- •1.Особенности водоснабжения сельских населенных пунктов. Выбор типа системы водоснабжения в зависимости от конфигурации населенного пункта и рельефа местности.
- •2 Обводнение территорий, задачи обводнения, схемы обводнения территорий.
- •3.Классификация систем водоснабжения. Состав элементов систем водоснабжения.
- •4 Схемы сельскохозяйственного водоснабжения, выбор водопроводных сооружений в условиях протяженных населенных пунктов.
- •5. Расчет водопотребления, нормы водопотребления. Определение среднесуточного и максимального суточного расхода для различных потребителей сельского населенного пункта.
- •6.Гидравлический расчет водоводов, схемы водоводов. Транспортировка воды.
- •7. Определение максимального секундного расхода воды сельского населенного пункта. Учесть состав потребителей воды (ком-ный, жив-ий, произ-ый сектора).
- •8. Тупиковая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Указать на схеме ее элементы.
- •9. Кольцевая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Схема кольцевой сети. Указать на схеме ее элементы.
- •10. Гидравлический расчет водопроводных внешних сетей в гористой местности для сельских населенных пунктов. Удельный расход и метод определения.
- •11. Расчет тупиковых водопроводных сетей (расчетная схема). Транзитные и путевые расходы на участках сети. Их физический смысл, размерность и определение.
- •13. Расчет диаметров труб на участках водопроводной сети. На продольном профиле трубопровода указать участки сети с параметрами.
- •14. Определение общих потерь напора на участках водопроводной сети. Показать на конкретных примерах расчет потери напора (для 2-4 примеров, которые принимаются самостоятельно студентом).
- •15. Способ расчета потери напора в трубопроводах ( графический , аналитический, табличный) .Привести примеры расчета потери напора.
- •16. Построить продольный профиль трубопровода по расчетной трассе для кольцевой водопроводной сети. Показать на профиле «диктующую точку».
- •18. Конструкция водонапорной башни на водопроводной сети (пример с её элементами). Определение толщины стенки водонапорного бака.
- •19. Конструкция водонапорного бака для различных климатических зон. Определение регулирующего объема бака водонапорной башни.
- •20. Категории систем водоснабжения. Расчет пожарного объема бака водонапорной башни для 2 категории водоснабжения.
- •21. Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей. Расчет узлового расхода. Проверка расчета узловых расходов.
- •24. Добыча воды из равнинных рек с крутыми берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •25. Добыча воды из равнинных рек с пологими берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •31.Групповые водозаборы подземных вод. Схемы групповых водозаборов. Основные элементы водозаборов.
- •32. Резервуары питьевой воды. Схемы размещения резервуаров питьевой воды в системе водоснабжения с учетом рельефа местности.
- •33. Резервуары питьевой воды.Рачет общего объема резервуара для системы водоснабжения. Расчет пожарного объема резервуара для системы водоснабжения 3 категории.
- •34. Насосные станции в системах водоснабжения. Какую функцию они выполняют в зависимости от их назначения. Дать конкретные примеры.
- •35.Режим эксплуатации водоводов про черезвычайных ситуациях(порыв трубопровода,потери напора,промерзание грунта)
- •36. Мероприятия по повышению пропускной способности водоводов.
- •37. Деталировка водопроводных сетей. Спецификация водопроводных сетей. Конструкция водопроводных колодцев.
- •38.Сооружения для преодоления препятствий(рек,балок) при транспортировке воды по трубопроводов и каналам. Расчет основных параметров сооружений (дюкер,акведук).
- •39. Способы измерения расхода воды в трубах систем водоснабжения и на каналах при обводнении территорий.
- •40. Обводнение территорий, его понятие и задачи. Особенности сельскохозяйственного обводнения. Формы обводнения территорий, их характеристика, особенности и отличия.
- •41. Строительные процессы и их классификация, формы и методы организации работ.
- •42. Техническое нормирование в строительстве (сущность, задачи, виды производственных норм). Виды и методы нормативных наблюдений.
- •43. Системы и формы оплаты труда, тарифная сетка еткс в строительстве.
- •44. Структура состав, стадии проектирования водохозяйственных объектов.
- •45. Календарное планирование в строительстве. Виды, назначение и требования к ним.
