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在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。

污水管道设计,在h/D=1时为满流,h/D1时为非满流。

(2)服务(汇水)面积:

污水管道受纳污水的收集面积。

(3)面积比流量:

假定流量均匀分布在全部服务面积上,由此算出服务区域单位面积产生的流量,叫做面积比流量。

(1)重现期:

在一定年代的雨量记录资料统计期间内,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。

为该暴雨发生频率的倒数。

(2)径流系数:

一定汇水面积内地面径流量与降雨量的比值。

(3)地面集水时间:

雨水从相应汇水面积的最远点地面流到雨水管渠入口的时间。

(4)汇水面积:

雨水管渠汇集降雨的流域面积。

计算流量与管道过流能力的关系:

管道过流能力应大于设计流量。

MENU,排水管道设计,污水:

(1)管道系统布置要符合地形趋势,一般宜顺坡排水,取短捷线路。

(2)尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带或构筑物;

当必须穿越时,需采取必要的处理或交叉措施。

(3)安排好控制点高程,依据竖向规划,并在埋深上适当留有余地;

(4)查清沿线遇到的一切地下管线,准确掌握他们的位置和高程,安排好设计管道与它们的平行距离,处理好设计管道与它们的竖向交叉;

(5)管道在坡度骤然变陡处,可由大管径变为小管径;

(6)管道在检查井内一般采用管顶平接。

1,一般规定,雨水:

(1)上页全部内容;

(2)重力流管道按满流计算,并应考虑排放水体水位顶托的影响。

(3)在有池塘坑洼的地方,宜考虑雨水的调蓄。

在有条件的地方,应考虑两个管道系统之间的联通。

(4)雨水管道一般不做倒虹吸。

排水管道设计,1,一般规定,雨污水管基本参数:

(1)管道满流时的最小设计流速一般不小于0.75m/s,若起始管段地形非常平坦,最小设计流速可减小到0.6m/s;

最大设计流速,金属管不大于10m/s,非金属管不大于5m/s;

(2)最小管径和最小坡度;

雨水管和合流管最小管径均为300mm,最小设计坡度为0.003;

雨水口连接管不宜小于200mm,坡度不小于0.01;

(3)管道最小覆土,在人行道下不宜小于0.6m,在车行道下不宜小于0.7m;

冰冻线很浅时,采取加固和保温措施后,最下覆土也可以小于0.7m。

雨水明渠(平时无水的雨季排水明渠,仅用于郊区)

(1)断面:

根据需要和条件,采用梯形和矩形;

(2)流速:

明渠最小设计流速一般不小于0.4m/s;

(3)超高:

一般不宜小于0.3m,最小不得小于0.2m;

(4)折角与转弯:

明渠线路转折和支干渠交接处,其水流转角不应小于90;

交接处须考虑铺砌;

(5)跌水:

土明渠跌差小于1m,流量不大于2000L/s,可用浆砌块石铺砌,厚度0.3m;

土明渠跌差大于1m时,流量大于2000L/s时,按水工构筑物设计规范计算;

明渠在转弯处一般不宜跌水。

(6)明渠穿过洼地时,应尽可能允许洼地的雨水排入。

(7)明渠应避免穿过高地,当不得已需局部穿过时,应对采用明渠还是暗渠进行方案比选。

排水管道设计,1,一般规定,

(1)按构造形式:

管道,明渠,涵洞

(2)按断面形状:

圆形,半椭圆形,马蹄形,卵形,矩形;

圆形:

水力性能好,便于预制,节省材料,受力好;

半椭圆形:

荷载大时受力好,可减小管壁厚度,适用于水量变化小的大直径管道;

马蹄形:

可减少管道埋深,降低造价,稳定性依靠还土的坚实性;

卵形:

小流量时可维持较大流速,减少淤积;

清通困难,制作复杂;

矩形:

可以就地浇铸或砌筑,施工方便,造价低,适用于暗渠、明渠和排洪沟道。

排水管道设计,2,分类,(3)按流态:

重力流、压力流;

压力流;

