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發布時間:2021-06-30 09:50  
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HDPE雙壁波紋管
HDPE雙壁波紋管室外排水設計規范所用術語
2.1.88 深度處理 advanced treatment
進一步去除二級處理出水中污染物的凈化過程。
2.1.89 再生水 renovated water ,reclaimed water
污水經適當處理后,達到一定的水質標準,滿足某種使用要求的水。
2.1.90 膜過濾 membrane filtration
在污水深度處理中,通過滲透膜過濾去除污染物的技術。
2.1.91 顆粒活性炭吸附池 granular activated carbon adsorption tank
池內介質為單一顆粒活性炭的吸附池。
2.1.92 紫外線 ultraviolet (UV)
紫外線是電磁波的一部分,污水消毒用的紫外線波長為 200~310nm(主要
為 254nm)的波譜區。
2.1.93 紫外線劑量 ultraviolet dose
照射到生物體上的紫外線量( 即紫外線生物驗定劑量或紫外線有效劑
量),由生物驗定測試得到。
2.1.94 污泥處理 sludge treatment
對污泥進行濃縮、調理、脫水、穩定、干化或焚燒等的加工過程。
2.1.95 污泥處置 sludge dispSosal
對污泥的終消納方式。一般將污泥制作農肥、制作建筑材料、填埋或
投棄等。
2.1.96 污泥濃縮 sludge thickening
采用重力、氣浮或機械的方法降低污泥含水率,減少污泥體積的方法。
2.1.97 污泥脫水 sludge dewatering
濃縮污泥進一步去除大量水分的過程,普遍采用機械的方式。
2.1.98 污泥干化 sludge drying
通過滲濾或蒸發等作用,從濃縮污泥中去除大部分水分的過程。
2.1.99 污泥消化 sludge digestion
通過厭氧或好氧的方法,使污泥中的有機物進行生物降解和穩定的過程。
2.1.100 厭氧消化 anaerobic digestion
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在無氧條件下,厭氧微生物使污泥中的有機物進行生物降解和穩定的過
程。
HDPE雙壁波紋管
HDPE雙壁波紋管雨水管道,怎么計算雨水量?下面詳細介紹雨水量的算法以及設計標準
雨水量
3.2.1 雨水設計流量,應按下列公式計算:
Qs=qΨF (3.2.1)
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式中:Qs-雨水設計流量(L/s);
q-設計暴雨強度[L/(s·hm2
)];
Ψ-徑流系數;
F-匯水面積(hm2
)。
注:當有允許排入雨水管道的生產廢水排入雨水管道時,應將其水量計算在內。
3.2.2 徑流系數,可按本規范表 3.2.2-1 的規定取值,匯水面積的平均徑流
系數按地面種類加權平均計算;綜合徑流系數,可按本規范表 3.2.2-2 的規定
取值。
表 3.2.2-1 徑 流 系 數
地面種類 Ψ
各種屋面、混凝土或瀝青路面 0.85~0.95
大塊石鋪砌路面或瀝青表面處理的碎石路面 0.55~0.65
級配碎石路面 0.40~0.50
干砌磚石或碎石路面 0.35~0.40
非鋪砌土路面 0.25~0.35
公園或綠地 0.10~0.20
表 3.2.2-2 綜合徑流系數
區域情況 Ψ
城市建筑密集區 0.60~0.85
城市建筑較密集區 0.45~0.6
城市建筑稀疏區 0.20~0.45
3.2.3 設計暴雨強度,應按下列公式計算:
n bt
PCA
q ) (
)lg 1(167 = 1 (3.2.3)
式中:q-設計暴雨強度[L/(s·hm2
t-降雨歷時(min);
P-設計重現期(a);
A1、C、n、b-參數,根據統計方法進行計算確定。
在具有十年以上自動雨量記錄的地區,設計暴雨強度公式,可按本規范
附錄 A 的有關規定編制。
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3.2.4 雨水管渠設計重現期,應根據匯水地區性質、地形特點和氣候特征
等因素確定。同一排水系統可采用同一重現期或不同重現期。重現期一般采
用 0.5~3a,重要干道、重要地區或短期積水即能引起較嚴重后果的地區,一
般采用 3~5a,并應與道路設計協調。特別重要地區和次要地區可酌情增減。
3.2.5 雨水管渠的降雨歷時,應按下列公式計算:
t =t1 mt2 (3.2.5)
式中:t-降雨歷時(min);
t1-地面集水時間(min),視距離長短、地形坡度和地面鋪蓋情況而
定,一般采用 5~15 min;
m-折減系數,暗管折減系數 m=2,明渠折減系數 m=1.2,在陡坡地
區,暗管折減系數 m=1.2~2;
t2-管渠內雨水流行時間(min)。
3.2.6 當雨水徑流量增大,排水管渠的輸送能力不能滿足要求時,可設雨
水調蓄池。