- •46. Стоимость строительной продукции. Состав и структура затрат.
- •48. Определение потребности в ресурсах (рабочих кадров, материальных, машин, механизмов и др.)
- •49. Грунты и их строительные свойства (Классификация, группы, влажность, прочность и др.)
- •50. Способ производства земляных работ. Выбор машин по рабочим параметрам, технологическим и экономическим показателям.
- •51. Производство работ одноковшовыми экскаваторами
- •52. Производство работ скреперами, бульдозерами, грейдерами. Производительность машин.
- •53. Организация транспорта и укладки грунта в качественные профильные насыпи. Способы уплотнения. Выбор оборудования для уплотнения.
- •54. Пути повышения производительности землеройных машин
- •55. Технология проектирования состава бетонной смеси.
- •56. Технология приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси
- •57. Арматурные и опалубочные работы.
- •58. Технология строительства закрытых трубопроводов.
- •59. Производство работ по строительству сооружений на трубопроводах.
- •60. Испытание трубопроводов. Производство работ в зимних условиях.
- •69. Диспетчерская служба. Плановые осмотры и ремонты. Ликвидация аварий и повреждений. Эксплуатация средств водоучета.
- •71. Физические, химические, бактериологические (санитарные) и биологические показатели воды.
- •Физико-химические основы коагуляции в свободном объеме. Контактная коагуляция, её применение.
- •Устройства для приготовления, хранения и дозирования реагентов.
- •74. Типы отстойников и область их применения. Гидроциклоны. Флотаторы.
- •75. Скорые фильтры. Загрузка фильтров. Требования к фильтрующим материалам.
- •76. Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.
- •78. Озонирование. Установки для его получения.
- •Бактерицидное облучение воды. Установки для обработки воды.
- •80. Классификация методов умягчения воды. Технологические схемы и конструктивные особенности установок для умягчения воды.
- •81.Одноковшовый универсальный экскаватор. Область применения. Основные параметры.
- •82.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Прямая лопата. Обратная лопата
- •83.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Драглайн.
- •85.Экскаваторы непрерывного действия продольного, поперечного и радиального копания. Условия применения ковшовых и скребковых рабочих органов. Многоковшовые роторные экскаваторы.
- •86.Многоковшовые цепные экскаваторы
- •88. Машины для уплотнения грунта.
- •89.Машины для бетонных и железобетонных работ. Камнедробилки. Бетоносмесители, растворосмесители. Грохоты.
- •90. Ручные машины
- •91. Потребители воды в зданиях. Виды и режим водопотребления. Классификация водопроводов. Основные элементы внутреннего водопровода.
- •92. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод зданий. Назначение и требование к водоводу. Схемы водопровода. Водопроводные сети. Способы прокладки и применяемые материалы.
- •93. Противопожарный водопровод. Системы и схемы пожаротушения в зданиях. Пожарные краны. Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.
- •94. Санитарно-технические приборы и оборудование внутреннего водопровода холодной воды. Водоразборная арматура. Запорная арматура.
- •95. Водомерные узлы. Основные элементы и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды. Скоростные счетчики воды и их виды и устройство. Индукционные и другие устройства для учета воды.
- •97. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации. Трубы. Приемники сточных вод, их виды, установка и присоединение к канализационной сети.
- •98. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. Отводные трубопроводы. Канализационные стояки. Выпуски. Дворовая, внутриквартальная канализационная сеть. Канализационные колодцы.
- •Системы внутренних водопроводов животноводческих зданий (рассмотреть на примере). Водопроводная арматура и технологическое оборудование (примеры).
- •100. Расчет внутренней водопроводной сети животноводческих ферм.
- •101.Основные параметры насосов: напор, подача, мощность, коэффициент полезного действия, кавитационный запас.
- •Характеристики насосов. Виды характеристик. Понятие об оптимальной зоне характеристик насоса. Сводные графики номенклатуры насосов.
- •103.Всасывающие и подводящие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы. Особенности всасывающих линий насосных станций водоснабжения.
- •Работа насоса на трубопровод. Построение характеристики трубопровода. Рабочая точка насоса. Определение расхода и напора.
- •105.Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение конструкции. Определение основных размеров аванкамер и водоприемных камер.
