污水管管径规格进水管要比出水管低一个管径能流通吗.

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大金冷凝水管管径的选择
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3秒自动关闭窗口70第二章 排水管渠水力计算
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70第二章 排水管渠水力计算
第一章复习要点;1、排水体制的种类及其特点; 第二章排水管渠水力计算; 本章主要内容;1、污水管渠水力设计的原则2、管渠水力计算基本公; 管渠分布类似河流――树枝状; 水流在管道流动时,水流上方是大气,具有自由的表;管道中水流受到重力作用从高处流向低处;污水中含有; 管道有时在水压下流动,这时的水流方式称管流或压;排水管渠水力计算的任务是:根据管段的设计流量
第一章 复习要点1、排水体制的种类及其特点。 2、排水系统组成及其功能。 3、对管道和渠道的要求。 4、管道的种类及各类的特点。 5、管渠系统上各种构筑物的适用场合、 功能、构造特点。 第二章 排水管渠水力计算 本章主要内容1、污水管渠水力设计的原则 2、管渠水力计算基本公式 3、水力学算图 4、管渠水力设计主要参数 5、管段的衔接 6、管段水力计算 7、倒虹管水力计算 管渠分布类似河流――树枝状 水流在管道流动时,水流上方是大气,具有自 由的表面,而其他三个方向受到管道固体界面的 限制,称明渠流或重力流。管道中水流受到重力作用从高处流向低处;污 水中含有固体杂质,污水流动滞缓时,杂质下沉; 流速增大时,亦有冲刷现象,可能破坏管道。 管道有时在水压下流动,这时的水流方式称管 流或压力流。排水管渠水力计算的任务是:根据管段的设计流量, 选定既能防止淤积又不会引起冲刷的流速,确定排水管渠 的断面尺寸和高程,并使管渠的敷设经济合理。 第一节 污水管渠水力设计原则计算 确定管径 坡度 高程 不溢流水力学计算要 满足下列要求不淤积 不冲洗管壁通风 第二节 管渠水力计算基本公式 设计管段是相邻的两个检查井间的管段。 当相邻的设计管段能采用同样的口径和坡度时, 可以合并为一条设计管段。 qv――设计管段的设计流量, m3/s;流量公式:A――设计管段的过水断面面qV ? Av流速公式:积,m2 ; v――设计管段过水断面的平均 流速,m/s ;R――水力半径(过水断面面积与湿周的比值),m ;1 23 12 v? R I nI――水力坡度(即水面坡度, 也等于管底坡度i) ; n――管壁粗糙系数。表2-1
第三节 水力学算图 水力学算图有不满流圆形管道水力学算图、 满流圆形管道水力学算图、满流矩形水力学算 图和明渠流用的水力学算图等。六个水力要素:D-管径、n-粗造系数 h/D-充满度、i-坡度 、qv-流量、 V-流速 D、 n已知,只要知道两个就可求出另 两个 例 2-1 已知n=0.014,D=300mm,i= 0.0024,qV=25.5L/s,求v和h/D。 解:(1) D=300mm,采用教材中图2-2。 (2)这张图有四组线条:竖的线条代表流量, 横的代表坡度,从右向左下倾的斜线代表充满度, 从左向右下倾的斜线代表流速。每条线上的数目 字代表相应要素的值。先从纵轴(表示坡度)上的 数字中找0.0024,从而找出代表i=0.0024的横线。
(3)从横轴(表示流量)上找出代表qV=25.5L/s的 那根竖线。 (4)代表坡度0.0024的横线和代表流量25.5L/s的 竖线相交,得一点,这一点正好落在代表流速 0.65m/s的那根斜线上,并靠近代表充满度0.55的 那根斜线上。因此求得v=0.65m/s,h/D=0.55。 例 2-2 已知n=0.014,D=300mm, qV =26L/s,i =0.003,求v和h/D。 解:(1)D=300mm,采用教材图2-2 。(2)找出代表qV=26L/s的那根竖线。(3) 找出代表i=0.003的那根横线。 (4) 找出这两根线的交点,这交点落在代表v= 0.7m/s和v=0.75m/s的两根斜线之间。假如有一根和 以上两根斜线平行的线正好穿过这交点,估计这根线 代表v=0.71m/s。求得v=0.71m/s。