全国勘察设计注册公用设备工程师给水工程.ppt
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1、全国勘察设计注册公用设备工程师给水工程,主讲人:杜茂安,主要内容第一章 给水系统总论 第二章 输水和配水工程第三章 取水工程 第四章 给水处理 第五章 水的冷却和循环冷却水水质处理,第一章给水系统总论,1.1.给水系统一.给水系统分类、组成及布置二.影响给水系统布置的因素三.工业给水系统 1.2.设计用水量一.用水量定额二.用水量变化 三.用水量计算1.3.给水系统的工作状况 一.给水系统的流量关系及贮水构筑物容积二.给水系统的水压关系,1.1给水系统一.给水系统分类、组成及布置1.给水系统的分类 给水系统是保证城市、工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统。(1)按水源种类可分为1)
2、地表水给水系统(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)2)地下水给水系统(浅层地下水、深层地下水、泉水等)(2)按供水方式可分为1)自流供水系统(重力供水)2)水泵供水系统(压力供水)3)混合供水系统(3)按使用目的可分为 1)生活给水系统 2)生产给水系统 3)消防给水系统(4)按服务对象可分为1)城市给水系统 2)工业给水系统在工业给水系统中按用水方式又可分为直流系统、循环系统、复用系统。,2.给水系统的组成 给水系统的任务是从水源取水,按用户对水质的要求进行处理,然后将水输送到用水区域,并按用户所需的水压向用户供水。给水系统一般有下列工程设施组成:(1)取水构筑物-用以从选定的水源(地表水和地下水
3、)取 水。(2)处理构筑物-用以将原水处理到符合使用要求。一般集中 布置在水厂内。(3)提升泵房-用以将所需的水量提升到符合水用要求的高 度(水压)。(4)输水管渠和管网-用以将原水送至水厂和将处理后的水送至用水区。(5)调节构筑物-用以贮存和调节水量。如:清水池、水塔、高位水池等。3.给水系统的布置,二.影响给水系统布置的因素1.城市规划的影响 2.水源的影响 3.地形的影响三.工业给水系统1.工业给水系统的类型(1)直流给水系统(2)循环给水系统(3)复用给水系统2.工业用水的水量平衡(1)水量平衡的目的和含义 水量平衡的目的是通过对生产工艺用水要求及其变化规律的了解,挖掘重复利用、循环使
4、用的潜力,以做到合理用水、节约用水。水量平衡的含义是指总用水量和总排水量之间的平衡。总用水量包括:新鲜水、循环用水、回用水 总排水量包括:回用水、复用水、清洁废水、污水和废水。(2)水量平衡图的绘制和作用,1.2设计用水量 设计用水量是城市给水系统在设计年限达到的用水量,设计年限符合城市总体规划,近远期结合,以近为主。一般近期宜采用510年,远期宜采用1020年。设计用水量由下列各项组成:(1)综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);(2)工业企业生产用水和工作人员生活用水;(3)消防用水;(4)浇洒道路和绿地用水;(5)未预见用水量及管网漏失水量;,一.用水量定额1.综合生活用水(包
5、括居民生活用水和公共建筑用水)2.工业企业生产用水和工作人员生活用水 工作人员生活用水包括工业企业工作人员车间生活用水和淋浴用水。工作人员车间生活用水定额一般可采用3050L/(人班),用水时间为8小时时变化系数为1.52.5;淋浴用水根据车间卫生特征确定,一般可采用4060L/(人班),其延续时间为1小时。3.消防用水4.浇洒道路和绿地用水 浇洒道路用水量一般可采用2.03.0L/(m2d);绿化用水量一般可采用1.03.0 L/(m2d)。5.未预见用水量及管网漏失水量 城镇的未预见用水量及管网漏失水量可按最高日用水量的1525合并计算。,二.用水量变化 在一年中最高日用水量与平均日用水量
