• RU
  • icon На проверке: 27
Меню

Водоснабжение и водоотведение детского сада

Описание

Водоснабжение и водоотведение детского сада

Состав проекта

icon
icon Дипломная работа.docx
icon Дипломная работа.dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon Дипломная работа.docx

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ6
1. Территориально-административное расположение на объекте. Существующие сети ВВ.6
2. Объемно-планировочные решения.7
3. Геоклиматические условия на площадке строительства.7
4. Принятые проектные решения.8
1. Система холодного водоснабжения14
2 Описание запроектированной сети холодного водоснабжения18
3. Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения18
4. Подбор устройств для измерения расхода воды21
5. Определение требуемого напора сети25
1. Система горячего водоснабжения28
2. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения в режиме максимального водоразбора29
3. Подбор устройств для измерения расхода воды29
4. Определение требуемого напора сети31
5. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции33
6. Подбор устройств для измерения расхода воды39
1. Расчет системы канализации41
2. Расчет хозяйственно – бытовой и производственной канализации44
3Описание запроектированной канализационной сети46
4. Расчет наружной системы канализации47
5 Расчет системы ливневой канализации49
УСТАНОВКА ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ51
Сегодня в Перми более 14 000 детей ожидают своей очереди в детские сады. Только 60% пермских детей посещают дошкольные заведения.
Строительство детских садов в городе ведется в соответствии с городской программой строительства объектов образования. Сейчас в основном строительство идет в тех районах где строятся жилые дома в том числе по государственной программе.
Как отметил губернатор Пермского края в: «Вопрос строительства новых детских садов и школ волнует как жителей региона в семьях которых есть дети так и местные власти которые должны обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой. Новый импульс в активном развитии этого вопроса был дан в регионе в 2017 году когда мы сформировали масштабную программу развития по садам и школам. Сейчас мы видим что она пополнилась новыми объектами – мы стараемся помогать муниципалитетам – у жителей территорий появляются новые потребности мы стараемся находить дополнительные средства и включать дополнительные объекты в программу. За три года у нас в планах построить 50 новых объектов: 24 детских сада для 47 тысячи детишек и 26 школ для 146 тысячи ребят. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывает федеральное Правительство — отметил губернатор. — На три года на строительство детских садов и школ мы смогли консолидировать из всех источников бюджета более 9 млрд рублей (из них 25 – бюджет РФ). В общей сложности в ближайшую трехлетку в новые детские сады и школы смогут пойти более 19 тысяч маленьких прикамцев».
Сегодня детские сады переполнены иногда количество детей в группе превышает необходимую норму в два раза приходится ставить двухъярусные кровати. Это такая же проблема как с паркингами стоянками. Любой город сталкивается с подобными проблемами.
Главным назначением строительства дошкольных детских зданий является обеспечение комфортности гигиенической обеспечение нормальной эксплуатации зданий повышенная надежность новых конструктивных решений. С появлением новых материалов и конструктивных решений к будущим детским садам предъявляются повышенные объемно-планировочные и архитектурные требования что влечет за собой обеспечение максимального комфортного пребывания детей в детском саду.
Наличие системы водоснабжения и водоотведения в здании дошкольного учреждения является одним из главных показателей для детей и работников наличие таких показателей намного облегчают и улучшают нахождение в этих помещениях. Снабжение потребителей водой высокого качества и в достаточном количестве и своевременное отведение сточных вод имеет большое санитарно-гигиеническое и экономическое значение. Водопровод является одним из гениальных идей человека которая воплотилась в жизнь и служит на благо людям.
В выпускной квалификационной работе производится проектирование и расчёт водоснабжения и водоотведения двухэтажного дошкольного учреждения в городе Пермь.
Для проектирования водоснабжения необходимо вычертить водопроводную сеть. Рассчитать расходы воды подобрать счётчик воды произвести гидравлический расчёт водопроводной сети и повысительной установки если такая потребуется.
Для проектирования канализации необходимо вычертить канализационную сеть определить расходы воды расчёт стояка расчёт выпуска произвести расчёт внутриквартальной канализации.
Характеристика объекта проектирования
1. Территориально-административное расположение на объекте. Существующие сети ВВ.
Источником водоснабжения здания детского сада по адресу: Пермский край г.Пермь является существующий городской водопровод.
Водоснабжение объекта осуществляется посредством существующего
ввода водопровода 32х53мм.
Вводы водопровода рассчитаны на пропуск расхода воды для систем холодного и горячего водоснабжения.
Горячее водоснабжение – централизованное. На вводах Т3 Т4 запроектирован узел учета горячей воды с счетчиками 25 15.
На объекте присутствует один водопотребитель. Расчет ведется на 60 детей и 20 человек работников. Детский сад работает в две смены.
2. Объемно-планировочные решения.
Участок строительства под данное сооружение расположен в г.Пермь
Здание имеет размеры в плане: длина - 181 м ширина – 145 м. Максимальное количество этажей - 2 минимальное количество этажей - 2.
Здание поликлиники выполнено из кирпича плиты перекрытия - железобетон. Фундамент по периметру здания ленточный из сборных железобетонных блоков. Кровля выполнена из оцинкованных металлических листов. Тип крыши – скатная.
Дошкольная образовательная организация представляет собой двухэтажное здание корпуса рассчитанное на 60 мест возраст детей от 3-х до 7-ми лет. Общий строительный объём – 3317 м 3. площадь здания – 950 кв.м.Планировочной структура корпуса предусмотрена принципом групповых ячеек в состав каждой из которых входят раздевальные групповые спальные буфетные туалетные помещения. Также в составе ДДУ предусмотрены: медицинский блок (705м2) пищеблок (1036м2) физкультурный зал (66 м2) кабинеты психолога и логопеда музыкальный зал (1064 м2) инвентарное помещение (10 м2 ) прачечная (372 м2) служебно-бытовые помещения для персонала и др.
3. Геоклиматические условия на площадке строительства.
В соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для г. Пермь приведены следующие климатические характеристики:
Температура наружного воздуха:
- среднесуточная температура наиболее холодного периода (январь): -16
- среднесуточная температура наиболее жаркого периода (июль): +16
- наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 092): -15
- абсолютно минимальная температура воздуха: -30
- абсолютно максимальная температура воздуха: +39
Среднемесячная влажность наружного воздуха (в 13 часов):
- наиболее холодного месяца: 79 %
- наиболее жаркого месяца: 44 %
- суточный максимум: 122 мм
4. Принятые проектные решения.
