
- •1. Внутренний водопровод
- •1.1. Проектирование внутренних сетей водопровода и канализации
- •1.2. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода и проверка обеспеченности здания гарантийным напором.
- •1.3. Материалы и оборудовани е водопроводной сети.
- •1.4. Выбор места ввода и расположения водомерного узла
- •1.5. Вычерчивание аксонометрической схемы внутреннего водопровода
- •1.6. Гидравлический р асчет внутреннего холодного водопровода.
- •2. Внутр енняя канализация
- •2.1. Материалы и оборудование.
- •2.2. Расчет дворовой канализации с составлением профиля
1.5. Вычерчивание аксонометрической схемы внутреннего водопровода
Аксонометрическую схему выполняем в М 1: 100 под углом 45° и размерами 1: 1 по всем направлениям (прил.4).
На аксонометрической схеме четко отображаем все запроектированные элементы внутреннего водопровода: ввод или вводы, водомерный узел, насосные установки, магистральные сети, все стояки, все подводки к водоразборной арматуре, водоразборную, запорную и предохранительную арматуру.
При вычерчивании схемы водопровода решаем вопросы прокладки по высоте магистральных сетей в подвале и подводки на этажах.
Магистральные трубопроводы водопровода удобно располагать под потолком подвала на 30-40 см ниже потолка с креплением к нему на подвесках или к капитальной стене на кронштейнах. Максимальное расстояние между креплениями принимается в зависимости от диаметра 2.4 м.
Подводки прокладывают на высоте 20,5-40 см над полом с подъемом к водоразборным кранам. Для возможности спуска воды подводки выполняют с уклоном не менее 0,002 в сторону водопроводного стояка.
Высота расположения водоразборных кранов над полом нормирована:
1,1 м - кран раковины, мойки;
1,0 м - кран умывальника, единого смесителя к ванне и умывальнику;
0,8 м - кран ванны;
0,65м - шаровой клапан низко расположенного смывного бачка;
1,20 м - кран - смеситель к душевой сетке;
На аксонометрической схеме проставляем всю необходимую запорную арматуру и проставляем отметки: поверхности земли у здания, ввода, водомерного узла, магистрали, пола всех этажей, расчетного прибора.
1.6. Гидравлический р асчет внутреннего холодного водопровода.
Расчет следует выполнять в таком порядке:
- выбрать на схеме диктующее водоразборное устройство и разбить схему на расчетные участки;
- определить нормы водопотребления и расчетные расходы на участках;
- выполнить гидравлический расчет сети, то есть определить диаметры, скорости и потери напора на участках;
- подобрать водомер и определить потери напора в нем;
- подсчитать требуемый напор в системе водопровода и подобрать необходимое оборудование.
Проектируемый водопровод должен обеспечить подачу необходимого количества воды с требуемым свободным напором к любой точке в любое время.
Целью данного расчета является определение диаметров труб, скорости воды и потерь напора на участках цепи и, в итоге, расчет требуемого напора.
1) Для расчета выбираем диктующую точку - наиболее высоко расположенный и удаленный от ввода водоразборный кран.
Если будет обеспечена подача воды к этой точке, то подача к другим точкам будет гарантирована, так как они находятся в более благоприятных условиях.
Для этого выбираем расчетный стояк (самый удаленный от ввода) и расчетную точку на подводке верхнего этажа этого стояка путем сравнения величин свободного напора (Нf) (приложение 2 п.1, [3]).
Диктующая точка- ванна с водогрейной колонкой и смесителем (общим для ванн и умывальника), которой соответствуют следующие значения –
свободный напор, м Нf = 3;
секундный расход холодной воды, л/с qc0=0,22;
минимальный диаметр условного прохода подводки, мм d=15
Далее схему разбиваем на расчетные участки, которые обозначаем цифрами (начало и конец участка). В пределах расчетного участка расход воды не должен меняться
Максимальный суточный расход:
Q = qtotu • u/1000,
где qtotu – общая норма расхода воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, л (приложение 3 п.1, [3]);
u – количество жителей, определяемое по количеству комнат в квартире +1, то есть
u = ((1+1)*x+(2+1)*m+(3+1)*y)*n*c
x,y,m –1-комн. 2-хкомн., 3-хкомн. квартир на плане;
с – количество секций;
n - количество этажей.
u = ((1 + 1)*2+(2+1)*1+(3+1)*1)*5*2=110чел.
Значит, максимальный
су
точный
расход будет равен по формуле
Q = 300110/1000 = 33 м3/сут.
Вероятность действия одновременно включенных всех приборов:
где qtothr.u – общая норма расхода воды, потребителем в час наибольшего водопотребления, л (приложение 3 [3]);
qtot0 – общий расход воды санитарно-техническим прибором, л/с (приложение 3 [3]);
N – общее количество приборов в доме.
Диаметры труб внутренних водопроводных сетей назначаем из расчета наибольшего использования гарантийного напора наружной водопроводной сети.