- •106. Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки оси рабочего колеса насоса.
- •110.Дренажные и осушительные системы насосных станций. Методика расчета.
- •111. Основные физические, физико-химические, химические и бактериологические показатели загрязненности сточных вод.
- •112. Условия приема сточных вод в канализацию. Пдк
- •113. Нормы водоотведения бытовых сточных вод. Коэффициент неравномерности водоотведения.
- •114. Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов бытовых сточных вод
- •115. Схемы водоотведения, их классификации. Факторы, влияющие на выбор схемы.
- •116. Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, по пониженной стороне квартала, через квартал.
- •117. Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.
- •118. Попутные, транзитные, боковые и сосредоточенные расходы и их определение.
- •119. Дюкеры, эстакады, переходы и другие сооружения на сети.
- •120. Формирование стока атмосферных осадков на городских территориях. Водостоки. Очистные сооружения на водосточных сетях.
- •122. Методы очистки сточных вод и обработка осадка. Использование городских сточных вод в сельском хозяйстве и в промышленности.
- •123. Сооружения механической очистки сточных вод . Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод.
- •124. Сооружения механической очистки сточных вод. Решетки, конструкции и расчет.
- •125.Песколовки горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, эрируемые. Конструкции и метод расчета.
- •126. Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные
- •127. Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.
- •128. Биологические методы очистки сточных вод. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод на биофильтрах.
- •129. Классификация биологических фильтров. Фильтры с объемной и плоскостной загрузкой
- •130. Принципы очистки сточных вод в аэротенках. Характеристики активного ила. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках.
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •136. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и рамных прессах.
- •137.Глубокая очистка сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ. Технологическая схема очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод.
- •138. Методы и сооружения для глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод.
- •139. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.
- •140.Методы обеззараживания сточных вод.
- •141. Поверхностные воды как источник водоснабжения. Требования к источникам водоснабжения, направления использования поверхностных вод.
- •142. Классификация водозаборных сооружений. Категории водозаборов по надежности подачи. Основные требования, предъявляемые к конструкции водозабора в целом.
- •144. Зоны санитарной охраны (зсо) – цель их создания и обеспечение особого режима. Организация зсо. Назначение поясов зсо.
- •Поверхностные источники водоснабжения
- •Подземные источники водоснабжения
- •143. Параметры водоносных пластов: коэф. Фильтрации, коэф. Водопроводимости, водоотдача, пьезопроводность напорных и безнапорных пластов.
- •145. Береговой водозабор: основные типы, состав сооружений принципиальные схемы.
- •146. Русловые водозаборы: основные типы, состав сооружений, принципиальные схемы.
- •147. Ковшовые водозаборы: условия применения, производительность, конструктивные типы.
- •148. Искусственное пополнение подземных вод (иппв): назначение, сущность метода иппв, источники, типы инфильтрационных сооружений, конструкции, условия применения.
- •149. Шахтные колодцы. Конструкция, устройство водоприемной части, определение дебита.
- •150. Каптажные сооружения родников. Особенности конструкций, мероприятия, обеспечивающие надежность сооружений.
25. Добыча воды из равнинных рек с пологими берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
Русловый водозабор (рис. 1) применяют его при пологих берегах, небольших глубинах у берега и в основном при малой и средней производительности водопровода.
Русловый водозабор имеет следующие элементы: оголовок, самотечные трубы, береговой колодец, насосную станцию I подъема. Он может быть раздельного и совмещенного типов.
Раздельный тип встречается чаще, так как разлив воды в паводок при пологих берегах достигает значительных размеров, поэтому насосную станцию I подъема размещают вне зоны затопления, отнеся ее на некоторое расстояние от берега.
В
одозаборные
сооружения совмещают с насосной станцией
I
подъема, если высота всасывания насосов
не превышает 3...4 м; насосная станция
оборудована вертикальными насосами,
амплитуда колебаний уровней более 6 м,
грунты в основании
скальные.
В русловых водозаборах для приема воды концы самотечных труб, имеющих на входе расширение в виде раструбов или воронок, выводят в русло реки, концы их заделывают в специальные камеры (бетонные, железобетонные, ряжевые) для защиты от повреждения и исключения возможности перемещения по дну. Приемные оголовки могут быть и свайные.
