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2014年注册公用设备工程师水排水考点精析及强化训练解析

【摘要】:居住建筑密度并不在其考虑范围内。西区工业区与水库水源标高差接近,必须采用加压供水。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.1.2节,二级泵站的计算流量与管网中是否设置水塔或高位水池有关。解析:根据《室外给水设计规范》中第1.0.6条规定,给水工程设计应按远期规划、远近期结合、以近期为主的原则进行设计。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.2节,清水池的调节容积应根据进出水情况确定。

1.选B。解析:根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第1.0.6条规定,给水工程设计应按远期规划、远近期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20年。

2.选C。解析:根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第3.0.1条规定,给水系统的选择应根据当地地形、水源情况、城镇规划、供水规模、水质及水压要求,以及原有给水工程设施等条件,从全局出发,通过技术经济比较后综合考虑确定。居住建筑密度并不在其考虑范围内。

3.选D。解析:参见《给水工程》(第四版)第1.2节,一般地下水水质良好,可省去水处理构筑物而只需加氯消毒,但不等于都不必设水处理构筑物。同样,如果地表水的水质好,也可以不设水处理构筑物。水塔是调节构筑物,但并非必需,要根据城市地形特点选用,A、B、C三个选项说法均有误,而任何一个给水系统都必须有取水构筑物和管网是正确的。

4.选C。解析:参见《给水工程》(第四版)第1.2节,因地下水水质良好,一般可省去水处理构筑物而只需加氯消毒,因此B选项正确,从而A选项也正确。水塔是调节构筑物,并非必需,中小城市或企业为储备水量和保证水压常设置水塔,大城市通常不用水塔,但不能武断地说一律不用。根据城市地形特点,水塔可设在管网起端、中间和末端,分别构成网前水塔、网中水塔和对置水塔,因此D选项正确,C选项错误。

5.选C。解析:根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第3.0.1条规定,给水系统的选择应综合考虑水源情况、水质和水压等条件确定。统一供水系统与分质供水是相互矛盾的,故为不可行的组合。

6.选B。解析:根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第4.0.7条规定,城镇配水管网的漏失水量宜按综合生活用水、工业企业用水和浇洒道路和绿地用水之和的10%~12%计算,当单位管长供水量小或供水压力高时可适当增加。

7.选D。解析:参见《给水工程》(第四版)第1.3节,根据地形标高,东区居民区与水源标高差较大,适于采用重力供水的生活、消防给水系统,省去一级泵站或二级泵站或同时省去一、二级泵站。西区工业区与水库水源标高差接近,必须采用加压供水。

8.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.3.1节式(3-7),二级泵站扬程Hp=Zc+Hc+hs+hc+hn(式中Zc为管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差;Hc为控制点所需的最小服务水头hs为吸水管中的水头损失;hchn分别为输水管和管网中水头损失),可见和水厂供水规模无关。

9.选D。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.1.2节,二级泵站的计算流量与管网中是否设置水塔或高位水池有关。当管网内设有水塔或清水池时,由于它们能调节水泵供水和用水之间的流量差,因此二级泵站每小时的供水量可以不等于用水量。设计时输水管要按照二级泵站的最大供水量计算。

10.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.2节,清水池的调节容积由一、二级泵站供水量曲线确定,水塔容积由二级泵站供水曲线和用水曲线确定。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。

11.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.3.1节,二级泵站是从取水池取水直接送向用户或先送入水塔而后流进用户的。水泵扬程一定大于最不利点与清水池最低水位的高程差、控制点所需的最小服务水头和管路水头损失三部分之和。仅大于管网中最不利点的最小服务水头是不够的。

12.选A。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.3.1节,给水系统的供水能耗主要是由二级泵站的供水水压决定的,分区供水可以分区设置水泵,按照满足区域内最不利点的服务水头确定各区水泵扬程,减少因统一供水造成低压区域有多余的服务水头从而带来的能量消耗。

13.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.1节,因为城市供水量随季节变化幅度很大,泵站内应有多台水泵并且大小搭配,以便供给不同季节水量,同时保证水泵在高效率范围内运转。

14.选C。解析:参见《给水工程》(第四版)第2.2节,在1年中,最高日用水量与平均日用水量的比值,称为日变化系数,则有978-7-111-46277-4-Part01-9.jpg;在最高日内,最高1小时用水量与平均时用水量的比值,称为时变化系数,则有978-7-111-46277-4-Part01-10.jpg

15.选C。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.1节,一级泵房设计流量按最高日平均时流量计算,978-7-111-46277-4-Part01-11.jpg;二级泵房设计流量按最高日最高时流量计算,管网内设有调节水池,最高时向管网供水900m3/h,因此978-7-111-46277-4-Part01-12.jpg978-7-111-46277-4-Part01-13.jpg

16.选B。解析:根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第1.0.6条规定,给水工程设计应按远期规划、远近期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20年。该城镇给水工程的近期设计年限应为2003年加5~10年,即为2008~2013年,根据表中数据宜采用2010年人口规划150000人,则综合用水量为300×150000L/d=450000000L/d=45000m3/d。

17.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.2节,高地水池的调节容积应根据进出水情况确定,进水量即泵站进水量,出水量即为用户用水量。依据图中数据可分析高地水池的储水量变化情况。泵站供水量共分为3级,且在0~6h、22~24h期间,高地水池出水量(用户用水量)持续低于或等于进水量(泵站供水量),所需调节容积可以用进水量与出水量差额的代数和表示为:[4000×7+5000-(4000+4000+3000+3000+2500+2000+4000+4000)]m3=6500m3

18.选B。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.2节,清水池的调节容积应根据进出水情况确定。管网中无水塔时,清水池出水量即为用户用水量,清水池出水情况如题干中所给表所示。水厂的均匀产水量即为清水池的进水量,即为120000÷24m3/h=5000m3/h。分析清水池的工作情况可知,在0~5h、23~24h期间,出水量持续低于进水量,所需调节容积可以用进水量与出水量差额的代数和表示为:[5000×6-(2500+2500+2000+2000+2500+4000)]m3=14500m3。所求容积也可用6~22h、出水量与进水量差额的代数和表示,结果相同。

19.选A。解析:参见《给水工程》(第四版)第3.2.2节,水塔处水压标高为(15+20.5)m=35.5m,管线损失为5000×0.15%m=7.5m,则在控制点处可满足的水压标高为(35.5-7.5)m=28m,控制点处可满足的服务水头为(28-12)m=16m。根据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)中第3.0.9条规定,恰好满足3层建筑的要求。

20.选C。参见《给水工程》(第四版)第3.2节,清水池的有效容积由4部分组成,调节容积W1=150000×15%m3=22500m3;取2h的消防水量,消防储量W2=0.055×2×3600×2m3=792m3;水厂自用水储量W3=1500m3;安全储量W4=5000m3。则清水池有效容积为W=W1+W2+W3+W4=(22500+792+1500+5000)m3=29792m3