周围被约束、没有自由表面(液体和气体的分界面)的液体流动。

最常见的压力流是满管流(见管流),即液体充满管道的流动;

重力流;

由重力而引起的气流和水流。

所谓重力流就是没有压力的情况下,完全依靠排水管道的倾斜坡度(高差)重力自流。

(4)按承担作用:

主干管、干管、支管。

支管:

连接用户管或雨水口到市政管网;

干管:

汇集支管,连接到主干管;

主干管:

汇集干管,连接到排放出口(水体、泵站、水厂等)。

排水管道设计,2,分类,排水管道设计,3,常用管材,

(1)直埋:

直埋施工是管道敷设最常用的施工手段,分为施工降水(如必要),沟槽开挖,管道敷设,回填压实等阶段,优点在于工程造价低,施工速度较快,缺点是施工占用场地较大,对周边环境影响较大。

排水管道设计,4,常用施工方法,

(2)顶管:

顶管技术是一项用于市政施工的非开挖掘进式顶管技术。

优点在于不影响周围环境或者影响较小,施工场地小,噪音小。

而且能够深入地下作业。

缺点是施工时间较长,工程造价高等。

5,管道布线原则,

(1)道路红线超过50m的城市干道,宜在道路两侧布置排水管道。

(2)一般应沿道路或建筑物平行敷设,尽量减少与其他管线的交叉。

如不可避免时,应设在给水管道下面,与其他管线的水平和垂直最小距离应符合有关规定。

(3)管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90。

(4)每隔120150m左右,向道路两侧预留接户支管。

并为已知较大的工厂、企业、小区、学校等用户点预留支管。

(5)雨污水管在车行道下时,应尽量避免设置在易被车辆碾压井盖的位置。

(6)污水支管起点处应设置接户支管,雨水支管起点处应设置雨水口。

(7)合理布设检查井、雨水口的间距,符合规范要求并尽量经济可行。

(8)管道坡度变小时,应增大一级管径,或增设0.2m跌水,并核算管道过流能力,避免出现壅水现象。

排水管道设计,设置条件:

(1)管道方向改变处

(2)管道坡度改变处(3)管道断面(尺寸、形状、材质)、基础、接口变更处。

(4)管道交汇处,排水支管及雨水口连接管接入处。

(5)直线管道上每隔一定距离处。

选择依据:

图集02S515(排水检查井)、06MS201(市政排水管道工程及附属设设施):

适用条件:

雨水管道D2000mm,管顶覆土4m;

污水管道D1500mm,管顶覆土6m。

图集04S531-5(湿陷性黄土地区排水检查井):

排水管道管径D3000mm,抗震设防烈度8度的湿陷性黄土地区。

砖砌井非自重,钢筋砼井非自重、自重。

(有地下水的地基),排水管道设计,6,检查井设置与选型,检查井的分类:

(1)按照几何形状:

圆形井、矩形井、扇形井等。

(2)按照材质:

砖砌井、钢筋混凝土井、塑料井等。

(3)按照接管形式:

直线井、转弯井、三通井、四通井等。

(4)按照功能:

连通、跌水、沉泥、溢流、设闸、顶管、倒虹吸等。

适用D=2001000,适用D=2003000,适用D=8002000雨水,D=8001500污水,转角为90,120,135,150,D15002000,覆土6m。

造价便宜,但存在沉降问题,且不适用于有地下水的地区,D3000,覆土6m。

造价较高,坚固耐用,适用于各种地形,非标情况下适宜选用,D800,覆土6m。

安装方便,但强度较小,适用于建筑小区,不下井操作的场合,只有主管进出,只有主管进出,有支管汇入,有支管汇入,跌落水头26m,有竖管式、竖槽式、阶梯式,井底低于出水管底30cm,为检修清掏使用,为检修时断水方便,在井内设置闸槽,为限制出水流量或限定出水水位而设置,6,检查井设置与选型,井盖,井座、井圈,井体,盖板,井筒,流槽,底板,底部垫层,进出水管,检查井典型构造:

设计要求:

(1)平面设置间距:

