《给水工程规划》PPT课件.ppt
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1、第三章 城市给水工程系统规划,3-1 城市用水量的预测,城市用水分类生活用水 包括居民日常生活用水、工业企业职工生活用水、公共建筑用水生产用水 工业生产过程中的用水市政用水 包括道路保洁、绿化浇水、车辆 冲洗用水消防用水 扑灭火灾时的用水其它用水 包括水厂自身用水、管网漏水及其它未预见水量,城市用水量标准(定额),居民生活用水量标准公共建筑用水量标准工业企业用水量标准 工业企业职工生活用水量标准 工业企业生产用水量标准市政用水量标准消防用水量标准未预见用水,指满足居民生活、工业生产所需的单位用水量,居民生活用水量标准,原:室外给水排水规范(GBJ13-86),公共建筑用水量标准,原:建筑给水排
2、水设计规范(GBJ15-88),工业企业用水量标准,工业企业职工生活用水量标准,原:建筑给水排水设计规范(GBJ15-88)工业企业设计卫生标准规定(TJ36-79),工业用水,取水量,工业用水量,耗水量,排水量,再用水量,工业再用水率:指一定时间内,生产过程中使用的再用水量与总用水量之比,假定现阶段万元产值取水量为P0,再用水率为A0;规划年万元产值取水量为Pi,再用水率为Ai。每万元产值的总用水量基本稳定,则有:,工业企业生产用水量标准,市政用水量标准,街道洒水用水量标准 1.02.0升/米2.次,23次/日绿化浇水用水量 1.54.0升/米2.次,12次/日汽车冲洗用水量 小轿车2504
3、00升/辆.日;公共汽车、载重汽车400600升/辆.日,消防用水量标准,原:建筑设计防火规范(GBJ16-87),未预见用水量,室外给水排水设计规范规定,按最高日可用水量的1525计算,用水量的时间变化,日变化系数 Kd年最高日用水量/年平均日用水量 在规划设计年限中,用水量最多的一日用水量,称为最高日用水量,一般常用来确定给水设施的规模。一般特大城市Kd取1.11.2,大城市1.151.3,中小城市1.21.5。,时变化系数 Kh最高日最大时用水量/最高日平均时用水量 指最高日中最大一小时用水量与平均时用水量的比值。,日变化系数和时变化系数多用于由平均用水量推求最高用水量。,城市用水量预测
4、方法,以过去的资料为依据,以今后的用水趋势、经济条件、人口变化、水资源情况、政策导向等为条件,对各种影响用水的条件作出合理的假定,通过一定的方法,求出预期用水量。,人均综合指标法,确定出规划期末人均用水量指标,根据规划确定的人口数,计算出用水总量。,确定城市单位用地的用水量指标后,根据规划的城市用地规模,推算出城市的总用水量。,单位用地指标法,线性回归法,在以往资料的基础上,建立用水量与时间的函数关系式,进而推求将来年份的用水量。,用水量Q,时间(年份)t,Qa+bt,线性回归示例,生长曲线法,城市用水量从历史的发展过程看,呈S曲线变化,模拟这种过程的数学曲线称为生长曲线,L-预测用水量上限,
5、年递增率法,根据历年来的用水量的递增,并考虑经济发展的速度、选定用水的递增速率,再由现状推求规划用水量。,起始年份的实际用水量,用水年均增长率,预测年限,城市发展增量法,根据有关方法计算出新增城市建设部分的用水量,再加上现状的用水量,得到将来的城市用水总量。多用于近期建设预测。,分类求和法,按照城市用水性质的不同分类,根据相关资料,分别对城市各类用水进行预测,最后加和求得城市总的用水量。,居民生活用水公建用水工业企业生活用水,方法的选取,单位指标法(人口、用地面积、产值等)回归分析生长曲线城市发展增量法,总用水量,一种或几钟,分类求和法,详细规划中常用的预测方法,分类求和法,居住区最高日生活用
6、水量Q1,N1规划期限内规划人口数;q1设计期限内采用的最高日用水量标准(升/人*日)。公共建筑生活用水量Q2,q2某类公共建筑生活用水量标准(升)N2该类公共建筑生活用水量单位的数量。,工业企业职工生活用水量Q3,q3工业企业生活用水量标准(升/人*班)Np每班职工数n每日班制工业企业职工淋浴用水量 Q4,q4工业企业职工淋浴用水量标准(升/人*班)N4工厂每班职工淋浴人数。,工业企业生产用水量Q5 等于同时使用的各类工业 企业或各生产车间用水量之和。市政用水量Q6,q6、q6 分别为街道洒水和绿地浇水用水量标准(升/米2*次)和(升/米2*日),、,分别为街道洒水和绿地浇水面积(米2)n6
