- •Определение суточных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
- •Определение расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях
- •1 Предприятие.
- •2 Предприятие.
- •Расход воды на мойку улиц, площадей и поливку зеленых насаждений
- •Определение расходов воды на производственные нужды
- •Определения расходов воды на пожаротушение
- •Распределение расходов воды в населенном пункте и на промышленных предприятиях по часам суток
- •Выбор схемы водоснабжения и трассировка водопроводной сети
- •Определение расчетных режимов работы сети и подачи воды насосной станцией
- •Определение объема бака водонапорной башни
- •Подготовка расчетной схемы и определение узловых отборов
- •Предварительное потокораспределение и назначение диаметров линий водопроводной сети
- •Определение узловых расходов
- •Гидравлическая увязка водопроводной сети
- •13. Определение высоты водонапорной башни и величины напора насосов
- •Определение диктующего узла
- •Устройство и оборудование бака.
- •Устройство водопроводных колодцев.
- •Расчет водопроводного колодца.
- •Библиографический список
- •Водопроводная сеть
- •Самара 2011
Устройство водопроводных колодцев.
Для размещения водопроводной арматуры на водораспределительной сети устраивают колодцы из сборного железобетона, кирпича или бетона. В качестве запорной арматуры приняты задвижки или затворы. .
Колодец состоит из рабочей кaмеры и горловины, предназначенной для спуска в колодец. Высота рабочей камеры должна обеспечить удобство работы в колодце, её минимальная высота 1500 мм. Высота горловины зависит от глубины заложения колодца. Горловина колодца прекрывается чугунным люком с крышкой. Размеры колодца определяют исходя из условий размещения в нём арматуры, фасонных частей, обеспечения необходимых удобств при ремонте. минимальное расстояние до внутренних поверхностей колодцев следует принимать по [1 ], п.8,63. На поверхности усовершенствованных покрытий люки следует располагать на одном уровне.
Расчет водопроводного колодца.
Узел сети состоит из двух задвижек d=200 мм, фланцевой крестовины с пожарной подставкой 200×200 мм.
Глубина промерзания грунта 1600 мм.
Минимальное расстояние от фланца до стены колодца 300мм. [п. 8.63. 1]. высота задвижек составляет 897 мм для задвижки диаметром 200 мм. Окончательно принимаем стандартный размер круглого колодца 2000 мм.
Глубина заложения труб равна:
Нзалож=Нпром+500=1600+500=2100 мм.
Тогда высота колодца будет составлять:
Н´кол.= Нзалож+hн
где hн- расстояние от низа трубы до дна колодца равна 250мм.
Н´кол=2100+250=2350 мм.
Определим высоту рабочей камеры:
Нраб.кам.=hз+hн+0,5dтр+hв
где hз=897 мм – высота задвижки;
hн=250 мм;
hв=300 мм- расстояние от перекрытия колодца до верха задвижки;
dтр=200 мм- диаметр трубы;
Нраб.кам.=897+250+100+300=1547 мм
Высоту рабочей камеры принимаем 1800 мм. При устройстве сборного железобетонного колодца камера будет выполнена из двух стеновых колец высотой по 900 мм. Стеновое кольцо устанавливается на плиту днища.
Плита перекрытия имеет отверстие для спуска в колодец. Над отверстием ставится кольцо горловины, опорное кольцо и люк с крышкой. С учётом всех перечисленных элементов высота колодца будет:
Н´´кол.= Нраб.кам.+hп+hг+hо.к.+hл,
где hп=160 мм - толщина перекрытия;
hг=290 мм - высота горловины;
hо.к=70 мм - высота горловины
hл=175 мм - высота чугунного люка;
Н´´кол=1800+160+290+70+175=2495 мм.
Определение высоты гидранта:
Нг =Н´к-(400+hп/п+d/2+ hн)
где 400 мм - максимальное расстояние от верха колодца до гидранта;
Нг=2495-(400+275+0,5·200+250)=1470 мм.
Принимаем пожарный гидрант московского типа высотой 1530 мм. Тогда расстояние от верха колодца до гидранта будет меньше на 1530-1470=60, т.е составляет 340мм.
200 21,8352
а
200 30,7131
)
3
6
9
250 54,4919
300 72,8968
2350
191,574
В.Б.
2
5
8
500
198,212
Н.С.
1
4
7
б)
3
6
9
В.Б.
2
5
8
Н.С.
1
4
7
Рисунок 4.3 – Схемы предварительного потокораспределения:
а – в час максимального водопотребления;
б – в час максимального транзита воды в башню
200
250
3
6
9
250
300
350
400
300
2350
В.Б.
2
5
8
300
500
250
500
300
2500
Н.С.
1
4
7
Рисунок 4.4 – Схема водопроводной сети
Рисунок 4.5 – Расчетная схема водопроводной сети в час максимального водопотребления
Н – 198.212 – 3.143
К – 203,11 –
2.93– 1.03497
Н.С.
В.Б.
2
6
9
5
4
8
7
1
№
узла
Н – qн – hн
К – qк – hк
– Vк
d – l
– S
hк=0
hк=0
hк=0
hк=0
I
III
II
IV
500 – 1050 –
0.0810-3
Рисунок 4.6 – Расчетная схема водопроводной сети в час максимального транзита воды в башню
Н.С.
В.Б.
2
6
9
5
4
8
7
1
hк=0
hк=0
hк=0
hк=0
I
III
II
IV
Рисунок 4.7 – Расчетная схема водопроводной сети на случай пожара
35
6
9
Н.С.
2
5
4
8
7
1
hк=0
hк=0
hк=0
hк=0
I
III
II
IV
35
Рисунок 4.8- Пьезокарта, составленная по данным расчета сети при максимально-хозяйственном водопотреблении
Д.Т.
Н.С.
В.Б.
3
2
6
9
5
4
8
7
1
№
узла
h=2.2
h=2,48
h=2.77
h=4.48
h=0,37
h=7,13
h=2.93
h=2,29
Н.С.
В.Б.
3
2
6
9
5
4
8
7
1
h=1,82
h=2,1
h=1,69
h=3,03
h=1,94
h=1,78
h=0,95
h=1,33
Рисунок 4.9 – Пьезокарта, составленная по данным расчета сети при максимальном транзите воды в башню
35
h=11,17
h=10,38
3
4
5
3
6
9
Д.Т.
2
5
h=20,20
h=2,11
6
2
8
35
h=17,57
h=8,91
h=9,11
Н.С.
8
7
1
4
7
1
Н.С.сСС
Рисунок 4.10 – Пьезокарта, составленная по данным расчета сети на случай пожара
139,415
Wр=3084,18
130,28
129,05
116,0
Рисунок 4.11 – Водонапорная башня