(2)选型原则:

a.根据接管大小、组合形式及工艺需要选择对应型号的检查井b.根据接管高程确定井室高度(02S5151.8m,04S531-51.8m注意支管对井室的影响)c.根据地质情况确定检查井的材质,6,检查井设置与选型,常见检查井选型示例圆形井:

6,检查井设置与选型,矩形直线钢筋混凝土排水检查井选型对照表,常见检查井选型示例直线井:

6,检查井设置与选型,支管垂直接入最大管径:

D=700900时,d300;

D=10001350时,d400;

D=15001650时,d600;

D=18002200时,d800;

D=24002600时,d1000;

D=28003000时,d1200。

矩形90三通钢筋混凝土排水检查井,常见检查井选型示例三通井:

6,检查井设置与选型,矩形90四通钢筋混凝土排水检查井:

常见检查井选型示例四通井:

6,检查井设置与选型,按照材质可分为:

铸铁井盖、钢纤维混凝土井盖、其他复合材料井盖等,重型:

设计荷载城A级,适用于车行道,停车场等;

轻型:

设计荷载城B级,适用于人行道、绿地、小区甬道等。

钢纤维混凝土井盖:

造价较低,强度较好,近年逐渐推广,缺点是开启困难,承载力较低。

其他复合材料井盖:

玻璃钢、再生树脂、硅塑复合材料、高分子复合材料等、造价普遍较低缺点是强度较差,且易损毁、锈蚀、变形。

铸铁井盖:

造价最高,强度最好,应用最为广泛,缺点是自重最大,且容易被盗。

井盖选型:

6,检查井设置与选型,深度5米以内的沟槽边坡的最陡坡度,排水管道设计,规范:

GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范,7,沟槽开挖及回填,【管道基础】管道基础形式选用时,应根据工程地质、地面荷载、施工条件、设计管径及管道埋深等情况确定。

(1)土垫层:

在非自重湿陷性黄土场地应设150mm厚度的土垫层,压实系数不小于0.95;

在自重湿陷性黄土场地应设300mm厚度的土垫层,分层夯实,压实系数不小于0.95。

(2)灰土垫层:

在土垫层上设300mm厚的3:

7灰土垫层,分层夯实,压实系数不小于0.95。

(3)混凝土基础:

混凝土管、铸铁管在灰土垫层上设C20混凝土垫层,厚度见各类管道基础尺寸。

(4)砂石基础:

塑料管、玻璃纤维夹砂管在灰土垫层上用中、粗砂做基础。

砂石基础材料一般采用中、粗砂,亦可采用天然级配砾石、级配碎石、石屑等地方材料,但其最大粒径不大于25mm。

图集:

04S531-1湿陷性黄土地区给水排水管道基础及接口,排水管道设计,7,沟槽开挖及回填,排水管道材质:

(1)钢筋混凝土管(120、180),

(2)PVC-U双壁波纹管(90、120、180),(3)PE双壁波纹管(90、120、150),(4)PE缠绕结构壁管(90、120、150),(5)玻璃纤维夹砂管(仅有90)。

排水管道设计,7,沟槽开挖及回填,管道沟槽回填应符合下列规定:

(1)沟槽内砖、石、木块等杂物清楚干净;

(2)沟槽内不的有积水;

(3)保持降排水系统正常运行,不得带水回填。

井室、雨水口周围回填应符合下列规定:

(1)井室周围回填与管道沟槽回填须同时进行,不能同时进行时应留台阶形接茬;

(2)井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯;

(3)回填材料压实后应与井壁紧贴;

(4)路面范围内的井室周围,应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其回填宽度不宜小于400mm;

(5)严禁在槽取土回填。

排水管道设计,7,沟槽开挖及回填,排水管道设计,8,管道接口的选用,根据接口的弹性,分为柔性、刚性和半柔半刚3种接口形式:

【刚性接口】:

水泥砂浆抹带接口:

适用于地基土质较好的雨水管道和地下水位以上的污水支管。

企口管、平口管、承插管均可采用此种接口。

钢丝网水泥砂浆抹带接口:

地基土质好,有带形基础【柔性接口】:

石棉沥青卷材接口:

