• RU
  • icon На проверке: 21
Меню

Проект водопроводной сети города

  • Добавлен: 25.10.2022
  • Размер: 594 KB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проект водопроводной сети города

Состав проекта

icon
icon
icon Содержание.docx
icon генплан и деталировка сети.dwg
icon КП Водоснабжение.docx
icon КП Водоснабжение.pdf

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Содержание.docx

Исходные данные для разработки проекта 6
1 Задание на разработку курсового проекта 6
Краткая характеристика объектаводоснабжения7
Выбор системы водоснабжения итрассировка магистральной8
Определениерасчетныхрасходов9
1Расход воды на хозяйственно-питьевыенуждынаселения 9
2Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений11
3Расход воды на промышленном предприятии12
4Расходы воды на противопожарные нужды14
5Общий расчетный расход воды в городе15
Режим работы насосной станции II подъема16
1Определение емкости бака водонапорной башни 16
2Определение емкости резервуаров у насосной станции второго
Гидравлический расчет сети20
1Расчетные режимы работы в сети20
2Составление расчетных схем20
3Расчетные расходы в сети20
4Выбор материала и диаметра труб23
Гидравлические расчеты сети и водоводов32
1Гидравлический расчет сети на случай максимального
ЮУрГТК08.02.04 КП 00 00 ПЗ
Проектирование и расчёт водопроводной сети города с плотностью населения 245 челга из поверхностного источника
2Гидравлический расчет водоводов34
Конструирование сети36
Список используемых источников38
Приложение А График водопотребления и режим работы насосной станции 1-го и 2-го подъема 39
ПриложениеБРасчетнаясхемараспределениясетипри максимальном водоразборе 40
ПриложениеВРасчетнаясхемапожаротушенияпри максимальном водоразборе 41

icon генплан и деталировка сети.dwg

ЮУрГТК 08.02.04 КП 00 00 ДС
Водопроводная сеть города
Подача воды насосами 1 подъема
Подача воды насосами 2 подъема
График водопотребления и режим работы насосной станции 1-го и 2-го подъема
Деталировка водопроводной сети

icon КП Водоснабжение.docx

Водоснабжение является важнейшей санитарно-технической системой обеспечивающая нормальную жизнедеятельность населения. Используя природные водные источники эти системы снабжают водой различных потребителей а также обеспечивают очистку сточных вод их отведение и возврат природе защиту и охрану водоисточников от загрязнения и истощения.
Система водоснабжения является комплексом инженерных сооружений которые предназначаются для осуществления забора воды из непосредственного источника водоснабжения.
Цель курсового проекта: запроектировать и рассчитать водопроводную сеть города с плотностью населения 245 челга из поверхностного источника.
) охарактеризовать систему водоснабжения города;
) определить расчетное количество населения;
) определить расчетный расход на хозяйственно-бытовые нужды населения;
) определить расчетный расход на полив улиц и зеленых насаждений;
) определить потребность в воде промышленное предприятие;
)обосновать принятые нормы противопожарного водопотребления суммарное водопотребление города и распределить его по часам суток;
)обосновать принятый режим работы насосной станции 2-го подъема и определить ёмкость резервуаров или башни;
)определить удельные сосредоточенные и узловые расходы в сети гидравлический расчет сети на расчетные случаи.
Исходные данные для разработки проекта
1 Задание на разработку курсового проекта
Исходные данные для разработки проекта водопроводной сети города:
)генплан города 1:10000 с нанесением на него промышленного предприятия;
)источник водоснабжения - водохранилище;
)данные по промпредприятию забирающему воду из городского водопровода (таблица 1);
)плотность населения- 245 челга;
)этажность застройки- 2-3;
)степень благоустройства жилой застройки – 2.
Таблица 1 - Исходные данные по промышленному предприятию
Количество работающих на предприятии (чел.) в том числе:
- в "холодных" цехах
Количество работающих в максимальную смену (чел.) в том числе:
Количество пользующихся душами (чел.):
Расход на технологические нужды (м3сут)
Краткая характеристика объекта водоснабжения
Объектом водоснабжения согласно заданию является город население которого к концу расчетного срока составит 84585 человек. Город расположен на берегу водохранилища которое принято за источник водоснабжения. Тип застройки города – 2-3 этажные здания. Жилые дома оборудованы внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.