Здание ДДУ оборудуется системами: хозяйственно-питьевого водопровода горячего водоснабжения циркуляционного горячего водоснабжения бытовой канализации производственной канализации.
Источником хозяйственного водоснабжения здания является существующая наружная сеть городского водопровода dу=32 мм. Гарантированный напор в существующей наружной сети хозяйственного водопровода в точке подключения проектируемой сети – 18 м.
На вводе в здание установлен узел учета холодной воды со счетчиком ВСХд-20 мм .
Источником горячего водоснабжения является существующий ЦТП. Грантированный напор в существующей сети водоснабжения от ЦТП в точке подключения 18 м.
На вводе установлены узлы учета горячей и циркуляционной воды со счетчиками ВСГ-25 мм и ВСГ-15 мм без обводных линий. На обратном циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос Grundfos UP 32-60 (Q=03 лс Н=50 м).
На случай отключения подачи теплоносителя в трубопровод установлены электрические накопительные нагреватели в следующих помещениях: пищеблок буфетные.
Согласно требований СП 30.13330.2012 к температуре воды у детских умывальников а за этим показателем в дошкольных учреждениях необходимо довольно четко следить. В умывальных комнатах к которым имеют доступ дети температура поступающей горячей воды не должна превышать 37C. Это делается для их безопасности. На кухни детских садов должна подаваться горячая вода с температурой не меньше 75C. Здесь действуют нормы характерные для обычных предприятий общественного питания.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения монтируется из полипропиленовых трубопроводов PN20 по СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализации зданий».
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения располагаются под потолком первого и второго этажей стояки горячего водоснабжения и системы циркуляции запроектированы в изоляции. Трубопроводы в местах пересечения со стенами перегородками и перекрытиями прокладываются в стальных гильзах большего диаметра.
«Трубы арматура оборудование и материалы применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения канализации и водостоков должны соответствовать требованиям настоящих норм национальных стандартов санитарно-эпидемиологических норм и других документов утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы материалы и антикоррозионные покрытия прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении» - СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 44.7.
Внутреннее пожаротушение в здании объемом менее 5 тыс.м3 согласно СП 10.13130.2009 не предусмотрено. Пожарные щиты располагаются в коридорах и холлах здания 1 этаж-2 щита).
В здании запроектирована система внутренней хозяйственно-бытовой и производственной канализации. Отвод стоков от санитарно-технических приборов запроектирован раздельными системами канализации с выпусками в проектируемую наружную сеть бытовой канализации и дальнейшем подключении к централизованной городской канализационной сети.
Отвод бытовых сточных вод осуществляется самотеком в существующую городскую сеть канализации.
После наружного осмотра сетей трубопроводы испытывают на прочность и герметичность а арматуру кроме того на исправность ее действия.
Испытания сетей производят под давлением воды проверяя последовательно отдельные участки уложенных линий протяжением не более 1 км. Испытываемый участок с обоих концов закрывают глухими фланцами укрепленными упорами и с нижнего конца наполняют водой вытесняя из трубопровода воздух. Затем передвижным прессом создают требуемое давление.
«Гидравлические испытания трубопроводов производят дважды: при открытых траншеях и после их засыпки. Стальные трубопроводы можно испытывать также пневматическим способом.
Участки водопроводных сетей хозяйственно-питьевых водопроводов после гидравлического испытания перед сдачей их в эксплуатацию следует дезинфицировать и промыть. С этой целью сдаваемый участок трубопровода наполняют водой с содержанием 20—30 мгл активного хлора на 1 л воды. Контакт хлора с водой в трубопроводе продолжается не менее суток. После дезинфекции участок промывают водой.
Гидравлические испытания трубопроводов производят дважды: при открытых траншеях и после их засыпки. Стальные трубопроводы можно испытывать также пневматическим способом.
После засыпки трубопроводы испытывают окончательно. Пневматическое испытание выполняют для напорных трубопроводов которые эксплуатируются под внутренним рабочим давлением: стальные и пластмассовые до 16 кгссм2; чугунные железобетонные предварительно- напряженные и асбестоцементные до 5 кгссм2. Надземные стальные трубопроводы могут быть испытаны пневматическим способом если они рассчитаны на рабочее давление не более 3 кгссм2.
Подземные трубопроводы перед испытанием присыпают мелким грунтом на высоту не менее 50 см; при этом стыковые соединения трубопроводов остаются открытыми. Длину испытываемых участков принимают как правило не более 1 км; пластмассовые трубопроводы испытывают участками длиной не более 05 км.
Трубопроводы выдерживают при испытательном давлении в течение 30 мин затем давление снижают.
Промывка водопроводных сетей. Питьевой водопровод промывают водопроводной очищенной водой.
Вначале трубопровод промывают предварительно с возможно большой скоростью (не менее 1 мс) при полностью заполненном трубопроводе. Промывку проводят до тех пор пока в воде не будет мути и других примесей.
Трубопроводы промывают участками: длиной до 3 км — для магистралей и длиной до 1 км-г для разводящей сети.
Промывную воду сбрасывают через выпуски гидранты или специально приспособленные для этих целей фасонные части.
После предварительной промывки водопровод дезинфицируют для чего его заполняют водой содержащей в себе раствор хлорной извести или газообразного хлора в количестве 40 мг активного хлора на 1 л воды. Хлорная вода находится в трубопроводе не менее одних суток.
После дезинфекции хлорную воду спускают и водопровод промывают вторично. Во время повторной промывки производят отбор проб воды для лабораторного исследования. При получении благоприятных результатов исследований проб воды из промываемого трубопровода санитарная обработка водопровода считается законченной. Результаты дезинфекции и промывки оформляют актом.» - из
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
1. Система холодного водоснабжения
Общественное здание расположено в черте населенного пункта на территории охваченной городскими сетями водопровода и канализации следовательно в нем могут быть лишь централизованная хозяйственно-питьевая проточная. Так как здание в данном проекте 2-этажное то принимается только централизованная проточная хозяйственно-питьевая система. В этом случае схема водоснабжения - тупиковая с верхней разводкой. Система включает в себя ввод в здание водомерный узел магистральную сеть стояки разводящие трубопроводы к сантехническим приборам водоразборную и смесительную арматуру.