Оголовки русловых водозаборов малой и средней производительности обычно постоянно затоплены и могут быть защищенного и незащищенного типов.
В водозаборах большой производительности строят незатопленные оголовки в виде крупных сооружений — крибов.
Оголовки незащищенного типа применяют при достаточной глубине и легких условиях забора воды, то есть при заборе воды из несудоходных и нелесосплавных рек. Для уменьшения засорения входные отверстия закрывают решетками и поворачивают по течению реки.
При заборе воды из судоходных и лесосплавных рек и при значительном количестве наносов, то есть при средних и тяжелых условиях забора воды, применяют оголовки защищенного типа.
П
ри
заборе воды из рек, в которых образуются
шуга и внутриводный
лед, предусматривают электрообогрев
стержней решеток
или устраивают фильтрующие водоприемники
различных типов.
При русловом водоприемнике технологическая схема водозабора может быть как раздельной, так и совмещенной (рис. 1).
Рис. 1. Принципиальные схемы речных водозаборов
а - раздельной компоновки; б - совмещенной компоновки; 1 - оголовок; 2 - самотечный водовод; 3 - сифонный водовод; 4 - водоприемный берегосетчатый колодец; 5 - задвижки; 6 - колонки управления задвижками; 7 - надземный павильон берегового водоприемного колодца; 8 - водоприемное отделение берегового колодца; 9 - всасывающее отделение берегового колодца; 10 - разделительная стенка колодца; 11 - плоская съемная сороудерживающая сетка; 12 - всасывающий трубопровод; 13 - насосная станция первого подъема; 14 - напорный водоводы; 15 - камера переключения; 16 - промывочный трубопровод; 17 - вертикальные насосы
Поступление воды от руслового водоприемника в водоприемный колодец осуществляется по самотечным или сифонным водоводам.
26. Наружные водопроводные сети из стальных и чугунных труб, их преимущества и недостатки. Конструкция сети, способы соединения, эксплуатация сетей. Чугунные трубы в изготовляют раструбные напорные, отливаемые в песчаных формах, и методом центробежного и полунепрерывного литья. Трубы выпускают с внутренним условным проходным диаметром от 60 до 1000 мм длиной 2 ... 7 м. Для труб диаметром более 400 мм осваивается выпуск труб длиной 10 м способом полунепрерывного литья. В зависимости от толщины стенок чугунные трубы выпускают двух классов - ЛА, А. Противокоррозионные покрытия наносятся на внутреннюю и внешнюю поверхности труб на заводе-изготовителе.При монтаже трубопровода из раструбных чугунных труб стыковое соединение заделывают пеньковой прядью 1 (уплотнитель) и зачеканивают асбоцементной смесью 3 (замок). Стык, заделанный асбоцементной смесью, обладает достаточной эластичностью, но он не является равнопрочным с телом трубы, т. е. стыковое соединение обеспечивает надежную герметичность при давлении 1.1 ... 1,6 МПа, тогда как стенки труб рассчитаны на давление 2,6... 4 МПа. В настоящее время разработаны несколько конструкций равнопрочных стыковых соединений на резиновых уплотнителях. На рисунке приведены конструкции стыковых соединений для труб диаметром от 60 до 300 мм. В стыке с винтовой удерживающей муфтой (рис. а) герметичность стыкового соединения достигается за счет радиального обжатия резинового уплотнителя в раструбной щели, образованной внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью гладкого конца трубы. Уплотнитель удерживается в раструбной щели винтовой муфтой, свободно ввинчиваемой в раструб. В стыке с уплотняющей манжетной (рис б) герметичность обеспечивается радиальным обжатием манжеты при введении гладкого конца трубы в раструб.
Во фланцевом стыке с накидными болтами герметичность стыка достигается за счет осевого обжатия резинового уплотнителя в сферическом пазу раструба фланцем при подтягивании накидных болтов. В стыке с запорным зубом герметичность стыка обеспечивается за счет радиального обжатия уплотнителя в раструбной щели и удерживания его в щели запорным зубом.