С северо-запада к селитебной территории города примыкает промышленная зона где располагается промышленное предприятие. К концу расчетного срока предполагается подавать воду для технологических нужд этого предприятия из городского водопровода. В дальнейшем производственное водоснабжение его будет осуществляться самостоятельными оборотными системами.
Выбор системы водоснабжения и трассировка магистральной водопроводной сети
Проектирование и строительство систем водоснабжения для проектируемого города принята система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода низкого давления. Учитывая характеристику водопотребителей в городе принята первая категория надежности подачи воды системой водоснабжения.
Система водоснабжения города в целом состоит из водоприемных сооружений насосной станции 1-го подъема очистных сооружений резервуаров чистой воды насосной станции 2-го подъема водоводов водопроводной сети и водонапорной башни. Насосная станция 2-го подъема располагается на расстоянии 2 км от границы города. Магистральную водопроводную сеть проектируем кольцевой включающей одно кольцо. Все жилые микрорайоны и промышленное предприятие снабжаются водой непосредственно от магистральных линий через распределительные сети присоединяемые к магистралям. Точки присоединения распределительной сети к магистральным линиям устанавливаются при детальном проектировании инженерных сетей каждого микрорайона.
Согласно планировке города водонапорная башня располагается на самой высокой точке города - в начале водопроводной сети.
Определение расчетных расходов воды
1 Расход воды на хозяйственно - питьевые нужды населения
Согласно генплану площадь жилой застройки составляет
F= 333га. При плотности населения Р= 245 челга количество жителей города составляет:
где Р - плотность населения челга
F - площадь жилой застройки га
N= 245·333= 84585 чел.
В соответствии с заданной степенью благоустройства жилых зданий принято среднесуточное хозяйственно- питьевое водопотребление q= 230 лчел. В нем учтены расходы воды на хозяйственно- питьевые и бытовые нужды населения в жилых и общественных зданиях.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды составляет:
где q - удельная норма водопотребления
Qсут.ср.= =1945455 м3сут
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
Qсут.макс.=Ксут.макс·Qсут.ср (3)
где Ксут.макс - максимальный суточный коэффициент неравномерности
Qсут.макс.= 12·1945455 = 2334546 м3сут
С учетом количества воды на нужды местной промышленности обслуживающей население и других неучтенных расходов расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления составляет:
Qсут.макс.= 2334546 + 116728= 25680 м3сут (4)
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления:
Кч.макс.= макс.·макс.; (5)
где Кч.макс. - коэффициент часовой неравномерности водопотребления
Кч.макс.= 12·1115= 134
Результаты расчетов по определению расходов в воде на хозяйственно- питьевые нужды населения сведены в таблице 2.
Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды населения
Степень благоустройства зданий
Расчет. кол-во жителей Nчел.
Норма водопо-требления
Неучтенный расход воды
Расчет-ный расход м3сут.
Внутренний водопровод и канализация с ванными и местными водонагревателями
2 Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений
Расход воды на эти нужды определяем исходя из расчетного числа жителей - 50 90 лсут на одного жителя в зависимости от природно-климатических условий. Для условий города расположенного на Южном Урале применяем q=50 лсут на одного жителя. Расход воды на поливку заселенных насаждений и улиц в сутки наибольшего водопотребления находим по формуле:
где Qпол.мех- расход воды на поливку;
qпол. - 50 лсут исходя из расчетного числа жителей.
Qпол= = 422925 м3сут
Опыт эксплуатации городских водопроводов показывает что 70 80% суточного количества воды на поливку в городах расходуется механизированным способ поливомоечными автомашинами и 20 30% - вручную из поливочных кранов. Для рационального использования воды питьевого качества забор воды поливочными машинами предусматриваем из водохранилища и эту часть расхода исключаем из расчетных расходов. Поэтому расчетный расход воды на поливку (вручную) находим по формуле:
Qпол.руч.=Qпол. 20% (7)
где Qпол.руч- расход на поливку ручным способом.