Для ответа на вопрос нужна ли в схеме повысительная установка надо рассмотреть соотношение гарантийного и требуемого напоров. Минимальный гарантийное напор задан в исходных данных а требуемый необходимо определить.
Проектирование сети В-1 выполнено согласно п.9.1 СНиП 2.04.01-85.
Проектирование систем внутреннего водопровода здания включает: выбор системы внутреннего водопровода определения места подключения ввода к наружному водопроводу рациональную трассировку магистральных трубопроводов стояков и подводок внутренней водопроводной сети определение расчетных расходов водопотребления объекта гидравлический расчет водопроводной сети расчет и подбор специального оборудования.
Участок трубопровода от места врезки на сети наружного водопровода до водомерного узла называется вводом. Ввод осуществляется через фундамент под уклоном i=0002-0005 в сторону наружной сети (в данном случае принятый уклон составляет 0002). Расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации должно быть не менее 15 м. В местах присоединения ввода к наружной сети городского водопровода устраивается колодец в котором размещаются задвижки.
Рациональнее всего ввод в здание осуществлять в его центральную часть но под вспомогательные помещения (кухня санузел коридор лестница).
Расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации должно быть не менее 15 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м при большем диаметре. При тех же условиях но при расположении водопроводных линий ниже канализационных это расстояние следует увеличить на разность глубины заложения трубопроводов. Расстояние в свету между вводами и другими водопроводами при пересечении их между собой должно быть не менее 015 м.
Прокладка внутреннего холодного водопровода предусматривается в помещениях с температурой воздуха выше 5.
Горизонтальные трубопроводы запроектированы с уклоном i=0002 в сторону ввода (к водомеру) и стоякам для возможности спуска воды из системы.
Магистраль прокладывается на расстоянии 03 м от потолка. Для предотвращения образования конденсата она изолируется матами из минеральной ваты. Участки труб в местах прохода через стены и перекрытия заключают в металлические гильзы из труб большего диаметра чтобы трубы имели свободное осевое движение.
На магистральных линиях предусматривается присоединение ответвлений к поливочным кранам которые выводятся к наружным стенам здания в ниши на высоте 03 035 м от поверхности земли через каждые 60 70 м по периметру здания. Подводки к кранам оборудованы запорными устройствами расположенными в теплых помещениях здания. Поливочный кран состоит из вентиля (25 или 32 мм) и насадки для присоединения рукава.
Водопроводные стояки располагаются вместе с канализационными стояками в зашивках санузлах используя для них общие отверстия в перекрытиях с учетом требований монтажного проектирования. При скрытом расположении стояков в местах разъема соединений трубопровода (фланцы и сгоны) а также в местах установки вентилей необходимо предусмотреть ниши со смотровыми люками.
Ответвление в квартиру выполняется на высоте 1 м от уровня пола водомер устанавливается на высоте 11-13 м от пола.
Разводка в помещения холодного водопровода от стояков на высоте 025 м от пола. К водоразборной арматуре вода подается по подводкам которые могут быть выполнены в виде вертикальных трубопроводов или гибких шлангов.
Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать: на вводе на ответвлениях от магистральных линий внутреннего водопровода у основания стояков хозяйственно-питьевой сети на ответвлениях в каждую квартиру на подводках к смывным бачкам перед наружными поливочными кранами.
В жилых зданиях высота установки санитарных приборов (до верха борта) следующая: умывальники - 800 мм ванны - 600 мм унитазы - 400 мм.
На аксонометрической схеме показываются все элементы внутреннего водопровода от водопроводного колодца на уличной сети: ЦТП (условно) ввод водопровода пересечение его со стеной подвала водомерный узел магистраль стояки поквартирные разводки и подводки к приборам арматура в том числе поливочные краны. Также проставлены абсолютные отметки: поверхности земли пола подвала и этажей осей труб ввода водомера магистрали (с учетом уклона) поливочных кранов и диктующего водоразборного устройства. На схеме обозначены расчетные участки и показаны их длины и уклоны (i - l) а также и диаметры. Все стояки и поливочные краны следует подписаны (например Ст. В1-1 ПлК-1).
Аксонометрическая схема построена без масштаба но соблюдена соразмерность длин участков и элементов системы. Что позволяет обеспечить соответствие графического изображения системы ее реальному виду.
2 Описание запроектированной сети холодного водоснабжения
В данном проекте запроектирована система внутреннего холодного водопровода тупиковая с верхней разводкой. Основные составляющие сети: ввод во владение ЦТП (в нем располагается водомерный узел) ввод в здание водомерный узел водопроводная сеть ( магистраль стояк разводка с подводками к приборам) арматура (запорная регулирующая предохранительная водоразборная).
Поэтажные ответвления расположены на расстоянии 1 м от пола. Разводка в помещениях выполнена на расстоянии 02 м. от пола. Диаметры труб 20 мм трубы выполнены из полипропилена.
Магистральный трубопровод выполнен из полипропилена пролегает на расстоянии 07 м. от потолка с уклоном 0002 в сторону ввода водопровода для возможности опорожнения системы. В основании каждого водопроводного стояка установлен запорный вентель на случай отключения его для ремонта. Диаметры магистрального трубопровода приняты 32мм. .
Трубы на участках ввода во владение и ввода в здание выполнены из труб полипропиленовых диаметром 32 мм.
3. Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения
Гидравлический расчет сети холодного водопровода производится только после конструктивного решения всей схемы системы холодного водоснабжения вычерчивания аксонометрической расчетной схемы подающих трубопроводов всего расчетного здания и квартала.
С помощью гидравлического расчета внутреннего холодного водопровода определяются расчетные расходы диаметры труб и потери давления на расчетных участках и во всей системе таким образом чтобы обеспечивалось бесперебойное водоснабжение всех потребителей в здании с необходимым давлением.
Гидравлический расчет осуществляется в следующей последовательности:
Выбирается диктующая точка с учетом удаленности и высоты расположения водоразборной арматуры а также величины свободного напора Hf для санитарных приборов.
