污水设计流量的确定..doc
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污水设计流量的确定
污水管道系统的设计流量:
最大日最大时流量(L/S)。
生活污水设计流量和工业废水设计流量
生活污水设计流量
⑴居住区生活污水设计流量
计算公式:
式中:
Q1——居住区生活污水设计流量(L/s)
n——居住区生活污水量标准(L/(人·d)
N——设计人口数
KZ——生活污水量总变化系数
①生活污水量标准
生活污水排水定额:
在居住区污水排水系统设计中所用的每人每日所排出的平均污水量。
相关因素:
用水量标准、室内卫生设备情况、气候、居住条件、生活水平及其它地方条件等。
生活污水量标准确定方法:
方法一:
《室外排水设计规范》规定的居住区生活污水定额。
方法二:
《室外给水设计规范》中生活用水定额按一定比例取用。
②设计人口
设计期限终期的规划人口数。
设计人口=人口密度×面积
选用:
按照城市总体规划采用。
总人口密度:
所采用地区面积包括街道、公园、运动场、水体等在内;
规划阶段或初步设计阶段污水量计算采用。
街区人口密度:
所采用地区面积只是街区内的建筑面积;
技术设计或施工图设计阶段污水量计算采用。
③生活污水量总变化系数
I.概念
变化系数:
表征污水量的变化程度。
日变化系数:
(Kd)一年中最大日污水量与平均日污水量的比值。
时变化系数:
(Kh)最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值。
总变化系数:
(KZ)最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。
总变化系数随人口的多少和污水量标准的高低而变化。
人口多(日平均流量大),污水量标准高时,总变化系数就小;人口少(日平均流量小),污水量标准低时,总变化系数就大。
II.总变化系数的确定方法
理论上:
KZ=Kd×Kh
实际上有两种做法:
A.根据《室外排水设计规范》(GBJ14-87)采用的居住区生活污水量总变化系数表选用。
生活污水量总变化系数
注:
1.当污水平均日流量为中间数值时,日总变化系数采用内插法求得。
2.当居住区有实际生活污水量变化资料时,可按实际数据采用。
B.按照综合分析得出的总变化系数与平均流量间的关系式求得。
式中:
Q——平均日平均时污水量(L/S)。
当Q<5L/S时,KZ=2.3,Q>1000L/S时,KZ=1.3。
⑵公共建筑物生活污水设计流量
主要包括公共浴室、洗衣房、医院、饭店、学校和影剧院等。
计算方法:
在设计时作为集中污水流量单独计算,具体计算方法参见《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)或《建筑给水排水》
⑶工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量
工厂生产区的生活污水及淋浴污水流量是指来自生产区的厕所、食堂和浴室等的污水。
式中:
Q2——工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/S);
A1——一般车间最大班职工数(人);
A2——热车间最大班职工数(人);
B1——一般车间职工生活污水量标准(L/(人·班));
B2——热车间职工生活污水量标准(L/(人·班));
K1——一般车间生活污水时变化系数;
K2——热车间生活污水时变化系数;
C1——一般车间最大班使用淋浴的职工人数(人);
C2——热车间最大班使用淋浴的职工人数(人);
D1——一般车间淋浴污水量标准(L/(人·班));
D2——热车间淋浴污水量标准(L/(人·班));
T——每班工作时数(h);
淋浴时间以60min计。
工厂生产区的生活污水量标准
注:
淋浴污水在每班下班后一小时内均匀排出。
工业废水设计流量
⑴工业企业的废水量确定方法:
方法一:
按照单位产品或加工单位数量原料所排出的平均废水量计算;
方法二:
按照生产设备数量和每一生产设备的每日废水量进行计算。
⑵计算公式:
式中:
Q3——工业废水设计流量(L/S);
m——生产过程中每单位产品的废水量标准(L/单位产品);
M——产品的平均日产量;
T——每日生产时数(h);
KZ——总变化系数。
1工业废水量标准:
生产单位产品或加工单位数量原料所排出的平均废水量。
也称为生产过程中单位产品的废水量定额。
2总变化系数:
工业废水的日变化系数取为1.0;时变化系数取决于产品种类和生产过程、管理水平、供水情况等,并随行业、生产工艺等不同而不同。
时变化系数参考值:
冶金工业:
1.0~1.1;化学工业:
1.3~1.5;纺织工业:
1.5~2.0;食品工业:
1.5~2.0;皮革工业1.5~2.0;造纸工业:
1.3~1.8。
城市污水设计总流量:
城市生活污水设计流量是居住区生活污水、工业企业生活污水和工业废水设计流量三者之和。
Q=Q1+Q2+Q3
注:
其中公共建筑生活污水流量包括在居住区生活污水中。
几点说明:
⑴上式计算的结果是假定排出的污水都在同一时间内出现最大流量的,用于污水管道设计。
⑵该计算方法得到的流量用于污水泵站和污水厂设计不经济。
应利用一日污水量逐时变化曲线,求出最大时流量作为总设计流量较为合理。
但缺乏资料时,仍采用上式计算。
⑶实际工程设计中,往往在上式的基础上还要加上10%~20%的地下水渗入量。