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水源选择与取水工程
选择水质良好、水量稳定的水源,如地表水可选择江河、湖泊、水库等;地下水需进行详细的水文地质勘察,确保水源的可持续性。
设计合理的取水构筑物,根据水源类型和取水条件选择合适的取水方式,如岸边式取水、河床式取水等。取水构筑物要取水的安全性和可靠性,防止水源污染和泥沙淤积。
净水厂设计
根据原水水质和供水水质要求,选择合适的净水工艺。常见的净水工艺有混凝、沉淀、过滤、消毒等,对于水质较差的原水,可能还需要增加预处理和深度处理工艺。
合理布置净水厂的各处理构筑物,提高处理效率,减少占地面积。同时,考虑构筑物之间的水力衔接,确保水流顺畅。
污水工程设计
进行污水量预测,根据城市人口、用水量和污水排放系数等因素确定污水量。考虑工业废水的排放情况,对工业废水进行预处理后纳入城市污水管网。
设计污水管网,合理确定管网的走向、管径和坡度。污水管网要污水能够重力自流,避免出现积水和堵塞现象。
建设污水处理厂,根据污水水质和排放标准选择合适的处理工艺,如活性污泥法、生物膜法等。污水处理厂要实现达标排放,减少对水环境的污染。
雨水工程设计
进行雨水径流量计算,根据当地的暴雨强度公式、汇水面积和径流系数等因素确定雨水径流量。考虑城市的防洪要求,合理确定雨水管网的设计重现期。
设计雨水管网,合理布置雨水口、检查井和排水管道。雨水管网要与城市的地形相结合,确保雨水能够迅速排除,避免城市内涝。
推广海绵城市理念,采用雨水花园、下沉式绿地、透水铺装等措施,增加雨水的下渗和利用,减少雨水径流量。
市政热力工程设计
(一)热负荷计算与热源选择
热负荷计算
综合考虑城市的建筑类型、建筑面积、供暖方式、生活热水需求等因素,采用详细的热负荷计算方法进行热负荷计算。如采用稳态计算法和动态计算法相结合,准确确定城市的供暖和生活热水热负荷。
考虑不同季节、不同时段的热负荷变化,合理确定热负荷的大值和小值,为热源和供热系统的设计提供依据。
热源选择
根据城市的能源供应情况和环保要求,选择合适的热源,如热电厂、锅炉房、热泵等。热电厂具有能源综合利用、环保等优点,是城市集中供热的主要热源;锅炉房适用于小型供热区域或作为备用热源。
考虑热源的供热能力和可靠性,确保能够满足城市的热负荷需求。同时,合理规划热源的布局,减少供热管网的长度和投资。
供热管网设计
管网布局
根据城市的地形、建筑分布和热负荷分布情况,进行供热管网的布局。采用枝状管网和环状管网相结合的方式,提高供热的可靠性和灵活性。
合理确定管网的走向和敷设方式,尽量减少对城市交通和环境的影响。供热管网可采用地下敷设、架空敷设等方式,在城市中心区采用地下敷设。
管径计算与水力平衡
根据热负荷和供热介质的流量、流速等参数,计算供热管网的管径。合理选择管径,既要满足供热需求,又要降低管网的投资和运行费用。
进行供热管网的水力平衡计算,通过设置调节阀、平衡阀等装置,各用户的供热效果均匀,避免出现冷热不均的现象。
保温与防腐设计
对供热管网进行保温设计,采用的保温材料,如聚氨酯泡沫塑料、岩棉等,减少供热介质的热量损失。保温层的厚度要根据供热介质的温度和环境条件进行合理设计。
进行供热管网的防腐设计,采用防腐涂料、阴极保护等措施,防止管道腐蚀,延长管道的使用寿命。
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