6、的比值为日变化系数Kd。在一天中最高时用水量于平均时用水量的比值为时变化系数Kh。最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.31.6,日变化系数宜采用1.11.5三.用水量计算 用业生产用水量 Qi=qB(1-n)式中Qi-工业生产生产用水量,m3/d;q-城市工业万元产值用水量,m3/万元 B-城市工业总产值;n-工业用水重复利用率。,1.3给水系统的工作状况一.给水系统的流量关系及贮水构筑物容积1.给水系统各部分设计流量的确定(1)取水构筑物,一级泵房,净水构筑物,从水源到水厂的输水管等,按最高日平均时流量水厂自用水量计算:Qh=(m3/h)或Qh=(m3/h)(2)地下水源时,一级泵房按最
7、高日平均时流量计算Qh=(m3/d)(3)管网按最高日最高时流量计算Qh=(m3/h)或Qh=(L/s)(4)输水管 1)网前设有配水厂或水塔,从二级泵站到配水厂或水塔的输水管,按二级泵房大供 水量计算 2)网中或网后设有水量调节构筑物的输水管应按最高日最高时流量减去调节构筑物 输入管网的流量计算 3)输水管同时有消防给水任务时,应分别按包括消防补充水量或消防流量进行复核(5)二级泵房能力以及清水池和管网调节构筑物的调节容积按照用水量曲线 和拟定的二级泵房工作曲线确定 Qd最高日设计流量,m3/d;-水厂自身用水系数,1.051.10,原水含悬浮物较多时取用大值 T一级泵房或水厂每天工作时间(
8、h),大、中水厂一般为24h连续运行,小水厂有时 为8h或16h;Kh时变化系数。,2.清水池水塔(高低水池)有效容积计算(1)清水池 清水池的主要作用在于调节一级泵站供水和二级泵站供水之间的流量差值,并贮存消防用水和水厂生产用水,因此清水池的有效容积为 W=W1+W2+W3+W4 W清水池的有效容积,m3 W1调节容积,m3;按一、二级泵房供水曲线确定;W2消防贮水量,m3;按2h火灾延续时间计算;W3水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等用水,m3;按最高日用水量的5%10%计 算;W4安全贮量,m3。当水厂外无调节水池、在缺乏资料的情况下,水厂清水池容积一般可按水厂最高日用水量的10%20%计算。清
9、水池应有相等的两座,仅有一座并容积大于500m3时应分成两个。(2)水塔 水塔的作用之一在于调节二级泵站供水和用水量之间的流量差值,并贮存10分钟的室内消防水量,因此水塔的有效容积应为:W=W1+W2 式中W调节容积,m3;W1调节容积,m3;W2消防贮水量,m3;按10min室内消防水量计算。当泵站分级工作时,可按最高日用水量的2.5%3%获5%6%计算,城市大时取低值。,二.给水系统的水压关系1.水泵扬程的确定(1)一级泵房扬程Hp=H0+hs+hd(m)H0静扬程,等于水源吸水井最低水位和处理构筑物起端最高水 位之差,m;hs水泵吸水管、压水管和泵房内的水头损失,m;hd输水管水头损失,
10、m(2)无水塔管网的二级泵房扬程 Hp=Zc+Hc+hs+hc+hn Zc离泵房远或地形高的控制点C地形标高与清水池最低水位的高 差,m;Hc控制点要求的最小服务水头,m;hs、hc、hn分别表示水泵管路、输水管和管网中的水头损失,m,按最高时水量计算(3)网前水塔管网的水塔高度Ht=H0+hn-(Zt-Zc)(m)二级泵站扬程:Hp=Zt+Hi+H0+hc+hs Zt水塔处地面和清水池最低水位的高差,m;H0水塔水柜的有效水深,m;其余符号意义同上,(4)网后水塔管网,最高用水时,Hp同无水塔管网,Ht和网前水塔管网相同,但控制点C在分界线上最大传输时二级泵房扬程:Hp=Zi+Hi+H0+h
11、s+hc+hn(m)hs,hc,hn分别表示最大传输时,水泵吸水管路、输水管和管网的水头损失(m),按最大传输时流量计算2.水塔高度的确定 Ht=Hc+hn-(Zt-Zc)式中 Ht水塔水柜底稿与地面的高度差,m;Hc控制点C要求的最小服务水头,m;Hn按最高时用水量计算的从水塔到控制点的管网水头损失,m;Zt设置水塔处的地面标高,m;Zc控制点C处的地面标高,m。,第二章 输水和配水工程2.1管网和输水管渠布置 一.管网和输水管渠的定义二.管网和输水管渠的布置原则2.2管网各管段流量、管径和水头损失一.概述二.沿线流量、节点流量、管段计算流量三.管径计算四.水头损失计算2.3管网水力计算一.
