Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.7 Подбор повысительных насосов

  • 3 Проектирование системы внутренней канализаци 3.1 Расчет внутренней канализации Определение расчетных расходов сточных вод.

  • Гидравлический расчёт канализации

  • Порядок гидравлического расчёта

  • Проверка пропускной способности канализационного стояка

  • Глубина заложения выпуска

  • Проверка выпуска и сборных линий

  • (2.11) Где к ≥ 5

  • Водоснабжение и водоотведение КР1. Водоснабжение и водоотведение_Контрольное задание. Тема контрольной работы Проектирование внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания


    Скачать 115.06 Kb.
    НазваниеТема контрольной работы Проектирование внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания
    АнкорВодоснабжение и водоотведение КР1
    Дата28.08.2022
    Размер115.06 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаВодоснабжение и водоотведение_Контрольное задание.docx
    ТипРеферат
    #655013
    страница2 из 2
    1   2

    2.6 Определение требуемого напора

    Требуемый напор в сети водопровода для хозяйственно-питьевых нужд определяется как сумма величин из равенства:

    , м (1.9)

    где

    h1 – геодезическая высота расположения диктующей точки. Эта высота вычисляется как разность в абсолютных отметках диктующего прибора (точки 1) и верха трубы городского водопровода;

    h2 – потери напора в счётчике воды (см. формулу 8);

    h3сумма потерь напора в сети, вычисленной по формуле (7);

    h4 – свободный напор у самой высокой точки водопотребления (диктующего прибора), принятой в расчёте. Величина этого напора принимается в соответствии с [2] (для душа – 3 м, для умывальника и мойки – 2 м).

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    Сравнивается требуемый напор с напором в городской водопроводной сети (гарантированным напором).

    Гарантированный напор в городской водопроводной сети Нгар даётся в задании (приложение 1).

    Если Нтргар более чем на 2,0 м, необходимо использовать повысительную установку.
    2.7 Подбор повысительных насосов

    Повысительные насосы присоединяются к сети после водомерного узла. Насосные установки размещают в сухом и тёплом помещении высотой не менее 2,2 м. Не допускается размещение насосных установок под помещениями, где их установка может нарушать нормальные условия в помещениях, расположенных над ними: жилые квартиры, больничные помещения и др.

    Подбор насоса производится по недостающему напору и расчётному расходу воды.

    Напор насоса Нн определяется по формуле

    м (1.10)

    где

    Нтр – требуемый напор внутренней водопроводной сети, м, см. формулу выше;

    Нгар– гарантированный напор в наружной сети (приложение 1), м.

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    , м

    Расход (подача) насоса

    , м3(1.11)

    где

    qc – максимальный секундный расход воды в здании, определяемый по формуле (1.3).

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    , м3

    Данные для подбора насосов приводятся в справочниках и каталогах фирм производителей.

    3 Проектирование системы внутренней канализаци

    3.1 Расчет внутренней канализации

    Определение расчетных расходов сточных вод.

    Количество жителей U определяется по формуле




    , чел. ,

    (2.1)

    где F – жилая площадь в здании, м2;

    f – санитарная норма в м2 на 1 человека, принимается 12 м2.



    1. Средний суточный расход сточных вод:




    , ,

    (2.2)

    где

    – общая норма расхода воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, л/сут, определяемая по прил.3;

    – число жителей в здании, определяется по формуле (2.1).


    2. Общий максимальный секундный расход воды:




    , ,

    (2.3)

    где

    – общий секундный расход воды прибором (диктующим), , определяемый по приложению 3;

     - коэффициент, определяемый согласно прил. 4 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рtot, вычисляемой по формуле (2.4).

    Определим максимальный секундный расход холодной воды на участке 1-2: количество приборов на участке N=1, тогда следовательно . Расход воды на участке 1-2 будет следующим:



    На участке 2-3: количество приборов на участке N=2, тогда , следовательно . Расход воды на участке 2-3 будет следующим:



    На участке 3-4: количество приборов на участке N=3, тогда , следовательно . Расход воды на участке 3-4 будет следующим:



    На участке 4-5: количество приборов на участке N=4, тогда , следовательно . Расход воды на участке 4-5 будет следующим:



    На участке 5-6: количество приборов на участке N=8, тогда , следовательно . Расход воды на участке 5-6 будет следующим:


    На участке 6-7: количество приборов на участке N=12, тогда , следовательно . Расход воды на участке 6-7 будет следующим:



    На участке 7-8: количество приборов на участке N=16, тогда , следовательно . Расход воды на участке 7-8 будет следующим:



    На участке 8-9: количество приборов на участке N=20, тогда , следовательно . Расход воды на участке 8-9 будет следующим:



    На участке ввода: количество приборов на участке N=24, тогда , следовательно . Расход воды на участке ввода будет следующим:



    Вероятность действия санитарно-технических приборов:




    ,

    (2.4)

    где

    – общая норма расхода воды, , одним потребителем в час наибольшего водопотребления, определяемая по прил. 3;

    N – общее число приборов в здании;

    U – число жителей в здании (2.1).