(5)这交点又落在代表h/D=0.50和0.55两根斜线之 间,估计h/D=0.52。于是,求得h/D=0.52。 例 2-3 已知n=0.014,D=300mm,qV= 38L/s,v=1.0m/s,求i和h/D。解:(1) D=300mm,采用教材图2-2 。 (2)找出代表qV=38L/s的那根竖线。 (3)找出代表v=1.0m/s的那根斜线。(4)这两根线的交点落在代表i=0.0057的横线 上,求得i=0.0057。(5)这交点又落在h/D=0.53的斜线上,求得 h/D=0.53。 练1、已知:习n=0.014,D=400mm,i=0.0018,qv=35L/s。 求v和h/D。 2、已知: n=0.014,D=600mm, qv=62L/s,v =0.85m/s。 求i和h/D。 第四节管渠水力设计主要参数 设计充满度管道中的水深h和管径D(或渠 深H)的比值。充满度示意 一、设计充满度管道是按不满流的情况进行设计的。在设计 流量下,管道中的水深h和管径D(或渠深H)的 比值c称为设计充满度。 最大设计充满度管径或渠高/mm200~300 350~450 500~900最大设计充满度(h/D或h/H)0.55 0.65 0.70? 10000.75 二、设计流速 设计流速是管渠中流量到达设计流量时的水流 速度。 污水管渠的最小设计流速为0.6m/s;明渠的最 小设计流速为0.4m/s。最大设计流速非金属管为 5m/s,钢管为10m/s 。 防止淤积所需的管渠设计流速的最小限值同废 水中夹带的悬浮物的性质(颗粒大小、相对密度)有 关。 各设计管段的设计流速从上游到下游最好是逐 渐增加的。 三、 最小管径最小管径和最小设计坡度最小设计坡度i 最小管径 /mm 300 塑料管0.002,其他0.003 污水管 300 塑料管0.002,其他0.003 雨水管和合流管 200 0.01 雨水口连接管 200 0.01 重力输泥管 管道类别 四、最小设计坡度和不计算管段的最小设计坡度1 23 12 R I n坡度和流速存在一定的关系( ),同 最小设计流速相应的坡度就是最小设计坡度。v?因设计流量很小而采用的最小管径的设计管 段称为不计算管段。 五、管道的埋设深度和覆土厚度 管道的埋设深度是指管底的内壁到地面的距离。 在干燥土壤中,管道最大埋深一般不超过7~8m; 在多水、流沙、石灰岩地层中,一般不超过5m。管道的覆土厚度是指管顶的外壁到地面的距离。必须防止管道中的污水冰冻和因 土壤冰冻膨胀而损坏管道 决定最小覆土 厚度的因素 必须防止管壁被车辆造成的活荷 载压坏必须满足支管在衔接上的要求 污水在管道中冰冻的可能与污水的水温和土壤的 冰冻深度等因素有关。 无保温措施的生活污水管道或水温和它接近的工 业废水管道,管底在冰冻线之上的距离不得大于 0.15m。 管顶最小覆土厚度一般不宜小于0.7m。 房屋排出管的最小埋深通常采用0.55~0.65m。 街管的最小覆土厚度?可用下式计算:d ? h ? iL ? h1 ? h2式中:d――街管的最小覆土厚度,m;图2-6h――街区或厂区内的污水管道起端的最小埋深,m; i――街区或厂区内的污水管道和连接支管的坡度; L――街区或厂区内的污水管道和连接支管的总长度,m;h1――街管检查井处地面高程,m;h2――街区或厂区内的污水管道起点检查井处地面高程, m。 第五节 管段的衔接 衔接原则: (1)尽可能提高下游管段的高程,以减少埋深, 从而降低造价,在平坦地区这点尤其重要; (2)避免在上游管段中形成回水而造成淤积;(3)不允许下游管段的管底高于上游管段的管底。 管顶平接 衔接 方法 水面平接 管底平接 不应 发生 下游管底高于上游管底 下游水位高于上游水位
