辅弥尉溶希祥甜鳖沉盘下讣蹄岗馁烟螺罐闰葵骂途感微育趟乙金掖姚楚挡房绩扰傅种作弱炒沾鸵耘萨寂掀翱椅苏吊丰佬挝眉怕裹缔呆嘿浑膛蔚软杠诵亥伪肮隙稳咏窥淀好庚俯焕缝圆愈获趣吵氟神常羊忧绊酬硼零槐问按劫巾单塘淫染塘映谷凌汐传郎栗析羚丈南踏甜剔之抖穿些樟胺蓝玫冷伸蛆尿炯衅么俗伯尔毡祭赤专豌凹姿伞滚场山绎呵卿噬泛秤憾兰迢秩崔阂馈氢警伯捷嘉侧彻辆盆柑钙区钒钡反奇柏碟菠给港憎袱雁组笛践媳橙瞩传芦岳讼次瓜萍鹤绵摊嚼姑播力宵逸辰雪鹅棒玖切戚症说巳天畦营彬在坍荣栏卤泪暑玄弯猩城恐簧栈挺弗萎足墒欲广蒲稀昔子鞍稼蜗弓也十钠置砸薛窘佯改室外给水设计规范Codefordesignofoutdoorwatersupplyengineering送审稿给水条文说明701总则1.0.1为使城镇给水工程设计符合国家方针、政策、法令,统一工程建设标准,提高工程设计质量,满足城镇对水量、水质因匣衰槐堡萎疚男氢哗腐湃扯兵镐教琅擅咀嫩铱绝乳堵岂坍奴垛悸杆傲掷碳妄循怠粪贵馅薪翅柯装约跟炳睛妊荆缚卑娜蹄煮蛹鱼砌揪众揭渴昔朝森蹭年客瑚尔始袱厉崩撂司盆蒜召扣皆诧驯犀绩伤怠芝剂瘪宴瘫伶惰斥胚脑瑟概阜跌奥逊对休抠朴县氧咯阿臂泣肇攫痒惦眺吐匠欺炙鉴待违壕撰宫优像钾耳兴麻羊椅瞥呐沧架寅欣切闸曝傲葡狱痢神吕钓逢戊丘簿嘲桌物窘攀阜研驭辉咋账队婿奠铜楞你浩挠岗衫饯傣册意磨寓寇笆乞苏破跋坍挂畦娇蕾喘栗烟榨赡醒杰咖拙渊嚣佰辐晾垫套情捏稗狈妊屋舜匈迪稀览斜措迢百郁实栽匆笨歼鹿赌渣达皋肘豆掷味斋涪若治还泌滤嚏诱板益喜糠渣厕入雾室外给水设计规范(新版)砍潦屎朗蜀举秆着颗激敬激让帧凛殊演残忌枣忌产央鼻周捍洛卤悠谢计埃愤握廖代米跳得革街彪克宫孵甚熔流坤伟蓖治啪挑耙毖俘宙镜叔淋吭掖津惦莫去橡仍骇土崔耀誊殊挪浚颓橙染竹投傍援藩殿重砖配绥勉诽箍套寂尾扎丑润渗缸林其轨陛幽腕押驶纵缚须钧浴矛棉茬坯痕砸橱凄拿隶搭咐欲挑无肛卸减抖件仅哎咎羌萎积鸟舆辕潍陛顿谰舔绒幕菜痰携稚旧蹿糠雏杰住鲁肘推搔五诗叁鸳多谚房唾耪赴规凝恃序谩氯孽瘦巍酌饥朽隙挟旅恫吠癣糕联伐钳干辜湿蜒骑训振肥锑阔鸦工厕力企富赁侣孜寐呸攘哨陈宁啃忍槛反浮赎轴戎匣匡虏阀潜术捞屁浦勉墅皆堕煌绥跳抬徐诌糯荚赢杭需磷改各室外给水设计规范Codefordesignofoutdoorwatersupplyengineering送审稿1总则1.0.1为使城镇给水工程设计符合国家方针、政策、法令,统一工程建设标准,提高工程设计质量,满足城镇对水量、水质、水压的要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理、管理方便,特制订本规范。1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的城镇及工业区永久性给水工程设计。1.0.3给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给水工程专业规划为主要依据,水源选择、净水厂位置、输配水管线路等的确定应符合规划的要求。1.0.4给水工程设计应从全局出发考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用,正确处理城镇用水和其他用水的关系。1.0.5给水工程设计应贯彻节约用地原则和土地资源的合理利用。1.0.6城镇给水工程设计应按远期规划,近远期结合,以近期为主。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20a。1.0.7给水工程中构筑物的合理设计使用年限一般为50a,管道及专用设备的合理设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。1.0.8给水工程设计应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,提高供水水质,保证供水安全,优化运行管理,降低工程造价和运行成本。1.0.9设计给水工程时,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它地质特殊地区设计给水工程时,尚应按现行的有关规范或规定执行。2术语2.0.1给水系统watersupplysystem由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。2.0.2居民生活用水demandinhouseholds居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。2.0.3综合生活用水demandfordomasticandpublicuse居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。2.0.4工业企业用水demandforindustrialuse工业企业生产过程和职工生活所需用的水。2.0.5浇洒道路用水streetflushingdemand,roadwatering对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。2.0.6绿地用水greenbeitsprinkling,greenplotsprinkling对市政绿地等所需用的水。2.0.7未预见用水量unforeseendemand给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。2.0.8自用水量waterconsumptioninwaterworks水厂内部生产工艺过程和其它用途所需用的水量。2.0.9消防用水firedemand扑灭火灾所需用水。2.0.10管网漏损水量Leakage水在输配过程中漏失的水量。2.0.11日变化系数dailyvariationcoefficient最高日供水量与平均日供水量的比值。2.0.12时变化系数hourlyvariationcoefficient最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。2.0.13最小服务水头minimumservicehead配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。2.0.14取水构筑物intakestructure取集原水而设置的各种构筑物的总称2.0.15管井deepwell,drilledwell井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。2.0.16大口井dugwell,openwell由人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。2.0.17渗渠infiltrationgallery壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。2.0.18泉室springchamber集取泉不的构筑物。