
- •Билет 1. Классификация систем водоснабжения.
- •Билет 2. Состав сооружения системы водоснабжения.
- •Билет 3. Прямоточная система водоснабжения.
- •Билет 4. Источники водоснабжения.
- •Билет 5. Сооружения для забора подземных вод.
- •Билет 6. Места расположения водозаборных сооружений.
- •Билет 7. Русловый водозабор.
- •Билет 8. Оголовки.
- •Билет 11. Определение расхода на хозяйственно-питьевые нужды города.
- •Билет 12.Трассировка водопроводной сети.
- •Билет 15. Центробежные насосы.
- •Билет 20. Водопроводные трубы.
- •Билет 21.
- •Билет 22. Требование к качеству воды.
- •Билет 23.
- •Билет 24. Осветление воды.
- •Билет 25. Обеззараживание воды.
- •Билет 26. Система канализации.
- •Билет 27.
- •9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
Билет 11. Определение расхода на хозяйственно-питьевые нужды города.
Расчётный суточный (средний за год) расход воды, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяют по формуле:
Qср.сут=qжN/1000,
где qж – норма водопотребления, N – расчётное число жителей.
Расчётные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, м3/сут, определяют по формулам:
Qmax сут = kmax сут Qср.сут ;
Qmin сут = kmin сут Qср.сут ,
где kmax сут и kmin сут - максимальный и минимальный коэффициенты суточной неравномерности, зависящие от режима работы предприятий, степени благоустройства зданий, режима водопотребления по сезонам года и дням недели; kmax сут = 1,1…1,3; kmin сут = 0,7…0,9.
Расчётные часовые расходы воды, м3/ч, определяют по формулам:
qmax ч = kmax ч Qmax сут /24;
qmin ч = kmin ч Qmin сут /24,
где kmax ч и kmin ч - максимальный и минимальный коэффициенты часовой неравномерности, определяемые по формулам:
kmax ч =αmax βmax ;
kmin ч =αmin βmin ,
где α – коэффициент, зависящий от степени благоустройства зданий и режима работы предприятий; αmax = 1,2…1,4; αmin = 0,4…0,6; β – коэффициент, зависящий от числа жителей в населённом пункте; βmax= 1…4,5; βmin= 0,01…1.
Определение расхода на противопожарные нужды промпредприятия.
Расчётный расход воды на производственные нужды принимают по данным технологов.
Расходы на противопожарные нужды.
Для жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего пожарного водопровода, а также минимальные расходы воды пожаротушение следует определять в соответствии с таб.1 СНиП, а для производственных и складских зданий – в соответствии с таб.2.
Расходы воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таб.3.
Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданий (независимо от категории) высотой свыше 50м и объёмом 50000м3 следует принимать 4 струи по 5л/с каждая; при большом объёме зданий – 8 струй по 5л/с каждая.
Билет 12.Трассировка водопроводной сети.
Для транспортирования воды от источников к объектам водоснабжения служат водоводы. Их выполняют из двух или более ниток трубопроводов, укладываемых параллельно друг другу. Для подачи воды непосредственно к местам её потребления служит водопроводная сеть. При трассировании линий водопроводной сети необходимо учитывать планировку объекта водоснабжения, размещение отдельных потребителей воды, рельеф местности и т.д.
По конфигурации в плане различают водопроводные сети разветвлённые, или тупиковые, и кольцевые, или замкнутые. Разветвлённые водопроводные сети выполняют для небольших объектов водоснабжения, допускающих перерывы в снабжении водой. Эти сети целесообразны при сосредоточенном потреблении воды в отдалённых друг от друга точках сети. Кольцевые водопроводные сети выполняют при необходимости бесперебойного водоснабжения, что гарантируется в данном случае возможностью двустороннего питания водой любого потребителя. Протяженность и стоимость кольцевых сетей больше, чем разветвлённых.
В хозяйственно-питьевых и производственных водопроводах, как правило, применяют кольцевые сети благодаря их способности обеспечивать бесперебойную подачу воды. В противопожарных водопроводах устройство кольцевых сетей обязательно.
В водопроводной сети различают магистральные (главные) и распределённые (второстепенные) линии. Расчёт проводят только для магистральных линий.
Тупиковая водопроводная сеть.
Тупиковые сети применяют главным образом в зданиях, где допускается перерыв в подаче воды в случае выхода из строя части или всей сети водопровода. Эти сети целесообразны при сосредоточенном потреблении воды в отдалённых друг от друга точках сети. Это могут быть жилые, общественные, а иногда и производственные здания.
Кольцевая водопроводная сеть.
Кольцевые сети применяют при необходимости обеспечения надёжного и бесперебойного снабжения водой потребителей. Кольцевые сети присоединяют к наружному водопроводу несколькими вводами, так что в случае отключения одного из них подача воды в здание не прекращается. Рекомендуется применять вертикальное кольцевание, т.е. стояки как раздельных, так и объединённых хозяйственно-питьевых и противопожарных водопроводов соединять верхними перемычками.
Комбинированная водопроводная сеть.
Комбинированные сети, состоящие из кольцевых и тупиковых магистральных трубопроводов, применяют в крупных зданиях с большим разбросом водоразборных устройств.
Билет 13. Зонирование водопроводной сети.
Зонные сети представляют собой несколько сетей в одном здании, не соединённых друг с другом или раздельных. Сети отдельных зон могут иметь самостоятельные вводы и установки для повышения напора. В отдельных зданиях может найти применение многозонная сеть. В нижней точки сети (у арматуры) каждой зоны в целях обеспечения её прочности гидростатический напор не должен превышать 60 м, а в противопожарных водопроводах 90 м.
Билет 14. Насосные водопроводные станции.
В зданиях водопроводных насосных станций размещают насосы и двигатели к ним, трубопроводы, задвижки, контрольно-измерительные приборы, водомеры, электрооборудование и пр. Здания насосных станций бывают круглыми и прямоугольными в плане.
Агрегаты (насос и двигатель) располагают перпендикулярно или параллельно продольной оси здания в один или два ряда, а также в два ряда в шахматном порядке.
Вблизи насосных станций с большой подачей на напорных трубопроводах устраивают камеру, в которой размещают задвижки, расходомеры, предохранительные и обратные клапаны. Это позволяет уменьшить размеры здания самих станций.
По расположению в общей схеме водоснабжения насосные станции подразделяют на станции І подъёма, ІІ подъёма, повысительные и циркуляционные.
Насосные станции І подъёма.
Насосные станции І подъёма подают воду из источника водоснабжения на очистные сооружения или, если не требуется очистка воды, непосредственно в распределительную сеть, водонапорную башню и другие сооружения.
Насосные станции І подъёма, подающие воду на очистные сооружения рассчитывают на средний часовой расход в дни наибольшего водопотребления.
При заборе воды из артезианских скважин насосы станции І подъёма обычно подают воду в резервуары, откуда её забирают и подают потребителям насосы станции ІІ подъёма.
Насосные станции І подъёма, принимающие воду из открытого источника, обычно заглубляют для уменьшения высоты всасывания насосов. При заглублении насосных станций более чем на 4-5 м на них чаще всего устанавливают вертикальные центробежные насосы.
На станциях І подъёма должно предусмотрено не менее двух рабочих насосов и один или два резервных. Каждый насос имеет, как правило, отдельный всасывающий трубопровод.
Насосные станции ІІ подъёма.
Насосные станции ІІ подъёма служат для подачи воды с очистных сооружений к потребителям. Режим работы насосов станции ІІ подъёма зависит от графика водопотребления. Подача воды в течение суток может быть равномерной и ступенчатой.