Скорость
движения воды в трубопроводах внутренних
водопроводных сетей должна быть от 0,7
до 1,5м/с.
Значение величин: диаметра, скорости и потери напора на единицу длины определяют по таблицам Шевелева Ф.А.
Итогом гидравлического расчета сети является определение суммарных потерь напора по длине всего расчетного направления - от диктующей точки до присоединения ввода к наружной водопроводной сети (∑i*L)
Дальнейший расчет производим в таблице 1.
Таблица 1- Гидравлический расчет на пропуск максимального хозяйственно- питьевого расхода |
||||||||||||
№ уч. |
Nпр. |
Pc |
Значение величин |
qhr,u tot, л/ч |
q (Расход воды),л/с |
Ø |
v, м/с |
L уч-ка, м |
Потери напора |
|||
N*Pc |
α с |
одним |
на уч-ке |
на ед. |
на уч-ке |
|||||||
1-2 |
1 |
0,0088 |
0,009 |
0,200 |
10,500 |
0,220 |
0,22 |
15 |
1,30 |
1,20 |
360,20 |
432,240 |
2-3 |
2 |
0,0088 |
0,018 |
0,210 |
10,500 |
0,300 |
0,32 |
20 |
1,01 |
0,70 |
177,04 |
123,928 |
3-4 |
3 |
0,0088 |
0,026 |
0,228 |
10,500 |
0,300 |
0,34 |
20 |
1,08 |
3,40 |
199,18 |
677,212 |
4-5 |
6 |
0,0088 |
0,053 |
0,278 |
10,500 |
0,300 |
0,42 |
20 |
1,29 |
3,10 |
295,46 |
915,926 |
5-6 |
9 |
0,0088 |
0,079 |
0,316 |
10,500 |
0,300 |
0,47 |
25 |
0,88 |
3,10 |
99,68 |
309,008 |
6-7 |
12 |
0,0088 |
0,106 |
0,351 |
10,500 |
0,300 |
0,53 |
25 |
0,99 |
3,10 |
124,37 |
385,547 |
7-8 |
15 |
0,0088 |
0,132 |
0,381 |
10,500 |
0,300 |
0,57 |
25 |
1,06 |
5,80 |
142,33 |
825,514 |
8-9 |
30 |
0,0088 |
0,264 |
0,502 |
10,500 |
0,300 |
0,75 |
32 |
0,79 |
3,20 |
50,15 |
160,480 |
9-10 |
60 |
0,0088 |
0,528 |
0,698 |
10,500 |
0,300 |
1,05 |
32 |
1,10 |
5,30 |
103,20 |
546,960 |
10-11 |
62 |
0,0088 |
0,546 |
0,711 |
10,500 |
0,300 |
1,07 |
32 |
1,12 |
3,20 |
107,04 |
342,528 |
11-ГВК |
122 |
0,0088 |
1,074 |
1,006 |
10,500 |
0,300 |
1,51 |
40 |
1,19 |
30,40 |
102,23 |
3107,792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7827,135 |
4) Подбор водосчетчика.
Для учета количес
тва
воды запроектирован крыльчатый скоростной
водосчетчик диаметром 40 мм. Ось вращения
крыльчатки расположена перпендикулярно
направлению движения воды. Водосчетчик
расположен в горизонтальном положении
(а иначе не устанавливается) на резьбовом
соединении. На входе в счетчик установлена
сетка для выравнивания потока и задержания
попавших в воду окалины и продуктов
коррозии.
Потери напора в водосчетчике определяется по формуле:
Нн = S q2,
где s – гидравлическое сопротивление счетчика, м/(м3/ч)2 (табл. 4, СНиП [3]);
q2р – расчетный максимальный секундный расход воды, л/с.
Потери напора будут равны по формуле
Нн = 0.5 1,512 = 1.14 м.
5) Расчет требуемого напора.
Требуемый напор определяется по формуле
Нтр. = Нгеом. +Нtot + Нf + Нн,
где Нгеом. – геометрический напор;
Нtot – общие потери напора;
Нн – потеря напора в водосчечике (см. пункт 1.5);
Нf - свободный напор.
Геометрический напор определяется по формуле
Нгеом. = (z1этажа - z 1ГВК )+( n – 1 ) hэт. + hзалож;
Общие потери напора определяются по формуле
Нtot = ∑Hl = ∑I l;
Подсчитаем отдельно все составляющие формулы:
Нгеом. = ( 44,0 – 42,4 ) + ( 5 – 1 ) 3,1 + 2,5 = 16,90 м;
Hl,tot= 7,8 ( 1 + 0.3 ) = 10,14м;
Нн = 1,14 м;
Нf = 3 м.
Нтр. =16,9 + 10,14 + 1.14 + 3 = 31,18 м.
Полученный требуемый напор сравниваем с гарантийным напором в наружной сети. У нас обеспечивается
Нтр<Нгар, следовательно, проектировать систему водоснабжения здания требуется без повысительной насосной установки.