Qпол.руч.= 422925 20%=84585 м3сут
3 Расход воды на промышленном предприятии
На промышленном предприятии расположенном на территории города вода расходуется на хозяйственно-питьевые душевые и технологические нужды.
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принято: для "горячих" цехов 45 лчел в смену для "холодных" цехов 25 лчел в смену. Результаты расчетов по определению расчетных расходов даны в таблице 3.
Количество рабочих пользующихся душами на предприятии указано в задании. Часовой расход воды на одну душевую сетку составляет 500 л продолжительность пользования душем 45 мин после окончания смены. Следовательно расчетный расход на одну душевую сетку составляет 375 л. Согласно количество человек на одну душевую сетку принято: 10 человек. Расход воды на душевые приведены в таблице 4.
Режим потребления воды на технологические нужды предусматривается равномерным в течении работы предприятия.
Таблица 3 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих предприятия
Наименование предприятия
Кол-во работающих в сут. чел
Кол-во работ.по сменам. чел
Норма водопотр. на1чел. в смену.л
Таблица 4 - Расход воды на душевые нужды
Кол-во работающих в смену чел
Кол-во польз. душ. чел
Кол-во чел на 1 сетку
Кол-во душевых сеток
4 Расходы воды на противопожарные нужды
Расходы воды на наружное пожаротушение в городе принято в зависимости от числа жителей и характера застройки:
- расчетное количество одновременных пожаров
- расход воды на один пожар
- продолжительность тушения пожаров
Расход воды на наружное пожаротушение на промышленном предприятии зависит от площади предприятия объема зданий степени его огнестойкости и категории производства по пожарной опасности. Эти данные в задании не приведены поэтому принимает условно один пожар на предприятии по 20 лс.
При наличии в городе промышленного предприятия общий расход на наружное пожаротушение определяется как сумма потребного большего расхода плюс 50% потребного меньшего расхода. Общий расход воды на наружное пожаротушение:
Qпож = 35· 2 + = 80 лс (8)
Qпож.руч= 2 · 25 = 5 лс (9)
Qпож.общ = 80 + 5 = 85 лс (10)
5 Общий расчетный расход воды в городе
Распределение расхода воды из водопровода по часам суток наибольшего водопотребления приведено в таблице 5.
Таблица 5 - Распределение расходов воды в городе по часам суток наибольшего водопотребления
Хоз-пит нужды населения
Гипсовый завод «Волма»
Режим работы насосной станции 2-го подъема
Режим насосной станции 2-го подъема принимается ступенчатым за счет изменения количества работающих насосов. График работы ее должен по возможности приближаться к графику водопотребления в этом случае объем бака водонапорной башни будет наименьший. Однако по условиям эксплуатации насосных станций число ступеней должно быть не более трех.
1 Определение емкости бака водонапорной башни
Объем бака водонапорной башни определяется по формуле:
где Wрег- регулирующая емкость м3
Wн.з- неприкосновенный противопожарный запас воды м3
Регулирующая емкость бака водонапорной башни (в % от суточного расхода) определяют путем совмещения графиков водопотребления и работы насосной станции 2-го подъема:
Wрег = 621·= 1718 м3 (12)
В баке водонапорной башни предусматривается также хранение противопожарного запаса воды на тушение одного наружного и одного внутреннего пожара в течение 10 мин т.е
Wн.з= (35+5) ·60 ·= 24м3 (13)
Общий объем бака водонапорной башни составит:
Wб = 1718 +24 = 1742 м3 (14)
2 Определение емкости резервуаров у насосной станции 2 – го подъема
Общий объем резервуаров у насосной станции 2- го подъема определяется по формуле:
Wрез= Wрег+Wн.з+ Wст (15)
где Wрег-регулирующая емкость
Wн.з - неприкосновенный противопожарный запас воды
Wст- запас воды на промывку фильтров и другие собственные нужды очистной станции.
Регулирующая емкость резервуаров Wрег определяется (в % от суточного расхода воды) путем совмещения графиков работы насосной станции 1-го подъема и насосной станции 2- го подъема:
Wрег= (5-4 17)·16 ·= 3674 м3 (16)
Неприкосновенный противопожарный запас воды определяется по формуле:
Wн.з = 3 (Qпож- Qср.ч) +qмакс.ч (17)
где Qпож- часовой расход на тушение пожаров
Qпож = 36 · 85 = 306 м3ч (18)
Qср.ч-часовой расход воды поступающей в резервуар со стороны очистных сооружений.