HDPE雙壁波紋管



管 道
4.3.1 不同直徑的管道在檢查井內的連接,宜采用管頂平接或水面平接。
4.3.2 管道轉彎和交接處,其水流轉角不應小于 90°。
注:當管徑小于等于 300mm,跌水水頭大于 0.3 m 時,可不受此限制。
4.3.3 管道基礎應根據管道材質、接口形式和地質條件確定,可采用混
凝土基礎、砂石墊層基礎或土弧基礎,對地基松軟或不均勻沉降地段,管道
基礎應采取加固措施。
4.3.4 管道接口應根據管道材質和地質條件確定,可采用剛性接口或柔
性接口,污水及合流管道宜選用柔性接口。當管道穿過粉砂、細砂層并在嘴
高地下水位以下,或在設防烈度為 8 度設防區時,應采用柔性接口。
4.3.5 設計排水管道時,應防止在壓力流情況下使接戶管發生倒灌。
4.3.6 污水管道和合流管道應根據需要設通風設施。
4.3.7 管頂嘴小覆土深度,應根據管材強度、外部荷載、土壤冰凍深度
和土壤性質等條件,結合當地埋管經驗確定。管頂嘴小覆土深度宜為:人行
道下 0.6m,車行道下 0.7m。
4.3.8 一般情況下,排水管道宜埋設在冰凍線以下。當該地區或條件相
似地區有淺埋經驗或采取相應措施時,也可埋設在冰凍線以上,其淺埋數值
應根據該地區經驗確定。
4.3.9 道路紅線寬度超過 50m 的城市干道,宜在道路兩側布置排水管道。
4.3.10 設計壓力管道時,應考慮水錘的影響。在管道的高點以及每隔一
定距離處,應設排氣裝置;在管道的低點以及每隔一定距離處,應設排空裝
置。
4.3.11 承插式壓力管道應根據管徑、流速、轉彎角度、試壓標準和接口
的摩擦力等因素,通過計算確定是否在垂直或水平方向轉彎處設置支墩。
4.3.12 壓力管接入自流管渠時,應有消能設施。
4.3.13 管道的施工方法,應根據管道所處土層性質、管徑、地下水位、
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附近地下和地上建筑物等因素,經技術經濟比較,確定采用開槽、頂管或盾
構施工等。

雙壁波紋管施工過程中較為普通的一種作業方式--接口作業
雙壁波紋管施工過程中較為普通的一種作業方式--接口作業
在雙壁波紋管施工過程中較為普通的一種作業方式--接口作業,接口作業可將兩段不同的雙壁波紋管連接在一起.一般雙壁波紋管的接口作業安裝位置應在插口第二與第三波紋之間槽內,安裝密封圈的數量視設計要求而定,當采用兩只密封圈時建議兩密、封圈之間隔一個波紋.
雙壁波紋管在接口作業前應先將承口插口內外表面清理干凈,在插口套入密封圈,并在承口內工作面和橡膠圈表面涂上潤滑劑(一般用肥皂水即可),插入方向為水流方向,對準承口中心線用人力或設置木檔板用橇棍將被安裝的管材徐徐插入承口內直至底部.接口完成后,隨即用相同土質把預留凹槽入填筑密實.承插口管安裝應將插口順水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安裝.雙壁波紋管應直線敷設,相鄰兩節管道軸線的允許轉角一般不得大于2度.為防止接口合攏時已排設的雙壁波紋管軸線位置移動,須采用穩管措施.可采用編織袋內灌滿砂,封口后壓在已排設管道的頂部,其數量視管徑大小而定.管道接口后,應復核管底深度和軸線,使其符合要求,如出現位移、懸浮、拔口現象,應返工處理.