Сеть разбивается на расчетные участки. Расчетным называется участок расход воды на котором постоянный: участки трубопровода между точками присоединения подводок водоразборной арматуры к поквартирной разводке квартирных разводок к стоякам стояков к магистрали. Разбивка на расчётные участки осуществляется против хода движения воды начиная от диктующей точки.
Определяется количество приборов обслуживаемых расчетным участком. При этом поливочные краны в расчет не включаются.
Гидравлический расчет внутреннего водопровода производится по максимальному секундному расходу воды лс который определяется по формуле:
(лс)– секундный расход воды прибором для данного случая равный 01 лс ;
– коэффициент определяемый в зависимости от общего числа приборов на расчетном участке сети и вероятности их действия по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Вероятность действия санитарно-технических приборов (зависит от степени благоустройства здания) определяется по формуле:
(лч)- норма расхода воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления которую принимаем по приложению 3 СНиП 2.04.01-85. В данном случае q hr = 95-45 = 5л
- число водопотребителей в здании = 80 чел.
– общее число приборов в здании = 27 шт.
Гидравлический расчет труб производится в соответствии с ГОСТ 3262-75.
Далее по табл. Шевелева подбираем диаметры полиэтиленовых и чугунных водопроводных труб на основе расчетных расходов задаваясь скоростью течения воды. Учитывая что скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей не должна превышать 3 мс. При подборе внутренних диаметров трубопроводов холодного водоснабжения учитываем наиболее экономичные скорости движения воды которые для труб d40 мм находятся в пределах 07 09 мс для труб d>40 мм - в пределах 09 12 мс.
Минимальный диаметр принимается 20мм для стояка по расчетам данной курсовой работы также 20мм. Необходимо контролировать чтобы диаметры труб увеличивались телескопически. Расчеты сведены в таблицу
Таблица 1 - Гидравлический расчет холодного водоснабжения
Потери напора Σ HL= 2485 м
Аксонометрия системы В-1 представлена чертеже 5
4. Подбор устройств для измерения расхода воды
В системах внутреннего водопровода устанавливаются водомеры - устройства для измерения количества и расхода воды. Система водоснабжения в современных городах уже невозможна без установки счётчиков учёта воды (водосчетчиков) позволяющих точно определять расход как горячей так и холодной воды.
К водомерам относятся
Принцип действия водосчетчика основан на измерении числа оборотов крыльчатки скорость вращения которой пропорциональна расходу воды протекающей в трубопроводе.
Диаметр счетчика запроектирован в соответствии с табл.4 СНиП 2.04.01-85.
Учет количества воды осуществляется счетчиком холодной воды устанавливаемым на вводе в здание и в здании ЦТП.
Средний часовой расход воды (м3ч) определяется по формуле 3.3:
где – норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления лсут. на человека (принимаем по прил. 3 СНиП 2.04.01-85)
Потери напора в водомере определяются по формуле:
– гидравлическое сопротивление счетчика принимаемое по табл.4 СНиП 2.04.01-85
qm - не должен превышать эксплатационного расхода счетчика
Для учета общего расхода холодной воды принимаем крыльчатый счетчик с диаметром условного прохода 20 мм.
порог чувствительности
максимальный объем воды
гидравлическое сопротивление счетчика S
Потери напора определяются по формуле:
q – расчетный средний часовой расход проходящий через счетчик (расход на вводе в здание) лс
На пропуске хозяйственно-питьевого расхода потери напора в счетчике не должны превышать допускаемой величины: для крыльчатых счетчиков – 5 м.
счетчик: устанавливается в здании ЦТП
Условный диаметр: 25мм
На пропуске потери напора в счетчике не превышают допускаемой величины: для крыльчатых счетчиков – 5 м.
5. Определение требуемого напора сети
Требуемый напор –это напор который должен быть в системе для нормального ее функционирования.
Диктующим водоразборным устройством является умывальник в прачечной расположенный на первом этаже.
Для подачи воды в эту точку требуется напор величина которого определяется по формуле:
Нгеом – геометрическая высота подъема воды (разность отметок диктующей точки и оси ввода);
Определяем отметку диктующей точки по формуле:
Нэт –отметка высоты здания от пола первого этажа до пола третьего этажа.
hпр – высота расположения прибора (высота расположения смесителя от пола 10 м).
– сумма потерь по длине = 2485 м
– потери на местные сопротивления
– потери воды в счетчике = 295 м
– свободный напор на излив в диктующей точке (прил. 2) = 2 м
Трубопровод от сети наружного водопровода до сети внутреннего водопровода (до водомерного узла или запорной арматуры размещенных внутри здания) называется вводом.
Результаты расчета ввода оформляем в таблицу 5.
Таблица 5 - Гидравлический расчет ввода
Требуемый напор на вводе в здание должен быть равен или меньше гарантийного напора т.е. Нтр Нгар.
Требуемый напор не превышает напор в городском водопроводе поэтому установка повысительных насосов не требуется.
1. Система горячего водоснабжения
Приготовление горячей воды происходит в здании центрального теплового пункта (ЦТП). Внутренние сети горячего водоснабжения запроектированы из труб «сшитого» полипропилена по СП 41-109-2005. Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения расположенные под потолком первого и второго этажей изолируются.
Расчет системы горячего водоснабжения можно разделить на два основных этапа:
) Расчет системы в режиме максимального водоразбора.
) Расчет системы в режиме циркуляции при нулевом водоразборе.
Расчет системы горячего водоснабжения в режиме максимального водоразбора производится аналогично расчету холодного водоснабжения в режиме максимального водоразбора но с учётом некоторых особенностей:
) В системе горячего водоснабжения стояк не разбивается на расчетные участки а принимается за единый участок.
) Расчетный расход по стояку принимается с коэффициентом = 07.
) Общая длина стояка принимается с коэффициентом = 04.
2. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения в режиме максимального водоразбора
Целью расчета является определение требуемого напора:
Расчеты сведены в таблицу 7.
Таблица 7 - Гидравлический расчет горячего водоснабжения
Потери напора HL= 2053 м
Аксонометрия систем Т-3 представлена на чертеже 5
3. Подбор устройств для измерения расхода воды
Учет количества воды осуществляется счетчиком горячей воды устанавливаемым на вводе в здание и общим счетчиком горячей и холодной воды в здании ЦТП.