管道轴向地基不均匀沉降的地区橡胶圈接口:

土质差,地基硬度不均匀,地震多发区【半柔半刚性接口】预制套环石棉水泥(或沥青砂浆)接口。

排水管道设计,8,管道接口的选用,排水管道设计,9,管道穿越井、沟壁的做法,排水管道设计,9,管道穿越井、沟壁的做法,钢筋混凝土管穿越砖井,钢筋混凝土管穿越混凝土井,MENU,给水工程,定义,给水系统:

由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。

给水系统分类方式根据系统的性质,可分为:

一、按水源种类分为:

地表水(江河,湖泊,蓄水库,海洋等)和地下水(浅层地下水,深层地下水,泉水等)给水系统;

二、按供水方式分为:

自流系统(重力供水),水泵供水系统(压力供水)和混合供水系统;

三、按使用目的分为:

生活用水,生产用水和消防给水系统;

四、按服务对象分为:

城市给水和工业给水系统,在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。

MENU,设计步骤,确定供水方案。

给水管网定线。

设计流量计算(用水定额、生活用水设计流量组成和计算、用水预测)。

沿线流量、节点流量计算。

平差计算。

计算所需扬程。

校核(事故、消防和最大转输)。

确定水泵分级工作,计算清水池容积。

生成设计(设计说明和图纸)。

MENU,常见水力参数,1用水量:

用户所消耗的水量。

2居民生活用水量:

居民日常生活所需用的水量,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。

3综合生活用水:

居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。

4工业企业用水:

工业企业生产过程和职工生活所需用的水。

5浇洒道路用水:

对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。

6绿地用水:

市政绿地等所需用的水。

7未预见用水量:

给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。

8自用水量:

水厂内部生产工艺过程和其他用途所需用的水量。

9管网漏损水量:

水在输配过程中漏失的水量。

10供水量:

供水企业所输出的水量。

11日变化系数:

最高日供水量与平均日供水量的比值。

12时变化系数:

最高日最高时供水量与该日平均是供水量的比值。

13最小服务水头:

配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。

14设计压力:

不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。

15工作压力:

根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。

15试验压力:

管道在压力试验时所承受的压力。

16压力等级:

管道规定可以承受的公称压力,一般应大于工作压力。

如PN=1.0MPa,MENU,总体概念,取水构筑物自地面水源或地下水源取水的构筑物。

输水管(渠)将取水构筑物取集的原水送入处理构筑物的管、渠设施。

处理构筑物对原水进行处理,以达到用户对水质要求的各种构筑物,通常把这些构筑物集中设置在水厂内。

调节及增压构筑物贮存和调节水量、保证水压的构筑物(如清水池、水塔、增压泵房)一般设在水厂内,也可在厂内外同事设置。

配水管网将处理好的水送至用户的管道及附属设施。

1,系统组成,总体概念,城镇给水系统一般分为生活、生产、消防三者合一的系统,可分为:

统一系统:

该系统统一按生活饮用水水质供水,为大多数城镇所采用(如图1-1)。

分质系统:

根据不同用水对水质要求的不同,采用分系统供应(如图1-2)。

分压系统:

根据管网压力的不同要求,采用不同压力的供水系统(如图1-3)。

分区系统,按地区形成不同的供水区域(如图1-4)。

区域给水系统:

按照水资源合理利用和管理相对集中的原则,供水区域不局限于某一城镇,包含了若干城镇及周边的村镇和农村集居点,形成一个较大范围的供水区域。

区域给水系统可以有单一水源和水厂供水,也可以由多个水源和水厂组成。

2,系统类别,总体概念,2,系统类别,分质给水系统,分区给水系统,分压给水系统,总体概念,定义:

将处理达标的水送至用户的管道及附属设施。

3,配水管网,分类:

