
- •Водоотводящая сеть
- •Исходные данные
- •Содержание
- •Обозначения, сокращения
- •Введение
- •1.Выбор и обоснование системы водоотведения
- •2. Определение расчетных расходов
- •2.1 Расходы сточных вод промышленного предприятия
- •2.1.1 Определение расходов на бытовые нужды
- •2.1.2 Определение душевых расходов на промышленном предприятии
- •2.2. Расчет сосредоточенных расходов
- •2.2.1. Сосредоточенный расход бпк
- •2.2.2. Сосредоточенный расход больницы
- •2.2.3. Сосредоточенный расход общежития
- •2.3. Модуль стока
- •3. Система водоотведения городских сточных вод
- •Определение начальной глубины заложения
- •Гидравлический расчет
- •3.2.1 Первый вариант
- •3.2.2 Второй вариант
- •3.3. Анализ гидравлического расчета производственно-бытовой сети
- •Дождевая сеть
- •4.1. Определение расчетных расходов
- •4.2 Гидравлический расчет дождевой сети.
- •5. Расчет общесплавного коллектора
- •5.1 Построение продольного профиля главного коллектора
- •6. Расчет разделительной камеры
- •7. Материал труб и коллекторов
- •8. Сооружения на сети
- •Список использованных источников
3.3. Анализ гидравлического расчета производственно-бытовой сети
1. Длина участков сети меняется от 33 м до 678 м.
2. Скорость сточной воды меняется от 0,71 м/с до 1,27 м/с.
3. Наполнение труб меняется от 0,13 до 0,69, если наполнение менее 0,3, то этот участок требует периодической промывки.
4. На сети №1 22 перепадных колодцев, на сети№2 21 перепадных колодцев.
5. На сети устраиваем КНС так как глубина заложения труб превышает 8 м.
Проанализировав два варианта трассировки, сравнив скорость, наполнение, количество перепадных колодцев и объем земляных работ, можно сделать вывод, что наиболее приемлем второй вариант.
Дождевая сеть
В зависимости от рельефа местности территория населенного пункта разбивается на бассейны канализования. Целесообразно разбивка территории на возможно большее количество бассейнов стока (если позволяет количество мест выпусков – водоемы, овраги), так как при этом сокращается протяженность сети, уменьшается глубина её заложения.
Для детального проектирования с полным гидравлическим расчетом выбирается один из бассейнов стока.
В современных благоустроенных городах устраивают дождевую канализацию закрытого типа. В этом случае дождевые воды, стекающие в лотки уличных проездов, поступают в дождеприемники.
4.1. Определение расчетных расходов
Дождевая сеть проектируется в Челябинской области, по СНиП 2.04.03-85 q(20) = 80 л/с*га , где q(20) – интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при вероятности выпадения один раз в год. Условия расположения коллекторов на магистральных улицах благоприятные.
Все площади микрорайонов в избранном бассейне стока разбиваются на площади, тяготеющие к отдельным участкам коллектора. Следуя по таблице 5 СНиП 2.04.03-85, при условии расположения коллекторов на магистральных улицах , при средних условиях и q(20) = 80 л/с*га принимается Р<1.
Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя в годах.
Из учета, что Р<1 года принимаются следующие параметры:
- n – показатель степени;
- mr – среднегодовое количество дождей;
- γ – показатель степени.
Значения этих параметров принимаются по таблице 4 СНиП 2.04.03-85
n = 0,66;
mr = 80;
γ = 1,82.
Выпадающие на территории города атмосферные осадки далеко не полностью стекают и поступают в водосточную сеть. Часть осадков впитывается в почву, часть остается в виде смачивающего слоя на водонепроницаемых поверхностях и испаряется в атмосферу. При определении расчетного расхода этот факт учитывается с помощью коэффициента стока. Коэффициент стока имеет переменную величину, которая зависит от продолжительности и интенсивности дождя, характера покрытия на поверхности территории, уклона стока . В случае преобладания водонепроницаемых поверхностей коэффициент стока принимают не зависящим от интенсивности и продолжительности дождя.
Zmid = z1*n1 + z2*n2 +….+ zk*nk,
Где z1, z2….zk - частные коэффициенты стока для разных поверхностей,
n1, n2 ….nk – процентное отношение, берется из задания.
Булыжные мостовые – z = 0,145 , n = 0,1 ;
Грунтовые поверхности – z = 0,064 , n = 0,15;
Газоны – z = 0,038 , n = 0,4;
Для n = 0,35 (кровля и асфальтобетонное покрытие) необходимо найти Z.
Коэффициент z найдем в зависимости от значения параметра А
где q20 - интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при вероятности выпадения один раз в год, л/с*га;
mr – среднегодовое количество дождей; mr = 266;
Р - период однократного превышения расчетной интенсивности дождя в годах; Р <1 года
n – показатель степени ; n = 0,56;
γ – показатель степени; γ = 1,82;
После подстановки значений в формулу получим :
А = 86,2 200,56 (1 + lg 0,5/lg 266)1,82 = 362,20
По таблице 10 СНиП 2.04.03-85, Z=0,3
Zmid=0,3 0,35+0,10,145+0,0640,15+0,0380,4=0,143
Коэффициент β найдем по таблице 11 СНиП 2.04.03-85, в соответствии со значением n (n=0,56), где β – коэффициент, учитывающий заполнение сети в момент возникновения напорного режима.
Коэффициент β принимается равным 0,75.
Все необходимые параметры для расчета дождевой сети найдены, параметры записываются в таблицу 19.
Для подготовки дождевой сети к расчету на ЭВМ необходимо составить ведомость площадей и таблицу параметров дождевой сети.
Таблица 21
n |
tcan |
q20 |
P |
|
mr |
β |
zmid |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0,56 |
5 |
86,2 |
0,5 |
1,82 |
266 |
0,75 |
0,143 |