К
достоинствам чугунных труб следует
отнести: долговечность (противокоррозионная
изоляция наносится на заводе), высокая
Механическая прочность, компенсация
температурных деформаций в стыковых
соединениях. Недостатками следует
считать: хрупкость Материала и плохая
сопротивляемость динамическим и
изгибающим усилиям, большая масса
и большой расход металла на 1 м Длины
трубопровода по сравнению со стальными
трубами, ограниченное допускаемое
внутреннее давление, потеря прочности
в солончаковых почвах. Чугунные
водопроводные трубы не следует применять
в районах со слабыми грунтами, горных
выработок, сейсмических областях, для
устройства дюкеров и переходов под
автомобильными и железными дорогами.
Стальные трубы широко применяют для устройства внешних водопроводов (прокладываемых вне зданий) и для монтажа внутренних водопроводов в зданиях. По способу изготовления стальные трубы бывают бесшовные и сварные. Трубы изготовляют двух видов: стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262—75*) Шнар 10…160 мм и стальные электросварные (ГОСТ 10704—76* и 8696— 74*) с Шнар 70…1600 мм. По желанию заказчика завод может дать трубы любой длины, но не более 15 м.
Соединения стальных труб могут быть четырех типов: муфтовые, раструбные, фланцевые и сварные.
Муфтами соединяют трубы малых размеров (Ш≤150 мм). Такие трубы применяют главным образом для внутренних водопроводов.
Водонепроницаемость резьбового соединения обеспечивается льняным уплотнителем, пропитанным суриком. Раструбные соединения стальных труб по ГОСТ не предусмотрены и применяются только в крайне редких случаях. Фланцевые соединения по ГОСТ также не предусмотрены и применяются при необходимости установки на стальном трубопроводе фланцевых чугунных фасонных частей или арматуры. Фланцы приваривают к трубе или делают надвижными. На трубы небольших диаметров (Ш≤50 мм) фланцы надевают на резьбе. Наиболее широко применяют сварные соединения стальных труб. Сварка выполняется очень быстро и при надлежащем качестве работ дает вполне водонепроницаемый и прочный стык. Сварка стыков может быть электрической или автогенной.
На заводах-изготовителях на трубы не наносится никакого противокоррозионного покрытия, поэтому изоляцию производят на трубозаготовительных базах строительных организаций или в полевых условиях. Тип изоляции принимают в зависимости от местных гидрологических условий и физико-химических свойств грунта и грунтовых вод.
К
достоинствам стальных труб следует
отнести высокое сопротивление
динамическим нагрузкам и изгибающим
усилиям; выдерживание большого
внутреннего давления, меньший вес по
сравнению с чугунными трубами; меньшее
количество стыковых соединений, что
упрощает монтаж трубопроводов.
К недостаткам стальных труб следует отнести то, что они в большей степени подвержены коррозии, чем чугунные трубы. Нанесение противокоррозионной изоляции на трубозаготовительных базах строительных организаций несколько усложняет производство работ по строительству трубопроводов и увеличивает стоимость транспортировки труб.
27. Наружные водопроводные сети из асбестоцементных и железобетонных труб, преимущества и недостатки. Конструкция сети, и соединения труб. Эксплуатация. Асбестоцементные трубы изготовляют из смеси, состоящей из 20...25% асбестового волокна и 80 ...75 портландцемента (по массе). В соответствии с ГОСТ 539—80 асбестоцементные трубы изготовляют трех марок ВТ-6, ВТ-9 и ВТ-12, рассчитанные соответственно на допускаемое рабочее гидравлическое давление 0,69, 0,98 и 1,27 МПа. Трубы выпускают с условным проходным диаметром от 50 до 500 мм, длиной 3 ...4 м. Асбестоцементные трубы ВТ-6 и ВТ-9 соединяются с помощью асбестоцементных муфт на резиновых уплотнительных кольцах, а трубы ВТ-9 и ВТ-12 - чугунными муфтами на резиновых кольцах. Концы труб обтачивают при изготовлении на заводе до размера, равного наружному диаметру гладкого конца чугунной трубы. Трубы поставляются заводами-изготовителями комплектно с муфтами и резиновыми кольцами. К достоинству асбестоцементных труб следует отнести: высокую коррозионную стойкость, диэлектричность - не подвергаются разрушению блуждающими токами, малую массу (в 2 ... 