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PAGE11排水施工图设计说明PAGE5PAGE51、设计依据及规范1.1设计依据(1)业主的设计委托书和双方签署的设计合同;(2)工程范围内的地形图(1:500);(3)重庆市城市规划管理技术规定(2018修订);(4)《酉阳县城污水管网完善工程(二期)赵家坡片区工程地质勘察报告》(2019年1月);(5)《酉阳县城污水管网完善工程(二期)赵家坡片区初步设计》(2021年6月)(6)国家现行有关标准、规范和法规。1.2主要规范及规程(1)《室外排水设计标准》(GB50014-2021);(2)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);(3)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);(4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);(5)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003);(6)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2017年版);(7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);(8)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012);(9)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);(10)《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010);(11)《山地城市室外排水管渠设计标准》(DBJ50/T-296-2018)。2、工程概况2.1项目概况本项目为酉阳县赵家坡片区污水管网完善项目,包括赵家坡片区及石柱溪片区的殡仪馆段。赵家坡片区位于酉阳县南部,地势南高北低,西侧有一条自北向南流向的现状河沟,本区域居民住宅相对比较集中,现状污水以散排为主;在建中的殡仪馆位于石柱溪片区,暂无污水系统将殡仪馆污水接入市政管网。由于污水管网建设滞后,现状污水以散排为主,对环境污染造成较大影响。本次设计将污水收集排放至市政污水管道,最终排入污水厂。2.2现状排水概况赵家坡片区设计范围为赵家坡片区近期服务范围,该区域已有部分配套的管网设施,但有部分堵塞情况。另外大部分为散排,污水排入修建在房屋下的的旱厕、化粪池用于耕种,或排入现状河沟,最终流入酉阳河下游河沟中,对地表水系造成不同程度的污染。中医院正在施工建设,中医院内部污水设计已经统一收集至内部化粪池内,暂无污水管道将中医院污水接入市政管网。殡仪馆正在施工建设,殡仪馆内部污水设计已经统一收集至内部化粪池内,暂无污水管道将殡仪馆污水接入市政管网。殡仪馆完工使用后污水排放将成为急需解决的问题。3、设计范围及原则污水管道的建设充分考虑地形特点,同时与排水规划相吻合。设计排水体制采用雨、污分流制。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。4、初步设计批复及执行情况2021年8月9日,酉阳土家族苗族自治县城乡建设委员会发布《酉阳自治县建设工程初步设计批复(酉建初设批复【2021】001号)》文,同意酉阳县城污水管网工程(二期)赵家坡片区建设项目的初步设计。初设批复提出如下审查意见:施工图审查阶段,设计单位应编制专篇对初步设计专家意见落实情况作出说明,施工图审查机构应对照专家意见逐条进行核查。回复:同意审查意见,初步设计专家意见初设阶段已全部回复并修改落实,且经过专家确认同意。并于施工图阶段进行说明。初步设计阶段专家意见及落实情况如下:给排水专业:1、在初步设计文本中明确殡仪馆污水量。回复:同意审查意见,在初设文本中核实并明确殡仪馆污水量。2、殡仪馆污水管径为DN500,现状污水管为DN300,交换处为防止渗水、破裂,应做缓冲设计处理。回复:本次设计污水管道管材采用PVC-U双层轴向中空壁管,DN500管道内径为DN432。根据要求市政污水管道管径不宜小于400。因此本次设计采用DN500PVC-U双层轴向中空壁管。经计算复核,下游市政排污管管径满足要求。在交换处设置沉沙井。3、优化排水设计章节。回复:同意审查意见,优化排水设计章节。4、污水管道设计中应考虑沉沙井的设计。回复:同意审查意见,增加沉沙井的设置,在平面图中标注。建筑专业:1、缺给排水注册公用设备工程师印章和注册师签字。回复:同意审查意见,补充给排水注册公用设备工程师印章和注册师签字。