- •Курсовая работа
- •Введение
- •1 Природно-климатическая характеристика района строительства
- •2 Выбор системы и схемы внутреннего холодного водоснабжения
- •4 Расчёт системы холодного водоснабжения на пропуск пожарного расхода
- •6.1 Выбор схемы и определение расчётных расходов
- •6.2 Расчёт системы в режиме водоразбора
- •6.3 Расчёт системы в режиме циркуляции
- •6.4 Подбор оборудования цтп
- •7.1 Выбор схемы и трассировка внутренней сети водоотведения
- •7.2 Выбор схемы и трассировка внутриквартальной сети водоотведения
- •7.3 Определение расчётных расходов сточных вод
- •7.4 Построение продольного профиля внутриквартальной сети водоотведения
- •8 Внутренние водостоки
- •Приложение 1
2 Выбор системы и схемы внутреннего холодного водоснабжения
Внутренний водопровод состоит из ввода, водомерного узла, магистральной линии, стояков и подводок к водоразборным приборам. Проектируем, пользуясь данными нормативов [1].
С целью сокращения стоимости водопровода принимаем объединённую систему хозяйственно-противопожарного водопровода.
Проектирование внутренней водопроводной сети начинаем с нанесения на плане типового этажа водопроводных стояков и подводок от них к водоразборным приборам.План типового этажа и подвала представлены на рисунке 1.
Проектируем четыре водопроводных стояка хозяйственно-питьевого водоснабжения и обозначаем Ст В1-1, Ст В1-2, Ст В1-3 и Ст В1-4.
От городского водопровода показываем ввод водопровода в здание. Ввод водопровода устраиваем с торца здания по кратчайшему расстоянию перпендикулярно стене. В месте присоединения ввода к наружной сети городского водопровода выполняется колодец с установлением в нём задвижек соответствующих диаметров.
Водомерный узел располагаем сразу за несущей стеной здания, внутри помещения подвала. Он состоит из водомера, запорной арматуры в виде задвижек или вентилей, устанавливаемых с каждой стороны счётчика, контрольно-спускного крана, соединительных фасонных частей и патрубков. У водомера предусматриваем обводную линию с установкой задвижки, которая при нормальной работе запломбирована в закрытом положении. Во избежание излишних потерь напора водомер устанавливаем на прямом участке, а не на обводе.
В местах пересечения трубопроводов с перекрытиями здания на трубы надевают гильзы из толя, листового асбеста, обрезков труб или листовой стали. Горизонтальные трубопроводы укладывают всегда с уклоном, равным i = 0,002в сторону стояков, вводов или пониженных мест для возможности спуска воды из системы.
Трассируем магистральную водопроводную разводящую сеть в подвале, руководствуясь п. 9.8–9.13 [1]. От водопроводных стояков проектируем подводки ко всем водоразборным устройствам с уклоном i = 0,002. Прокладку открытым способом внутренних трубопроводов выполняем с креплением их хомутами и кронштейнами. Крепление осуществляют с помощью закладных деталей, деревянных пробок или дюбелей. На прямолинейных участках крепления труб устанавливают через каждые 2,2 м. для труб условным проходом до 50 мм и через 3,3 м для труб условным проходом 70100 мм.
От
разводящей магистрали предусматриваем
подводки d
= 25 мм к поли
вочным
кранам, размещаемым в нишах наружных
стен размером 250×300 мм на высоте h
= 350 мм от тротуара, из расчёта один
поливочный кран на 70 м периметра здания
(п. 10.7 [1]).
Рисунок 1 – План типового этажа и план подвала
Рисунок 2 – Генплан
В соответствии с размещением водопроводных стояков, разводящей магистрали, водомерного узла и ввода вычерчиваем аксонометрическую схему внутреннего водопровода в масштабе 1:100 по всем трём осям. На аксонометрической схеме показываем ввод водопровода, водомерный узел, магистраль водопровода, стояки, разводящие линии, насосы, поливочные краны, запорную арматуру.
Запорную арматуру устанавливаем у основания всех стояков, на ответвлениях в каждую квартиру, на подводках к смывным канализационным устройствам, перед поливочными наружными кранами. На трубопроводах условным проходом более 50 мм в качестве запорной арматуры устанавливаем задвижки, менее 50 мм – вентили.
Аксонометрическая схема внутреннего водопровода является основой для гидравлического расчёта сети внутреннего холодного водоснабжения.
3 Расчет
системы холодного водоснабжения на
пропуск хозяйственно-питьевых расходов
Расчет
проводим согласно пункта 3 [1]. Исходные
данные по секундному, часовому, суточному
расходу приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Нормы расхода горячей и холодной воды потребителями
Наименование
|
Количество |
Секундные расходы, л/с |
Часовые расходы, л/ч |
|||||
Общие (qtot) |
Холодной воды (qc) |
Горячей воды (qh) |
Стоков (qS) |
Общий (стоков) (qhrtot) |
Холодной воды (qhrc) |
Горячей воды (qhrh) |
||
Ванна |
24 |
0,25 |
0,18 |
0,18 |
0,8 |
300 |
200 |
200 |
Умывальник |
24 |
0,12 |
0,09 |
0,09 |
0,15 |
60 |
40 |
40 |
Мойка |
24 |
0,12 |
0,09 |
0,09 |
0,6 |
80 |
80 |
60 |
Смывной бачок |
24 |
0,1 |
0,1 |
––– |
1,6 |
83 |
83 |
––– |
Рассчитаем водопровод на максимальный водоразбор хозяйственно-питьевого водопотребления, без учёта противопожарного расхода. Основным назначением гидравлического расчёта водопроводной сети является определение наиболее экономичных диаметров труб для пропуска расчётных расходов.