7、每日街道洒水次数。,未预见水量(包括管网漏失水量),一般按以上各项和的1020计算。则最高日用水量为 Q=K(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6)(米3/日)最高日平均时用水量为 Q0=Q/24(米3/小时)加上水厂自身用水量510,取水构筑物的设计取水量为 Qp(1.051.10)Q/24(米3/小时),最高日最高时用水量为QmaxKh Q/24(米3/小时)Kh城市用水量时变化系数。设计管网时,按最高时用水量计算 qmaxQmax/3.6(升/秒),某一区新规划区,第一期规划人口10万,居住区室内卫生设备齐全,区内公建配套齐全;区内有一7000名工人的企业,实行两班制,每班3500人,无热
8、车间,每班500人淋浴,车间生产轻度污染身体,生产每日耗水3000立方米。不考虑市政用水和消防用水,未预见水量按18计,请计算该区的最高日用水量和管网的设计流量。,解:题中给出了比较详细的资料,考虑采用分类求和法。查表选取综合生活用水定额300L/人*d。则,工业企业职工生活用水量,查表取值,工业企业职工淋浴用水量,查表取值,工业企业生产用水,由题知,未预见水量按18考虑,则最高日用水量为 Q=(1+0.18)(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)=1.18(30000+175+40+3000)39193.7m3/d,最高日平均用水量为 Qc=Q/24=1633 m3/h 取时变化系数Kh2.0,则
9、最高时用水量为 Qmax=QcKh=3266 m3/h,qmax=907(L/S),总体规划中常用的预测方法(1),规划人口数 人均综合用水量指标 规划期末城市总用水量,人均综合指标法,城市给水工程规划规范GB 50282 98,注:1.特大城市指市区和近郊区非农业人口100万及以上的城市;大城市指市区和近郊区非农业人口50万及以上不满100万的城市;中等城市指市区和近郊区非农业人口20万及以上不满50万的城市;小城市指市区和近郊区非农业人口不满20万的城市。2一区包括:贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、云南、江苏、安徽、重庆;二区包括:黑龙江、吉林、辽宁、北京
10、、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区;三区包括:新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。3.经济特区及其他有特殊情况的城市,应根据用水实际情况,用水指标可酌情增城(下同)。4.用水人口为城市总体规划确定的规划人口数(下同)。5.本表指标为规划期最高日用水量指标(下同)。6.本表指标已包括管网漏失水量。,规划建设用地面积 单位建设用地综合用水量指标 规划期末城市总用水量,单位用地指标法,注:本表指标已包括管网损失水量,总体规划中常用的预测方法(2),分类加和法,1 城市居住用地用水量应根据城市特点、居民生活水平等因素确定。,注:1、本表指标
11、已包括管网漏失水量。2、用地代号引用现行国家标准城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ137)(下同)。,2 城市公共设施用地用水量应根据城市规模、经济发展状况和商贸繁荣程度以及公共设施的类别、规模等因素确定。,单位公共设施用地用水量指标(万m3/(km2d),注:本表指标已包括管网漏失水量。,3 城市工业用地用水量应根据产业结构、主体产业、生产规模及技术先进程度等因素确定。,单位工业用地用水量指标(万m3/(km2.d),注:本表指标包括了工业用地中职工生活用水及管网漏失水量。,4 城市其他用地用水量指标。单位其他用地用水量指标(万m3/(km2d),注:本表指标已包括管网漏失水量,总体规划
