Главная страница
Навигация по странице:

  • Фамилия

  • Высота

  • Крыша

  • ЗАДАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

  • МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

  • 2.1.1. Определение расчётных расходов

  • водоснабжение. Vodosnabzhenie_Щибря. Методические указания к выполнению работы 8 Расчёт системы холодного водоснабжения


    Скачать 0.65 Mb.
    НазваниеМетодические указания к выполнению работы 8 Расчёт системы холодного водоснабжения
    Анкорводоснабжение
    Дата02.01.2022
    Размер0.65 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаVodosnabzhenie_Щибря.docx
    ТипМетодические указания
    #322741
    страница1 из 3
      1   2   3




    1. Задание, требования к результатам

    4

    2. Методические указания к выполнению работы

    8

    2.1. Расчёт системы холодного водоснабжения

    8

    2.1.1. Определение расчётных расходов

    15

    2.1.2. Гидравлический расчёт системы холодного водоснабжения

    22

    2.1.3. Подбор счётчика воды

    33

    2.1.4. Определение требуемого напора на вводе, подбор насоса

    36

    2.2. Расчёт системы бытовой канализации

    37

    2.2.1. Конструирование внутридомовой канализационной сети

    37

    2.2.2. Гидравлический расчёт внутриквартальной хозяйственно- бытовой канализации

    39

    2.2.3. Построение профиля сети

    46

    2.3. Расчёт системы ливневой канализации

    48

    2.3.1. Расчёт внутренних водостоков

    48

    2.3.2. Гидравлический расчёт внутриквартальной ливневой канализации

    51

    Литература

    52

    Приложения

    53

    Приложение 1

    53

    Приложение 2

    54

    Приложение 3

    57

    Приложение 4

    65




    Фамилия


    генплана


    типового
    этажа

    Число
    этажей

    Уровень 1
    этажа

    Высота
    этажа

    Толщина
    перекрыт
    ия

    Высота
    подвала

    Высота
    чердака

    Крыша

    Средняя
    заселён
    ность Vо

    Гарантий
    ный
    напор

    Город

    Щибря Михаил Сергеевич

    13

    5

    4

    1,6

    3

    0,35

    2,6

    2,2

    плоская

    3,4

    8

    Тула



    1. ЗАДАНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

    В рамках данной работы необходимо произвести расчёт системы холод­но­го водоснабжения и канализации (водоотведения) многоквартирного жилого дома.

    Рассчитываемый объект расположен в г. Туле. Грунты на пло­щад­ке (её генплан представлен на рис. 1) строительства непросадочные, грунтовые воды отсутствуют.

    Жилой четырехэтажный дом состоит из двух секции. План
    ти­по­во­го этажа секции приведён на рис. 2. Каждая секция рассчитана
    на 12 квартир, все­го в здании n = 24 квартир. Расчётная заселённость квартиры V0 = 3,4 чел./кв. Количество потребителей составит U = n∙V0 = 24∙3,4 = 81,6  чел.

    Расход воды на поливку прилегающих территорий составляет Qпол = 2,2 м3/сут.

    В здании предусмотрен эксплуатируемый подвал высотой 2,6 м (рис. 4) и тех­нический этаж (чердак) высотой 2.2 м (рис. 3). Высота жилого этажа (в свету) – 3,0 м, толщина междуэтажного перекрытия 0,35 м, кровля плоская.

    Здание оборудовано системой централизованного внутреннего хозяйст­вен­но-питьевого водопровода холодной и горячей воды, бытовой канализацией и внут­ренним водостоком.

    В квартирах на кухнях установлены мойки со смесителями, в санузлах – уни­тазы со смывными бачками, в ванных комнатах – полотенцесушители, умы­валь­ники со смесителями, ванны длиной 1700 мм, оборудованные смесителями с ду­шевой сеткой на гибком шланге.

    Согласно техническим условиям проектируемое здание снабжается хо­лод­ной водой от городской сети диаметром 200 мм, наименьший (гарантийный) на­пор в точке подключения к городскому водопроводу Hg = 20 м вод. ст. (или 20∙9,81 = 294,3 кПа).

    Бытовые сточные воды отводятся во внутриквартальную канализа­цион­ную сеть диаметром 150 мм, внутренние водостоки – во внутриквартальную дож­девую сеть диаметром 200 мм.

    Результаты работы представляются в виде расчетно-пояснительной за­пис­ки и графической части. Расчетно-пояснительная записка включает:

    – титульный лист;

    – задание и исходные данные;

    – трассировку (расположение) внутриквартальных сетей;

    – выбор системы внутреннего водопровода;

    – определение места (мест) подключения ввода (вводов) к наружному во­доп­роводу;

    – рациональную трассировку магистральных трубопроводов, стояков и под­водок внутренней водопроводной сети;

    – определение расчётных расходов водопотребления объекта;

    – гидравлический расчёт водопроводной сети;

    – расчёт и подбор специального оборудования, необходимого для эксп­луа­тации системы;

    – профиль самого длинного участка внутриквартальной сети ка­на­ли­зации;

    – составление спецификации оборудования;

    – составление ведомости материалов;

    – список использованной литературы.