12、树状网水力计算二.环状网水力计算三.输水管渠计算2.4分区给水系统一.分区给水概念二.分区给水基本形式2.5管材、管网附件和附属构筑物2.6管网方案技术经济比较,2.1管网和输水管渠布置一.管网和输水管渠的定义 输水和配水系统是保证输水到所有用户的全部设施。它包括:输水管渠、管网、泵站、水塔和水池等。二.管网和输水管渠的布置原则1.管网的布置 管顶埋深的设计要求:管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材强度以及与其它管道交叉等因素确定。管径的设计要求:负有消防给水任务管道的最小直径,不应小于100mm;室外消火栓的间距不应大于120m.从管网干管到用户和消 火栓的分配管管径至少为100m
13、m,大城市采用150-200mm。阀门的设计要求:管网上的阀门间距,不应超过5个消火栓的布置长度。在配水管网龙起点和平直端的必要位置,应装设排(进)气阀,低处应装设泄水阀。集中给水栓的设计要求:集中给水站设置地点,应考虑取水方便,其服务半径一般不大于50m,2.输水管渠的布置输水管渠设计要求:定线:输水管网定线时,必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度。选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修。减少与铁路、公路和河流的交叉。远距离输水时,一般情况下往往是加压和重力输水两者的结合形式。设计时应远近期同时考虑、分期实施 设计流量:从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂
14、的输水管渠的设计流量,应按最高日平均时供水量加自用水量确定。当长距离输水时,输水管渠的设计流量应计入管渠漏失水量。向管网输水的管道设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日最高时用水条件下,有水厂所负担供应的水量确定;当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。负有消防给水任务的输水管渠尚应包括消防补充流量或消防流量。条数及连通管:输水管渠一般不宜少于两条,当有安全贮水池或其它安全供水措施时,也可修建一条输水干管,输水干管和连通管管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定。城镇的事故水量为设计水量的70%。,附属设施:输水管道应根据具体情况设置分段和分区检修
15、的阀门。在输水管道隆起点和平直段的必要位置上,应装设排(进)气阀,低处应装设进水阀。2.2管网各管段流量、管径和水头损失一.概述如同管网定线一样管网的水力计算也只限于干管。二.沿线流量、节点流量、管段计算流量1.沿线流量和节点流量(1)沿线流量 qs=式中qs比流量,L/(sm);Q管网设计总用水量(最高日最高时),L/s;q大用户集中于节点的总流量,L/s;l干管总长度,m;不包括穿越广场、公园等无建筑物地区的管线;只有一侧 配水管线,长度按一半计算。两节点之间的干管段,其沿线流量等于比流量qs乘以管段长度l(m):ql=qsl 式中ql沿线流量,L/s;l该管段的长度,m。,(2)节点流量
16、 qi=0.5ql2.管段计算流量 单水源的树状网中,每一管段只有唯一的流量,任意管段的流量等于该管段下游所有节点流量的总和。环状网的流量分配比较复杂,必须保持每一节点的流量平衡条件,即流向任一节点的流量必须等于从该节点流出的流量,以满足节点流量平衡条件,qi+qij=0式中qi节点i的节点流量,L/s;qij从节点i到节点j的管段流量,L/s。假定从节点流出的流量为正,流向节点的流量为负。,三.管径计算 D=式中D管段直径,m;q管段流量,m3/s;v流速,m/s。流速确定条件:(1)最高和最低允许流速:为防止管网发生水锤现象,最大流速不超过。输送原水,为避免管内淤积,最小流速通常不得小于0
17、.6m/s。(2)经济流速:经济流速的概念:在一定年限(投资偿还期)内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速。经济流速值应按当地管材材料的价格、施工费用、电费等来确定,不能直接套用其他地方的数据。由于实际工程的复杂性,从理论上计算管网造价和管理费用来求经济流速的办法在设计中很少应用。(3)平均经济流速:设计中可采用平均经济流速来确定管径,一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径则取较小的平均经济流速。平均经济流速值:中小管径DN=100400mm时为0.61.0m/s,大管径DN400是为0.91.4m/s。,四.水头损失计算1.旧钢管和旧铸铁管当v1.2m/s时:i=当v1.2m/
18、s是:i=式中 i每米管道的水头损失,m;dj管道的计算内径,m;v平均流速,m/s。,2.混凝土管、钢筋混凝土管和各种渠道 i=式中i每米管道(渠)的水头损失,m;v平均流速,m/s;R水力半径,m;C流速系数。混凝土管和钢筋混凝土管的流速系数C可按下式计算:C=n粗糙系数,混凝土管和钢筋混凝土管一般采用 0.0130.014。对各种渠道,流速系数C可按下式计算:C=式中 n与渠槽材料和状况有关的粗糙系数;y与R和n有关的指数,按下列公式确定:y=,2.3管网水力计算一.树状网水力计算二.环状网水力计算1.环状网水力基础方程对于任何环状网,管段数P、节点数J(包括泵站、水塔等水源节点)和环数