3 раза легче чугунных труб), коэффициент сопротивления движения воды меньше чем в металлических трубах, в условиях эксплуатации сохраняется гладкая внутренняя поверхность. Недостатком является их плохая сопротивляемость динамическим и изгибающим нагрузками, сложность и большая стоимость стыковых соединений. Железобетонные трубы выпускают трех типов: с предварительно напряженной продольной и спиральной арматурой, изготовляемые методом центрифугирования; с предварительно напряженной арматурой, изготовляемые способом вибропрессования; с тонкостенным стальным цилиндром и предварительно напряженной арматурой. Все три типа труб изготовляют с условным проходным диаметром 500... 1600 мм на рабочее давление 0,59... 1,08 МПа, длиной 5 м, раструбные или с гладкими концами. Соединение раструбных труб осуществляется на резиновых уплотнительных кольцах с цементной заделкой замка. Трубы с гладкими концами соединяются на железобетонных муфтах с уплотняющими резиновыми кольцами. Для соединения железобетонных труб с чугунными фасонными частями применяют специальные стальные вставки. Достоинство железобетонных труб состоит в их долговечности, высокой коррозионной стойкости, способности сохранять в условиях эксплуатации постоянную пропускную способность, диэлектричности. Недостатком является относительно большая масса, большое количество стыковых соединений на 1 км трубопровода по сравнению со стальными трубами, разрушаются в солончаковых почвах.
28. Наружные водопроводные сети из полиэтиленовых труб, их преимущества и недостатки. Конструкция сети, и соединения. Эксплуатация сети из полиэтиленовых труб. Пластмассовые трубы благодаря высокой коррозийной стойкости, морозостойкости, а также малому гидравлическому сопротивлению применяются в разнообразных системах транспортирования различных жидкостей, в том числе и в водоснабжении. Они используются для внешних и внутренних водопроводов, а также в реагентных хозяйствах очистных станций. Трубы изготавливаются из полиэтилена высокой и низкой плотности и из поливинилхлорида и бывают трех типов: легкого, среднего и тяжелого, имеют диаметры условного прохода 6— 300 мм и рассчитаны на избыточное давление 0,25; 0,6; 1,0 МПа.
Соединение труб может быть неразъемным (рис. 13.6, а) (производиться сваркой разогревом), а также разъемным — с помощью накидной гайки (рис. 13.6,6) или на муфтах (рис. 13.6, в). При монтаже труб применяются фасонные части из полиэтилена.
Недостатком полиэтиленовых труб является большой коэффициент линейного расширения и малая сопротивляемость раздавливанию.
Для временных водопроводов с небольшим рабочим давлением могут применяться деревянные клепочные трубы. При диаметре до 300мм их изготовляют заводским способом, при большем диаметре их собирают на месте укладки из отдельных клепок.
29. Фасонные части и арматура трубопроводов. Назначения, классификация, конструкция, материал. Для нормальной эксплуатации сети на ней устанавливают следующую арматуру: запорно – регулирующую(задвижки, дисковые поворотные затворы, вентили, пробковые и шаровые краны), предохранительную (обратные и предохранительные клапаны, воздушные вантузы) и водоразборную (пожарные гидранты, краны, водоразборные колонки).Отдельные виды трубопроводной арматуры, например, кольцевые задвижки, могут быть использованы в качестве запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.
Задвижки в зависимости от конструкции запорной части делятся на параллельные и клиновые. В параллельных задвижках проход корпуса перекрывается двумя подвижно соединенными между собой дисками, которые раздвигаются одним или двумя расположенными между ними клиньями. В клиновых задвижках проход корпуса перекрывается одним клинообразным круглым диском. По форме корпуса задвижки делятся на плоские, овальные и круглые. Плоские применяют при низких давлениях, овальные - при средних и круглые - при высоких. При давлении до 1 МПа задвижки изготовляют из чугуна, а при большем давлении - из стали.
Задвижки не рассчитаны на работу в положении частичного открытия, и поэтому их не следует использовать для регулирования работы насосов.
Дисковые поворотные затворы получают широкое распространение ввиду меньших габаритов, меньшей массы и меньшей стоимости по сравнению с задвижками. Гидравлическое сопротивление затворов при их закрытии изменяется значительно равномернее, чем у задвижек. В положении полного открытия коэффициент сопротивления затвора несколько больше, чем у задвижек; для затворов больших диаметров (более 600 мм) его можно принимать равным 0,1.