На аксонометрической схеме сети выбираем направление от водомера до самой удалённой и высокорасположенной водоразборной точки, до которой сумма потерь напора будет наибольшей.
В данном курсовойработе самой удаленной водоразборной точкой является водоразборный кран на 6 этаже стояка СтВ1-1 – что является расчетным участком № 1. Выбранное направление движения воды разбиваем на расчётные участки. За расчётный участок принимаем часть сети с постоянным расходом и диаметром (между двумя водоразборными точками).
Гидравлический расчёт водопроводной сети надлежит производить по максимальному секундному расходу. Максимальный секундный расход q, л/с, на расчётном участке определяем по формуле
(1)
где q0 – нормативный расход одним прибором, принимаем по приложению 2 [1];
–
коэффициент
определяемый по приложению 4 [1].
Вероятность действия приборов P для участков сети, обслуживающих в зданиях группы одинаковых потребителей, определяем по формуле
(2)
где
–
норма расхода воды одним потребителем
в час наибольшего водопотребления, л/ч,
в соответствии с [1];
N – общее число приборов, обслуживающих потребителей,N = 128;
U – общее число потребителей в здании;
–расход
на ванну, принимаемый по приложению 2
[1], равный 0,18 л/с.
Норма расхода воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления , л/ч, определяется по формуле
,
(3)
где
–
общая норма расхода воды в час наибольшего
водопотребления, л, в соответствии с
[1] принимаем равной 15,6 л/ч;
–
норма
расхода горячей воды в час наибольшего
водопотребления, л, в соответствии с
[1] принимаем равной 10 л/ч.
л/ч.
Общее число потребителей в зданииU, чел, определим как
,
(4)
где |
F |
– |
площадь жилых комнат в здании, равная 996,64 м2; |
|
fn |
– |
средняя норма площади на одного человека, fn = 12 м2/чел. |
Таким образом, общее число потребителей в здании составит
чел.
Определяем вероятность действия приборов
;
N∙P = 128 ∙ 0,0048 = 0,46.
Тогда = 0,652 (по приложению 4 таблице 2 [1]).
Следовательно,
q= 5 ∙ 0,18 ∙0,652 = 0,59л/с.
Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения на пропуск хозяйственно-питьевых расходов сводим в таблицу 2,фрагмент 1 представлен на рисунке 3, аксонометрическая схема расчета представлена на рисунке4.
Таблица 2 – Гидравлический расчёт внутреннего водопровода на пропуск хозяйственно-питьевых расходов
№ участка |
Число приборов, к которым подается вода по расч. участку |
ΣN, шт |
P |
ΣN·P |
α |
qс,л/с |
Dy,мм |
υ,м/с |
1000i,мм/м |
l,м |
hl=i·l, м |
|||
Сливных бочков (СБ) |
Умывальников (У) |
Моек (М) |
Ванн (В) |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1–2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0,0048 |
0,0192 |
0,213 |
0,1917 |
20 |
0,60 |
66,90 |
5,7 |
0,36 |
2–3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
0,0384 |
0,252 |
0,2268 |
20 |
0,706 |
93,39 |
3,3 |
0,28 |
|
3–4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 |
0,0576 |
0,285 |
0,2565 |
20 |
0,78 |
110,6 |
3,3 |
0,33 |
|
4–5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
0,0768 |
0,313 |
0,2817 |
20 |
0,88 |
138,69 |
3,3 |
0,42 |
|
5–6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
0,096 |
0,338 |
0,3042 |
20 |
0,94 |
154,9 |
3,3 |
0,46 |
|
6–7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
0,1152 |
0,361 |
0,3249 |
20 |
1,01 |
180,55 |
3,3 |
0,60 |
|
7–8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
28 |
0,1381 |
0,376 |
0,3398 |
20 |
1,06 |
196,45 |
3,3 |
0,65 |
|
8–9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
32 |
0,1522 |
0,383 |
0,3679 |
20 |
1,08 |
211,33 |
7,1 |
1,23 |
|
9–10 |
24 |
24 |
24 |
24 |
96 |
0,3456 |
0,57 |
0,513 |
25 |
0,96 |
116,52 |
1,2 |
0,14 |
|
10–ВУ |
32 |
32 |
32 |
32 |
128 |
0,4608 |
0,652 |
0,5868 |
25 |
1,1 |
149,65 |
2,4 |
0,36 |
|
ВУ–ВК |
32 |
32 |
32 |
32 |
128 |
0,4608 |
0,652 |
0,5868 |
25 |
1,1 |
149,65 |
8,3 |
1,24 |
|
м,
м.
Рисунок 3 – Аксонометрическая схема внутреннего водопровода
Ун – унитаз; М – смеситель для мойки; Ум – смеситель для умывальника; В – смеситель с душевой сеткой; УВП – устройство внутреннего пожаротушения
Рисунок 4 – Фрагмент 1