    Расчетный расход сточных вод – максимальный секундный расход qs определяют при общем расчетном секундном расходе воды в сетях холодного и горячего водоснабжения qtot ≤ 8 для сети по формуле:




    , ,

    (2.5)


















    3. Общий максимальный часовой расход воды:




    , м3/час ,

    (2.7)

    где

    – общий расход воды одним прибором (диктующим) в час наибольшего водопотребления, , принимается по прил. 3;

    – коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от N и .

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    , м3/час

    Вероятность одновременного действия приборов в час:






    (2.8)

    где

    Рtot – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов (2.4);

    – общий секундный расход воды прибором, л/с, (см. прил. 3);

    – общий расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч, принимается по прил. 3.



    Гидравлический расчёт канализации

    Гидравлический расчёт канализационной сети заключается в определении уклонов и диаметров участков горизонтальных трубопроводов по общему секундному расходу на данном участке при условии обеспечения самоочищающей скорости v= 0,7 м/с и условия наполнения трубопровода 0,3 ≤ ≤ 0,6. Общий секундный расход на горизонтальных участках определяется по сумме расходов стояков, входящих в данный участок. Для расчета используют таблицы гидравлического расчёта для данного вида труб. Для полипропиленовых труб по прил. 6.

    Порядок гидравлического расчёта

    1. По аксонометрической схеме разбить сборный горизонтальный трубопровод на расчетные участки.

    2. Для каждого участка определить количество приборов, расчетный расход, скорость, диаметр, наполнение и уклон.

    3. Провести проверку всех участков и выпуска;

    Результаты расчёта представляются в виде таблицы (см. табл.1)

    Таблица 1. Гидравлический расчёт бытовой канализации

    № уч-ка

    Число приборов на участке, N

    Вероятность действия приборов, Рtot

    N Pс

    Значение α

    Общий расход, qtot,л/с

    Расчётный расход, qs,л/с

    Диаметр, d, мм

    Скорость, V, м/с

    Наполнение h/d

    Уклон,i



    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    1-2

    1

    0,0108

    0,0108

    0,200

    0,3

    0,6

    150













    2-3

    2

    0,0108

    0,0216

    0,217

    0,3

    0,626

    150













    3-4

    3

    0,0108

    0,0324

    0,241

    0,326

    0,662

    150













    4-5

    4

    0,0108

    0,0432

    0,261

    0,362

    0,692

    150













    5-6

    8

    0,0108

    0,0864

    0,326

    0,489

    0,789

    150













    6-7

    12

    0,0108

    0,1296

    0,379

    0,569

    0,869

    150













    7-8

    16

    0,0108

    0,1728

    0,423

    0,635

    0,935

    150













    8-9

    20

    0,0108

    0,216

    0,467

    0,701

    1,001

    150













    Ввод

    24

    0,0108

    0,2593

    0,502

    0,753

    1,053

    150














    Проверка пропускной способности канализационного стояка (проверяется наиболее нагруженный стояк) может быть выполнен по [2].

    Для этого расход сточных вод (определенный для стояка) сравнивают с табличными данными и определяют угол присоединения отводных трубопроводов к стояку.

    Глубина заложения выпуска назначается конструктивно из условия обеспечения непромерзаемости. Для этого из указанной в задании глубины промерзания вычитают 0,3 м и на определенной таким образом глубине располагают верх трубы выпуска за стеной здания.




    hв = hпром.- 0,3, м

    (2.9)

    При наличии санитарных приборов в подвале расчет ведется с учетом обеспечения отвода сточных вод от наиболее заглубленных участков.

    Глубину заложения лотка первого смотрового колодца можно определить по формуле:




    , м,

    (2.10)

    где

    hв – глубина заложения выпуска у стены здания, м,

    dв – диаметр трубы выпуска, м,

    – падение трубопровода выпуска, м,

    – разность диаметров труб выпуска и дворовой канализации.

    Найденная отметка заложения труб лотка первого колодца дворовой сети используется затем при ее гидравлическом расчете.

    Проверка выпуска и сборных линий.

    Запроектированный канализационный выпуск из здания и, при необходимости, сборные линии надлежит проверить на выполнение условия:






    (2.11)

    Где

    к ≥ 5 - для пластмассовых и стеклянных труб;

    к ≥ 6 – для других труб.
    1   2


    написать администратору сайта