    Графическая часть выполняется на одном стандартном листе A1, до­пус­кает­ся использование меньших стандартных форматов. В графическую часть входят:

    1. Генплан участка в масштабе 1: 1000 с нанесенными сетями водоп­ро­во­да и канализации. На плане должны быть показаны водопроводные и кана­ли­за­цион­ные колодцы, привязочные разме­ры, диаметры и длины участков трубо­п­ро­водов.

    2. Планы типового этажа, подвала здания, технического этажа (чердака) с уче­том требований ГОСТ в масштабе 1: 200 (1: 100). На плане типового этажа по­ка­зываются прону­мерованные водопроводные и канализационные стояки, под­водки водопро­вода и отводные трубы канализации с учетом требований ГОСТ 21.206-2012.

    На плане подвала показываются: ввод водопровода, водомерный узел (ес­ли он размещается в здании), магистральные трубопроводы, стояки, по­ливоч­ные краны, выпуски канализации с колодцами дворовой сети. На уча­стках вы­пус­ков указываются их диаметры, длины, уклоны, а также место­положение про­чисток.

    3. Аксонометрические схемы внутренней водопроводной сети и ввода в мас­штабе 1: 200(100) с учетом требо­ваний ГОСТ 21.206-2012 и ГОСТ 2.782-96.

    Если подводки к водоразборным точкам на всех этажах одинаковы, то дос­таточно их показать только для одного (верхнего) этажа. На остальных эта­жах показывают ответвления от стояков.

    На схемах должны быть показаны расчетные участки, их диаметры и дли­ны, а также размещение запорных устройств. Должны быть указаны аб­солют­ные отметки поверхности земли, пола, подвала и этажей, оси труб вво­да, во­до­мер­ного узла, магистрали, поливочных кранов и диктующего во­доразборного крана.

    4. Аксонометрическая схема канализационной (хозяйственно-бытовой и лив­невой) сети с одним выпуском в масштабе 1: 200(100).

    На схемах показываются условными обозначениями санитарные при­бо­ры, все фасонные части, гидравлические затворы, ревизии, прочистки с учетом тре­бований ГОСТ.

    На отводных линиях проставляются диаметры, длины, уклоны и отметки на­чала и конца участков. На схеме указываются: смотровой колодец, его но­мер, глу­бина, отметки лотка, поверхности земли и пола подвала, диаметр, длина, уклон выпуска и отметки трубы выпуска.

    5. Продольный профиль внутриквартальной канализации в масштабах: го­ри­зон­тальный 1: 500, вертикальный 1: 100. На профиле показываются отмет­ки земли и лотков труб, их диаметры, длины, уклоны и номера колодцев.

    В учебно-методическом пособии приводится пример задания и его ре­ше­ния. Персональные задания для выполнения работы выдаются преподавателем и содержат:

    1. План типового этажа многоэтажного жилого дома.

    2. Схему генерального плана квартала.

    3. Лист с индивидуальными значениями этажности здания, уровня пер­во­го этажа, высоты этажа, толщины перекрытия, высоты подвала, высоты чер­да­ка, гарантийного напора в сети холодного водоснабжения.

    1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ


    2.1. Расчёт системы холодного водоснабжения
    Противопожарный водопровод в проектируемом жилом доме не тре­бует­ся. В здании предусматривается устройство только системы хозяйственно-питье­вого водопровода. В проекте принята тупиковая схема развязки магист­раль­ной сети.

    С учётом трассировки микрорайонной сети и плана подвальных поме­ще­ний ввод холодного водопровода устраивается с торца жилого дома.

    Для устройства холодного водопровода применяем трубы Фузиотерм® фир­мы «Акватерм» (Германия, www.aquatherm.de), изготовленные из полип­ро­пи­лена PP-R.

    Магистральные трубопроводы прокладываются открыто под потолком под­вала с уклоном 0,002 к местам опорожнения системы.

    Трубы крепятся хомутами Фузиотерм с резиновыми прокладками, исклю­чаю­щими механическое повреждение поверхности труб. Как правило, при мон­та­же трубопроводов различают точки жёсткого, неподвижного крепления или точ­ки подвижного крепления, т.е. направляющей или скользящей опоры.

    Расширение трубопроводов зависит от нагрева материала трубы.

    С помощью точек жёсткого крепления трубопроводы разделяются на от­дель­ные участки. Таким образом предотвращается неконтролируемое пе­ре­ме­ще­ние трубопроводов и гарантируется их надёжная прокладка. Точки жёсткого креп­ления рассчитываются и выполняются с учётом восприятия сил, воз­ни­каю­щих при расширении трубопроводов, включая возможную дополнительную наг­рузку.

    Скользящие крепления должны допускать перемещение трубопровода в осе­вом направлении без помех, перекосов и повреждения трубы.