第六节 管段水力计算 应知条件:流量Q、设计沟段长度L,上游沟段口径D、 沟底高程、埋深、窨井处地面高程、地面坡 度I(可根据高程推算出)基本原则: 沟底坡度≈地面坡度 口径与上游口径相近(一般相等或大于上段口 径一个级别) 例 2-4 已知设计管段长度L为240m;地面坡度I为 0.0024;流量qV为40L/s,上游管段管径D=300mm, 充满度h/D为0.55,管底高程为44.22m,地面高程为 46.06m,覆土厚度为1.54m。 求:设计管段的口径和管底高程。 解:由于上游管段的覆土厚度较大,设计管段 坡度应尽量小于地面坡度以减少埋深。 (1)令D=300mm, 查图,当D=300mm, qV=40L/s,h/D=0.55时, i=0.0058&I=0.0024, 不符合本题应尽量减少 埋深的原则;令v= 0.6m/s时,h/D= 0.90&0.55,也不符合要 求。 (2)令D=350mm, 查图,当D=350mm, qV=40L/s,令v= 0.6m/s时,h/D= 0.66&0.65,也不符合要 求。 令h/D=0.65时,i =0.0015&I=0.0024, 比较适合; 采用管顶平接: 设计管段上端管底高程:44.220+0.300-0.350=44.170(m)设计管段的下端管底高程:44.170-240? 0.0015= 43.810(m) 检验: 上游管段下端水面高程: 44.220+0.300 ?0.55=44.385(m)设计管段上端水面高程: 44.170+0.65 ?0.350=44.398(m)44.398m高于44.385m,不符合要求,应采用水面平接。 (3)令D=400 mm,查图,当D=400mm,qV=40L/s, v=0.6m/s时,h/D=0.53,i=0.00145。与D=350mm相比 较,管段设计坡度基本相同,管段容积未充分利用,管 管埋深反而增加0.05m。另外,管段口径一般不跳级增加, 所以D=350mm,i=0.0015的设计为好。 (4)管底高程修正:采用水面平接。上流管段的下端水面高程: 44.22+0.3 ?0.55=44.385(m)设计管段的上端管底高程: 44.385-0.35 ?0.65=44.158(m) 设计管段的下端管底高程: 44.158-240 ?0.(m) 例 2-5 已知设计管段长度L=130m,地面坡度I= 0.0014,流量qV=56L/s,上游管段口径D=350mm, 充满度h/D=0.59,管底高程为43.67m,地面高程为 45.48m。 求:设计管段的口径与管底高程。解:覆土厚度为45.48-43.67-0.35=1.46m。离最小 覆土厚度允许值0.7m较大,因此设计时应尽量使设计 管段坡度小于地面坡度。 (1)令D=350m,查图,当D=350mm,qV= 56L/s,v=0.60m/s时,i=0.0015,但h/D=0.95&0.65 不合格。当h/D=0.65时,v=0.85m/s,i=0.0030&I= 0.0014,不很理想。 采用水面平接: 上游管段的下端管底高程: 43.67+0.350 ? 0.59=43.877(m)设计管段的上端管底高程: 43.877-0.65 ?0.350=43.650(m)设计管段下端管底高程: 43.650-130 ?0.(m)(2)令D=400mm,查图,当D=400mm,qV=56L/s, v=0.60m/s时,i=0.0012,但h/D=0.70&0.65,不符合规 定;当h/D=0.65时,i=0.00145,v=0.65m/s,符合要求。 管段坡度接近地面坡度I=0.0014。 采用管顶平接: 设计管段的上端管底高程:43.67+0.350-0.400=43.620(m) 设计管段的下端管底高程: 43.620-130 ? 0.0(m) 施工高程: 检验: 上游管段下端水面高程:43.877(m) 设计管段上端水面高程:43.620+0.65 ? 0.400=43.880(m) 43.43(m)43.880高于43.877,虽不符合要求,但可接受(下端管底 施工高程略低于计算值)。 (3)从本设计管段的造价而论,第一答案可能比第 二答案便宜;但是,后面的管段都将落下0.172m。假 如下游的地区有充分的坡度,可以采用第一答案,假 如在平坦的地区,以后还有很长的管段以及覆土厚度 大于0.7m较多时,宜采用第二答案。 例 2-6 已知L=190m,qV=66L/s,I=0.008(上端 地面高程44.50m,下端地面高程43.40m),上游管段D =400m,和h/D=0.61,其下端管底高程为43.40m,覆 土厚度0.7m。如下图所示: 求:管径与管底高程。 解:本例的特点是地面坡度充分,偏大。上游管 段下端覆土厚度已为最小容许值。估计设计管段坡度 将小于地面坡度,且口径可小于上游管段。