
- •I Холодное водоснабжение
- •1.1 Проектирование внутреннего водопровода
- •1.1.1 Выбор системы и схемы водопровода
- •1.1.2 Водопроводный ввод и водомерный узел
- •Конструирование сети внутреннего водопровода
- •1.1.4 Аксонометрическая схема внутреннего водопровода
- •Установление точек водоразбора
- •1.2 Гидравлический расчет внутреннего водопровода
- •1.3 Подбор счётчика воды
- •1.4 Определение требуемого напора в сети внутреннего водопровода
- •II Горячее водоснабжение
- •2.1 Проектирование сети горячего водоснабжения
- •2.1.1 Выбор системы и схемы горячего водоснабжения
- •2.1.2 Конструктивные особенности сети горячего водоснабжения
- •2.1.3 Аксонометрическая схема горячего водоснабжения
- •2.2 Гидравлический расчёт системы горячего водоснабжения
- •2.2.1 Расчёт подающих трубопроводов
- •2.2.2 Расчёт тепловых потерь трубопроводами горячего водоснабжения
- •2.2.3 Расчёт циркуляционных трубопроводов
- •2.3 Расчёт водонагревателя
- •2.4 Определение требуемого напора в сети горячего водоснабжения
- •III Канализация
- •3.1 Проектирование системы внутренней канализации
- •3.1.1 Установление точек приема сточных вод
- •3.1.2 Аксонометрическая схема канализационного стояка и выпуска
- •3.1.3 Расчёт внутренней канализационной сети
- •3.1.4 Расчет канализационных выпусков
- •3.2 Проектирование дворовой канализационной сети
- •3.2.1 Расчёт дворовой канализационной сети и построение профиля
- •Литература
1.3 Подбор счётчика воды
Для учёта количества холодной воды, потребляемой жителями на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с указаниями /1/, на вводах в здание устанавливаются крыльчатые или турбинные счётчики, соответственно ВК и ВТ. Принцип действия водосчетчиков основан на суммировании числа оборотов помещенной в поток воды вращающейся крыльчатки или турбинки. Скорость вращения крыльчатки или турбинки пропорциональна средней скорости движения воды в месте установки прибора. Передаточный механизм передает число оборотов крыльчатки (турбинки) счетному механизму, связанному с циферблатами, который суммирует количество воды, прошедшей через водосчетчик.
Диаметр условного прохода счётчика воды следует выбирать, исходя из среднечасового расхода воды за сутки наибольшего водопотребления, который не должен превышать эксплуатационный расход.
Среднечасовой расход холодной воды в сутки наибольшего водопотребления жилым зданием определяем по формуле, м3/ч:
где
-
норма расхода воды потребителями
(жителями) в сутки наибольшего
водопотребления, л/сут чел (по зданию);
U – количество потребителей (жителей);
T = 24 – число часов в сутках.
=340 л/сут чел;
U = 196;
Далее выбираем диаметр счётчика воды. При этом, как указано выше, среднечасовой расход холодной воды за сутки наибольшего водопотребления не должен превышать эксплуатационный расход.
Принимаем счётчик ВК-65 с диаметром d=65м, гидравлическим сопротивлением S=0,081м/(л/с)2
Номинальный диаметр – 65 мм
Номинальное давление – 1,6 МПа
Максимальный расход (Qmax) – 120 м3/ч
Номинальный расход (Qn) – 70 м3/ч
Переходный расход(Qt) – 0.8 м3/ч
Минимальный расход(Qmin) – 0,45 м3/ч
Разбег – 0,2
Потеря давления при Qn – 40 кПа.
Счётчик с принятым диаметром проверяем.
На пропуск максимального расчётного секундного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды, при котором потери напора не должны превышать 2,5 м
hсч= S q2
где S- гидравлическое сопротивление , м/(л/с)2 (номинальный диаметр 65 мм S=0,081);
q-максимальный (расчётный) секундный расход воды на вводе в здание, л/с.
hсч= S q2=0,081.2,5262=0,52, что меньше 2,5 м
Пропуск максимального секундного расхода воды с учётом подачи расчётного расхода воды на внутреннее пожаротушение , при этом потери напора не должны превышать 10м.
Hпсч=S.(qт+qn)2,
где qn=2,5л/с (согласно СНиП)
Hпсч=S.(qт+qn)2=0,081.(2,526+2,5)2=2,05 м, что меньше 10 м.
Так как все условия выполняются, то окончательно принимаем счётчик ВК-65 с диаметром d=65м, гидравлическим сопротивлением S=0,081м/(л/с)2.
1.4 Определение требуемого напора в сети внутреннего водопровода
Требуемый напор (Hтр) в системе водоснабжения здания обеспечивает бесперебойную подачу воды до наиболее удалённой и высоко расположенной водоразборной точки и её излив с учётом преодоления всех сопротивлений на пути движения воды от городской сети до точки излива.
где
-
геометрическая высота подъёма воды,
определяемая как разность отметок
диктующего водоразборного устройства
и отметки оси городского водопровода.
где
-
отметка пола первого этажа, м;
-
высота этажа здания, м;
n – число этажей в здании;
-
высота расположения диктующего
водоразборного устройства над полом
этажа, м;
- отметка оси
городского водопровода, м.
=94 м;
=3,15 м;
n = 9;
= 1,4 м;
= 90,5 м.
Посчитаем геометрическую высоту подъёма воды:
где
-
потери напора на вводе, м;
-
потери напора в счётчике, м;
-
сумма потерь напора (по длине трубопровода
и на местных сопротивлениях), м;
Величину потерь на местных сопротивлениях в фасонных частях и арматуре принимаем в размере 30 % от величины потерь напора на трение по длине трубопровода согласно п.7.7 /1/.
= 0,141 м;
= 0,912 м;
;
4,51-0,141=4,369
м;
м;
1,312+4,369
= 5,681 м;
0,141+0,912+5,681
= 6,734м;
Hf – свободный напор, м, у диктующего водоразборного прибора. Принимаем по приложению 2 /1/.
Свободный напор Hf составляет:
- для умывальника со смесителем или водоразборным краном – 2 м;
- мойки с водоразборным краном или смесителем – 2 м;
- ванны со смесителем (в том числе общим для ванны и умывальника) – 3 м;
- смывного бачка к унитазу – 2 м.
Берём Hf = 2 м и считаем требуемый напор:
30,1
+ 6,734 + 2 = 38,8м.
Расчётный
требуемый напор сравниваем с гарантийным
,
указанным в задании. При этом необходимо
добиться полного использования
гарантийного напора, соблюдая следующее
соотношение:
(по заданию);
Если полученный требуемый напор сравнить с гарантируемым напором, подаваемым с городского водопровода и равным 25 м, то получим разность в 13,8 м. Следовательно нам необходимо ставить дополнительный повысительный насос.
Подбираем по каталогу насос марки 2К-20/18а с подачей 17 м3/ч и напором 15 м. Частота вращения 2900 об/мин и мощность 1,5кВт.