
- •Содержание Введение
- •Исходные данные
- •Проектирование водоснабжения здания
- •1.1 Выбор системы водоснабжения
- •1.2. Ввод водопровода.
- •1.3. Водомерный узел.
- •1.4. Особенности устройства внутренней водопроводной сети.
- •2. Гидравлический расчет водопроводной сети.
- •2.1. Определение расчетных расходов.
- •2.2. Гидравлический расчет сети холодного водоснабжения
- •2.3. Подбор водомера (счетчика воды)
- •2.4. Расчет повысительной насосной установки
- •3. Проектирование канализационной сети
- •3.1. Основные принципы проектирования внутренней канализации.
- •3.2. Внутренняя канализация.
- •Расчет внутренней канализационной сети Определяем расход сточной воды.
- •Библиографический список
- •Приложение
2.2. Гидравлический расчет сети холодного водоснабжения
Таблица 1. Расход воды сантехприборами
№ |
Наименование системы |
Расчетный расход, л/с |
Примеч. |
|||
Кол-во |
Холодная |
Горячая |
Канализ. |
|||
1 Хозяйственно-бытовой водопровод |
||||||
1.1 |
Унитаз |
108 |
0,1 |
- |
- |
|
1.2 |
Умывальник |
120 |
0,09 |
- |
- |
|
1.3 |
Поливочный кран |
2 |
0,3 |
- |
- |
|
1.4 |
Кух. мойка |
36 |
0,09 |
- |
- |
|
1.5 |
Ванна со смесителем |
18 |
0,18 |
- |
- |
|
1.6 |
Душевая кабина с мелким душевым поддоном |
60 |
0,09 |
- |
- |
|
2 Хозяйственно-бытовая канализация |
||||||
2.1 |
Унитаз |
108 |
- |
- |
1,6 |
|
2.2 |
Умывальник |
120 |
- |
- |
0,15 |
|
2.3 |
Кух. мойка |
36 |
- |
- |
0,6 |
|
2.4 |
Ванна со смесителем |
18 |
- |
- |
0,8 |
|
2.5 |
Душевая кабина с мелким душевым поддоном |
60 |
- |
- |
0,2 |
|
Общее количество приборов в здании: N=344 прибора.
Определяем коэффициент вероятности одновременного включения приборов P:
U=108 человек;
N=362 прибора;
=5,6л/ч
для холодного водоснабжения жилых домов
квартирного типа с ваннами длиной от
1500 до 1700 мм, оборудованными душами.
Таблица 2. Вероятности использования сантехприборов
№ |
Прибор |
Вероятность, Р |
1 |
Унитаз |
0,0046 |
2 |
Умывальник |
0,0052 |
3 |
Поливочный кран |
0,0015 |
4 |
Кух. мойка |
0,0053 |
5 |
Ванна со смесителем |
0,0026 |
6 |
Душевая кабина с мелким душевым поддоном |
0,0052 |
По формуле: определяется общий для системы
коэффициент вероятности.
Для
системы холодного водоснабжения он
равен
По
таблице 5 методических указаний определяем
α при заданных
.
Определяем расчетный расход водоразборной арматуры:
,
л/сек.
Расчет водопроводной сети жилого дома производится с целью определения наиболее экономичных диаметров труб и необходимого напора на входе в здание, который бы обеспечил бесперебойное снабжение водой всех водоразборных узлов, а также необходимый расход и свободный напор у наиболее отдаленных из них.
Выбираем расчетное направление. Это участок от присоединения к наружному водопроводу до диктующего прибора. Диктующий прибор располагается на стояке В1–20 на 6-ом этаже со свободным напором 2м. Расчетное направление разбивается на участки, расположенные между последовательными ответвлениями от диктующего прибора до места ввода от уличной сети.
Расходы воды в жилом здании изменяются непрерывно, подчиняясь закономерностям случайных процессов. В основу определения расчетных расходов положены законы теории вероятности.
Диаметры труб внутренних водопроводов следует назначать из расчета наибольшего использования гарантированного напора в наружной водопроводной сети.
Потери
напора на участках трубопроводов систем
холодного водоснабжения хозяйственно-питьевого
назначения следует определять по формуле
где l - длина расчетного участка, м;
i - удельные потери напора на трение при расчетном расходе, определяемые по таблицам для гидравлического расчета систем холодного водоснабжения или по формулам для железобетонных, чугунных и стальных труб.