Обратные клапаны - наиболее распространенный вид трубопроводной предохранительной арматуры. Назначение их - исключать возможность обратного движения воды через насосы, при котором возникает нежелательное вращение роторов насосных агрегатов в обратном направлении и происходит опорожнение напорных трубопроводов. Перекрытие потока в обратном клапане происходит при закрытии тарели (тарелей) клапана, шарнирно закрепленных в его корпусе. Многодисковые обратные клапаны применяют весьма редко ввиду их ненадежности.
В настоящее время в основном используют однодисковые обратные клапаны двух модификаций с эксцентричной подвеской и с верхней подвеской тарели. Выбор типа обратных клапанов должен определяться технико-экономическими расчетами.
Скопление воздуха в водопроводной сети затрудняет ее работу. Для выпуска воздуха в возвышенных частях сети устанавливают вантузы. При отсутствии воздуха в трубопроводе вода поднимает полиэтиленовый шар и прижимает его к отверстию втулки. При скоплении воздуха в верхней части вантуза плавающий шар спускается вместе с водой, отверстие втулки открывается, и воздух выходит наружу. Вантуз также обеспечивает впуск воздуха при опорожнении труб.
Водоснабжение поселков и зданий, не оборудованных внутренним водопроводом осуществляется через водоразборные колонки. Напор в сети для нормального действия колонки должен быть не менее 1 атм.
Для забора воды из сети с целью пожаротушения применяют гидранты. Гидранты бывают подземные и надземные. При пользовании гидрантом на него навинчивают стендер, к которому присоединяют пожарные рукава. Гидранты устанавливают в смотровых колодцах на фасонных частях (пожарных подставках). Расстояние между гидрантами на сети должно быть не более 100 м.
В пониженных местах сети устраивают выпуски, представляющие собой патрубки, примыкающие к нижней части труб. На выпусках устанавливают задвижки. Выпуски служат для опорожнения труб и отвода воды при промывке.
Фасонные части: тройник, крест, выпуск, колено, отвод, переход, патрубок, двойной раструб, муфта, заглушка, седелка, пожарная подставка, тройник.
30. Глубина заложения и правила укладки труб. Испытание и сдача водопроводных сетей в эксплуатацию. Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерзания грунта, температуры воды в трубах и режима ее подачи. Следует учитывать, что глубина промерзания грунта неодинакова не только в разных районах, но и в одном и том же районе. Она зависит от характера грунта и наличия растительного покрова, от наличия грунтовых вод, толщины снежного покрова и условий нагревания поверхности земли солнцем. Глубина заложения водопроводных труб должна быть такой, чтобы исключалось замерзание в них воды. Для водоводов и магистральных трубопроводов со строго определенным режимом работы глубину заложения устанавливают на основании теплотехнических расчетов. Глубина заложения труб, считая до их нижней образующей, должна быть больше расчетной глубины промерзания грунта: при d<300 мм на d+0,2 м; при d<600 мм на 0,75d, при d>600 мм на 0,5d.
Ориентировочно глубину заложения труб (до их нижней образующей) можно принимать: в северных районах 3 - 3,5 м; в средней полосе 2,5 - 3 м; в южных районах 1 - 1,5 м.
Минимальную глубину заложения труб определяют из условия защиты их от воздействия внешних нагрузок и предохранения воды от нагревания в летнее время. Ориентировочно ее можно принять равной 1 м.
Водопроводные линии прокладывают соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения. Трубам должен придаваться уклон, обеспечивающий опорожнение сети и выпуск воздуха из нее. Для этого в пониженных местах сети устраивают выпуски, а в возвышенных — вантузы.
Прокладка водопроводных линий должна выполняться с учетом расположения других подземных сооружений. В городах и на промышленных предприятиях, имеющих большое количество подземных коммуникаций различного назначения, целесообразно прокладывать их в проходных или полупроходных туннелях.
Под железнодорожными путями водопроводные линии обычно прокладывают в проходных галереях или в металлических футлярах — кожухах (рис. 11.67). Это позволяет при авариях сети отводить воду от полотна железной дороги, предохраняя ее от размыва, и ремонтировать сеть, не прерывая движения транспорта.