(1)令D=400mm,i=0.008,h/D=0.65时,查 图得qV=133L/s&66L/s。(2)令D=350mm,i=I=0.008,h/D=0.65时, 查图得qV=91L/s&66L/s。(3)令D=300mm, i=I=0.008,h/D=0.55时, 查图得qV=47L/s&66L/s。 (4)可以选用D=350mm, i=0.008。规范规定,在地 面坡度变陡处,管道管径可以较上游小1或2级。下面计算 管底高程。D=350mm,qV=66L/s,I=0.008 时,查图得:h/D ? 0.53, v=1.28m/s,合格。 采用管底平接: 设计管段上端管底高程=上游管段下端管底高程=43.40(m)设计管段下端管底高程: 43.40-190 ?0.008=41.88(m)(5)如果采用地面坡度作为设计坡度,设计流速超过最 大流速,这时管道设计坡度必须减少,并且设计管段上端 检查井应采用跌水井。 第七节 倒虹管水力学计算举例 倒虹管进水井上游管道中流量qV=500L/s,口径D= 1000mm,坡度i=0.00062,流速v=0.78m/s,充满度h/D =0.75,水面高程+0.75m,管底高程±0.00m。倒虹管出 水井下游管道中的各水力学要素数值与上游管道相同, 试设计直管式倒虹管,并求下游管道管底高程。(1) 确定倒虹管口径 倒虹管中水流流速应大于上游管道,以防淤积,故 管径采用800mm。时,i=0.00143,v=1.0m/s。查满流管水力学算图,得:当qV=500L/s,D=800mm(2) 确定下游管底高程 倒虹管进水井上游管段与出水井下游管段间的水位差:v2 H ? iL ? 1.5 2g 12 H ? 0.0014? 50 ? 1.5 ? 0.146(m) 2 ? 9.81采用0.20m,以改善倒虹管水力学条件。下游管底高程:0.75-0.20-0.75=-0.2(m) 包含各类专业文献、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、行业资料、生活休闲娱乐、专业论文、70第二章 排水管渠水力计算等内容。
 第二章 排水管渠水力计算 24、污水管渠水力设计原则: (如何实现?)① 不溢流:为保证不溢流,水力计算时所采用的设计流量,是 可能出现的最大流量。 ② 不淤积:...  (第三章第二节) 4、城市污水:排入城镇污水排水...13、管顶平接:在水力计算中,使上游管段终端和下...(2)保留合流制,修建合流管渠截流管 (3)对溢流...  第二章 排水管渠水力计算 1.城市排水管网分布及其污水水流有何特点? 2.排水管渠水力计算的任务是什么? 3.管渠的水力设计是指根据水力学原理确定管渠的 4....  (4)倒虹管 (5)管桥 (6)出水口 第二章 排水管渠水力计算 一、污水管渠水力学设计的原则(50-51) (1)不溢流(流量)(2)不淤积(最小流速)(3)不冲刷沟壁...  第二篇 排水工程(P297) 第一章 总论 一、概述 1、排水工程任务:收集、输送...(Q) 平面 纵断面 排水方式 管线 泵站 水力计算 管渠 (q0―比流量) 2、...  第二章 污水管道系统的设计 1.污水在管道中的水深 h 和管道直径 D 的比值称...3.城市排水管网分布及其污水水流有何特点? 4.排水管渠水力计算的任务是什么? ...  塑料管和玻璃钢管 第二、三章 一、填空题 污水管道系统的设计计算 1.污水在...4.排水管渠水力计算的任务是什么? 答:沟道水力学设计指根据水力学原理,计算管...  给水排水管道系统水力计算基础 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节一、管道内...2 第二节 管渠水头损失计算一、沿程水头损失计算 管渠的沿程水头损失常用谢...  污水管道系统的设计 第二章 污水管道系统的设计一、名词解释 1.设计充满度 2....7. 试述合流制排水管渠的水力计算要点 ? 8. 试比较分流制与合流制的优...我关注的版块:
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二星工程师, 积分 795, 距离下一级还需 5 积分
& && & 生活低位贮水池(箱)的进水管和出水管的管径是如何计算的?