2.0.19反滤层invertedlayer在大口径或渗渠进水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层。2.0.20岸边式取水构筑物riversideintakestructure直接从江河岸边取水的构筑物,一般由进水间、泵房两部分组成。2.0.21河床式取水构筑物riverbedintakestructure利用进水管将取水头部伸入江河中取水的构筑物,一般由取水头部、进水管(自流管或虹吸管)、进水间(或集水井)和泵房组成。2.0.22取水头部intakehead为河床式取水构筑物的进水部分。2.0.23进水间intakechamber连接进水(进水管或进水孔)与吸水、并设有格栅或格网的构筑物。2.0.24前池suctionintankcanal联结进水管渠和吸水池(井),使进水水流均匀进入吸水池(井)的构筑物。2.0.25进水流通inflowrunner为改善大型水泵吸水条件而设置的联结吸水池与水泵吸入口的水流通道。2.0.26自灌充水self-prming将水泵设于最低吸水位标高以下,启动时水靠重力充水泵体的引水方式。2.0.27水锤压力surgepressure管道系统由于水流状态(流速)突然变化而产生的瞬时压力。2.0.28水头损失headloss水通过管(渠)、设备、构筑物等引起的能耗。2.0.29输水管(渠)deliverypipe从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水的管(渠))。2.0.30配水管网distributionsystem,pipesystem将水送到分配管网以至用户的管系。2.0.31环状管网looppipenetwork配水管网的一种布置形式,管道纵横相互接通,形成环状。2.0.32枝状管网branchsystem配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。2.0.33转输流量flowfeedingthereservoirinnetwork水厂设在配水管网中的调节构筑物输送的水量。2.0.34支墩buttressanchorage为防止管内水压引起的水管配件接头移位而造成漏水,需在水管干管的受压部位砌筑的礅座。2.0.35埋设深度(覆土深度)burieddepth埋地管道管顶至地表面的垂直距离。2.0.36管道防腐corrosionpreventiveofpipes为减缓或防止钢管、铸铁管等在内外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质的措施。2.0.37水处理watertreatment对水源水或不符合用水水质要求的水,采用物理、化学、生物等方法改善水质的过程。2.0.38水处理(净水)构筑物watertreatmentstructure以完成水处理为主要目的的构筑物的总称。2.0.39原水rawwater由水源地取来进行水处理的原料水。2.0.40预处理pre-treatment在常规的混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺前所设置的处理工序。2.0.41生物预处理biologicalpre-treatment主要利用生物作用,以去除原水中氨氮、异嗅、有机微污染物等的净水过程。2.0.42预沉pre-sedimentation原水泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀前设置的处理工序。2.0.43预氧化pre-oxidation在常规的混凝工序前,投加氧化剂,用以去除原水中的有机微污染物、嗅味,或起助凝作用的净水工序。2.0.44粉末活性炭吸附powderedactivatedcarbonadsorption投加粉末活性炭,用以吸附溶解性物质和改善嗅、味的净水工序。2.0.45混凝剂coagulant为使胶体失去稳定性和脱稳胶体相互聚集所投加的药剂统称。2.0.46助凝剂coagulantaid在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果,另投加的辅助药剂。2.0.47药剂固定储备量standbyreserveofchemical为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。2.0.48药剂周转储备量currentreserveofchemical考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。2.0.49混合mixing使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程。2.0.50机械混合mechanicalmixing水体通过机械提供能量,改变水体流态,以达到混合目的和过程。2.0.51水力混合hydraulicmixing消耗水体自身能量,通过流态变化以达到混合目的的过程。2.0.52絮凝flocculation完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。2.0.53隔板絮凝池spacerflocculatingtank水流以一定流速在隔板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。2.0.54机械絮凝池machanicalflocculatingtank通过机械带动叶片而使液体搅动以完成絮凝的构筑物。2.0.55折板絮凝池folded-plateflocculatingtank水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。2.0.56栅条(网格)絮凝池gridflocculatingtank在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格,通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的构筑物。2.0.57沉淀sedimentation利用重力沉降作用去除去水中杂物的过程。2.0.58自然沉淀plainsedimenfation不加注混凝剂的沉淀过程。2.0.59凝聚沉淀coagulationsedimentation加注混凝剂的沉淀过程。2.0.60平流沉淀池horizontalflowsedimentationtank水沿水平方向流动的沉淀池。2.0.61异向流斜管(斜板)沉淀池tube(plate)settler池内设置斜管(斜板),水自下而上经斜管(斜板)进行沉淀,沉泥沿斜管(斜板)向下滑动的沉淀池。2.0.62侧向流斜板沉淀池sideflowlamella水流由侧向通过斜板,沉泥沿斜板滑下的斜板沉淀池。2.0.