
- •Методические указания
- •2.1 Определение расчетных расходов воды 21
- •Введение
- •1 Порядок выполнения и содержание проекта
- •1.1 Расчетная часть
- •1.1.1 Исходные данные
- •1.1.2 Определение расчетных расходов воды.
- •1. 1. 3 Выбор схемы водоснабжения.
- •1.1.4 Расчет охладителей.
- •1.1.5 Компоновка сооружений на генплане
- •1.1.6 Расчет сетей производственного водоснабжения
- •1.1.7 Подбор оборудования насосных станций.
- •1.1.8 Определение емкости приемных камер
- •1.1.9 Обработка воды
- •Предотвращение карбонатных отложений. Необходимость обработки воды для предотвращения таких отложений возникает в случае, когда
- •Подкисление
- •Фосфатирование
- •Фосфатно-кислотная обработка воды
- •Предотвращение коррозии
- •1.2 Графическая часть проекта.
- •2. Пример расчета системы промышленного водоснабжения Исходные данные
- •2.1 Определение расчетных расходов воды
- •2.1.1 Расходы воды в цехе:
- •2.1.2 Потери воды в системе:
- •2.2 Расчет охладителей
- •2.3 Компоновка сооружений на генеральном плане
- •2.4 Расчет сетей оборотного водоснабжения
- •2.5 Подбор оборудования насосной станции
- •2.6 Емкость приемных камер
- •2.7 Обработка воды
- •2.7.1 Выбор технологии
- •2.7.2 Дозы и расходы реагентов
- •2.7.3 Расчет оборудования станции обработки воды
- •2.7.3.1 Хлордозаторная.
- •2.7.3.2 Подготовка раствора медного купороса.
- •2.7.3.3. Фосфатирование
- •Приложения
- •Литература
1.1.5 Компоновка сооружений на генплане
Генплан разрабатывают в соответствии со СНиП П-89-80/5/. Для снижения стоимости целесообразно блокировать здания и сооружения, расположенные рядом, а если это невозможно – размещать их как можно ближе друг к другу. Однако при этом должны быть соблюдены нормы /5/ по освещенности зданий, противопожарной безопасности, размещению проездов и коммуникаций.
Некоторые часто используемые нормативы из /5/ приведены ниже:
1. Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через окна – не менее наибольшей высоты противостоящего здания, и, кроме того, в зависимости от степени огнестойкости – от 9 до 16 м.
2. Ширина проездов – от 9 до 18 м, расстояние от кромки автодорог до зданий и сооружений – от 1,5 до 12 м в зависимости от длины здания, наличия въездов автомобилей и их грузоподъемности. При этом, если необходимо обеспечить подъезд пожарных машин, расстояние от кромки дорог до стен должно быть не более 8÷25 м (в зависимости от высоты здания).
3. К зданиям и сооружениям должен быть обеспечен подъезд пожарных машин: с одной стороны – при ширине здания до 16 м и с двух сторон при большей ширине.
4. Расстояние от подземных сетей до зданий (сооружений): напорный водопровод (канализация) – не менее 5 м, самотечная канализация – не менее 3 м.
Особое внимание следует уделять охладителям воды, так как неправильное их расположение приводит к обледенению соседних зданий, а летом – к снижению эффекта охлаждения. Минимальные расстояния между охладителями и между зданиями и охладителями приведены в табл.7 приложения.
Порядок разработки генплана проиллюстрирован в примере.
1.1.6 Расчет сетей производственного водоснабжения
Сети производственного водоснабжения могут быть напорными и безнапорными из железобетонных, чугунных и стальных труб. При транспортировке агрессивных жидкостей применяют пластмассовые и стеклянные трубы.
Число ниток назначается в зависимости от категории надежности подачи воды. Расчетные расходы определяются по балансовой схеме на случай максимального часового расхода. В системах, не допускающих перерыв в подаче воды, а также в объединенных производственно-противопожарных системах сети выполняются кольцевыми. При аварии на одном из участков сеть должна пропустить аварийный расход в размере 70÷100% расчетного.
Напорные трубопроводы рассчитывают по экономичным скоростям /6/, а самотечные линии – по критическим скоростям, при которых не выпадают взвешенные частицы. Диаметры напорных труб назначают по расходам при нормальном режиме работы, а для вычисления напора насосов используют данные расчета при аварийном режиме.
Потери напора в напорных трубах (м) определяют по формуле
(1.
10)
где 1,5 – коэффициент, учитывающий местные сопротивления в коммуникациях (этот коэффициент увеличен по сравнению с обычными значениями, поскольку длины трубопроводов на площадке сравнительно небольшие);
– гидравлический
уклон, м/км;
l – длина участка, м (определяется по генплану).
Порядок расчета проиллюстрирован в примере.
1.1.7 Подбор оборудования насосных станций.
Насосы подбирают по максимальному расходу (см. разд.1.1.2) и напору;
(1.
11)
где H – расчетный напор насоса, м;
hг – геометрическая высота подъема воды, определяемая как разность отметок водораспределительных устройств охладителей и воды в резервуаре (для группы насосов, подающих воду в градирню), либо отметки пола цеха и минимального уровня в приемной камере для насосов подачи воды в цех, м;
– потери
напора в коммуникациях насосной станции
(3 ÷ 4 м);
–
потери
напора в наружных коммуникациях за
пределами насосной станции (определяются
на случай аварии), м;
hсв – свободный напор, принимаемый равным рабочему напору перед водораспределителем градирни, либо потребному свободному напору перед цехом (см.задание), м.
При
установке насосов не “под заливом”
величина допустимой вакуумметрической
высоты всасывания
,
приведенная в каталогах, должна быть
скорректирована в зависимости от
температуры перекачиваемой воды
/5/:
,
(1. 12)
где H - давление насыщенного пара в зависимости от температуры:
Температура воды, 0С |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
|
0,24 |
0,43 |
0,75 |
1,25 |
2,0 |
3,17 |
4,82 |
7,14 |
10,3 |
Насосы, подобранные по максимальному часовому расходу, проверяются на работу в других режимах – среднего и минимального водопотребления.
Число резервных агрегатов задается в зависимости от числа рабочих и категории надежности подачи воды /2/.