Таблица 3. Гидравлический рассчет водопроводной сети
Участок |
L, м |
N |
P |
qC,л/с |
d, мм |
V,м/с |
i |
1+kl |
∆H, м |
1 |
3,34 |
1 |
0,002 |
0,200 |
20,000 |
0,990 |
0,108 |
1,300 |
0,469 |
2 |
1,63 |
2 |
0,002 |
0,200 |
20,000 |
0,990 |
0,108 |
1,300 |
0,229 |
3 |
4,49 |
3 |
0,002 |
0,200 |
25,000 |
0,610 |
0,040 |
1,300 |
0,233 |
4 |
3,00 |
6 |
0,002 |
0,200 |
25,000 |
0,610 |
0,040 |
1,300 |
0,156 |
5 |
3,00 |
9 |
0,002 |
0,210 |
25,000 |
0,640 |
0,042 |
1,300 |
0,164 |
6 |
3,00 |
12 |
0,002 |
0,224 |
25,000 |
0,682 |
0,045 |
1,300 |
0,176 |
7 |
3,00 |
15 |
0,002 |
0,237 |
25,000 |
0,721 |
0,047 |
1,300 |
0,183 |
8 |
1,60 |
18 |
0,002 |
0,249 |
25,000 |
0,757 |
0,049 |
1,300 |
0,102 |
9 |
2,10 |
18 |
0,002 |
0,249 |
32,000 |
0,458 |
0,015 |
1,300 |
0,041 |
10 |
2,06 |
19 |
0,002 |
0,252 |
40,000 |
0,302 |
0,005 |
1,300 |
0,014 |
11 |
2,74 |
43 |
0,002 |
0,326 |
40,000 |
0,386 |
0,008 |
1,300 |
0,030 |
12 |
0,20 |
49 |
0,002 |
0,341 |
40,000 |
0,384 |
0,009 |
1,300 |
0,002 |
13 |
6,36 |
73 |
0,002 |
0,395 |
40,000 |
0,464 |
0,012 |
1,300 |
0,097 |
14 |
0,20 |
103 |
0,002 |
0,454 |
40,000 |
0,535 |
0,015 |
1,300 |
0,004 |
15 |
8,34 |
109 |
0,002 |
0,465 |
40,000 |
0,548 |
0,016 |
1,300 |
0,170 |
16 |
1,56 |
127 |
0,002 |
0,496 |
40,000 |
0,585 |
0,018 |
1,300 |
0,036 |
17 |
7,94 |
145 |
0,002 |
0,526 |
40,000 |
0,621 |
0,020 |
1,300 |
0,201 |
18 |
0,40 |
146 |
0,002 |
0,527 |
40,000 |
0,622 |
0,020 |
1,300 |
0,010 |
19 |
0,20 |
152 |
0,002 |
0,537 |
40,000 |
0,634 |
0,020 |
1,300 |
0,005 |
20 |
6,36 |
182 |
0,002 |
0,583 |
40,000 |
0,689 |
0,023 |
1,300 |
0,193 |
21 |
0,20 |
212 |
0,002 |
0,626 |
40,000 |
0,741 |
0,028 |
1,300 |
0,007 |
22 |
8,34 |
218 |
0,002 |
0,635 |
40,000 |
0,752 |
0,029 |
1,300 |
0,311 |
23 |
1,56 |
236 |
0,002 |
0,659 |
40,000 |
0,780 |
0,030 |
1,300 |
0,061 |
24 |
8,34 |
254 |
0,002 |
0,683 |
40,000 |
0,807 |
0,031 |
1,300 |
0,340 |
25 |
0,20 |
260 |
0,002 |
0,692 |
40,000 |
0,820 |
0,032 |
1,300 |
0,008 |
26 |
6,36 |
290 |
0,002 |
0,730 |
40,000 |
0,866 |
0,035 |
1,300 |
0,290 |
27 |
0,20 |
314 |
0,002 |
0,759 |
40,000 |
0,901 |
0,038 |
1,300 |
0,010 |
28 |
2,74 |
320 |
0,002 |
0,767 |
40,000 |
0,910 |
0,038 |
1,300 |
0,137 |
29 |
2,06 |
344 |
0,002 |
0,799 |
40,000 |
0,949 |
0,041 |
1,300 |
0,111 |
30 |
2,62 |
362 |
0,002 |
0,817 |
40,000 |
0,970 |
0,043 |
1,300 |
0,146 |
∑ |
3,937 |
Общие потери напора в сети определяются как сумма потерь на расчетных участках. Общие потери напора на трение не должны превышать 1 м на каждый этаж здания (с отклонением не более 10 %).