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《給水工程規(guī)劃》ppt課件-預覽頁

2025-10-05 20:21 上一頁面

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【正文】 18 鉛 ≤ 19 氰化物 ≤ 20 揮發(fā)酚 ≤ 21 石油類 ≤ 22 陰離子表面活性劑 ≤ 23 硫化物 ≤ 24 糞大腸菌群(個/ L) ≤ 200 2022 10000 20220 40000 序號 污染物 適用范圍 一級標準 二級標準 三級標準 1 pH 一切排污單位 6~ 9 6~ 9 6~ 9 2 色度 (稀釋倍數 ) 染料工業(yè) 50 180 其他排污單位 50 80 3 懸浮物 (SS) 采礦、選礦、選煤工業(yè) 100 300 脈金選礦 100 500 邊遠地區(qū)砂金選礦 100 800 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 20 30 其他排污單位 70 200 400 4 五日生化需氧量 (BOD5) 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) 30 100 600 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) 30 150 600 城鎮(zhèn)二級污水處理廠 20 30 其他排污單位 30 60 300 項 目 標準限值 一級 二級 色 色度不超過 15度,并不得呈現其他異色 不應有明顯的其他異色 渾濁度 (度) ≤3 嗅和味 不得有異臭、異味 不應有明顯的異臭、異味 pH值 ~ ~ 總硬度(以碳酸鈣計)( mg/L) ≤350 ≤450 溶解鐵 ( mg/L) ≤ ≤ 錳 ( mg/L) ≤ ≤ 銅 ( mg/L) ≤ ≤ 鋅 ( mg/L) ≤ ≤ 揮發(fā)酚(以苯酚計 ( mg/L) ≤ ≤ 陰離子合成洗滌劑 ( mg/L) ≤ ≤ 硫酸鹽 ( mg/L) 250 250 氯化物 ( mg/L) 250 250 溶解性總固體 ( mg/L) 1000 1000 氟化物 ( mg/L) ≤ ≤ 氰化物 ( mg/L) ≤ ≤ 砷 ( mg/L) ≤ ≤ 硒 ( mg/L) ≤ ≤ 汞 ( mg/L) ≤ ≤ 鎘 ( mg/L) ≤ ≤ 鉻(六價) ( mg/L) ≤ ≤ 鉛 ( mg/L) ≤ ≤ 銀 ( mg/L) ≤ ≤ 鈹 ( mg/L) ≤ ≤ 氨氮(以氮計) ( mg/L) ≤ ≤ 硝酸鹽(以氮計) ( mg/L) ≤10 ≤20 耗氧量( KMnO4法) ( mg/L) ≤3 ≤6 苯并( α)芘 ( μg/L) ≤ ≤ 滴滴涕 ( μg/L) ≤1 ≤1 六六六 ( μg/L) ≤5 ≤5 百菌清 ( mg/L) ≤ ≤ 總大腸菌群 (個 /L) ≤1000 ≤10000 總 α放射性 ( bq/L) ≤ ≤ 總 223。 “水不久將成為一場深刻的社會危機” 國際人口組織報告 ?自由開發(fā)階段 城市總用水量遠低于城市的極限用水量 ?水資源基本平衡到制約利用階段 用水量上已經逐步接近水資源的極限 ?綜合開發(fā)利用水資源階段 新的水源開發(fā)成本越來越高,迫使人們開始合理利用水和重復利用水 ?資源性缺水 水資源絕對數量不足 ?水質性缺水 由于污染而導致缺少合格用水 ?工程性缺水 給水工程設施不足而導致供水不足 充分利用當地水資源 外地調水 加強污水的處理回用 開發(fā)海水 利用雨水 制定合理的用水政策(水價調控) 使用節(jié)水設備 分質供水 開源 節(jié)流 ?比長距離調水便宜 ?比淡化海水經濟 ?既節(jié)約了水資源,也減少了環(huán)境污染 ?統(tǒng)一給水系統(tǒng) 按照生活用水水質要求,由同一套管網供給生活、生產等用水 ?統(tǒng)一給水系統(tǒng)建設費用低、管理簡單 ?沒能充分體現節(jié)約用水 ?適用于中小城鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū),各用戶對水質要求差別不大,地形較平坦的地區(qū) ?取水構筑物從同一水源或不同水源取水,經過不同程度的凈化,用不同的管道,分別將不同水質的水供給給各用戶 ?分質給水系統(tǒng)可分開工業(yè)用水和生活用水,也可分開生活用水中的飲用水和非飲用水 ?可以使城市的水資源優(yōu)質優(yōu)用,減少處理費用,節(jié)約用水 ?建設費用增加,管理系統(tǒng)復雜 ?適用于水資源緊缺的新區(qū) ?目前發(fā)達國家基本都已實行質供水 ?可飲用水系統(tǒng)擰開水龍頭就可以喝; ?低品質水、回用水或海水作為非飲用水,另設管網供應,用于園林綠化、清洗車輛、沖洗廁所、噴灑道路以及工業(yè)冷卻。 ?串聯分區(qū),減少了輸水管道的重復建設,泵站揚程較小,壓力?。槐谜径?,管理復雜;適用于垂直河流方向發(fā)展、供水區(qū)域狹長的城市(高壓區(qū)離水源較遠)。 ?水庫取水口應在水庫淤積區(qū)以外,靠近大壩 ?湖泊取水口應離開支流匯入口和藻類集中區(qū),接近湖泊出口處 ?