 
        
        - •Содержание
- •1. Задание на проектирование систем внутреннего водопровода и канализации жилого дома
- •2. Проектирование внутреннего холодного водопровода жилого дома
- •2.1. Расчет внутреннего водопровода жилого дома
- •2.1.1. Гидравлический расчет холодного водопровода
- •2.1.2. Определение потерь напора в секционном узле
- •2.1.3. Подбор водосчетчиков холодной воды
- •2.1.4. Определение требуемого напора в сети холодного водопровода
- •3. Расчет системы централизованного горячего водопровода
- •3.1. Гидравлический расчет подающих трубопроводов
- •3.1.1. Определение потерь напора в секционном узле горячего водопровода
- •3.2. Тепловой расчет сети горячего водопровода
- •3.3. Гидравлический расчет подающих трубопроводов при подаче циркуляционных расходов
- •3.3.1. Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов
- •3.4. Выбор типа циркуляции
- •3.5. Подбор водосчетчиков горячей воды
- •3.6. Расчет скоростного водонагревателя
- •3.7. Определение требуемого напора в сети горячего водопровода
- •3.8. Подбор циркуляционного насоса
- •4. Подбор повысительных насосов
- •5. Расчет и проектирование канализации
- •5.1. Проверка пропускной способности стояка
- •5.2. Гидравлический расчет выпуска
- •5.3. Гидравлический расчет дворовой канализации
- •6. Расчет и проектирование внутренних водостоков
- •6.1. Гидравлический расчет внутренних водостоков
- •7. Спецификация материалов и оборудования
- •Список литературы
3.7. Определение требуемого напора в сети горячего водопровода
Гидростатический напор в системе внутреннего горячего водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не должен превышать 45 м.
Требуемый напор в сети внутреннего горячего водопровода определяется по формуле
 ,
 м,
,
 м,
где 
 – геометрическая высота подачи воды
от поверхности земли в месте присоединения
к городскому водопроводу до верхней
кольцующей перемычки, м;
– геометрическая высота подачи воды
от поверхности земли в месте присоединения
к городскому водопроводу до верхней
кольцующей перемычки, м;
 – сумма потерь
напора в трубопроводах системы по
расчетному направлению,  м;
– сумма потерь
напора в трубопроводах системы по
расчетному направлению,  м;
 – потери напора
в счетчиках,  м;
– потери напора
в счетчиках,  м;
 – свободный напор,
обеспечивающий поступление воды по
кольцующей перемычке к другим водоразборным
стоякам, принимаемый 1 м.
– свободный напор,
обеспечивающий поступление воды по
кольцующей перемычке к другим водоразборным
стоякам, принимаемый 1 м.
Для проектируемого жилого дома требуемый напор равен:
 м.
м.
3.8. Подбор циркуляционного насоса
Требуемый напор циркуляционного насоса определяется по формуле
 ,
 м,
,
 м,
где 
 – потери напора в подающих трубопроводах
при пропуске циркуляционного расхода,
 м;
– потери напора в подающих трубопроводах
при пропуске циркуляционного расхода,
 м;
 – потери напора
в циркуляционных трубопроводах,  м;
– потери напора
в циркуляционных трубопроводах,  м;
 – потери напора
в водонагревателе при циркуляционном
расходе,  м;
– потери напора
в водонагревателе при циркуляционном
расходе,  м;
 – потери в
водосчетчике при циркуляционном расходе,
 м;
– потери в
водосчетчике при циркуляционном расходе,
 м;
 – потери в
водосчетчике, установленном на
циркуляционном трубопроводе,  м.
– потери в
водосчетчике, установленном на
циркуляционном трубопроводе,  м.
 м.
м.
Величина циркуляционного расхода:
1) 0,318 л/с (1,14 м3/ч);
2) для двух домов 0,636 л/с (2,29 м3/ч ).
К установке принимаем циркуляционный насос марки ЦВЦ 2,5-2 с номинальный расходом 2,5 м3/ч и номинальным давлением 2 м. Потребляемая мощность 0,11 кВт. Насос бесфундаментный и устанавливается на циркуляционном трубопроводе перед водонагревателем.
Для обеспечения равномерного распределения циркуляционных расходов по секционным узлам на циркуляционных стояках устанавливаем регуляторы температуры РТ 35-13 с диаметром условного прохода 25 мм. Регуляторы температуры предназначены для автоматического изменения расхода воды в циркуляционных трубопроводах в системах ЦГВ в зависимости от величины отклонения фактической температуры циркулирующей воды от заданной. Длина регулятора 180 мм. Он может быть установлен в вертикальном или горизонтальном положении.
