第四部分合流制管渠系统的设计 合流制管渠系统 是指在同一管渠內排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统 合流制管渠系统特点 与分流制相比,截流千管管径大,泵站和污水处理厂规模大 雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染 ·晴夭时,管渠内流量小,流速低,易淤积
第四部分 合流制管渠系统的设计 合流制管渠系统 是指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统. 合流制管渠系统特点 • 结构简单,管渠总长度小 • 与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大 • 雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染 • 晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积
合流制管渠系统的使用条件 排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容 量,使污染程度控制在允许范围之内 ·街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又 比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑 采用合流制
合流制管渠系统的使用条件 • 排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容 量,使污染程度控制在允许范围之内 • 街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又 比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑 采用合流制
合流制管渠布置时注意问题 管渠的布置应能使所有服务面积上的生活污水、工 业废水和雨水都能合理地排入管渠,并尽可能以最短 距离坡向水体 °截流干管与水体平行布置,在适当位置设置溢流井 合理控制溢流井的数目和位置 在上游,尽量利用边沟排除雨水
合流制管渠布置时注意问题 • 管渠的布置应能使所有服务面积上的生活污水、工 业废水和雨水都能合理地排入管渠,并尽可能以最短 距离坡向水体 • 截流干管与水体平行布置,在适当位置设置溢流井 • 合理控制溢流井的数目和位置 • 在上游,尽量利用边沟排除雨水
合流制排水管渠的设计流量 第一个溢流井上游管渠设计流量 Q=Q+2+Q 式中:Qs生活污水设计流量 O 工业废水设计流量 Qr—雨水设计流量 Q=25+2+o Q,和Q分别为生活污水和工业废水的平均流量。 Q+Q称为早流流量Q
合流制排水管渠的设计流量 Q = Qs + Qi + Qr 第一个溢流井上游管渠设计流量 式中:Qs——生活污水设计流量 Qi——工业废水设计流量 Qr——雨水设计流量 Q = Qs + Qi + Qr Qs和Qi 分别为生活污水和工业废水的平均流量。 Qs + Qi 称为旱流流量Qf
溢流井下游管渠的设计流量 Q=no(2s+2)+2+2s+2+2 式中n截流倍数 Q1-溢流井下游排水面积上的雨水设计流量 Q2溢流井下游排水面积上的生活污水平均 流量与工业废水最大班平均流量之和
溢流井下游管渠的设计流量 0 1 2 Q = n (Qs + Qi ) + Q + Qs + Qi + Q 式中:n0——截流倍数 Q1——溢流井下游排水面积上的雨水设计流量 Q2——溢流井下游排水面积上的生活污水平均 流量与工业废水最大班平均流量之和
截流倍数no 溢流井后,不从溢流井泄岀的雨水量,通常按旱流流量 的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数no 我国《室外排水设计规范》规定采用n为1~5 工程实际中,我国多数城市都用n=3 美国、日本等多采用no=3~5
截流倍数 n0 溢流井后,不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流流量 的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数n0 我国《室外排水设计规范》规定采用n0 为1~5 工程实际中,我国多数城市都采用n0 =3 美国、日本等多采用n0 =3~5
合流制排水管渠的水力计算要点 按满流进行设计 重现期应适当放大,因为混合污水有污染 应合理确定截流倍数no 溢流井形式 截流槽式 溢流堰式 跳跃堰式
合流制排水管渠的水力计算要点 • 按满流进行设计 • 重现期应适当放大,因为混合污水有污染 • 应合理确定截流倍数n0 溢流井形式 截流槽式 溢流堰式 跳跃堰式
合流制排水管渠设计计算举例
合流制排水管渠设计计算举例
城市旧合流制排水管渠系统的改造 改合流制为分流制 改为截流式合流 对溢流的混合污水量进行控制
城市旧合流制排水管渠系统的改造 改合流制为分流制 改为截流式合流 对溢流的混合污水量进行控制