Таблица 6 - Определение регулирующей емкости бака водонапорной башни (% от суточного расхода)
Подача воды насосами
Поступление воды в бак
Расходы воды из бака
Qср.ч== 11527 м3ч (19)
qмакс.ч - суммарный расход воды за 3 часа наибольшего водопотребления
qмакс.ч= 151848 + 135833 + 135833 = 423514 м3 (20)
Wн.з= 3 · (306 – 11527) + 423514 = 169504 м3 (21)
Объем воды на собственные нужды очистной станции Wст рассчитывается на две промывки одного фильтра или три промывки при одновременной промывке двух фильтров. Величину Wст определяют после расчета водоочистной станции с учетом типа и площади фильтров а также интенсивности их промывки. Ориентировочно ее можно принимать равной: Wст(001 0015)
Wст= 001 · Qсут.макс (22)
Wст = 001 · 2766436 = 28587 м3
Общий объем резервуаров составит:
Wрез = 3674 + 169504 + 27664 = 564568 м3
Принимаем два резервуара.
Вместительностью - 3200 м3; длина - 30 м; высота - 48 м; ширина - 24 м; марка резервуара: РЕ - 100М – 32; по типовому проекту: № 901 - 4 - 6183.
Гидравлический расчет сети
1 Расчетные режимы работы в сети
Водопроводная сеть рассчитывается из условия наиболее напряженных режимов ее работы. При расположении башни в начале сети города расчет сети производится на два основных режима ее работы:
I - режим максимального водоразбора;
II - режим пожаротушения в час максимального водоразбора.
2 Составление расчетных схем
Расчетные схемы составляются одновременно для двух случаев работы водонапорной сети. На эти схемы нанесены точки питания сети - места примыкания водоводов места расположения и точки присоединения крупных потребителей воды завод «Пластмасс». Сеть разбита на расчетные участки границами которых являются узлы сети и точки присоединения крупных потребителей воды. На участках без ответвлений расчетные точки устанавливаются на расстоянии не более 1 15км. Нумерация узлов начинается с точки питания сети насосной станции 2 - го подъема. На данной схеме принято 14 расчетных точек и 14 расчетных участков. Указываются длины расчетных участков. Общая длина водопроводной сети составляет 67 км.
3 Расчетные расходы в сети
В водопроводной сети имеется два вида расхода воды:
)сосредоточенные в отдельных точках сети;
)равномерно-распределенные по длине магистральных линий.
В данном проекте сосредоточенным является расход завода. Этот расход на расчетных схемах показан стрелкой в соответствующей точке сети и очерчен в виде прямоугольника. Остальная часть общего расхода воды города располагается равномерно-распределенной по длине сети.
Длина гидравлического расхода сети величины часовых расходов в расчетные периоды должны быть переведены в лс. Режим максимального водоразбора в городе наблюдается с 8 до 9 часов. Расчетные расходы в час максимального водоразбора составляют:
)общий расход воды -151848 м3ч или 4218 лс в том числе:
)равномерно-распределительный расход – 131323 м3ч или 3648 лс;
)сосредоточенные расходы – 20525 м3ч или 57 лс.
В час максимального водоразбора насосная станция 2-го подъема подает в сеть 5% от суточного расхода воды т.е. 1383218 м3ч или 3842 лс; от водонапорной башни поступает 049% суточного расхода т.е. 1356 м3ч или 377 лс. Общий расход воды подаваемый в сеть в час максимального водоразбора составляет 3842 + 377 = 4219 лс.
Режим пожаротушения принимается в час максимального водоразбора. Расчетный расход воды на тушение наружных пожаров в городе и на предприятии а также на внутреннее пожаротушение составляет 85 лс. Учитывая что от башни вода может поступать в сеть только 10 минут до включения пожарных насосов далее тушение пожаров будет осуществляться полностью от насосной станции 2-го подъема. Пожары намечены в самых невыгодных точках в отношении напора точках сети: в точках 7 (35лс) 8 (5лс) 9(35лс) 12 (10лс). Пожарные расходы нанесены на расчетную схему.