按组合形式枝状管网、环状管网按供水方式重力供水管网、水泵供水管网、混合供水管网按管道作用干管、支管,干管和支管分明,呈树枝状。

供水起点到任一节点的水流路线只有一个,每一管段也只有唯一确定的流量。

建设便捷经济,但供水安全性较差。

管道纵横相互接通,形成环状。

任一用水点有来自两个方向的供水,管道流向和流量处于变化状态。

建设投资较高,但供水安全性较好。

使用恒速泵供水,通过恒速泵将底层水源抽至高层水箱(高位水池、水塔)后,依靠高水位中水体自身重力向各配水点供水。

系统性能可靠,运行便捷,但能耗较高。

采用变频泵供水,通过变频泵将底层水源直接输送至各配水点,无需设置高位水箱。

可根据出水水压的变化改变出水量,也能达到调节水压恒压出水的效果。

系统设计简洁,能耗较低,但运行难度较大。

较大城市通常采用的组合形式。

MENU,管道埋深,根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

城镇给水管道的平面布置和竖向位置,应按现行国家标准城市工程管线综合规划规范GB50289的规定确定。

城镇给水管道与构(建)筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平间距和最小垂直净距,应按现行国家标准城市工程管线综合规划规范GB50289的规定确定。

生活饮用水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性地段,无法避开时,应采取保护措施。

给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,应敷设在上面,接口不重叠;

必须敷设在下面的时候,采用钢管或钢套管。

给水管道与铁路交叉时,应符合铁路行业技术规范执行。

管道穿河道,采用管桥或河底穿越等方式。

配水管网设计,1,一般规定,配水管网,应根据用水要求合理分布于全供水区。

干管尽可能以最短距离到达主要用水地区及管网中的调节构筑物。

干管位置,布置在两侧有较大用户的道路上。

干管之间适当位置连接形成环网。

负有消防任务的配水支管,口径一般不应小于DN150。

生活饮用水管网严禁与非饮用水管网连接。

生活饮用水管网严禁与各单位自备供水系统连接。

为检修方便,市政路下给水管道尽量布置在非机动车道或人行道下。

当道路红线宽度大于30m时,宜双侧布置给水管道(主管径较大时)。

配水管网设计,2,管网定线与布置,3,常用管材,

(1)铸铁管:

优点,抗腐蚀性能好,经久耐用价格低;

缺点,质脆不耐振动和弯转,工作压力较低低,重量大,接口易漏水,易水管断裂和爆管。

接口有承插式和法兰盘式。

(2)钢管:

无缝和焊接两种,优点,耐高压、耐振动、重量较轻、单管长度大和接口方便;

缺点,承受外荷载稳定性差,耐腐蚀性能差,造价高。

(3)球墨铸铁管:

有着铸铁管的许多优点,性能高于钢管,是理想的材料。

(4)石棉水泥管:

优点,耐压力高、表面光滑、水力性能好、绝缘性能强、质轻、廉价、易加工;

缺点,质脆、不耐弯折碰撞。

接口,分为刚性和柔性。

(5)预应力和自应力钢筋混凝土管:

优点,具有良好的抗渗性和抗裂性不需要内外腐蚀,施工方便,输水能力强,价格便宜;

缺点,自重大,质地脆,装卸和搬运时严禁抛掷和碰撞。

(6)预应力钢筒混凝土管:

由钢板、钢丝和混凝土构成的符合管材。

分为两种:

内衬式预应力钢筒混凝土管、埋置式预应力钢筒混凝管。

优点,抗爆、抗渗、抗腐蚀,用量少,寿命长,造价低。

配水管网设计,3,常用管材,(7)塑料管:

常用的塑料有硬聚氯乙烯管、聚乙烯管、聚丙烯管等。

优点,强度高、表面光滑、不易结垢、水力性能较好、耐腐蚀、重量轻、加工及接口方便、施工费用低;

缺点,质脆、膨胀系数较大、易老化。

(8)玻璃纤维复合管:

优点,质量轻运输方便、耐腐蚀性能好、寿命长、维护费用低、内壁光滑不结垢、可降低能耗、管材接口不渗漏、不破裂,施工方便。

(9)孔网钢带塑料复合管。

铸铁管,球墨铸铁管管,钢管,配水管网设计,3,常用管材,塑料管,孔网钢带塑料复合管,玻璃纤维复合管,石棉水泥管,预应力钢筒混凝土管,预应力和自应力钢筋混凝土管,配水管网设计,4,常见敷设方式,配水管网设计,