12、中常用的预测方法(3),年递增率法 线性回归法,用水量预测应注意的问题,水量预测应充分考虑各种因素的影响。城市经济发展水平、区域分布、水资源丰富程度、基础设施配套情况、生活习惯、水价、工业结构等都会对用水量产生影响。应注意城市流动人口和城市的自备水源用户用水量。城市给水工程规划规范中的指标适用年限为2015年,做近期规划时应酌情减少,远期规划可适当增加。应掌握城市用水的变化趋势。,2-3 城市给水水源规划,水资源:在现有技术条件下能够获得的,可作为人类生产资料或生活资料的天然水水源:生产、生活用水的来源,城市水源的种类,地下水源 包气带水、潜水、承压水、裂隙水、岩溶水、泉水地表水源 江河、湖泊
13、、蓄水水库;海水其它水源 微咸水、雨水、再生水,包气带水,潜水,承压水、泉水,城市水源的选择,水量 天然河流 取水量河流枯水期可开采量 地下水 取水量可开采量水质 生活饮用水水源需满足生活饮用水源水质标准协调于其它用水的关系、结合城市的规划布局注意水源的防护与管理,地表水可开采量,地表水的水位每年均不相同,表示各年的水量亦不相同。常用某一高程的水位出现的频度来描述水位的变化规律。,排顺序:将收集到的各年洪水、枯水水位(或流量)按递减(求洪水水位或流量时)或递增(求枯水水位或流量时)顺序排列成表,并按顺序编号。,水位频率的计算方法(经验法),2.算频率:用经验公式计算低于某一水位(或流量)出现的
14、频率,P等于或大于某一水位(或流量)的频率。m水位或流量的编号。n观测水位(或流量)的总个数。,3.连曲线:以洪水、枯水位(或流量)为纵坐标,以频率为横坐标,在概率坐标纸上绘出频率曲线。,4.推求分析:将概率曲线延长,推求较小或较大频率的水位(或流量)值。此例中,将曲线延长,可得P=1%的最高洪水水位为337米。重现期 T1/P 因为是以年为单位统计的洪水水位,所以P=1%表示的是百年一遇的洪水水位为337米。,设计枯水流量按9097的保证率选取。河流较窄而流速小时,可取水量Qk=(0.30.5)Qs一般大河流中 Qk=0.15Qs 如果需要修建引水渠的Qk=0.25QsQk与Qp进行水量平衡
15、分析。,地下水,地下水储量分为天然储量和调节储量天然储量又分为静储量和动储量静储量:又称永久储量,是指最低潜水面以下含水层中的水的体积Qg动储量:地下水在天然状态下的流量;在单位时间内,通过某一截面的地下水流量Qd调节流量:地下水最高水位与最低水位间含水层中所含水的体积Qt,开采储量:在开采期内,不使地下水水位连续下降或者水质变坏的条件下,从含水层中能取得的水量Qc 可包含动储量Qd、调节储量Qt和部分静流量Qg。但是静流量一般不动用,只有在可以很快补给的情况下才可以考虑动用。即Qc=Qd+Qt一般情况下 河谷冲击层 Qc=Qd 潜水盆地 Qc=QtQc与Qp进行水量平衡分析。,城市水源的保护
16、,源头水及自然保护区 集中生活饮用水源地(包括各级保护区)可划分成一级保护区、二级保护区 或准保护区。渔业保护区 珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场以及一般鱼类保护区。风景游览区 分为与人体直接接触的游泳区及与人体非直接接触的娱乐用水区、一般景观用水区 工业用水区 可分为高级的工业用水、一般工业用水 农业用水 系粮食、蔬菜、果园等作物的取水区,水体功能划分,地表水域功能分类与水污染防治控制区及污水综合排放标准分级之关系,地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位:mg/L,地表水环境质量标准基本项目标准限值 续表,地表水环境质量标准基本项目标准限值 续表,第二类污染物最高允许排放浓度(部分)(1997年
17、12月31日之前建设的单位),生活饮用水水源水质标准,生活饮用水水源水质标准(续表),生活饮用水水源水质标准(续表),城市水源的保护(1),地表水源取水点周围半径100米的水域 重点保护取水点上游1000米,下游100米严格保护取水点上游1000米以外,一般保护水厂等给水设施周围划定不小于10米的保护范围,城市水源的保护(2),地下水源一级保护区 开采井周围二级保护区 影响开采井水源的保护区准保护区 二级保护区以外的主要补给区取水构筑物周围设置不小于30米的保护范围,我国水资源状况,缺水国家 人口占世界的22,而淡水量仅占世界的8%,是世界上13个缺水国家之一。分布极不均匀 缺水城市主要分布在