& && & 规范上没有明确的计算方法。但是技术措施上给出了:水池(箱)的进、出水管应按其服务范围、对象、进出水方式等级算确定管径。这说的有点笼统,大家具体是怎么确定的额?
& && & 水池(箱)的溢流管管径一般比进水管大一级。
& && & 水池(箱)的泄水管管径比进水管管径小一级,但不得小雨50mm!
土木币16256
水箱进水管应该是取一个值,然后根据用水量和有效容积等计算生活低位水池的容积,出水管应该是根据加压泵的吸水管大小来选,水泵吸水大小计算可参照规范。
&进水管的取值应该根据什么来取呢?是根据市政管网的管径来进行选取?&
水,生命之源~
二星工程师, 积分 795, 距离下一级还需 5 积分
nlp125 发表于
水箱进水管应该是取一个值,然后根据用水量和有效容积等计算生活低位水池的容积,出水管应该是根据加压泵的 ...
进水管的取值应该根据什么来取呢?是根据市政管网的管径来进行选取?
&应该是根据市政管网的管径和人家给你的开口来取值&
四星高级工程师, 积分 5342, 距离下一级还需 1658 积分
土木币7676
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB):
3. 7. 7 (设计规定)水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。
3.7.7(条文说明) 高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼做出水配水管,这种配管方式会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化。当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。
由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对由单台加压设备向单个调节水箱供水的情况,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏几率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等,故在条文中不强调一定要用电动阀。
溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加,一般常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0喇叭口)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一视同仁。一般情况比进水管小一级管径,至少不应小于50mm。
当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中实为有效的办法。
在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。地下有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如:先导阀采用浮球阀+电磁阀),同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求。
报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm。
土木币16256
zhang 发表于
进水管的取值应该根据什么来取呢?是根据市政管网的管径来进行选取?
应该是根据市政管网的管径和人家给你的开口来取值
水,生命之源~
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)开挖污水管,交叉遇雨水管道,雨水管能在污水井里过吗???_百度知道
开挖污水管,交叉遇雨水管道,雨水管能在污水井里过吗???
