- •Кафедра водоснабжения
- •Москва 2011
- •Описание объекта водоснабжения
- •1. Анализ и подготовка исходных данных
- •2. Выбор систем водоснабжения и водоотведения
- •3. Проектирование системы холодного водоснабжения группы зданий
- •3.1. Выбор системы и схемы схемы водоснабжения объекта
- •3.3. Построение аксонометрической схемы внутреннего водопровода
- •3.4. Гидравлический расчёт внутреннего водопровода
- •4. Проектирование внутренней и дворовой систем водоотведения
- •4.1. Конструирование системы водоотведения объекта
- •4.2. Построение аксонометрической схемы внутренней водоотводящей сети
- •4.3. Гидравлический расчёт и построение продольного профиля дворовой водоотводящей сети
- •5. Пример выполнения курсового проекта
- •5.1. Выбор систем водоснабжения и водоотведения
- •5.2. Потребители и водный баланс объект
- •Характеристика водопотребителей
- •5.3. Раздел «Проектирование системы холодного водоснабжения группы зданий»
- •5.3.1. Конструирование систем в1, в2, в11
- •5.3.2. Решение схемы водоснабжения объекта, расчет отметок
- •5.3.3. Определение общих расходов в системе в1
- •Характеристика установленных приборов
- •5.3.4. Гидравлический расчет системы холодного водопровода
- •5.3.5. Проверка системы внутреннего водопровода на пропуск пожарного расхода
- •Сводная таблица гидравлического расчета системы противопожарного водоснабжения
- •5.4. Раздел «Проектирование внутренней и дворовой систем водоотведения»
- •5.4.1. Решение схемы водоотведения объекта
- •5.4.2. Конструирование водоотводящей сети
- •5.4.2. Гидравлический расчёт и построение продольного профиля дворовой водоотводящей сети
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Данные для гидравлического расчёта водопроводных сетей (фрагмент из таблиц ф.А. Шевелёва)
- •Параметры для подбора водосчётчиков
- •Технические характеристики магнитно-механических фильтров фланцевых фмф
5.3.5. Проверка системы внутреннего водопровода на пропуск пожарного расхода
Пожарный расход складывается из расхода на пожаротушение и расхода на хозяйственно-питьевые нужды:
qпож = qрасчобщ + nстр · qструи ,
где nстр – расчетное число струй (одновременно работающих пожарных кранов), принимается по СНиП в зависимости от этажности здания и длины коридора;
qструи – расход воды на одну струю, принимается равным не менее 2,5 л/с.
В рассматриваемом примере длина коридора составляет более 10 м, поэтому принимаем два пожарных крана на каждом этаже, соответственно nстр = 2.
Расход qструи принимается по таблице 5, составленной по данным СНиП 2.04.01-85, в зависимости от диаметра пожарного стояка (при размещении на стояке по одну пожарному крану на этаже принимается равным 50 мм), длины шланга, диаметра спрыска и длины компактной части струи.
Порядок определения указанных величин следующий: сначала определяется радиус действия пожарного крана R как расстояние от пожарного крана до наиболее удаленной точки помещения с учетом высоты помещения.
Длина пожарного шланга lш определяется как разница между радиусом действия пожарного крана и длиной компактной части струи:
lш = R – Sк,
где R – радиус действия пожарного крана;
Sк – длина компактной части струи, м.
Наименьшую высоту и радиус действия компактной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия, но не менее 4 м для жилых зданий высотой до 50 м и 8 м – для жилых зданий высотой более 50 м.
Так как в данном примере высота здания составляет менее 50 м, принимаем Sк = 6 м.
Полученная длина шланга округляется до стандартных величин для пожарных рукавов (10, 15 и 20 м).
lш = R – Sк = 19 – 6 = 13 (м)
Принимаем шланг длиной 15 м.
Т
аблица
5
Расходы воды и свободные напоры у пожарного крана в жилых помещениях
Высота компактной части струи или помещения, м |
Производительность пожарной струи, л/с |
Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
Производительность пожарной струи, л/с |
Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
Производительность пожарной струи, л/с |
Напор, м, у пожарного крана с рукавами длиной, м |
||||||
10 |
15 |
20 |
10 |
15 |
20 |
10 |
15 |
20 |
||||
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм |
||||||||||||
13 |
16 |
19 |
||||||||||
|
Пожарные краны d = 50 мм |
|||||||||||
6 |
— |
— |
— |
— |
2,6 |
9,2 |
9,6 |
10 |
3,4 |
8,8 |
9,6 |
10,4 |
8 |
— |
— |
— |
— |
2,9 |
12 |
12,5 |
13 |
4,1 |
12,9 |
13,8 |
14,8 |
10 |
— |
— |
— |
— |
3,3 |
15,1 |
15,7 |
16,4 |
4,6 |
16 |
17,3 |
18,5 |
12 |
2,6 |
20,2 |
20,6 |
21 |
3,7 |
19,2 |
19,6 |
21 |
5,2 |
20,6 |
22,3 |
24 |
14 |
2,8 |
23,6 |
24,1 |
24,5 |
4,2 |
24,8 |
25,5 |
26,3 |
— |
— |
— |
— |
16 |
3,2 |
31,6 |
32,2 |
32,8 |
4,6 |
29,3 |
30 |
31,8 |
— |
— |
— |
— |
18 |
3,6 |
39 |
39,8 |
40,6 |
5,1 |
36 |
38 |
40 |
— |
— |
— |
— |
|
Пожарные краны d = 65 мм |
|||||||||||
6 |
— |
— |
— |
— |
2,6 |
8,8 |
8,9 |
9 |
3,4 |
7,8 |
8 |
8,3 |
8 |
— |
— |
— |
— |
2,9 |
11 |
11,2 |
11,4 |
4,1 |
11,4 |
11,7 |
12,1 |
10 |
— |
— |
— |
— |
3,3 |
14 |
14,3 |
14,6 |
4,6 |
14,3 |
14,7 |
15,1 |
12 |
2,6 |
19,8 |
19,9 |
20,1 |
3,7 |
18 |
18,3 |
18,6 |
5,2 |
18,2 |
19 |
19,9 |
14 |
2,8 |
23 |
23,1 |
23,3 |
4,2 |
23 |
23,3 |
23,5 |
5,7 |
21,8 |
22,4 |
23 |
16 |
3,2 |
31 |
31,3 |
31,5 |
4,6 |
27,6 |
28 |
28,4 |
6,3 |
26,6 |
27,3 |
28 |
18 |
3,6 |
38 |
38,3 |
38,5 |
5,1 |
33,8 |
34,2 |
34,6 |
7 |
32,9 |
33,8 |
34,8 |
20 |
4 |
46,4 |
46,7 |
47 |
5,6 |
41,2 |
41,8 |
42,4 |
7,5 |
37,2 |
38,5 |
39,7 |
Диаметр спрыска принимается исходя из минимального расхода воды, обеспечивающего необходимую длину компактной части струи: dспр = 16 мм при qструи = 2,6 л/с (см. табл. 5).
В качестве диктующей точки выбираем пожарный кран на последнем этаже здания на стояке СтВ2-2.
Результаты гидравлического расчета водопроводной сети при пожаре приведены в табл. 6.
Таблица 6
