
- •1. Санитарная и технико-экономическая оценка систем канализации
- •2. Виды сточных вод и их характеристика
- •3. Схемы водоотводящих сетей.
- •4. Назначение и элементы систем водоотведения
- •5. Системы водоотведения населенных мест
- •6. Сравнительная оценка систем водоотведения.
- •7. Условия приема сточных вод в водоотводящие сети
- •8. Трассировка сети.
- •9. Основы гидравлического расчета
- •10. Напорный режим сети
- •11. Безнапорный режим движения
- •12. Формы поперечных сечений водоотводящих труб
- •13. Минимальные диаметры труб и оптимальные степени их наполнений
- •14. Минимальные и максимальные скорости и уклоны
- •15.Основные данные для проектирования и разработка схем водоотводящих сетей.
- •16. Удельное водоотведение
- •17. Коэффициенты неравномерности водоотведения.
- •18. Расчетный расход св. Расходы св от населения
- •19. Расчетный расход св от промышленных предприятий
- •20. Порядок проведения гидравлического расчёта полной раздельной системы водоотведения.
- •21. Методы соединения трубопроводов и определение отметок
- •22. Дождевая канализация и ее виды
- •23. Интенсивность дождя.
- •24. Коэффициент стока
- •25. Определение расчётных расходов дождевых вод.
- •26. Проектирование ливневой канализации.
- •27. Загрязнение поверхностного стока и его влияние на состояние водоемов.
- •28.Очистка поверхностного стока.
- •29. Напорный режим работы сети.
- •30. Формулы для гидравлического расчета напорных трубопроводов.
- •31. Скорости и уклоны в водостоках
- •32. Сеть общесплавной системы водоотведения. Достоинства и недостатки.
- •33. Расчет общесплавной системы водоотведения
- •34. Полураздельная система водоотведения. Достоинства и недостатки.
- •35. Особенности проектирования схем сетей полураздельной системы водоотведения.
- •36. Особенности гидравлического расчета сетей полураздельной системы водоотведения.
- •37. Гидравлический расчет общесплавного коллектора
- •38. Построение продольных профилей
- •39. Гидравлический расчет ливнеспусков
- •40. Применение полураздельной системы водоотведения при реконструкции существующих общесплавной или полной раздельной системы.
- •41.Требования, предъявляемые к материалу труб и коллекторов.
- •42. Керамические трубы.
- •43. Асбестоцементные трубы.
- •44. Бетонные и железобетонные трубы.
- •45. Пластмассовые трубы.
- •46. Канализационные коллекторы
- •47. Смотровые колодцы
- •48. Перепадные колодцы шахтного типа
- •49. Перепадной колодец в виде водослива практического профиля и трубчатый перепадной колодец.
- •50. Дождеприемники
- •51. Дюкеры.
- •52. Пересечения сифонного типа
- •53. Пересечение самотечного трубопровода с препятствием, расположенным выше и ниже трубопровода.
- •5 5.Ливневыпуск с боковым прямолинейным и криволинейным водосливом
- •56. Ливнеспуск с донным сливом и порогом
- •57. Ливнеспуск с донным сливом и отводом постоянного расхода.
- •58. Ливнеспуски и разделительные камеры. Их назначение и конструкции.
- •59. Выпуски сточных вод в водоемы
- •60. Береговые выпуски
- •61. Русловые и глубинные выпуски
- •62. Основания под керамические и асбестоцементные трубопроводы
- •63. Основание под бетонные и ж/б трубопроводы
- •64. Основание под трубопроводы в водонасыщеных и скальных грунтах.
- •65. Вентиляция водоотводящей сети
- •66. Защита трубопроводов и сооружений от действия агрессивных сточных вод.
9. Основы гидравлического расчета
Гидравлический расчёт конкретных участков заключается в определении диаметров труб для пропуска расчётных расходов СВ, уклонов, потерь напора, скоростей течения и степени наполнения
В целях упрощения расчет водоотводящих сетей производится в предположении, что в них наблюдается установившееся равномерное движение жидкости. В этом случае для расчета используются формулы:
1)неразрывности потока
максимальный
расчетный расход сточных вод, м3/с
площадь
живого сечения потока, м2;
средняя
скорость движения потока, м/с
2)Шези для определения скорости течения
С-коэффициент
Шези, коэффициент сопротивления трения
по длине; R-гидравлический
радиус,);
I=hi/l-гидравлический
уклон (здесь hi-потеря
напора).Гидравлический
радиус
-
это отношение площади живого сечения
к
смоченному периметру
:
Длительное время применялась и продолжает применяться в настоящее время для расчета водоотводящих сетей, каналов и рек формула Н. Н. Павловского (при0,1<R<3,0м):
коэффициент
шероховатости, n=0.012-0.015
в зависимости от материала труб;
где у — показатель степени. при R < 1: у = 1,5 ∙ V n =1/6
Согласно СНиП:
С = Ry/n1,
где, n1 – коэф. шероховатости, равный - 0,014 при самотёчном движении и 0,013 - при напорном движении.
у = 2,5 ∙ √n1 – 0,13 – 0,75 ∙ R(√n1 – 0,1);
Для случая равномерного движения Федоров рекомендует рассчитывать:
уклон
лотка или трубы, (і
= sin
α)
По формуле Дарси:
Согласно СНиП:
где, v – скорость движения жидкости, м/с;
d – диаметр труб;
коэффициент
сопротивления Дарси:
Напорный режим работы сети происходит при выпадении дождей с интенсивностью выше расчётной, при которой дождевая сеть переполняется, увеличивая уровень воды в колодцах и создавая дополнительный напор. Это способствует повышению пропускной способности водосточного коллектора (2-3 раза по сравнению с безнапорным режимом).
Расчет напорных
трубопроводов заключается в определении
диаметра и потерь напора. При полном
заполнении сечения трубы
,
отсюда диаметр
трубы равен:
Скорость движения воды в трубопроводах следует принимать такой, чтобы обеспечивался оптимальный режим работы системы насосы—трубопроводы (минимальные приведенные затраты). Эта скорость равна 1,5— 2,5 м/с.
Гидравлический расчёт сети основан на положении, что движение СВ является равномерным. Но в действительности в связи с местными сопротивлениями (в местах поворотов, боковых присоединений и перепадов) наблюдается неравномерное движение воды. При местных сопротивлениях возникают подпоры, которые уменьшают скорость, что приводит к выпадению взвеси и быстрому заиливанию трубопроводов.
Федоров сделал вывод, что для того, чтобы на всём протяжении коллектора сохранить равномерное движение необходимо:
1. В поворотном колодце давать дополнительный уклон на h = 2 - 3 см.
2. В местах присоединения притоков необходимо понизить лоток основного коллектора на величину связанную с изменением высоты ( около 6 см).