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发布时间:2021-11-15 09:58:01
HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管室外排水设计规范所用术语
2.1.50 缺氧 anoxic
污水生物处理中,溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态。
2.1.51 生物硝化 bio-nitrification
污水生物处理中,在好氧状态下,硝化系菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。
2.1.52 生物反硝化 bio-denitrification
污水生物处理中,在缺氧状态下,反硝化菌将硝态氮还原成氮气,去除
污水中氮的过程。
2.1.53 混合液回流 mixed liquid recycle
将好氧池混合液回流至缺氧池,以增加供反硝化脱氮的硝态氮的过程。
2.1.54 生物除磷 biological phosphorus removal
活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,能
过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。
污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放
富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。
2.1.55 缺氧/好氧脱氮工艺 anoxic/oxic process (ANO)
污水经过缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮去除率的污水处理方法。
2.1.56 厌氧/好氧除磷工艺anaerobic/oxic process (APO)
污水经过厌氧、好氧交替状态处理,以提高总磷去除率的污水处理方法。
2.1.57 厌氧/缺氧/好氧脱氮除磷工艺anaerobic/anoxic/oxic process(AAO,又称
A2
/O)
污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮和总磷去除率的
污水处理方法。
2.1.58 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor (SBR)
在同一个反应器中,按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等工序的
2.1.59 充水比 fill ratio
序批式活性污泥法工艺一个周期中,进入反应池的污水量与反应池有效
容积之比。
HDPE双壁波纹管
一般规定
4.1.1 排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建
设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的嘴高日嘴高时设计流量设计,按现状
水量复核,并考虑城市远景发展的需要。
4.1.2 管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、
原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。
排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜
沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。截流干管宜沿
受纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下
设施的关系以及接户管的连接方便。
4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、
水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵
蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。
4.1.4 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑
物必须采取相应的防腐蚀措施。
4.1.5 当输送易造成管渠内沉析的污水时,管渠形式和断面的确定,必
须考虑维护检修的方便。
4.1.6 工业区内经常受***物质污染场地的雨水,应经预处理达到相应
标准后才能排入排水管渠。
4.1.7 排水管渠系统的设计,应以重力流为主,不设或少设提升泵站。
当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。
4.1.8 雨水管渠系统设计可结合城镇总体规划,考虑利用水体调蓄雨水,
必要时可建人工调蓄和初期雨水处理设施。
4.1.9 污水管道和附属构筑物应保证其密实性,防止污水外渗和地下水
入渗。
4.1.10 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水
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所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。
4.1.11 雨水管道系统之间或合流管道系统之间可根据需要设置连通管。
必要时可在连通管处设闸槽或闸门。连接管及附近闸门井应考虑维护管理的方
便。
4.1.12 排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,宜设置事故排出口。
4.2 水力计算
4.2.1 排水管渠的流量,应按下列公式计算:
Q=*** (4.2.1)
式中:Q-设计流量(m3
/s);
A-水流有效断面面积(m
2
);
v-流速(m/s)。
4.2.2 排水管渠的流速,应按下列公式计算:
1
3
2 1 IR
n
v = (4.2.2)
式中:v—流速(m/s);
R—水力半径(m);
I—水力坡降;
n—粗糙系数。
4.2.3 排水管渠粗糙系数,宜按本规范表 4.2.3 的规定取值。
表 4.2.3 排水管渠粗糙系数
管 渠 类 别 粗糙系数
UPVC 管、PE 管、玻璃
钢管 0.009~0.01 浆砌砖渠道 0.015
石棉水泥管、钢管 0.012 浆砌块石渠道 0.017
陶土管、铸铁管 0.013 干砌块石渠道 0.020~0.025
混凝土管、钢筋混凝土
管、水泥砂浆抹面渠道 0.013~0.014
土 明 渠
(包括带草皮) 0.025~0.030
4.2.4 排水管渠的嘴大设计充满度和超高,应符合下列规定:
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1 重力流污水管道应按非满流计算,其嘴大设计充满度,应按本规范表 4.2.4
的规定取值;
表 4.2.4 嘴大设计充满度
管径或渠高(mm) 嘴大设计充满度
200~300 0.55
350~450 0.65
500~900 0.70
≥1000 0.75
注:在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量,但当管径小于
或等于 300mm 时,应按满流复核。
2 雨水管道和合流管道应按满流计算;
3 明渠超高不得小于 0.2 m。
4.2.5 排水管道的嘴大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为 10.0 m/s;
2 非金属管道为 5.0 m/s。
4.2.6 排水明渠的嘴大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为 0.4~1.0 m 时,宜按本规范表 4.2.6 的规定取值。
表 4.2.6 明渠嘴大设计流速
明 渠 类 别 嘴大设计流速(m/s)
粗砂或低塑性粉质粘土 0.8
粉质粘土 1.0
粘土 1.2
草皮护面 1.6
干砌块石 2.0
浆砌块石或浆砌砖 3.0
石灰岩和中砂岩 4.0
混凝土 4.0
2 当水流深度在 0.4~1.0 m 范围以外时,本规范表 4.2.6 所列嘴大设计流
速宜乘以下列系数:
h<0.4 m 0.85;
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1.0<h<2.0 m 1.25;
h≥2.0 m 1.40。
注:h 为水深。
4.2.7 排水管渠的嘴小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为 0.6 m/s;
2 雨水管道和合流管道在满流时为 0.75 m/s;
3 明渠为 0.4m/s。
4.2.8 污水厂压力输泥管的嘴小设计流速,一般可按本规范表 4.2.8 的规
定取值。
表 4.2.8 压力输泥管嘴小设计流速
嘴小设计流速(m/s) 污泥含水率(%)
管径 150~250mm 管径 300~400
90 1.5 1.6
91 1.4 1.5
92 1.3 1.4
93 1.2 1.3
94 1.1 1.2
95 1.0 1.1
96 0.9 1.0
97 0.8 0.9
98 0.7 0.8
4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用 0.7~2.0m/s。
4.2.10 排水管道的嘴小管径与相应嘴小设计坡度,宜按本规范表 4.2.10
的规定取值。
表 4.2.10 嘴小管径与相应嘴小设计坡度
管 道类 别 嘴小管径(mm) 相应嘴小设计坡度
污水管 300 塑料管 0.002,其他管 0.003
雨水管和合流管 300 塑料管 0.002,其他管 0.003
雨水口连接管 200 0.01
压力输泥管 150 -
重力输泥管 200 0.01
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不
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得超过 2 级,并不得小于相应条件下的嘴小管径。
适当的挠曲度
一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。
hdpe双壁波纹管80年代由德国引进,现在已经被开发出来越来越多的系列,形成了一个系列品牌,相信在不久以后,这种管材的性能还会有更大的提升,以面对更加严峻的社会建设任务。
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