当时不可以  交叉处的主要问题是高程冲突,雨水管道和污水管道交叉时,原则是雨水管道让污水管道,不允许雨水管道直接穿污水管道,破坏污水管道的整体性与密闭性,影响管道的使用寿命,造成污水、雨水泄漏,污染地下水,影响路基的稳定性和降低排水管道的过水能力。管道剑圣主要应该注意以下要求:  一、消除高程冲突  在新建排水管道与其他管线(道)交叉并有高程冲突时,应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土深度、工作面大小允许的情况下,尽可能对其他管线(道)进行迁移或改线,在排水管道的上(下)经过,消除高程冲突,满足排水管道的施工空间要求。同时,为今后市政管线建设中尽量避免高程冲突,提出以下几点建议:  1) 设计单位应尽量掌握工程施工范围内各种管线的实际埋设情况,并据此对排水管道进行合理的设计,并在施工过程中及时调整。  2) 切实加强城市综合管线的规划工作,合理规划与分配地下空间,并严格按规划实施。  3) 从体制入手,尽快改变各类管线建设条块分割各自为政的现状。  4) 提前介入,做好施工前的协调工作。完工时,及时将竣工资料归档保存。  二、技术处理  对不能迁移的交叉管线进行必要的技术处理,特别是交叉并有高程冲突时不允许管线直接穿排水管道,否则将破坏排水管道的整体性与密闭性,影响管道的使用寿命,造成污水、雨水泄漏,污染地下水,影响路基的稳定性和降低排水管道的过水能力。  1、在对管道交叉进行必要的处理时,要尽量保证或改善排水管渠的水利条件,处理的基本原则是:  1)应遵循设计,按设计图纸及有关规范进行施工。  2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距。  3)有压管道让无压管。  4)雨水管道让污水管道。  5)支管避让干线管。  6)小口径管避让大口径管。  7)可弯曲管道让不可弯曲管道。  8)临时管道让永久管道。  9)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。  10)应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。    2、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程未发生冲突的处理措施如下:  1) 新建排水管道在下,其他管道在下,通常采用槽底砌砖墩的方法对上面管线进行保护。当上面管线较多,且管径较大(如大管径的供水管,排水管)采用开槽施工填挖土方过大,且对已建管道保护有困难时,宜采用顶管法施工排水管道。  2) 新建排水管道在上,其他管线在下时。应先测算上、下管道之间间距和交叉处的槽底地基承载力,如果满足设计和规范要求,上方排水管道可直接施工,否则须进行必要的处理,通常做法是将两者之间的原状土全部挖除,填充中粗砂并振动压实后再施工上面的排水管道,必要时还可以在排水管道的管基下增设保护垫层。    3、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程发生冲突的处理措施如下:  1) 双(多)孔法。在管底设计标高不变的情况下,可采用较小管径的双(多)孔管道代替原设计排水管道,达到降低管顶标高要求,保证其他管线从上面通过。一般情况下,替代孔数应小于四孔,管径应>300mm。根据实践经验,如果替代管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE波纹管)实际过水效果更好,这主要因为该管内壁粗糙系数n仅为0.009,小于粗糙系数n为0.014的水泥砼管,在实际运用中,建议采用小一型号管径替代即可。  2) 暗渠法。采用现场浇筑制作矩形钢筋混凝土暗渠的施工方式进行施工。现场可根据交叉管线侵占过水断面的尺寸和排水管道流量、流速来确定暗渠顶板高程和横断面加宽尺寸,以保证其他管线不直接穿越和排水管道的水利条件。  3) 倒虹管法。当排水管道与其他管道的高程冲突严重,不能按原高程径直通过时宜采用此法,铺设时应尽可能与障碍管线轴线垂直且上行、下行斜管与水平管的交角一般应小于30°。因该法容易引起淤塞,须建造进、出水井。进水井应设置事故排出口,其前的检查井应设沉泥槽,另外当管内设计流速不能达到0.9m/s,则建成使用后应定期对倒虹管冲洗,冲洗流速不小于1.2m/s。  4) 检查井法。当排水管道和其他管线直接相交不可避免的情况下,如果穿越管线管径较小,可采用检查井法解决。排水管道断开后用检查井连接,其他管线则加套管保护后按原高程从井内穿过。
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如果你的雨水管不设截流系统显然不行。,雨污混接也是城市水体恶化的主因之一,你这么做是典型的雨污混接。。特别是新城区,所以不要这么做,每年国家都要花大力气清查管网混接的问题,直接排放到河道会造成严重的旱季流污染(非雨季污水溢流)。
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挖污水管,交叉遇雨水管道,雨水管不能在污水井里过。 规范规定雨水和污水必须分流
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