海水取水口應避免風浪 ?河流取水口應避開回水區(qū)和死水區(qū) ?一般選擇在主流穩(wěn)定河床,水深不小于 ~ ?彎曲河段,宜設在河流的凹岸 ?河流取水口應避開支流影響,在匯入口下游 400m以外,在分叉口上游 500m以上 ?取水口應位于丁壩上游,岸邊式距壩前淺灘 150~ 200m ?丁壩是一種間斷性的有重點的護岸型式,具有調整水流作用,在一定條件下常為一些河堤除險加固時所采用。 ?管網計算步驟 ? 求沿線流量和節(jié)點流量; ? 求管段計算流量; ? 確定各管段的管徑和水頭損失; ? 進行管網水力計算或技術經濟計算; ? 確定水塔高度和水泵揚程。 ?管網圖形簡化是在保證計算結果接近實際情況的前提下,對管線進行的簡化。 ? 省略: 管線省略時,首先是略去水力條件影響較小的管線,也就是省略管網中管徑相對較小的管線,管線省略后的計算結果是偏于安全的。 ?管段順序連接形成 管線 。 ? 多水源的管網,為了計算方便,有時將兩個或多個水壓已定的水源節(jié)點(泵站、水塔等)用虛線和虛節(jié)點0連接起來,也形成環(huán),因實際上并不存在,所以叫做 虛環(huán) 。 ?城市給水管線 ,沿管線配水,情況比較 復雜。有一側配水的管線,長(不配水)的管線;只園等無建筑物地區(qū),不包括穿越廣場、公—干管總長度,—;和,—大用戶集中用水量總—;—管網總用水量,—;—比流量,—ms/Ls/LQ)ms/(L???????lqqlqQqss?沿線最高用水時和最大轉輸時的比流量不同,所以在管網計算時須分別計算。因為它忽視了沿線供水人數和用水量的差別,所以與各管段的實際配水量并不一致。邊上的管段,其兩側供積為梯形,在在街區(qū)短的管段,其兩側供水面長邊上法來劃分街區(qū)。這樣,沿管線不再有流量流出,即管段中的流量不再沿管線變化,就可根據該流量確定管徑。 ?城市管網中, 工業(yè)企業(yè)等大用戶 所需流量,可直接作為接入大用戶節(jié)點的節(jié)點流量。 ?求出節(jié)點流量后,就可以進行管網的流量分配,分配到各管段的流量已經包括了沿線流量和轉輸流量 。 任一節(jié)點的流量包括該節(jié)點流量和流向以及流離該節(jié)點的幾條管段流量。的管段流量,到節(jié)點—從節(jié)點—;的節(jié)點流量,—節(jié)點—s/Ljiqs/Li0ijiijiqqq ? ??假定離開節(jié)點的流量為正, 流向節(jié)點的流量為負。 ? 環(huán)狀網可以有許多不同的流量分配方案,每一方案所得的管徑也有差異,管網總造價也不相等。 ? 可靠性 是指能向用戶不間斷地供水,并且保證應有的水量、水壓和水質。 ? 為了可靠供水, 從二級泵站到控制點之間選定幾條主要的平行干管線,這些平行干管中盡可能均勻地分配流量 ,并且符合水流連續(xù)性即滿足節(jié)點流量平衡的條件。 ? 位于分界線上各節(jié)點的流量,往往由幾個水源同時供給。 為了防止管網因水錘現象出現事故,最大設計流速不應超過 ~3m/s; 為了避免水中懸浮物質在水管內沉積,最低流速通常不得小于 ; 因此,須在上述流速范圍內,根據當地的經濟條件,考慮管網的造價和經營管理費用,來選定合適的流速。 ? 因此?!魉?,—;—管段流量,—;—管段直徑,—s/mvs/mqm43DvqD???投資償還期 t年內的總費用及年折算費用 計。 ?年折算費用 W值隨管徑和流速的改變而變化,是一條 下凹的曲線 ,相應于曲線 最小縱坐標值的管徑和流速,就是最經濟的。 ?一般大管徑可取較大的平均經濟流速,小管徑可取較小的平均經濟流速。至于局部水頭損失,因和沿程水頭損失相比很小,通常忽略不計?!芏伍L度;—;—指數,通常為—alsl2nsqa lqlaqh nnn??????? li?給水管的三種水流流態(tài) ? 阻力平方區(qū) ,此時比阻 a值僅和管徑及水管內壁粗糙度有關,而和 Re數(雷諾數)無關,例如舊鑄鐵管和舊鋼管在流速 v≥/ s時或金屬管內壁無特殊防腐措施時,就屬于這種情況; ? 過渡區(qū) ,此時,比阻 a值和管徑、水管內壁粗糙度以及 Re數有關,例如舊鑄鐵管和舊鋼管在流速 v/ s時,以及石棉水泥管在各種流速時的情況; ? 水力光滑區(qū) ,此時比阻 a值和管徑及 Re數有關,但和水管內壁祖糙度無關,例如應用塑料管和玻璃管時。 ? ?。度的水頭損失水力坡度也就是單位長中,就可以得到帶入式;將已知,即可確定出已知,;;據上式確定出已知,確定出后即可根已知、值;管材確定后即可取定出。 ?管網計算的原理是基于 質量守恒和能量守恒 ,由此得出 連續(xù)性方程和能量方程 。因為 J個節(jié)點可以對應 J個類似的方程,但其中任一方程可從其余 J- 1個方程導出。流離節(jié)點的管段流量為方向而定,這里假定出該節(jié)點的各管段流量總括號內的正負號視進。為此必須多次將 各管段的流量反復調整 ,直到滿足能量方程,從而得出各管段的最終流量和水頭損失。節(jié)點的水壓已知后,即可以 從任一管段兩端節(jié)點的水壓差得出該管段的水頭損失 ,進一步從流量和水頭損失之間的關系 算出管段流量 。 ?需借助 計算機 才能快速求
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