2、从管网总平面图上看,殡仪馆下行的排污管管径为DN500,而接入石柱溪现有的市政排污管管径为DN300。建议设计单位计算现有的市政排污管能否满足使用要求。回复:本次设计污水管道管材采用PVC-U双层轴向中空壁管,DN500管道内径为DN432。根据要求市政污水管道管径不宜小于400。因此本次设计采用DN500PVC-U双层轴向中空壁管。经计算复核,下游市政排污管管径满足要求。3、在总平面图中增加中医院污水处理池至一体化泵站的管网走向布置,并明确是否包含在此次设计范围内。回复:同意审查意见,在总平面图中增加中医院污水处理池至一体化泵站的管网走向布置,该段管道不在本次设计范围内。4、建议在施工图设计阶段明确标注所有检查井和沉沙井的位置坐标(沉沙井按规范要求设置)。回复:同意审查意见,在施工图阶段明确标注所有检查井和沉沙井的位置坐标。结构专业:1、污水泵坑应明确具体尺寸、否则无法计量回复:同意审查意见,泵坑深度为4m,在图纸上明确。2、应明确统一管道支墩地勘承载力情况。回复:地基承载力特征值需大于130KPa,不足时采用砂夹石对基底以下500mm进行换填处理,要求换填压实度≥95%。5、设计概况5.1技术标准及参数表1技术标准和设计参数分类分项技术标准排水体制雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成体系。基本设计参数污水管道按非满流设计管径400mm最大设计充满度0.65;管径500-900mm最大设计充满度0.70;管径≥1000mm最大设计充满度0.75。排水管道采用管顶平接粗糙系数n塑料排水管道取0.011污水系统人均综合污水量根据规划,片区人均综合污水量为200l/cap.d。设计污水流量QmaxQmax=Qave×Kz最高日平均时污水流量QaveQave=q×流域面积(km2)/(24×3600)(L/s)雨水及地下水渗入量系数Ks本次取值为1.1污水总变化系数Kz按《室外排水设计规范》中规定内插选取5.2污水系统设计5.2.1污水量计算采用公式对污水设计流量进行计算:Qmax=Qave×Ks×Kz式中:Qmax:设计污水流量(L/S)——最高日最高时污水量;Qave:平均日平均时污水流量(L/s),根据综合污水量标准q计算;Qave=平均日污水流量(L/Cap.d)×流域计算人口数(人)/(24×3600)(L/s);Ks:雨水或地下水渗入量系数,本次设计取1.1Kz:总变化系数,取1.5~1.7。人均综合污水量为200L/cap.d,单位面积人口指标取1万人/km2。本次设计的服务范围为赵家坡片区居民污水及殡仪馆和沿线居民污水。其中赵家坡片区服务面积约6.3ha。赵家坡片区敷设的管道需要转输中医院的生活污水,中医院服务面积为7.1ha。殡仪馆污水管网服务面积9.9ha。根据管网服务面积计算,赵家坡片区总服务面积为13.4hm2,按人口密度1万人/km2,赵家坡片区设计流量为7.4L/s,中医院根据资料污水量为10.8L/s,本次设计赵家坡片区污水管网设计流量为18.2L/s。殡仪馆污水管网设计流量为13.5L/s。5.2.2污水管道平面布置本次设计共两条主线,预留一个转输污水接入口。1、主线一沿319国道敷设,起点位于赵家坡片区外侧,在起点处预留接入口,该主线兼顾了对于中医院的污水转输。该段污水管道管径为DN500,长度约为1400米。污水检查井约50座。在酉阳中医院的化粪池排出口,新建一座污水提升泵站,解决中医院的生活污水排放。沿国道318东北侧新建一根DN110压力管道,将下游中医院污水提排至本次设计重力流污水管道内。该段污水压力管道管径为DN110,长度约为720米。终点处设置消能井接入本次设计重力流污水管道内。2、主线二起点处接殡仪馆化粪池出水,穿过道路往东沿现状山沟旁敷设,通过现状4x4m雨水箱涵穿过319国道,经过现状河沟旁的水泥路后,沿道路敷设,最终在该路与319国道交叉口处排入现状DN300污水管道内。该段污水管道管径为DN500,长度约为910米。污水检查井约为41座。同时包含DN200入户支管约190米,入户支管井6座。本工程污水管线有两个污水排出口:其一,赵家坡片区收集的污水最终排入位于酉阳县城南侧的污水处理厂。其二,殡仪馆污水管道收集的污水最终排入319国道上现状DN300污水管道内。5.2.3污水排出口本工程污水管线有两个污水排出口:其一,赵家坡片区收集的污水最终排入位于酉阳县城南侧的污水处理厂。其二,殡仪馆污水管道收集的污水最终排入319国道上现状DN300污水管道内。5.2.4污水管道纵断面设计污水管道依地势布置,最小坡度为0.003,满足流量与流速要求。5.2.5污水管道水力计算控制管段水力计算如下表所示。非控制管段实际过流能力均大于控制管段。