18、华北、西北、胶东及沿海地区。情况不容乐观 我国城市日供水的缺口约占实际供水的1/4,4000多万城市人口受影响。,“水不久将成为一场深刻的社会危机”国际人口组织报告,城市水资源开发利用的过程,自由开发阶段 城市总用水量远低于城市的极限用水量水资源基本平衡到制约利用阶段 用水量上已经逐步接近水资源的极限综合开发利用水资源阶段 新的水源开发成本越来越高,迫使人们开始合理利用水和重复利用水,城市缺水问题,资源性缺水 水资源绝对数量不足水质性缺水 由于污染而导致缺少合格用水工程性缺水 给水工程设施不足而导致供水不足,解决城市缺水的对策,充分利用当地水资源外地调水加强污水的处理回用开发海水利用雨水,制定
19、合理的用水政策(水价调控)使用节水设备分质供水,开源,节流,污水的回用,比长距离调水便宜比淡化海水经济既节约了水资源,也减少了环境污染,第四节 城市给水工程设施规划,给水系统布置形式,统一给水系统 按照生活用水水质要求,由同一套管网供给生活、生产等用水,统一给水系统建设费用低、管理简单没能充分体现节约用水适用于中小城镇、开发区,各用户对水质要求差别不大,地形较平坦的地区,分质给水系统,取水构筑物从同一水源或不同水源取水,经过不同程度的净化,用不同的管道,分别将不同水质的水供给给各用户,分质给水系统可分开工业用水和生活用水,也可分开生活用水中的饮用水和非饮用水可以使城市的水资源优质优用,减少处理
20、费用,节约用水建设费用增加,管理系统复杂适用于水资源紧缺的新区,目前发达国家基本都已实行质供水可饮用水系统拧开水龙头就可以喝;低品质水、回用水或海水作为非饮用水,另设管网供应,用于园林绿化、清洗车辆、冲洗厕所、喷洒道路以及工业冷却。设立非饮用水系统的着眼点在于节约水资源及降低水处理费用。国内现有的一些分质供水系统,如上海的桃浦工业区工业用水系统、青岛的城市污水回用、香港特别行政区的海水冲厕系统等,实际与国外的做法并无形式及内容上的差别。,分区给水系统,将给水系统分为几个区,每个区有泵站和管网,管网之间有适当的联系(通常使通过泵站联系),分区给水系统使管网中水压分布比较均匀,避免地势较低或靠近水
21、厂部分的管道内水压过大,减少漏水量和减少泵站能量的浪费会增加管道和泵站的建造和管理费用适用于给水区域较大,地形起伏较大及远距离输水的情况,并联分区,由同一泵站内的高压和低压水泵分别给低压区和高压区供水串连分区,整个管网都由低压泵站供水,高压区用水再由高压泵站加压,并联分区,只有一个泵站,管理方便,供水安全;增加了高压输水管道的长度;适用于沿河岸发展且宽度较小的城市(高压区离水源较近)。,串联分区,减少了输水管道的重复建设,泵站扬程较小,压力小;泵站多,管理复杂;适用于垂直河流方向发展、供水区域狭长的城市(高压区离水源较远)。,循环给水系统,工业用水的循环生活用水中的洗涤用水,用于冲洗厕所、道路
22、保洁、绿地浇灌,循环给水系统,包括中水系统,可以提高对水资源的重复利用,减少污水的排放量;增加建设费用;适用于水资源贫乏的地区。,区域性给水系统,在几个工业区或城镇的上游统一取水、统一供水,区域性给水系统,能充分发挥规模效益,降低成本,避免下游城市因上游城市的污染而得不到清洁的水源;需要多城市协调,输水管较长;适用于同一流域的城市密集区域。,取水工程设施规划,地下水取水构筑物 管井 大口井 辐射井 渗渠,取水构筑物,地表取水构筑物固定式移动式,地下取水构筑物,地下取水构筑物,固定式岸边取水构筑物,固定式岸边取水构筑物,移动式岸边取水构筑物,取水口位置的选择,一般位于城镇的上游河段。水库取水口应
23、在水库淤积区以外,靠近大坝湖泊取水口应离开支流汇入口和藻类集中区,接近湖泊出口处海水取水口应避免风浪,河流取水口应避开回水区和死水区一般选择在主流稳定河床,水深不小于2.53.0m弯曲河段,宜设在河流的凹岸,河流取水口应避开支流影响,在汇入口下游400m以外,在分叉口上游500m以上,取水口应位于丁坝上游,岸边式距坝前浅滩150200m,丁坝的布置,丁坝是一种间断性的有重点的护岸型式,具有调整水流作用,在一定条件下常为一些河堤除险加固时所采用。,桥梁上游0.51.0km或下游1.0km以外码头100m以外排污口下游1000m上游150m以外取水构筑物设计最高水位按100年一遇频率,枯水流量保证
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