19、L之间存在下列关系:P=J+L-12.计算方法分类3.环状网计算 按下式:qi=求出校正流量。如闭合差为正,校正流量即为负,反之则校正流量为正。校正流量的符号以顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向与校正流量方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量。Qij(1)=qij(0)+qs(0)+qn(0)式中 qs(0)-本环的校正流量;qn(0)-邻环的校正流量。每个小环闭合差小于0.5m,大环闭合差小于1.0m。,三.输水管渠计算 从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按最高日平均时供水量加自用水量确定。当长距离输水时,输水管渠的设计流量应计入管渠漏失水量。向管网输水
20、的管道的设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日最高时用水条件下,由水厂所负担供应的水量确定(输水管道的设计水量应为最高日最高时供水量减去调节构筑物每小时供应的水量);当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。上述输水管渠,当负有消防给水任务时,应分别包括消防补充流量或消防流量。输水管渠应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定。城镇的事故水量为设计水量的70%。,1.重力供水时的压力输水管 假定输水量为Q,平行的输水管线为n条,则每条管线的流量为Q/n。设平行管线的管材、直径和长度均相同,则该系统的水头损失为:H=式中 S每条管线的摩阻。当一条管线损坏时,该系统使用其余
21、管线运行时的水头损失为:H=式中Qa管线损坏时的流量或允许的事故流量。由上两式的事故时流量为:Qa=当平行管线数n=2时,则=(2-1)/2=0.5,这样事故流量只有正常供水量的一半。图1-2-9表示采用两条输水管线平行供水,其中设有两个连接管,各供水管段的直径和长度相等,每一段管线的摩阻均为S。正常工作时水头损失为:H=某一段损坏时水头损失为:H=得事故时与正常工作时的流量比例为:,2.水泵供水时的压力输水管 图1-2-10表示水泵特性曲线H=f(Q)和输水管特性曲线的联合工作情况:I为输水管正常工作时的Q-(H0+h)特性曲线;II为事故时,当输水管任一段损坏时,阻力增大,是曲线的交点从正
22、常工作时的b点移到a点,与a点相应的横坐标即表示事故时流量Qa。(1)输水管正常工作时正常工作时的输水管特性 H=H0+(Sp+Sd)Q2式中 H输水管正常工作时水泵工作点的实际扬程;H0水泵静扬程,等于泵站及水井水面与输水终点处水压标高的 高差;Q输水管正常工作时的输水流量;Sp泵站内管线的摩阻;Sd两条输水管的当量摩阻。Sd与两条输水管摩阻的基本关系和计算是如下:或式中 S1、S2每条输水管的摩阻。对于两条平行输水管管径相同的情况,,输水管正常工作时的水泵H=f(Q)特性 输水管正常工作时的水泵Q-H特性方程为:式中 Hx水泵在流量为零时的虚总扬程;Sx水泵泵体内虚摩阻。输水管正常工作时的
23、输水流量 联立求解式(1-2-23)和式(1-2-25),得到输水管正常工作时的输水流量:(2)当两根平行输水管的任意一段损坏时输水管任一段损坏时的输水管工作状态 式中 Ha事故时水泵工作点的水泵扬程;n输水管分段数;当输水管之间只有一条连接管 时,分段数为2,余类推;Qa事故时的流量。,输水管任一段损坏时的水泵特性方程 输水管任一段损坏时的水泵特性方程为:Ha=Hx-SxQa2输水管任一段损坏时的事故流量 联立求解式(1-2-27)和式(1-2-28),得到事故时的输水量:(3)事故流量与正常输水量之比 事故输水量应大于等于70%设计输水量的要求,即0.70,所需分段数的计算式为:n,2.4
24、分区给水系统一.分区给水概念二.分区给水基本形式2.5管材、管网附件和附属构筑物一.管材1.铸铁管2.钢管3.预应力和自应力钢筋混凝土管4.玻璃钢管5.塑料管二.管网附件1.阀门2.止回阀3.排气阀和泄水阀4.消火栓三.管道防腐,四.管网附属构筑物1.阀门井2.支墩和基础(1)管道截面计算外推力 考虑接口允许承受内水压后的管道截面计算外推力:式中 P外推力,KN;D管道内径,m;P0水压力,KN/m2;Ps各种接口(石棉水泥接口、自应力水泥接口和橡胶圈接口等)允许承受内水压力,KN/m2;k考虑接口不均匀性等因素取用的设计安全系数(k1).(2)截面计算外推力P对支墩产生的压力水平弯管式中 R
25、对支墩产生的压力,KN;弯管的角度,度;P外推力,KN。丁字管及堵头 R=P叉管 R=Psin3.管线穿越障碍物2.6管网方案技术经济比较一.技术经济比较的目的二.方案技术经济比较 评价中最为普遍的比较参数是:初投资;使用成本;投资分析(即投资偿还期);总的寿命周期成本。,第三章 取水工程3.1取水工程概论一.水资源概述及取水工程任务二.给水水源3.2地下水取水构筑物一.地下水源概述二.地下水取水构筑物的类型及适用条件3.3地表水取水构筑物一.江河水水源特征与取水构筑物的关系二.江河取水构筑物位置的选择三.江河固定式取水构筑物四.江河移动式取水构筑物五.湖泊、水库取水构筑物六.山区浅水河取水构
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