(1)直埋

(2)顶管,同排水工程。

(3)管沟:

也叫地下管线共同沟,是指可以容纳两种或两种以上市政公用设施管线(包括给水、中水、热力、电力、电信等)的一种集约化、集成化的市政公用基础设施。

优点:

一次性综合投入,集约利用地下空间资源,防灾性能好,统一管理,方便维修,减少管理成本等。

缺点:

不便分期修建,一次投资昂贵,管理不便,容易发生干扰事故。

(4)管桥:

专为水管,油管,煤气管等管道跨越河流或峡谷而设计的桥状构筑物。

一般为钢筋混凝土支撑或钢结构框架。

(5)桁架及拉索:

避免水下工程,但要求具有良好的吊装设备;

要求两岸地质条件良好,地形稳定;

两岸先建支墩或塔架,由桁架支撑或钢索吊拉管道过河。

一般分为三类:

利用双曲拱桁架的预支构件支撑,悬索桁架,斜拉索过河管。

4,常见敷设方式,配水管网设计,5,附属设施阀门井,配水管网设计,

(1)阀门:

输配水管道上的阀门以采用暗杆为宜,亦可采用蝶阀。

一般采用手动操作,直接较大时也可采用电动。

(2)阀门井:

输配水管道上的阀门一般应设在阀门井内。

阀门井的尺寸应满足操作阀门及拆装管道阀件所需的最小尺寸。

阀门井,应根据所在位置的地质条件、地下水位以及功能需要进行设置。

材料一般为砖砌,需要时也可用钢筋混凝土建造。

(3)阀门井设计原则:

阀门位置可结合连接管以及重要的供水支管的节点设置,干管上的阀门间距一般为500-1000m;

一般干管上的阀门设在连接管下游以使关阀时尽可能的减小对支管的影响;

支管和干管相连处一般在支管上设阀门以使支管检修不影响干管供水;

消火栓前要设阀门。

5,附属设施阀门井,配水管网设计,5,附属设施排气井,配水管网设计,

(1)在压力管道隆起点上,应设置能自动进气和排气的阀门,用以排除管内积累的空气,并在管道需要检修、放空时进入空气,爆出排水畅通;

同时,在产生水锤时可使空气自动进入,避免产生负压。

(2)地下管道的排气阀须设置在井内,排气阀可以砖砌,也可以采用钢筋混凝土。

5,附属设施泄水井,配水管网设计,

(1)在管道下凹处及阀门间管段的最低处,一般须设排水管和排水阀,以便排除管内沉积物或检修时放空管道。

排水管应与母管底部平接应具有一定的坡度。

(2)如地形高程允许,应直接排水进入河道、沟谷。

如地形高程不能满足直排要求,可建湿井或集水井,再用抽水机具将水排出。

排水井可根据地质条件和地下水位情况用砖砌,也可采用钢筋混凝土结构。

(3)排水阀和排水管的直径应根据要求的放空时间由计算确定。

5,附属设施消火栓,设计依据:

(1)图集01S201;

(2)图集07M101-1。

设计一般规定:

消火栓分为地上式消火栓和和地下消火栓,应根据消火栓是否允许露出地面进行选型;

消火栓进水口采用法兰连接,消火栓出水口与消防水带采用内扣式连接,与消防车吸水管采用螺纹连接;

室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;

距路边的距离不宜大于2.00m,在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。

安装形式:

支管浅装,管道覆土1000mm;

支管深装,管道覆土1000m。

干管安装,消火栓安装在给水干管上。

配水管网设计,配水管网设计,5,附属设施消火栓,地上式支管浅装,地上式干管安装,地上式支管深装,配水管网设计,5,附属设施消火栓,地下式支管浅装,消火栓的安装形式地下式,底下式支管深装,底下式干管安装,配水管网设计,5,附属设施消火栓,6,沟槽开挖及回填,给水管道基础:

除PVC-U、PE冷水给水塑料管道等,为中、粗砂基础外

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