Пересечение водопроводных линий с железнодорожными путями, проходящими в выемках, а также с суходолами и реками можно осуществлять по мосту. При этом должно быть выполнено соответствующее отепление труб.
П
ересечение
водопроводных линий с реками целесообразно
выполнять путем прокладки труб под
дном реки — так называемым дюкером.
Дюкеры, как правило, выполняют не менее
чем из двух ниток труб, укладываемых
в траншее на глубине 0,5—1 м
ниже
дна реки. Схема дюкера показана на
рис. 11.68. В начале и конце дюкера устраивают
камеры переключения, обеспечивающие
отключение и опорожнение отдельных
ниток.
В районах распространения макропористых и просадочных грунтов, в сейсмических районах и районах вечной мерзлоты водопроводные линии прокладывают с соблюдением требований, изложенных в соответствующих нормативных документах (СНиП Ш-Б.10-62, СНиП Н-Б.6-62 и др.)
Приемка водопроводных линий в эксплуатацию должна сопровождаться:
1) проверкой соответствия выполненных работ проекту;
2) наружным осмотром трубопроводов и всех доступных элементов сооружений;
3) гидравлическим испытанием или проверкой актов на эти испытания;
4) промывкой и дезинфекцией или проверкой актов на эти работы и др.
Очень важно проверить соответствие уклонов уложенных трубопроводов проектным. С этой целью производят инструментально-контрольную проверку их профиля. Одновременно проверяют обеспеченность свободного удаления из трубопроводов воздуха и воды при ,их опорожнении.
Для проверки прочности трубопроводов и плотности их стыков проводят гидравлическое испытание. Напорные трубопроводы, прокладываемые в траншеях или непроходных туннелях и каналах, следует испытывать дважды:
1) предварительное испытание — до засыпки траншеи и установки арматуры;
2) окончательное испытание — после засыпки траншеи и завершения всех работ, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов (вместо них устанавливают заглушки).
Подводные трубопроводы подвергают предварительному испытанию дважды: на стапеле после сварки труб и на дне траншеи до ее засыпки.
Предварительное испытание заключается в наблюдении за состоянием трубопровода, находящегося под испытательным давлением, и в наблюдении по манометру за падением давления. Окончательное испытание заключается в определении утечки воды при испытательном давлении. Испытательное давление устанавливают по рабочему давлению. Рабочее давление следует определять по проекту. Оно должно соответствовать наибольшему рабочему давлению в испытываемом участке. Окончательное гидравлическое испытание трубопровода производят отдельными участками. Каждый участок закрывают с обоих концов глухими фланцами, закрепляемыми упорами. К повышенной точке трубопровода присоединяется трубка с вентилем для выпуска воздуха, а к пониженной точке - гидравлический пресс для повышения давления.
Окончательное испытание проводят в такой последовательности. Сначала повышают давление в трубопроводе до испытательного и в течение не менее 10 мин не допускают его падения больше чем на 1 кгс/см2, производя в необходимых случаях дополнительную подкачку воды насосом или прессом. Затем выпуском воды снижают давление в трубопроводе до величины, соответствующей делению манометра, ближайшему к величине испытательного давления.
Этот момент считают началом испытания. После наблюдения за падением давления в течение не менее 10 мин подкачивают из мерного бака воду, повышая давление до испытательного. Затем выпуском воды: обратно в мерный бак снижают давление до первоначального.
где W - изменение объема воды в мерном баке от начала до конца испытания (разница подкачанного и выпущенного объемов воды);
b - коэффициент, принимаемый равным 1 при падении давления до 20% испытательного и 0,9 при падении давления более 20% испытательного;
Т-продолжительность испытания в мин.
Т
рубопровод
считают выдержавшим испытание, если
утечка не превышает допустимой величины.
После испытания перед пуском в
эксплуатацию водопроводные линии
должны быть подвергнуты промывке
водой с большой скоростью (не менее 1
м/сек).
Линии
хозяйственно-питьевых водопроводов,
кроме того, подвергают дезинфекции
раствором, содержащим 40 мг
активного
хлора на 1 л
воды.
Хлорная вода должна находиться в
трубопроводе одни сутки.