Для определения расчетных расходов на каждом расчетном участке водопроводной сети равномерно-распределенные расходы заменяются на узловые. Удельный расход воды на 1м длины сети определяется по формуле:
где Qравн.распр-равномерно-распределенный расход воды для каждого расчетного случая лс;
L - длина линий отдающих воду м
При максимальном водоразборе:
По удельному расходу определяем путевые расходы т.е. величины отдачи равномерно - распределенного расхода каждым расчетным участком. Путевые расходы определяются по формуле:
qпут = qуд · lуч (24)
где lуч - длина расчетного участка
Результаты определения путевых расходов приведены в таблице 7.
Результаты определения узловых расходов (qузл. = 05 · qпут) приведены в таблице 8 9. Здесь же указаны и общие расходы в узлах с учетом сосредоточенных расходов в том числе расходов на пожар (табл.9)
Точность определения узловых расходов проверяется соблюдением равенства qпут = qузл. Узловые расходы наносятся в соответствующих точках на расчетные схемы.
Затем намечаются возможные направления потоков воды по сети и определяются расходы на участках с соблюдением правила баланса расходов в узлах. При распределении потоков необходимо учитывать следующие условия:
а)при выключении одной линии кольцевой сети подачу воды по остальным допускается снижать на 30%;
б)направления движения воды по участкам одного кольца должны иметь разные знаки (по часовой стрелке «+» против часовой стрелке «-») при этом желательно чтобы количество участков со знаком «+» и со знаком «-» было одинаково;
в)по участкам одного кольца имеющим большие длины следует направлять меньший расход а имеющим меньшие длины - больший. Расход воды определенный для всех расчетных режимов и направления потоков наносятся на соответствующие расчетные схемы.
4 Выбор материала и диаметров труб
Нормы рекомендуют для устройства водопроводной сети в первую очередь использовать неметаллические трубы: асбестоцементные железобетонные и пластмассовые. В данном проекте приняты пластмассовые напорные трубы.
Водопроводную сеть из пластмассовых (полиэтиленовых) труб прокладывают как правило в грунте. Для прокладываемых в земле напорных трубопроводов с неразъемными соединениями не предусматривается линейная компенсация последовательно крепления в отдельных местах трубопровода не устанавливают. Для трубопроводов прокладываемых на опорах в коллекторах каналах и над земно линейная компенсация производится с помощью расстановки креплений и специальных компенсирующих деталей. При пересечении водопроводных сетей из пластмассовых труб с канализацией в том случае если расстояние по вертикале в свету между трубопроводами менее 04 м на пластмассовые трубы в месте пересечения труб устанавливают стальной футляр (расстояние от конца футляра до пересекаемого трубопровода принимается не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м в фильтрующих грунтах);или пересечении водопровода с теплопроводами и кабелями монтируют футляр из асбестоцементных или металлических труб (расстояние от стенок футляра до кабеля или до перекрытия канала теплосети должно быть не менее 05 м); или пересечении водопровода с трамвайными железнодорожными и автомобильными путями устанавливают стальной футляр (концы футляра должны выступать за пределы пересекаемого сооружения не менее чем на 15 м); внутренний диаметр футляра принимается на 200 мм больше диаметра прокладываемой трубы.
В местах поворотов ответвлений и в конце тупиковых участков устанавливают упоры если водопроводов выполнен с раструбными соединениями на резиновых кольцах.
На пластмассовый трубопровод пересекающий стенки водопроводного колодца или фундамента здания устанавливают стальную или пластмассовую гильзу. Зазор между гильзой и трубопроводом заделывают канатом.
Пластмассовые трубы соединяют с трубами из других материалов на фланцах с установкой уплотнений из мягкой эластичной резиной толщиной 4 6 мм. Фланцевое соединение размещают обычно в колодцах и редко в грунтах принимая меры по защите фланцев от подземной коррозии с обязательным кадрированием соединительных болтов.
Пластмассовые трубы в зависимости от местных условий производства работ могут предварительно (до опускания в траншею) свариться в плети вдоль бровки траншеи над траншеей или монтажа их может производиться в траншее.
