村镇供水中固定式取水构筑物之河床式取水构筑
作为进水管伸向河道中心的固定式取水设施,河床式取水构筑物适用于河岸比较平坦,岸边水深较浅且水质较差的场合。此类构筑物由取水口(俗称取水头部)、进水管、
作为进水管伸向河道中心的固定式取水设施,河床式取水构筑物适用于河岸比较平坦,岸边水深较浅且水质较差的场合。此类构筑物由取水口(俗称取水头部)、进水管、
固定式取水构筑物按取水形式的不同分为岸边式、河床式、斗槽式。 (一)岸边式取水构筑物 岸边式取水构筑物建于河流一岸,采用垂直进水窗取水,是河流、湖泊及
水塔 多数水塔采用钢筋混泥土或砖石等建造,但以钢筋混凝土水塔或砖支座的钢筋混凝土水柜用得较多。 钢筋混凝土水塔,其结构示意图和外形图如图4-11和图4
清水池 一级泵站通常均匀供水到水厂,二级泵房根据用水量变化供水到管网,两者供水量不平衡,在一级泵站和二级泵站之间建造清水池,目的在于调节一级、二级泵房
(一)阀门与阀门丼 阀门一般放在阀门井内。直径小于300mm的阀门,也可采用阀门套筒,阀门井的尺寸见表4-13。 (二)排气阀 排气阀安装在管道的最高
水泵供水时的实际流量,应由水泵特性曲线H = f(Q)和输水管特征曲线Q -(Ho + ∑h)求出。 图4-7表示水泵特征曲线H=f(Q)和输水管特性
村镇供水中取水水源若处在高处,水源水位与水厂处理构筑物水位的高差足够时,可利用水源水位向水厂重力输水。 对此情况,水源输水量Q和水头H为已知条件,可据
管网计算时并不包括全部管线,而只是计算经简化后的干管网,管网图形由许多管段组成。沿线流量是指供给该管段两侧用户所需流量。节点流量是从沿线流量折算得出的
【案例】某镇最高时流量为219.8L/S,由二级泵站直接供给用户。最小服务水头为 28m,水管采用球墨铸铁管。节点流量(包括大用户流量)如图4-5所示
(1) 在管网计算图上,注明节点流量后,根据村镇供水的情况,用箭头表示各管段的水流方向,然后进行流量分配,必须使进、出任一节点的流量保持平衡。 (2)