
- •Введение
- •Раздел 1. Схемы и системы водоотведения
- •Тема 1.1. Схемы и системы водоотведения
- •1.1.1. Схемы водоотведения
- •1.1.2. Системы водоотведения
- •Тема 1.2. Исходные данные для проектирования сетей водоотведения
- •Практическое занятие №1 Тема: Определение расчетных расходов сточных вод жилой застройки
- •Практическое занятие №2 Тема: Определение расчетных расходов сточных вод промышленных предприятий
- •Раздел 2. Сети и сооружения водоотведения
- •Тема 2.1. Проектирование сетей водоотведения
- •2.1.1. Принцип трассировки сетей водоотведения
- •2.1.2. Схемы трассировки сети
- •2.1.3. Конструирование сетей водоотведения
- •Практическое занятие №3 Тема: Определение начальной глубины заложения уличной сети водоотведения
- •Практическое занятие №4 Тема: Определение расчетных расходов на расчетных участках сети при помощи модуля стока
- •Тема 2.2. Гидравлический расчет сетей водоотведения.
- •2.2.1. Гидравлическая характеристика труб и коллекторов
- •2.2.2. Основы расчета напорных и безнапорных трубопроводов
- •Практическое занятие №5,6 Тема: Гидравлический расчет нескольких участков сети водоотведения
- •Тема 2.3. Устройство сетей водоотведения
- •2.3.1. Требования, предъявляемые при укладке труб и коллекторов
- •Тема 2.3.2. Пересечение трубопроводов с водными преградами, с автодорожными и железнодорожными магистралями.
- •Тема 2.4. Перекачка сточных вод
- •2.4.1.Типы и категории насосных станций водоотведения. Выбор места расположения и оборудования насосной станции
- •Тема 2.5. Дождевая водоотводящая сеть (водостоки)
- •Значения коэффициентов z для разных поверхностей
Тема 2.5. Дождевая водоотводящая сеть (водостоки)
Устройство, типы и трассировка дождевых сетей. Дождеприемники. Коэффициент стока.
Вопросы:
1) Типы и трассировка дождевых сетей.
2) Устройство дождевой сети.
3) Устройство дождеприемников.
4) Определение коэффициента стока.
Трассировка дождевой сети выполняется в основном также, как и бытовой сети канализации, но учитываются особенности дождевой канализации.
Начертание сети должно быть увязано с рельефом местности, размером территории, расположением подземных коммуникаций. Дополнительными факторами, влияющими на трассировку дождевой сети на территориях промышленных предприятий, являются расположение цехов, внутренних дорог, подземных инженерно-технических сетей, мест выпусков внутренних водостоков и условно-чистых вод и т. д.
Обычно сеть на промышленных площадках устраивают подземную, т. к. открытая прокладка затрудняет передвижение внутризаводского транспорта и может быть применена лишь для складских территорий участков с малым количеством цехов подсобного назначения.
При ширине проезда до 30 м трубопровод прокладывают по его середине. При ширине более чем 30 м коллекторы проектируют посередине проезда или укладывают два параллельных коллектора.
Для приема дождевых вод в сеть служат дождеприемники, присоединяемые к сети при помощи соединительной ветки d = 300 мм, закладываемой в низовой части дождеприемника. По конструкции дождеприемники могут быть без осадочной части (рис. 56) и с осадочной частью. Последние применяются только при плоском рельефе, малоблагоустроенной местности, при наличии слабопроточных водоемов. Глубина осадочной части принимается 0,5—0,7 м. Должна производиться регулярная очистка таких дождеприемников.
По форме в плане дождеприемники могут быть круглыми диаметром не менее 0,7 м или прямоугольными размером 0,6X0,9 м.
Приемные решетки дождеприемников изготовляют из чугуна или стали прямоугольными или круглыми и устанавливают в проезжей части на 20—30 мм ниже поверхности лотка.
Глубина заложения основания дождеприемника должна быть, как правило, не меньше 0,8 м. При этом в пучинистых грунтах глубина заложения подошвы основания дождеприемника не должна быть меньше глубины положения нулевых температур грунта.