Для учета общего расхода горячей воды принимаем крыльчатый счетчик с диаметром условного прохода 25 мм.
Подобранный счетчик проверяется на потери напора. Потери напора
определяются по формуле:
Диктующим водоразборным устройством является умывальник расположенный на первом этаже.
4. Определение требуемого напора сети
– потери воды в счетчике = 2053+1215= 327 м
– свободный напор на излив в диктующей точке (прил. 2 [1]) = 2м
Ввод выполняем из полиэтиленовых труб результаты расчета оформляем в таблицу 8.
Таблица 8 - Гидравлический расчет ввода
– потери воды в водонагревателе (бойлере) = 35 м.
Проверяем систему на соотношение напоров в системах холодного и горячего водоснабжения:
Условие выполняется.
5. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции
Циркуляционный трубопровод в системе горячего водоснабжения предусматривают для тогочтобы вода циркулировала в сети через нагреватель и не остывала в трубах при отсутствии водоразбора. Циркуляция происходит под действием теплового напора создающегося в системе вследствие различной плотности охлажденной и подогретой воды. Охлажденная вода в циркуляционных трубопроводах опускается вниз в нагреватель воды и вытесняет из него подогретую воду вверхв водоразборные стояки. При недостаточном разборе вода в стояках остывает. Таким образом происходит непрерывная циркуляция воды в системе. Если разность температур горячей и охлажденной жидкости невеликаи естественного теплового напора для циркуляции недостаточно то проектируют системы с искусственной циркуляцией которую обеспечивает циркуляционный насос.
Существует четыре схемы циркуляции горячей воды:
-циркуляция воды в магистралях и распределительных линиях
-циркуляция воды в магистралях и стояках
-циркуляция с секционными узлами
-циркуляция многосекционного здания
В данном проекте расчет системы горячего водоснабжения с циркуляцией воды в магистралях и стояках (так как этажность не превышает 4 этажей). Целью данного расчета является подбор диаметров обратной части системы горячего водоснабжения и потерь напора в сети при работе ее в режиме циркуляции при нулевом водоразборе. По сумме потерь напора подбирают циркуляционный насос.
В соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» циркуляционный расход горячей воды в системе следует определять по формуле 8:
- коэффициент разрегулировки циркуляции показывает во сколько раз реальный циркуляционный расход системы больше теоретического определенного по величине теплопотерь = 1;
- разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки = 10;
- теплоемкость воды кДжкг*град;
- потери теплоты в системе кВт;
)Потери тепла в системе определяются по формуле 9:
j - номер расчетного участка
– потери тепла одним погонным метром трубы данного диаметра Втм определяется по табл.10 из Справочника проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства.
Таблица 9 Определение теплопотерь в системе
Потери тепла данным участком Вт
) По известным теплопотерям определяется циркуляционный расход системы:
)Циркуляционный расход системы распределяется по отдельным ветвям системы прямо пропорционально потерям тепла в соответствующих ветвях. Количество ветвей системы равняется количеству водоразборных стояков.
-циркуляционный расход в r-той ветви системы лс;
- потери тепла в r-той ветви кВт;
-циркуляционный расход всей системылс;
-потери тепла всей системойкВт;
Теплопотери трубопроводов зависят от их длины и диаметров.
Таблица 9 - Гидравлический расчет системы на режим циркуляции
Циркулирующие участки
Cуммарные потери напора в системе составляют 2348мм.
Подбираем циркуляционный насос Grundfos UP 32-60.
Таблица 10 - Характеристика насоса Grundfos UP 32-60
Напор максимальный м
6. Подбор устройств для измерения расхода воды
Для учета расхода циркуляционной горячей воды принимаем крыльчатый счетчик с диаметром условного прохода 15 мм.
1. Расчет системы канализации
Система канализации предназначена для отвода бытовых сточных вод образующихся в результате санитарно-гигиенических процедур хозяйственной и производственной деятельности отведения дождевых и талых вод. Она состоит из двух основных частей: системы внутренней канализации здания и дворовой сети. Внутренняя сеть объединяет санитарные приборы нескольких стояков в выпуски а дворовая сеть соединяет выпуски с системой городской канализации.
В здании проектируется бытовая система внутренней канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов умывальников ванн и др.) и для отведения производственных сточных вод от производственных=технических приборов. (моекстиральных машин). Схема внутренней канализации самотечная обеспечивающая самоочищающие скорости движения сточных вод.
Системы внутренней канализации состоят из следующих элементов: приемников сточных вод (санитарных приборов и т.д) сети трубопроводов (отводных линий стояков коллекторов выпусков) и местных установок для перекачки или предварительной очистки сточных вод. Системы внутренней канализации оборудуются устройствами для вентиляции (вентиляционными трубами) для чистки в случае засоров (ревизиями прочистками) и для защиты помещений от проникания из канализационной сети вредно и дурно пахнущих газов (гидравлическими затворами - сифонами).
Приемниками сточных вод служат санитарные приборы для санитарно- гигиенических процедур (ванны унитазы умывальники) и хозяйственно-бытовых нужд(раковины мойки) трапы сливы и т.д.
Отводные трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию по стенам над потолком нежилых помещений с установкой на концах и поворотах прочисток. Отводные трубы прокладываются с уклоном в сторону стояков. Минимальный уклон для труб d=5080мм i=003. Наибольший уклон прокладки труб не должен превышать i=015 (зa исключением ответвлений от приборов длиной до 15м). Отводные трубопроводы проектируют из канализационных труб ПВХ. Диаметры отводных труб принимаются как правило следующие:
– от умывальника раковины или мойки ванны: 50 мм;
– от унитаза: 110 мм.
Канализационные стояки транспортирующие сточные воды от отводных труб в нижнюю часть здания размещают вблизи приемников сточных вод. Канализационные стояки должны иметь одинаковый диаметр не меньший наибольшего диаметра выпуска присоединяемых к ним приемников сточных вод (в данном курсовом проекте d=110мм). Стояки размещают открыто - у стен и перегородок (ближе к углу) или скрыто - в монтажных шахтах блоках кабинах.