表2污水控制管段水力计算表管段设计流量(l/s)管径(mm)坡度/水力坡降过流能力(l/s)/水头损失流速(m/s)充满度Y-8~Y-5618.2DN500(d432)0.0435.61.130.3W1-37~W1-3813.5DN500(d432)0.0146.01.30.3压力管道10.8DN110水力坡降0.0083水头损失6.5m1.05.3污水提升泵站设计5.3.1泵站流量根据业主提供中医院设计资料,中医院排污量为403.96m³/d,本次设计泵站污水流量为39m³/h,泵站扬程15m,单泵功率3.0kw,水泵采用一用一备。泵站配置一台格栅机,功率2.2kw。5.3.2泵站的运行与维护泵站前期流量较小,按规范要求,设计考虑以单台泵每启动一次至少每5分钟的要求来确定泵站的调节容积。前期流量较小时,水泵的运行通过液位变化来控制,避免水泵频繁启动导致的烧泵情况发生。该泵站采用的无人值守泵站,泵站在运行过程中,不需要在泵站旁边增加值守人员,泵站运行都是全自动运行,泵根据液位变化而启、停。泵站前端还设置了粉碎格栅机,污水中的垃圾通过粉碎格栅机,都会被粉碎为固体小颗粒(1cm直径左右),这些小颗粒进入泵站后,不会堵塞泵,所以无需派人去清掏垃圾。如果泵站内的设备出现任何故障而无法运行,系统会通过一个移动通信模块发送信息到中央控制系统,管理人员再派专人到现场处理。因此,一体化泵站建成之后,运行管理的主要内容包括以下几点:(1)日常巡查巡检:定期派人去泵站现场查看运行情况,如停电、人为原因对泵站的损坏等。(2)故障排除:泵站遇到任何状况,应急处理。不能处理的,如污水泵、粉碎格栅机或者控制柜损坏,联系厂家维修、恢复等。(3)设备保养:污水泵和粉碎格栅机运行到一定时间之后要,要对其进行保养,延长其使用寿命。5.3.3泵站的降噪措施一体化泵站具有以下几点防止震动的措施,从而降低泵站产生的噪音。(1)一体化泵站池底为一个整体构造结构,泵站耦合器均用螺栓固定在泵站池底上面,泵站池底在安装过程中用膨胀螺栓固定在混凝土底板上面,保证池底与混凝土底板紧密结合,污水泵运行过程中产生的震动,都将通过螺栓传导于整个混凝土底板上面。(2)一体化泵站池底独特的弧形池底构造,使整个筒体与池底整体连接,可以有效的防止泵的震动。(3)在一体化泵站安装完毕之后,用混凝土对耦合器底座底部进行二次浇注,也可以有效防止泵的震动。(4)污水泵在运行过程中是浸泡在污水中的,污水的淹没可以有效防止泵的震动。5.3.4压力管管材及接口1)本次设计DN110的污水压力排水管道采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管;压力等级为1.0MPa;2)钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管应符合《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管》(CJ/T189-2004)的要求。所有管材管件的压力等级应满足设计要求。3)采用成品管件,弯头采用90°、45°、30°、22.5°、11.25°成品,弯曲角度小于11°时可利用可曲挠接头借转,允许转角应符合CECS181:2005的规定。4)管道采用电热熔连接和电热熔法兰头加金属法兰两种基本连接方式。电热熔管件和电热熔法兰头采用同质材料注塑成型,其压力等级不小于管材压力等级。5)管道与金属管道、阀门、消火栓连接时采用电热熔法兰头加特制金属法兰连接方式。连接元件的压力等级应不小于管材压力等级。6)法兰连接采用的钢制活套管法兰和螺栓紧固件必须符合现行国家标准《钢制管法兰技术条件》(GB/T9124)7)橡胶圈应由管道供货厂方配套提供,胶圈、焊条的质量和规格应符合国家相关规定;电热熔连接和电热熔法兰头加金属法兰的安装方法和连接质量应符合CECS181:2005的规定。5.4架空钢管设计本工程殡仪馆段,有两处采用架空钢管跨越现状河沟,本次设计架空钢管均采用外径426mm的Q235B钢管。因本工程架空高度较低(管底距地面小于等于3m),设计采用C25毛石混凝土支墩,支墩基础采用扩大基础,以粉土层作为持力层。检查井采用C25素混凝土进行浇筑,C25毛石混凝土支墩,基础采用扩大基础,以粉土层作为持力层,地基承载力特征值105KPa,因粉土层承载力较低,对于粉土地基,用砂夹石对基底以下500mm进行换填处理,要求换填压实度≥95%,地基承载力特征值大于130KPa;基底埋置深度应大于等于1.5m,基础施工要求详有关结构施工图。埋管抗浮设计:对于埋设于冲沟、河岸边地段,可能受到水流冲刷的管道,应保证管顶覆土高度不小于1m,并按有关规定和施工图要求分层压实。在保证管道标高不变的情况下,管道中心线平面位置可根据原地貌进行适当调整;无条件进行平面偏移时采用混凝土包管进行处理。为保证管道在使用期间的安全,由管理部门派人定期巡视。