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活用水计,为。
该区最高日污水量为。
本区除西南侧地块污水是直接自流进入象屿泵站外,其余区域均需经殿前污水泵站提升再进入象屿泵站,殿前污水泵站污水收集范围约占本区总面积。
因此,殿前污水泵站污水收集量按本区总流量计,约为。
殿前污水提升泵站设计规模按最高日万确定。
第章工程设计工程设计规模及主要工程内容工程设计规模万污水泵站座,时变化系数取,最大时水量为。
污水管道污水压力管道。
主要工程内容格栅间污水泵井阀门井配电管理房,建设配套供电自控仪表通讯室外管网等。
工艺流程水力计算计算资料本工程最大时输水量为,污水泵井地面标高为,接入管管底标高为,泵井最低水位按计。
污水压力管道采用污水用球墨铸铁管,管道长度。
末端污水检查井井顶标高为,按管道覆土计,接入管管顶标高为。
污水格栅污水泵阀门井污水压力管末水量为,污水泵井地面标高为,接入管管底标高为,泵井最低水位按计。
污水压力管道采用污水用球墨铸铁管,管道长度。
末端污水检查井井顶标高为,按管道覆土计,接入管管顶标高为。
污水格栅污水泵阀门井污水压力管末端接入井象屿污水泵站压力管道中途有高点,地面标高为,按管道覆土计,最高点管顶标高为,该最高点距离泵站。
由于管道,长,输水量,采用海曾威廉公式计算沿程水损为,因此可以确定,污水只要能越过处最高点,就可自流至末端检查井。
水力计算如下沿程水损采用海曾威廉公式,管道计算长度为,管径计算得出沿程水损局部水损泵站内局部水损暂估为高差泵站内最低水位与最高点管顶高程差为自由水头最高点污水自由水头取。
水泵总扬站案上泵站和湖里泵站三度提升,最终方能排至污水处理二厂处理。
本次规划殿前村及其北侧大部分污水通过高殿二号路污水重力管收集后,接入象屿污水泵站高殿号路及神山周边地块污水直接排入号路现状污水管,进入象屿污水泵站。
区内污水分为五个片区收集区范围包括高殿号路沿线地块殿前村西部以及神山南侧,面积约公顷主要有村庄外口公寓望龙工业园和三航六公司宿舍等。
该区地势北高南低,污水规划就近分散排入高殿号路现状污水管。
二区范围包括神山以北殿前村北侧地块,面积约公顷,现状多是仓库厂房该区污水规划沿道路由东向西接。
高段二号路污水干管。
三区范围包括殿前村大部分以及水库南岸仓库厂房蔬菜公司和食品公司等,面积约公顷。
该区污水通过区内干管收集后接入二号路污水于管。
其中蔬菜公司和食品公司地块污水考虑到向北排放全与机场连接线排洪沟交叉,埋深较大所以规划往南逆坡排入区内污水干管。
四区范围从殿前村以北直至福厦路,主要包括有村庄铁路站场和垃圾上头堆场等面积约公顷。
该区污水主要通过机场连接线和站西路污水管接二号路污水平管。
五区主要是指高崎饭店周边地块,该片污水规划向东接入机场北部污水系统。
第章污水量预测用水量预测用水指标本区用水性质基本为生活用水,主要由居民住宅用水公建用水市政用水三部分组成,根据相关规范及统计数据确损泵站内局部水损暂估为高差泵站内最低水位与最高点管顶高程差为自由水头最高点污水自由水头取。
水泵总扬程工程设计格栅井采用回转式机械粗格栅台,设计过流水量为。
泵井泵井内设潜污泵台,二用备,水泵规格为。
阀门井内设手动闸阀电动闸阀和止回阀各个。
污水压力管污水压力管道拟采用污水用球墨铸铁管,管径采用,管内流速为,管道长度为,末端设置跌水井进行消能。
表建构筑物览表表主要工艺设备清单名称规格单位数量备注潜污泵含控制柜台二用备回转式机械格栅台型电动葫芦台型电动葫芦台污水用球墨铸铁管钢筋混凝土管钢筋混凝土管电磁流量计套名称规格材料单位数量备注格栅井砼座泵井砼座阀门井砼组竖槽式跌水井砼座配电管理房框架座第章建设进度为尽快发挥工程效益,结合城市发展和实际情况,本项目建设期为个月,预计年月完成。
建设备工作年,完成工程施工图设计审查及技术交底并做好工程招标工作年月年月,工程全部建成,并进行工程验收,设备调试,系统试运行和联运年月正式投入运行,开始发挥工程效益。
第章投资估算估算内容工程