Водопроводные пластмассовые трубы укладывают в траншеях на выровненное дно. Грунт в основании не должен содержать кирпич камень и щебень. В скальных грунтах трубы укладывают на подушку из рыхлого грунта или песка толщиной не менее 01 мП.
Монтаж пластмассовых трубопроводов на бровке траншеи включает в себя: осмотр и раскладку труб соединение труб в плети; опускание плетей в траншею; укладку на дно траншеи с устройством и уплотнением защитного слоя грунта. При монтаже трубопровода в траншею отдельные трубы осматривают и опускают в траншею где их соединяют создают и уплотняют защитным слоем.
Плети пластмассовых труб сваренных на бровке траншеи следует опускать на дно траншеи используя мягкие охваты и не допуская резких перегибов. Сбрасывание плетей в траншею запрещается.
Пластмассовые трубы наружных сетей водопровода соединяют контактной сваркой в стык и в раструб используя различные способы: токи высокой частоты ультразвук присадочный пруток трение. Наиболее широко пластмассовые трубы соединяют контактной сваркой встык обеспечивающий равную прочность стыка и основного материала труб. Для труб диаметром 50 мм и толщенной стенки менее 4 мм применяют контактную сварку в раструб.
Установка для контактной сварки труб оплавлением состоит из станины неподвижного или подвижного центратора сварочного инструмента рычага для перемещения центратора.
Подготовку стыка труб к сварке начинают с возможно точного совмещения торцов соединительных труб для чего используется зажимное центрирующее приспособление. Смещение наружных кромок или центровка не должна превышать 10% толщины стенок свариваемых труб. После центровки подготовляли торцы труб подготовка которых один к другому должна быть выполнена так чтобы торцы соприкасались без видимого зазора. Торцы очищают от грязи обезжиривают ацетоном и механически обрабатывают.
Подготовив стык трубы сваривают. Сварка состоит из оплавления торцов труб технологической паузы осадки стыка труб и его охлаждение под давлением.
Для оплавления торцов труб между ними перпендикулярно оси вводят сварочный инструмент рабочие поверхности которого нагреты до заданной температуры.
Перемещая центратор с закрепленном в нем концом свариваемой трубы торец труб сближают с рабочими поверхностями сварочного инструмента. Под действием температуры сварочного инструмента и давление на трубы торцы труб оплавляются в течение времени заданного режимом сварки. Затем обратным движение центраторов контакт торцов труб с рабочими поверхностями сварочного инструмента прерывается и на этом процесс оплавления торцов труб заканчивается.
Второй процесс - технологическая пауза -включает в себя время на удаление сварочного инструмента и сближение плавленых торцов труб. Таким образом технологическая пауза начинается с момента разрыва контакта оплавлены торцов труб с рабочими поверхностями и заканчивается моментом контакта оплавленных торцов труб между собой.
Третий процесс - осадка стыка с его охлаждением. Оплавленные сближенные концы труб под давлением перемещаются один относительно другого на величину заданной осадки. Оплавленный материал при этом выдавливается на поверхность стыка осадкой стыка и его естественным охлаждением заканчивается контактная стыковая сварка оплавления.
В связи с тем что технико- экономические расчеты по определению экономически не выгоднейших диаметров трубопроводов очень трудоемки их можно производить по упрощенным способам изложение в литературе. Диаметры участков сети определяем с учетом экономического фактора. Согласно рекомендациям Ф.А. Шевелева при современных стоимостях строительства и тарифах на электроэнергию принимаем без расчета значения учетом Э = 05 а также соответствующим им скорости движения воды для всех расчетных режимов приведены в таблице 11.
Таблица 7 - Определение путевых расходов на расчетных участках
При максимальном водоразборе
Таблица 8 - Узловые расходы при максимальном водоразборе
№ прилегающих участков
Потребитель сосредоточен-ных расходов
Таблица 9 - Узловые расходы при пожаре
Потребитель сосредоточенных расходов
Таблица 10 - Определение диаметров труб при Э = 05
Максимальный водоразбор
Таблица 11- Увязка кольцевой водопроводной сети по методу М.М. Андрияшева
Гидравлические расчеты сети и водоводов
1 Гидравлический расчет сети на случай максимального водоразбора
Гидравлический расчет сети на случай максимального водоразбора произведен по методу Лобачева-Кросса.