对于其他地段,管道覆土厚度小于一倍管径或小于0.7m时,采用混凝土包管处理,以满足管道抗浮要求和增强管道抵御遭人为破坏的能力。5.5管材、基础和接口(1)管道断面形式工程范围内污水管道均采用圆形断面。(2)管材管径小于等于d1000的排水管材采用PVC-U双层轴向中空壁管,材质为PVC-U,环刚度应不小于8KN/m2。本说明中DN表示公称外径,管径公称外径与内径关系见下表:表3PVC-U双层轴向中空壁管规格平均外径dem最小平均内径dim,min最小内外层壁厚e2,min公称外径(mm)允许偏差(mm)250+0.5/02161.1315+0.6/02701.2400+0.7/03401.5500+0.9/04322.1表4PVC-U双层轴向中空壁管主要技术指标表项目指标密度/(Kg/m³)≤1550纵向回缩率/%≤5环刚度/(kN/m²)SN4≥4SN6.3≥6.3SN8≥8SN12.5≥12.5SN16≥16环柔度式样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开烘箱实验无分层,无开裂蠕变化率≤2.5冲击性能(TIR)/%≤10二氯甲烷浸渍试验表面无变化工程范围位于陡坡段的管道采用球墨铸铁管,公称直径为d400采用K9级,壁厚为8.1mm;公称直径为d500采用K9级,壁厚为9.0mm。排水管质量应符合《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)的相关规定。(3)管道基础管道基础做法详见本工程管道沟槽开挖断面大样图。污水管道地基处理应满足排水管道对压实度和承载力的要求,且应同时满足道路工程的要求,尽量减小不均匀沉降。填方路段应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后,再开挖管槽施工管道;且管道基槽应超挖0.5m,再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石,最后施工管道基础;管道施工回填压实后,再分层回填压实至设计路面高程。当开挖沟槽基础为岩石时,槽底应超挖200mm,采用砂砾石回填至设计高程后,再施工管道基础。(4)地基处理管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于95%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定。(5)沟槽回填管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度不小于95%。回填材料详见大样图;在道路范围内,压实度应达到道路路基密实度要求,同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。车行道检查井井周1m宽范围内路面结构层以下1.0m的回填材料,采用5.5%水泥稳定碎石现浇。(6)管道接口PVC-U双层轴向中空壁管采用承插式连接。排水管与检查井连接时,应在井壁预埋短管,做法详04S520/59、60第二种做法。球墨铸铁管采用T型橡胶圈柔性接口。5.6附属构筑物(1)普通检查井井深小于2.0m时采用浅型检查井。井深大于2.0m小于等于6.0m时采用普通检查井(大样图分不同管径分别采用,H尺寸详见大样图),其中H小于2.3米时可酌情减少下部井室深度,以保证收口及井座的施工高度为宜;H大于2.3米且不大于4.1米保证下部井室高度为1.8米,调整上部收口素混凝土高度;H大于4.1米且不大于6米,保证上部素混凝土收口高度为2m,调高下部井室高度,做法详大样图。井筒、井室采用C30素混凝土现浇。流槽采用C30混凝土现浇。检查井采用球墨铸铁防盗成品井盖、盖座及球墨铸铁踏步(06MS201-6/14)。根据《检查井盖》(GB/T23858-2009),车行道下采用重型球墨铸铁井盖及井座,承载等级为D400类;人行道下采用“普型”球墨铸铁井盖及井座,承载等级为C250类。球墨铸铁井盖应采用“五防”井盖,并设置防坠落设施,并符合GB/T1348的要求。(2)通气孔本工程污水检查井采用自带安装孔的井盖,此安装孔作为污水管道系统的通气孔。(3)陡坡跌落管本次设计污水管道在坡度大于等于0.1时采用陡坡跌落,具体做法详见《陡坡跌落管示意图》。(4)消能井本次设计在陡坡跌落管后设置消能井,具体做法详见与《消能井大样图》。6、施工注意事项(1)图中标注的雨、污水管线长度均为理论平面长度,施工时应以实测为准。(2)沟槽开挖边坡放坡坡率应根据地质实际情况按照本工程大样图取值。边坡坡度可参照

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