Присоединение к стояку необходимо осуществлять с применением косых крестовин и тройников. В основании стояк должен иметь жесткую опору. Каждый канализационный стояк должен быть выведен за пределы крыши на 03м для плоской неэксплуатируемой и на 0.5м для скатной.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы сети внутренней бытовой и производственной канализации на ней устанавливают ревизии и прочистки. На канализационных стояках устанавливают не реже чем через три этажа на расстоянии 1м от пола и как правило в верхнем и нижнем этажах. При наличии отступов на стояке ревизии устанавливают над ними. На горизонтальных участках канализационной сети устройства для прочистки следует предусматривать в том случае если на участке трубопровода имеет место поворот который не может быть прочищен через другие участки. А также на длинных горизонтальных участках сети диаметром 110 мм и 150 мм следует устанавливать ревизии не реже чем через каждые 15 м.
Выпуски отводящие сточные воды от стояков за пределы здания в дворовую канализационную сеть укладывают с уклоном 0012-002 при диаметре трубы 100(110) мм обеспечивая плавные присоединения к стоякам. Все выпуски присоединяются к смотровым колодцам дворовой канализационной сети с перепадом или “шелыга в шелугу” под углом 90° считая по движению воды. Выпуски проектируют из канализационных труб ПВХ. Начальную глубину заложения выпуска определяют исходя из того что безнапорные канализационные трубы могут прокладываться выше глубины промерзания грунта на 03м. таким образом чтобы расстояние от поверхности земли до шелыги было не менее 07 м (для предохранения труб от механических повреждений)».
Проектирование и расчет дворовой канализации. Построение продольного профиля.
2. Расчет хозяйственно – бытовой и производственной канализации
На плане этажа намечается месторасположение канализационных стояков и вычерчиваются отводные трубы от приемников сточных вод. Стояки обозначаются в соответствии с действующими нормами и нумеруются.
Стояки переносятся на план подвала и производится трассировка выпуска. В один выпуск допускается присоединение до 4-х стояков. Выпуски от канализационных стояков проектируются с соблюдением требуемых уклонов.
Строится аксонометрическая схема канализационного стояка и выпуска.
Канализационные выпуски показывают на генплане здания и в соответствии с уклоном поверхности земли объединяются дворовой канализационной сетью с городской канализацией. Дворовая канализационная сеть прокладывается на расстоянии от 3 м (чтобы не было просадки фундамента при строительстве или утечках) до 5 м (для удобства прочистки выпусков в случае засора). Канализационные выпуски нумеруются».
Расчетный расход сточных вод по участку сети:
=16 лс - расход стоков от сантехнического прибора с наибольшим водоотведением (унитаз со смывным бачком).
Вероятность действия осредненного прибора на объекте в целом в системе К1:
Расход к осредненному прибору на объекте в целом в системе К1:
Таблица 10 - Гидравлический расчет К1
Таблица 11 - Гидравлический расчет К2
Скорость не должна быть меньше самоочищающейся скорости трубы (т.е. 07 мс).
Скорость не должна уменьшаться по ходу движения стоков.
Наполнение трубы от 03 до 06.
Наполнение от участка к участку по ходу движения стоков не должно увеличиваться.
3Описание запроектированной канализационной сети
Запроектированная канализационная сеть отвечает всем требованиям которые предъявляются к сетям данного рода. Сеть дворовой канализации состоит из отводных трубопроводов от приборов(приемников сточных вод) из стояков коллекторов (горизонтальных трубопроводов объединяющих несколько стояков) вытяжных труб выпусков и дворовой канализации. Отвод сточных вод осуществляется посредством двух сетей: сети внутренней и дворовой канализации. Отводные трубы имеют диаметр 50 мм канализационный стояк изготавливают из труб полипропилена диаметром 110 мм. Канализационный стояк выводят на 05 м выше конька для обеспечения вентиляции. На нем делают устройства для прочистки. Выпуск монтируется из труб полиэтилена диаметром 110 мм и прокладывается в сторону дворовой сети с уклоном i = 0.02 длиной 4 м. Дворовая сеть прокладывается из труб ПВХ диаметром 200 мм общей длиной 9 м. .
Схема внутренней канализации - самотечная обеспечивающая самоочищающие скорости движения сточных вод.
Глубина заложения лотка выпуска – 23 м.
4. Расчет наружной системы канализации
Дворовая канализационная сеть собирает сточные воды от выпусков здания и самотеком на минимальной глубине передает их в уличную сеть причем сопряжение сетей (перепад) осуществляется в контрольном колодце который устанавливается за 15 20 м до красной линии застройки. Дворовая канализационная сеть проектируется из пластмассовых керамических или чугунных канализационных труб. Для наблюдения за канализационной сетью и для прочистки устраивают смотровые колодцы состоящие из бетонного основания с лотками рабочей камеры горловины чугунного люка с крышкой. Трубы в колодцах соединяют при помощи лотков по днищу колодца.
Смотровые колодцы предусматриваются:
-в местах присоединения выпуска к дворовой канализации ;
-на поворотах линий в местах изменения уклона или диаметра труб;
-через максимально допустимое расстояние на прямолинейном участке сети в зависимости от диаметра труб (35м при диаметре труб 50-200мм);
-за 15-2м до красной линии застройки (контрольный колодец).
Скорость протекания сточной жидкости по трубам нельзя принимать меньше 0.7 мс и на последующем участке она должна быть больше или равной скорости ее на предыдущем участке. Минимальные уклоны прокладки труб их наполнения сточной жидкостью и скорости ее движения должны приниматься согласно ТКП.
Все соединения труб во внутридомовой и дворовой канализации а также соединение их с уличной сетью происходит по типу “шелыга в шелыгу”. Смотровые колодцы устраивают сборными из стандартных железобетонных элементов.
Трассировка канализационных сетей зависит от рельефа местности направления движения сточных вод в коллекторе наружной городской сети подземных коммуникаций (газа воды и др.).Трубопроводы прокладывают по уклону местности обеспечивающему движение сточных вод со скоростью не ниже скорости “самоочищения”.
Канализационные сети трассируются параллельно красным линиям застройки. Расстояние трубопроводов от фундаментов зданий должно быть не менее 3 м при сухих грунтах и не менее 5м при мокрых грунтах. Уклоны проектируемой сети должны обеспечивать движение сточных вод самотеком.