Расчетные расходы для данного режима работы сети а также начальное потокораспределение приведены в п. 7.2 в приложении Б и в таблице 10.
Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 11.
Потери напора определены по формуле:
Удельное сопротивление А принято по таблице Шевелёва поправочный коэффициент К вводится при скоростях движения воды отличающихся от V = 1 мс.
Таблица 12 - Увязка кольцевой сети по методу В.Г. Лобачева случай максимального водоразбора
Предварительное распределение расходов
2 Гидравлический расчет водоводов
Главные напорные водоводы от насосной станции 2-го подъема до города запроектированы из полиэтиленовых водопроводных труб в две нитки длиной 800 м каждая. Для повышения надежности работы на водоводах предусмотрена одна перемычка разделяющая их на два участка: 1-2 и 2-3 длиной 2000 м каждый. Расход воды пропускаемый одним водоводом составляет 50% от расчетного расхода воды подаваемого насосной станцией 2-го подъема. В режиме максимального водоразбора расход воды по каждому из водоводов составляет 19852 лс. По таблице предельных расходов [11.9] для экономического фактора Э = 05 принимаем диаметр каждой нитки водоводов 500 мм. Гидравлический расчет водоводов для всех расчетных случаев приведен в таблице 13.
Напорные водоводы от башни до сети запроектированы из полиэтиленовых водопроводных труб в две нитки длиной 1000 м. Ввиду малой длины водоводов перемычки не устраиваются. В режиме максимального водоразбора расчетный расход по одному водоводу составляет 29775 лс. Для данных расходов принят диаметр водоводов 160 мм. Гидравлический расчет водоводов для указанных расчетных случаев приведен в таблице 14.
Таблица 13 - Гидравлический расчет главных напорных водоводов
Таблица 14 - Гидравлический расчет напорных водоводов от водонапорной башни до сети
Конструирование сети
В проектируемой системе водоснабжения водоводы приняты из пластмассовых труб. Распределительные сети рассчитывают обычно на пропуск пожарного расхода в проекте диаметр их принят равным от 140 до 500 мм.
Из положительных свойств пластиковых труб одним из самых главных является длительный срок эксплуатации. Пластиковые трубы хорошо противостоят коррозии что обусловливается неспособностью полимеров вступать в какие-либо электромеханические реакции. Поэтому пластиковые трубы можно использовать для монтажа как внутренних так и наружных систем где отмечено влияние различных внешних негативных факторов без дополнительной изоляции. Пластиковые трубы обладают прекрасными экологическими характеристиками. В их производстве не используются вредные вещества и токсичные материалы способные плохо влиять на окружающую среду и здоровье человека. Пластиковые трубы очень легки и просты в монтаже - создание системы занимает буквально несколько часов и не требует никаких серьезных инструментов и приборов кроме соединительных элементов и инструментов для резки трубы.
В курсовой работе были рассчитаны расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на поливку улиц и зеленых насаждений на нужды промышленного предприятия и противопожарные нужды города.
Был посчитан общий расход воды в городе. Определена емкость бака водонапорной башни. Исходя из противопожарных требований были приняты два резервуара.
Список используемых источников
Абрамов Н.Н. Расчет водопроводных сетей.[Текст].-М.:Инфра 2017.-80c. 2.Абрамов Н.Н. Поспелов М.П. Расчет водопроводных сетей.- М.:Инфа 2018.-148с.
Орлов Е.В. Инженерные системы зданий и сооружений водоснабжение
[Текст].-М.: Ассоциация строительных вузов 2017. - 216 с.
Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведние: учебник и практикум дл СПО [Текст] Баженов В.И. - М.:Юрайт 2017.- 380с.
Рульнов А.А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: учебное пособие [Текст]. - М.: Инфа 2019. - 132с.
Сомов М.А. Водоснабжение [Текст].- М.: Инфа 2018. - 287с.
7.Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. - М.:Стройиздат 2017.-126с.
СНиП 2.04.02.-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружени.- М.:Стройизат.
Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных чугунных асбестоцементных пластмассовых и стеклянных водопроводных труб.- М.:Стройизат.
up Наверх