
- •Содержание
- •Раздел 1. Водоснабжение
- •Раздел 2. Водоотведение
- •Введение
- •Общие указания по проектированию и расчету систем водоснабжения и водоотведения
- •Раздел 1. Водоснабжение
- •Определение водопотребления и расчетных расходов воды
- •Свободный напор
- •1.3 Основные конструктивные элементы водопроводной сети, ее проектирование и гидравлический расчет
- •Проектирование и расчет головных водопроводных сооружений
- •1.4.1. Вариант 1. Источники водоснабжения - артезианские напорные воды
- •1.4.2. Вариант 2. Источники водоснабжения – реки
- •Подбор насосов станции первого подъема. Насосы забирают воду из всасывающей камеры берегового колодца (с отметки 7) и подают ее на первое очистное сооружение (на отметки 13).
- •Очистка воды и состав сооружений водоочистной станции
- •1.6. Свойства воды и требования, предъявляемые к качеству воды потребителями
- •1.6.1. Физические свойства воды
- •1.6.3. Бактериальная загрязненность воды
- •1.7. Основные способы очистки воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды
- •1.7.1. Коагулирование воды
- •1.7.2. Отстаивание воды
- •1.7.3. Осветлители со взвешенным осадком
- •1.7.4. Фильтрование воды
- •Крупность зерен и высота гравийных и песчаных слоев для медленных фильтров
- •1.7.5. Обеззараживание воды
- •1.8. Резервуар чистой воды
- •Основные геометрические размеры подземных резервуаров для воды из сборного железобетона (размеры, м)
- •1.9. Насосная станция второго подъема
- •1.10. Водонапорная башня
- •Основные размеры типовых конструкций баков для водонапорных башен
- •1.11. Расчет зоны санитарной охраны
- •1.11.1.Поверхностные источники водоснабжения
- •1.11.2.Подземные источники водоснабжения
- •Для определения границ зсо необходимо:
- •1.12. Влияние водопроводной сети на качество воды, подаваемой водоразборными приборами, в домах
- •Раздел 2. Водоотведение
- •2.1. Нормы водоотведения и расчётные расходы сточной жидкости
- •2.2. Канализационные сети
- •2.2.2. Трассировка сети
- •2.2.4. Гидравлический расчёт сети
- •Коэффициент сопротивления трения определяют по формуле /СниП 2.64.0.3.85/:
- •Перекачка сточных вод по канализационной сети
- •Неоткаченного объёма, зависящего от размера станции, равного объёму максимального притока за 1,0…2,0мин;
- •Ведомость расхода сточных вод
- •Объёма моментального притока за период времени, необходимого для включения насосов в работу (0,5…1,0мин);
- •2.3. Очистка сточной жидкости
- •2.3.1. Основные положения по очистке сточной жидкости
- •Отстойники
- •Хлораторная
- •Контактный
- •2.3.2. Санитарные требования и выбор способа очистки сточных вод
- •Продолжение таблицы 2.6
- •Концентрации бытовых сточных вод по взвешенным веществам и бпк20, (в зависимости от нормы водоотведения) даны в таблице 2.7.
- •2.3.5. Естественное самоочищение водоемов
- •О тношение расходов или избыточных концентраций определяют по формуле:
- •К оэффициент α определют по эмпирической зависимости
- •2.3.7. Влияние температуры на процесс самоочищения водоема
- •2.3.8. Влияние выпавшего осадка сточных вод на самоочищение водоема
- •2.4. Расчет основных параметров сточной жидкости, выпускаемой в водоемы
- •2.4.1. Расчет необходимой степени очистки сточных вод по потреблению кислорода
- •4, Мг/л – минимально допустимая величина содержания кислорода, отвечающая критической точке.
- •2.42. Расчет необходимой степени очистки сточных вод по величине бпк смеси воды водоема и сточных вод
- •Расчетных расходов сточных вод, подлежащих очистке;
- •Мощности водотоков и требований, предъявляемых к сточной жидкости, спускаемой в водоем;
- •Происхождения сточных вод.