От глубины заложения трубопроводов существенно зависит стоимость и сроки строительства канализационной сети. В связи с этим ее назначают по возможности минимальной с учетом следующих условий:
-предохранения сточных вод в трубах от замерзания;
-защиты труб от механического повреждения;
-возможности присоединения к уличной сети внутриквартальных (дворовых) сетей.
Глубина заложения выпуска рассчититывается по формуле.
Расчет канализационной сети заключается в определении способности трубопроводов на пропуск расчетных расходов сточных вод диаметров трубопроводов на расчетных участках основного направления уклонов скоростей движения сточных вод и наполнения в трубах.
Точкa врезки - кaнaлизaционный колодец. Нaружнaя кaнaлизaция зaпроектировaнa из труб ПВХ диаметром 200.
Определение расчетных расходов
Таблица 12 - Гидравлический расчет сети
Профиль наружной сети К1 представлен на чертеже 1.
5 Расчет системы ливневой канализации
Внутренние водостояки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий. Расчетный расход дождевых вод с водосборной площадью(кровли) для скатных кровель с уклоном более 15%:
Где F-водосборная площадь м2
интенсивность дождялс с 1 га(для данной местностью продолжительностью 5 минут при периоде с однократного превышения расчетной интенсивностиравной 1 году) принимаемая согласно СНиП 2.04.03-85
n- параметр принимаемый согласно СНиП 2.04.03-8
Определим расчетный расход дождевых вод для здания:
F=1000м2 = 78 лс*га (по Пермскому краю) n=07
QN=2066=34 лc-расход дождевых водприходящийся на 1 водосборную воронку
Принимаем диаметр водосточного стояка 85 мм.
Установка жироуловителей
Современные принципы организации системы канализации несовершенны.
При попадании большого количества жира в течение длительного времени а так бывает на пищевых производствах – в ресторанах кафе закусочных столовых трубы просто забиваются. При этом длинные инженерные системы прочистить бывает крайне сложно. В этой ситуации оптимальным решением видится использование жироуловителей или как их еще принято называть сепараторов жира.
В стандартном своем исполнении данные изделия представляют собой спиральновитые трубы с достаточно внушительным диаметром. Конструктивно в жироуловителях применяются патрубки и перегородки. Они предназначены для перенаправления потоков воды в системе. В корпусе вверху имеются специальные отсеки где собственно говоря и концентрируется жир и иные органические составы.
Принцип работы устройства
Вода поступает во входной отсек. Здесь на дно быстро оседают тяжелые составляющие отходов. При этом эмульгированнвые жировые соединения превращается в неэмульгированные.Жир легче воды поэтому он всплывает на поверхность.
Относительно чистая вода из среднего слоя (снизу – ил сверху – жировой слой) поступает во вторую камеру где осуществляется дополнительная очистка.
Вывод очищенной жидкости в канализационную систему.
Скапливаемый в карманах жир и ил по мере необходимости откачиваются с применением ассенизаторской техники.
Если изделие выполнено качественно и с соблюдением всех требований в том числе и ТУ 22.21.21-001-35185007-2019 то выходная жидкость вполне безопасна для канализации. Определенных эксплуатационных условиях оптимально использовать конкретную модель. Жировые сепараторы бывают как вертикальные так и горизонтальные. Очищать устройство нужно с периодичностью указанной заводом изготовителем.
Промышленное оборудование в зависимости от места установки может быть в наземном и подземном исполнении.
Наземные жироуловители устанавливаются в технических и подвальных помещениях с учетом удобства подхода или подъезда для обслуживания и подключаются к производственной канализационной сети. Могут иметь как круглую так и прямоугольную форму.
Подземные жироуловители размещаются под землей вертикально или горизонтально. На поверхность выходит только крышка технического колодца для контроля и обслуживания оборудования. Промышленный уличный жироуловитель этого типа монтируется в грунт на бетонное основание (Н-200 мм) по бокам производится обсыпка пескоцементной смесью 1:10 слоем не менее 200 мм. Сверху жироуловитель закрывается пластиковой крышкой которая находится выше уровня земли на 150-200 мм.
В случаях когда разместить оборудование необходимо под проезжей частью корпус жироуловителя промышленного назначения бетонируется по периметру на технический колодец устанавливается чугунный люк.
В данном проекте выбран профессиональный жироуловитель ПЭ-30-400 используется для обрабатывания значительного объема сточных вод: максимальный поток составляет 30 м³ пиковый – 400 л. Устройство отличается надежностью эффективностью в отношении удаления жиров различного происхождения и долговечностью в работе.
Данная версия оснащена лотком для сбора крупного мусора и съемными пластинами которые используются для повышения эффективности работы кроме того это значительно упрощает эксплуатацию системы.
Жироуловители данного класса применяют на промышленных предприятиях и местах общественного питания где требуется обеспечить отвод канализационных стоков и предотвратить распространение неприятных запахов. Для этого конструкция оснащена резиновым уплотнителем и быстросъемными замками.
Технические характеристики жироуловителя
«Пятый элемент» ПЭ-15-2000:
Пиковый сброс объем л: 400
Размер ДхШхВ мм: 1020 x 820 x 720
Высота входа мм: 625
Высота выхода мм: 605
Схема жироуловителя представлена в приложении №1.
В результате выполнения дипломного проекта были разработаны и запроектированы системы водопроводной и канализационной сетей.
Система внутреннего холодного водопровода запроектирована хозяйственно-питьевой централизованной с проточным способом использования воды. Схема прокладки магистрали тупиковая и верхней разводкой. В здании располагается 1 водопроводный стояк. Для учета потребляемой воды в здании запроектирован водомерный узел. Все трубы внутренней водопроводной сети выполнены из полипропилена различного сортамента. В результате гидравлического расчета внутренней сети водоснабжения были приняты трубы диаметром 2032мм диаметр ввода – 32 мм потери напора по длине составили 25 м. При определении потребного напора был сделан вывод о том что повысительные установки не нужны.
Система канализации запроектирована безнапорной самотечной. Здание имеет 1 выпуск. К Трубы для внутренней канализации в данном проекте приняты полипропиленовые различных диаметров. Канализационные стояки выполнены с вытяжной частью (05м). Уклон выпусков канализационной сети принят 002. Присоединение выпуска здания к дворовой сети канализации запроектировано на расстоянии 2 м от стены здания с направлением в приемный колодец. Диаметр труб дворовой канализации равен 200мм. Смотровые колодцы дворовой канализации расположены в местах присоединения выпусков к сети поворота линии.