    При проектировании холодного водопровода, в силу незначительного пе­ре­пада температур, трубопровод изменяет свою длину весьма незначительно. Сог­ласно инструкции производителя температурные деформации холодного водоп­ровода не рассчитывают, однако оптимальное расположение стояков и от­ветвлений учитывают с целью обеспечения упругого изгиба.

    В данной работе используем открытую прокладку трубопроводов.

    Трассировка трубопроводов на планах типового этажа, подвала и чердака при­ведена на рис. 2–4.

    Для полива прилегающей территории в нишах наружных стен здания устраи­ваются два поливочных крана диаметром 25 мм.

    Мусоропроводы не предусмотрены.

    На основании планов этажей вычерчиваем аксонометрическую схему внут­рен­него холодного водопровода, представляющую собой пространст­вен­ную масштабную схему трубопроводов (рис. 5). По схеме определяем диктую­щий прибор, т.е. прибор наиболее удалённый (по длине трубопровода) и самый вы­сокорасположенный. Гидравлические условия работы диктующего прибора бу­дут наиболее неблагоприятными по сравнению с остальными.

    В нашем случае в качестве диктующего прибора принят смеситель ку­хон­ной мойки, размещённый на пятом этаже, стояк Ст. В1-1. Далее разбиваем внут­реннюю водопроводную сеть здания на расчётные участки, принимая за рас­чётный участок трубопровод постоянного диаметра с постоянным расходом. Точ­ки подключений ответвлений обозначаем цифрами.

    Главным будет направление от диктующего прибора до ввода в здание (1–12).




    Рис. 1. Генеральный план инженерных сетей объекта



    11
    Рис. 2. Трассировка трубопроводов на планах здания: типовой этаж


    12


    Рис. 3. Трассировка трубопроводов на планах здания: подвал

    Рис. 4. Трассировка трубопроводов на планах здания: технический этаж

    Рис. 5. Аксонометрическая схема трубопроводов В1, Т3, Т4

    2.1.1. Определение расчётных расходов

    В каждой квартире установлены следующие санитарно-технические при­бо­ры: ванны длиной 1700 мм, оборудованные душами, умывальник, унитаз, ку­хон­ная мойка.

    1.Устанавливаем число водоразборных приборов:

    – в квартире Ntotкв= Ncкв= 4; Nhкв= 3,

    – в здании Ntot = Nc = 4 ∙ 24 = 96; Nh = 3 ∙ 24 = 72.

    2.В соответствии с табл. А2 [2] нормы расхода воды на одного потребителя в час наибольшего водопотребления составляют:

    общий – qtothr,u = 15,6 л/ч;

    горячей воды – qhhr,u = 10 л/ч;

    холодной воды – qchr,u = 15,6 – 10 = 5,6 л/ч.

    3. По той же таблице норма расхода воды санитарно-техническим при-
    бором:

    общий – qtoto = 0,3 л/с (qtoto,hr =300 л/ч);

    холодной воды – qco = 0,2 л/с (qco,hr = 200 л/ч);

    горячей воды – qho = 0,2 л/с (qho,hr = 200 л/ч).

    4.Определяем секундную вероятность действия приборов по формуле:

    Число потребителей в здании U = Vonкв = 243,4 = 81,6 чел.







    5. Находим значение произведения NP и по табл. Б.2 [2] значения коэффи­циен­тов α. Промежуточные значения α следует определять точной интерпо­ля­цией.

    Для здания:

    NtotPtot = 96 ∙ 0,0123 = 1,1787; αtot = 1,052;

    NcPc = 96 ∙ 0,0066 = 0,6347; αc = 1,03;

    NhPh = 72 ∙ 0,0157 = 1,1333; αh = 1,14.

    6. Определяем расчётные секундные расходы.

    Для здания:

    qtot = 5 ∙ qtoto αtot =5 0,3 1,052 = 1,578 л/с;

    qc = 5 ∙ qco αc = 50,2 1,03 = 1,03 л/с;

    qh = 5 ∙ qho αh = 5 0,2 1,14 = 1,14 л/с.

    7. Определим часовую вероятность действия приборов по формулам:







    8.Находим значение произведения NPhr и по табл. Б.2 [2] значения коэффи­циен­тов αhr. Промежуточные значения αhr определяем точной интерполяцией.

    Для здания:

    NtotPtothr = 96∙ 0,0442 = 4,243; αtothr = 2,298;

    NcPchr = 96∙ 0,0238 = 2,285; αchr = 1,543;

    NhPhhr = 72 ∙ 0,05667 = 4,08; αhhr = 2,23.

    9. Определяем расчетные часовые расходы.

    Для здания:

    qtothr = 0,005 ∙ qtoto,hr αtothr = 0,005 300 2,298 = 3,447 м3/ч= 3447л/ч;

    qсhr = 0,005 ∙ qсo,hr αсhr = 0,005 200 1,543 = 1,543м3/ч= 1543л/ч;

    qhhr = 0,005 ∙ qho,hr αhhr = 0,005 200 2,23 = 2,23 м3/ч= 2230 л/ч.

    10. Определяем расходы сточных вод.

    .


      1   2   3


    написать администратору сайта