- •2.5.2. Двухъярусные отстойники
- •Решение. Определяем средний секундный расход бытовых сточных вод
- •2.5.3 Иловые площадки
- •2.5.4 Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях
- •2.5.5. Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях
- •2. Количество избыточной биопленки выносимой из капельных биофильтров следует принимать 8 г/(чел–сут.) по сухому веществу, влажность пленки- 98%.
- •На полную очистку (рис.2.16);
- •На неполную или частичную очистку.
1.8. Резервуар чистой воды
Осветленная вода, подвергшаяся дезинфекции (обеззараживанию), поступает в резервуары чистой воды (рис. 1.19.) полуподземного типа. Отметку наивысшего уровня воды в резервуаре рекомендуется принимать на 0,5м выше отметки поверхности земли в месте его расположения, т.е.
14 = пз + 0,5 м. (1.51)
Рис. 1.19. Резервуар
для воды: 1
– монолитная стена; 2 – днище; 3 –
вентиляционные колонки; 4
– люк-лаз; 5 – подающая труба; 6 – световые
люки; 7
– грязевой приямок; 8 – отводящая труба;
9 – грязевая труба; 10
– переливная труба
Отметку наименьшего уровня воды следует определять исходя из высоты hp слоя воды в нем, т.е.
15=14 - hp . (1.52)
Проектом установлена продолжительность работы водозаборных сооружений (Т=16 ч) с 4 ч до 20 ч. Водопотребление же происходит круглые сутки (24 ч). Следовательно, для обеспечения водопотребления в начальное время должны быть созданы (в ночное время) запасы воды в специальных резервуарах. Объем этих запасов определяют с использованием совместных графиков подачи воды в резервуары и водопотребления из них, по формуле
(1.53)
где Qсут – расчетный суточный расход воды в населенном пункте, м3/сут; aн и an – максимальные ординаты соответственно недостатка и превышения графика водопотребления населенным пунктом относительно графика подачи воды насосами, %.
Для указанного режима работы насосной станции и режима водопотребления населения ориентировочно можно принять aн + an 30. Полученные запасы воды следует удвоить на случай аварий и природных аномалий в режиме реки (ледохода, подводного льда и т.д.).
По величине Wрез, воспользовавшись таблицей 1.8 настоящего пособия, подобрать типовой подземный резервуар и определить рабочую глубину воды в нем по формуле
(1.54)
где dр – диаметр резервуара, м.
Таблица 1.8
Основные геометрические размеры подземных резервуаров для воды из сборного железобетона (размеры, м)
Емкость, м3 |
Цилиндрические
|
Прямоугольные |
|||
Диаметр |
Высота |
Ширина |
Длина |
Высота |
|
50 |
6,0 |
1,8 |
3,0 |
6,0 |
3,6 |
100 |
6,0 |
3,6 |
6,0 |
6,0 |
3,6 |
200 |
9,0 |
3,6 |
6,0 |
9,0 |
3,6 |
250 |
9,0 |
3,6 |
6,0 |
12,0 |
4,8 |
300 |
9,0 |
4,8 |
9,0 |
9,0 |
3,6 |
400 |
12,0 |
3,6 |
9,0 |
12,0 |
3,6 |
500 |
12,0 |
4,8 |
12,0 |
12,0 |
3,6 |
600 |
15,0 |
3,6 |
12,0 |
12,0 |
4,8 |
800 |
15,0 |
4,8 |
15,0 |
1,5 |
3,6 |
1000 |
18,0 |
4,8 |
12,0 |
24,0 |
4,8 |
2000 |
24,0 |
4,8 |
18,0 |
24,0 |
4,8 |
3000 |
30,0 |
4,8 |
24,0 |
30,0 |
4,8 |
6000 |
--- |
--- |
36,0 |
36,0 |
4,8 |
10000 |
--- |
--- |
48,0 |
48,0 |
4,8 |