При расчете системы внутренней и дворовой канализации была выбрана схема и расположение канализационных стояков смотровых колодцев расход сточных вод по зданию составил 2601 лс.
При гидравлическом расчете выпусков и трубопроводов дворовой канализации были выбраны необходимые диаметры и уклоны труб с учетом скорости движения сточных вод и наполнения труб. Диаметр канализационных отводов по зданию d=110 мм. Уклоны лотка трубопровода 002.
В проекте спроектирована система водоснабжения двухэтажного здания а также система водоотвода сточных вод.
Гидравлический расчёт водопроводной сети обеспечивает нормальную и бесперебойную работу систем водоснабжения.
Расчёт хозяйственно-бытовой и внутриквартальной канализации обеспечивают нормальные условия эксплуатации систем водоотвода сточных вод.
Все расчеты произведены согласно нормам.
Ю.Н. Саргин Л.А. Шопенский Н.Н. Чистяков. СНиП 2.04.01 – 85 – Внутренний водопровод и канализация зданий. М: 1997.
Г.М. Мирончик Д.А. Бердичевский А.Е. Высота. СНиП 2.04.03 – 85 – Канализация. Наружные сети и сооружения. М: 1986.
И.Г. Староверов Ю.И. Шиллер. Внутренние санитарно – технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. М: 1990.
Ф.А. Шевелев Л.Ф. Мошнин. Таблицы для гидравлического расчета напорных труб. М: 1973.
А.А. Лукиных Н.А. Лукиных. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров. 4 издание. М: 1974.
Л.М. Климова. Пособие к СНиП 2.08.02 – 89 – Проектирование детских дошкольных учреждений. М: 1992.
Н.Н. Абрамов Водоснабжение. М: 1982
B.C. Кедров П.П. Пальгунов М.А. Сомов. Водоснабжение и канализация. М: 1984
Жироуловитель «Пятый элемент»
Рис 1. Жироуловитель «Пятый элемент»
Рис 2. Принцип работы жироуловителя

icon Дипломная работа.dwg

Дипломная работа.dwg
- Траншея для прокладки кабельных линий
- Охранная зона кабельных линий (1 м в каждую сторону от крайних кабелей)
Примечание: тупиковая нитка водопровода длиной менее 200 метров
Entrance door 1040mm leaf
Water reservoir for fire emergency 50.53
Electrical substation 22.64
Ventilation room 27.81
Ventilation room 15.98
Technical space 14.51
склад. стр. материалов
Территория подстанЦии
Красным цветом указаны отметки верха плиты
Аксонометрическая схема производственной канализации
Канализационный колодец
План 1 этажа на отм. 0.000 (водопровод)
План 2 этажа на отм. 3.100 (водопровод)
План 1 этажа на отм. 0.000 (канализация)
Аксонометрическая схема холодного водоснабжения
Труба стальная d=32мм
Термостатический смеситель 1'-2
Аксонометрическая схема горячего водоснабжения
Аксонометрическая схема хозяйственно-бытовой канализации
План тех.подполья на отм. -2.500
Отметка лотка трубы или уровня воды
Натурная отметка земли
Проектная отметка земли
План 2 этажа на отм. 3.100 (канализация)
Профиль движения воды
Генеральный план сетей В1 и К1
Водоснабжение и водоотведение детского сада
Генеральный план сетей В1 и К1
Кафедра теплогазоснабжения
вентиляции и водоснабжения
Аксонометрические схемы хояйственно-бытовой и производственной канализации
Аксонометрические схемы В1
Т4 Водомерный узел холодного водоснабжения
План 1 этажа отм. 0.000(водпровод) План 2 этажа отм. 3.100(водопровод) Экспликация помещений
План 1 этажа отм. 0.000(канализация) План 2 этажа отм. 3.100(канализация)
Деревья и кустарники
Условные обозначения
Городская сеть водоснажения
Городская сеть канализации
Горячая вода из центрального теплового пункта
Колодец водоснабжения
Помещение для хранения продуктов
Кабинет дежурного врача
Помещение для санок и колясок
Инвентарное помещение
Экспликация помещений
Общая площадь помещений - 639 м2
Контрольно-спускной кран d =32 мм
Существующий стальной d =32 мм
Водомерный узел холодного водоснабжения
Счетчик холодной воды d =15мм
Клапан обратный муфтовый d =25 мм
Фильтр сетчатый муфтовый d =25 мм
Переход с металлической наружной резьбой 32 1
Угол полипропиленовый 90 диаметром D=32 мм
Тройник прямой D=32 мм
Труба полипропиленовая PN 10 диаметром:
ТУ 2248-032-00284581-98
Кран запорный шаровый d =25
обозначение документа
Наименование и техническая характеристика
ТУ 2248-043-00284581-2000
Труба канализационная полипропиленовая диаметром:
Отвод канализационный полипропиленовый 87 РР ø50 мм
Отвод канализационный полипропиленовый 30 РР ø110 мм
Приборный патрубок РР 110 мм
Переход эксцентрический канализационный РР 11050 мм
Крестовина одноплоскостная 87 РР 110110 мм
Тройник канализационный полипропиленовый 87 РР 5050 мм
Вентиляционный клапан ø50 мм
То же РР 11011050 мм
Крестовина двухплоскостная 87 РР 1105050 мм
Унитаз со сливным бачком
Водонагреватель электрический
Труба канализационная полиэтиленовая ПЭ 63 SDR 26 ø110х 4
Общая площадь здания - 1000 м2
Жироуловитель (для q=2
Гибкий шланг к унитазу ø15 мм
Шаровой кран диаметром:
Переход с металлической наружной резьбой 20 12
Угольник с металлической внутренней резьбой и креплением 20 12
Тройник переходной 32 20 32
Тройник прямой диаметром
ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Труба полипропиленовая PN 20 диаметром:
Угол полипропиленовый 90 диаметром:
Переход с метеллической вставкой и перекидной гайкой 20 12
Муфта переходная 30 20
Термостатический смеситель 12
Труба стальная dу=32мм
Условные обозначения топографические
Хозяйственно-бытовая канализация
Ливневая канализация
up Наверх