4. Подбор повысительных насосов
Требуемый напор
в сети внутреннего холодного водопровода
 м,  максимальный секундный расход 1,604
л/с (5,77 м3/ч).
Общий максимальный секундный расход
холодной воды  qtot
= 5,652 л/с (20,35 м3/ч).
м,  максимальный секундный расход 1,604
л/с (5,77 м3/ч).
Общий максимальный секундный расход
холодной воды  qtot
= 5,652 л/с (20,35 м3/ч).
Требуемый напор при пожаротушении 71,54м, суммарный хозяйственно-противопожарный расход 8,25 л/с (29,7 м3/ч). Требуемый напор в сети горячего водопровода 47,09 м, максимальный секундный расход 2,28 л/с (8,2 м3/ч), 4,56 л/с (16,4 м3/ч) – для двух домов.
Система горячего водопровода закрытая. Для обеспечения требуемого напора в горячем водопроводе требуемый напор в наружной сети определяется по формуле
 м.
м.
где 
 – требуемый напор в сети горячего
водопровода,  м;
– требуемый напор в сети горячего
водопровода,  м;
 – потери напора
в водонагревателе (в трубках),  м;
 – потери напора
в водонагревателе (в трубках),  м;
 –  потери на участке
от ЦТП до магистрального трубопровода
В1,  м.
–  потери на участке
от ЦТП до магистрального трубопровода
В1,  м.
Минимальный располагаемый напор в наружной сети 28 м. Располагаемого напора недостаточно. Предусматриваем установку повысительных насосов. Насосы подбираем на подачу максимального секундного расхода и величину недостающего напора по приложению 4 [3]. Результаты подбора представлены в таблице 8.
Подбор повысительных насосов Таблица 8
| Наименование водопровода | Расход, м3/ч | Требуемый напор, м | Располагаемый напор в наружной сети, м | Недостающий напор, м | Марка насоса | Напор в сети при работе насоса, м | Величина избыточного напора, м | 
| хоз.-питьевой | 5,77 | 32,734 | 28 | 4,734 | К 8/18 | 46 | 1 | 
| хоз.-противо- пожарный | 29,7 | 71,54 | 28 | 43,54 | К 45/55 | 83 | 38 | 
| горячий | 8,2 | 48,634 | 28 | 20,634 | К 20/30 | 58 | 13 | 
Для повышения напора в сети хозяйственно предусматриваем установку двух насосов К8/18-один рабочий, второй резервный. Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого внутреннего горячего водорпровода предусматриваем установку двух насосов К20/30-один рабочий, второй резервный. Для подачи хозяйственно-противопожарного расхода предусматриваем установку одного насоса К 45/55. Установки резервного пожарного насоса не требуется.
Расчет диафрагм и подбор регуляторов давления
Насос К 45/55 создает напор в сетях, превышающий максимально допустимый 45 м п.6.7 [1] на 38 м,.
Для снижения гидростатического напора у пожарных кранов на 11 этажах предусматриваем установку диафрагм.
Пожарные краны на 1-м этаже расположены на высоте 2,35 м от поверхности земли, а каждый вышерасположенный на 3 м выше нижерасположенного. Величины избыточного гидростатического напора у пожарных кранов равны разности величины превышения напора в сети и геометрической высоты расположения кранов. Диаметр отверстия диафрагм определяем по номограмме черт. 5 [1]. Диафрагмы устанавливают между соединительными головками и пожарными кранами.
Результаты расчета приведены в таблице 9
Расчет диаметров отверстий диафрагм Таблица 9
- 
		Номер этажа Величина избыточного напора у ПК, Нер, м Диаметр отверстия диафрагмы, мм 1 38-2,35=35,65 14,3 2 38-5,35=32,65 14,5 3 38-8,35=29,65 14,7 4 38-11,35=36,65 15,5 5 38-14,35=23,65 15,8 6 38-17,35=20,65 16,3 7 38-20,35=17,65 16,7 8 38-23,35=14,65 17,5 9 38-26,35=11,65 18,5 
Для снижения избыточного гидростатического напора в сети горячего водопровода у водоразборных приборов на 1 этажах, в соответствии с рекомендациями п.10.9 [1], предусматриваем установку регуляторов давления КФРД-10-2,0 на подводках в квартиры. Давление после регулятора равно 0,05 МПа (5 м).