Устройство дождеприемников следует предусматривать во всех пониженных местах, а также у перекрестков до створа организованных переходов улиц пешеходами. Расстояние между дождеприемниками зависит от уклонов улиц, площади стока кварталов и характера застройки.
При ширине улиц до 30 м и условии, что дождевые воды с территорий кварталов в лотки не поступают, расстояния между дождеприемниками принимают при уклоне 0,004—50 м; от 0,004 до 0,006— 60 м; от 0,006 до 0,1—70 м; более 0,01—80 м. Если в уличные лотки поступает вода с внутренней части квартала, расстояние между дождеприемниками определяют расчетом. Глубина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м.
Для закрытой ливневой сети применяют трубы и коллекторы из тех же материалов, что и для бытовой канализации, однако чаще всего бетонные и железобетонные круглой и прямоугольной формы.
Открытый отвод дождевых вод осуществляют лотками или кюветами. Заложения откосов чаще всего принимают 1 : 1,5 (высота к ширине) и ширину по дну 0,20—0,40 м.
Перепады высотой до 0,5 м на дождевой канализации при диаметре труб менее 1500 мм, при скорости не более 4 м/с надлежит предусматривать в смотровых колодцах; при больших скоростях, высотах перепада и диаметрах трубопроводов — в водобойном колодце.
Для защиты дождеприемника от замусоривания и повреждения автомобильным транспортом используются специальные защитные решетки.
Существует несколько типов решеток, обеспечивающих надежную защиту дождеприемника в каждом конкретном случае.
Чугунные решетки
Классика в сфере защитных приспособлений для дренажных систем — это чугунные решетки. Создавая чугунные решетки, мы постарались избежать таких недостатков чугуна как хрупкость и низкая коррозионная стойкость. В изделиях из чугуна эти два недостатка сведены к минимуму.
Оцинкованные чугунные решетки
Чугунные решетки, покрытые слоем цинка, придают обустраиваемому участку эстетичный вид, что особенно важно в случае организации водоотвода близ цветников и других декоративных насаждений. Оцинкованные чугунные решетки более стойки к воздействию химически активных соединений, в том числе дорожных солей и других противогололедных реагентов.
Стальные решетки
Основное преимущество стальных решеток заключается в их малом весе при сохранении прочностных характеристик. Стальные решетки обеспечивают дополнительную защиту элементов ливневой канализации от повреждения без потери привлекательного внешнего вида.
Решетка чугунная |
|
Решетка чугунная оцинкованная |
|
|
|
Решетка стальная ячеистая |
|
Решетка стальная штампованная |
Пластиковый дождеприемник 300x300 мм.
|
|
Рис.22. Типы дождеприемников
Коэффициент стока
Дождевая вода, выпавшая на поверхность земли, стекает по склону местности, однако часть ее просачивается в грунт, а часть испаряется.
Отношение величины поверхностного стока, выраженной в единицах объема или в мм слоя, к количеству атмосферных осадков, выпавших на ту же единицу площади за то же время является величиной коэффициента стока.
Коэффициент стока показывает, какая часть осадков расходуется на образование стока.
Обозначим объем выпадающей дождевой воды в единицу времени на единицу площади через qВ, а объем дождевой воды, стекающей в единицу времени с той же площади, через qc; тогда получим:
qc = Ψqв
где Ψ – коэффициент стока.
Коэффициент стока зависит от рода поверхности (растительный слой, булыжная или асфальтовая мостовая, газоны и пр.), рельефа местности, а также от интенсивности дождя и его продолжительности. Проф. Н. Н. Беловым на основании проведенных под его руководством исследований для определения коэффициента стока было предложено уравнение
Ψ = zq0,2t0,1
где z —эмпирический коэффициент, характеризующий вид поверхности бассейна стока, так называемый коэффициент покрова; q—интенсивность дождя, л/с на га ; t — продолжительность дождя, мин. Значения коэффициента z приведены в табл. 1.
Таблица 1