- •Часть 1. Водоснабжение и водоотведение
- •Практическое занятие №1 (Лабораторная работа № 1) «Изучение материалов, оборудования и трубопроводов, применяемыхдля устройства внутреннего водопровода».
- •Практическое занятие № 2 (Лабораторная работа №2) «Определение характеристик скоростного водомера»
- •Практическое занятие №3 «Определение расчётных расходов воды на вводе для зданий с одним потребителем»
- •Определение среднечасового расхода воды
- •Определение максимального секундного расхода воды
- •Определение максимального часового расхода воды
- •Практическое занятие №4 Определение необходимости устройства противопожарного водопровода. Определение расчетных расходов воды на противопожарные нужды
- •Практическая работа № 5 «Конструирование водомерных узлов. Определение требуемого напора на вводе в здание. Подбор насосов»
- •Определение требуемого напора на вводе в здание
- •Подбор насосного оборудования
- •Практическая работа №6 «Трассировка сети холодного водоснабжения здания»
- •Практическая работа № 7 «Расчет и подбор водонагревателя»
- •Практическая работа №8
- •Практическая работа № 9
- •Практическая работа № 10
- •Практическая работа № 11 (Лабораторная работа № 3)
- •2. Преподаватель, ведущий занятия, демонстрирует студентам работу стенда.
- •Практическая работа № 12
- •Практическая работа № 13 «Построение аксонометрических схем водоотведения»
- •Практическая работа № 14 «Проверка пропускной способности отводных линий, стояков, магистралей и выпусков системы водоотведения»
- •Практическая работа № 15
Определение требуемого напора на вводе в здание
Требуемый напор водопроводной сети на вводе в здание в час максимального водопотребления определяется по формуле:
,где
Нгеом—геометрическая высота подъема воды; равная разности отметок расчетной точки и отметки колодца наружной водопроводной сети;
Нf– свободный напор перед диктующим водоразборным прибором, принимаемый согласно обязательному приложению 2 [1];
— суммарные
потери напора в трубопроводах с учетом
потерь на вводе в водосчётчике.
Сравнивая полученную величину требуемого напора на вводе в здание с гарантированным напором в сети, определяем необходимость установки повысительных насосов.
Подбор насосного оборудования
Напор
для системы холодного и горячего
водоснабжения
,
развиваемый повысительной насосной
установкой, следует определять с учетом
наименьшего гарантированного напора
в наружной водопроводной сети по формуле
,
где
- сумма потерь напора в трубопроводах
системы водоснабжения, м, определяемых
согласно разд. 7, 8 и 11.
Требуемый напор повысительной установки для системы горячего водоснабжения, в которой разность давления в системе холодного и горячего водоснабжения превышает 0,1 МПа при применении циркуляционно-повысительных насосов, определяется по формуле
где
- напор циркуляционно-повысительного
насоса, м.
Практическая работа №6 «Трассировка сети холодного водоснабжения здания»
Цель работы:
Приобретение практического опыта проектирования систем водоснабжения здания,вычерчивания оборудования и трубопроводов на планах этажей, знакомство с правилами оформления планов зданий с нанесением оборудования трубопроводов.
Общие указания:
Магистральная водопроводная сеть
Разводящие трубопроводы в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения делаются тупиковыми, прокладываются в подвалах, технических подпольях, а при отсутствии их – в подпольных каналах первого этажа. Эти трубопроводы обычно размещаются вдоль стен и для обеспечения возможности сброса воды из системы монтируются с уклоном не менее 0,002 в сторону ввода.
Рис. 1. Способы прокладки разводящих трубопроводов в подвале здания: 1 – на подвеске; 2 – на консольных опорах; 3 – на столбчатых фундаментах
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала (при нижней разводке), по полу чердака или технического этажа (при верхней разводке) с устройством теплоизоляции в помещениях с температурой воздуха ниже +2°С и с уклоном 0,002...0,005 в сторону спуска воды. Для спуска воды устанавливают тройники или муфты с пробками.
Крепят трубы с помощью крюков, хомутов, кронштейнов и подвесок.
Для хозяйственно-питьевого водопровода применяют стальные водогазопроводные трубы.
К магистральным трубопроводам присоединяют стояки, а при нижней разводке и поливочные краны, располагаемые по наружному периметру здания на расстоянии 60...70 м друг от друга. Отвод к поливочному крану устраивается диаметром не менее 25 мм. На подводке к поливочному крану устанавливается запорный вентиль и предусматривается возможность спуска воды из этого участка.
Диаметр участков магистральной сети определяется гидравлическим расчетом.
Водопроводные стояки
Стояки в жилых зданиях прокладываются открыто в штрабах или по стенам и перегородкам туалетов, ванных и кухонь. Подводки к приборам монтируются открыто на высоте 0,2–0,4 м от уровня пола. На вводе в каждую квартиру устанавливается запорная арматура (вентиль или шаровой кран) и счетчик воды. В зданиях с повышенными требованиями к интерьеру помещений возможна скрытая прокладка стояков и подводок с обеспечением доступа к запорной и регулирующей арматуре через специальные лючки.
Водопроводные стояки в жилых зданиях целесообразно размещать открыто в местах наибольшего водоразбора – в ванных комнатах, душевых, санузлах. При повышенных требованиях к отделке помещений следует предусматривать скрытую прокладку стояков (в каналах). Каналы в стенах заделывают штукатуркой по сетке или облицовкой, в местах установки арматуры предусматривают дверки.
Водопроводные стояки во избежание замерзания не следует размещать у наружных стен здания.
При пересечении стояков с перекрытиями на трубах устраивают гильзы из толя, листового асбеста или листовой стали.
У основания стояка необходимо предусматривать отключающую арматуру и устройства для спуска воды. Диаметр участков стояков определяется гидравлическим расчетом.
Разводящая сеть и приборы
Трубы разводящей сети прокладываются открыто на высоте от пола 0,30 м –для холодного водопровода и 0,38 м – для горячего водопровода по стенам санитарных узлов, ванных комнат, кухонь с уклоном 0,005 (5мм/м) к стояку. Диаметр подводок к приборам определяется расчетом.
Запорная арматура предусматривается на ответвлениях в каждую квартиру, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам.
Водоразборная и смесительная арматура устанавливается на определенной высоте от пола (учитывается при определении геометрической высоты подъема воды):
смеситель у мойки на 1050 мм;
смеситель у ванны на 800 мм;
смеситель общий для ванн и умывальников на ! 100 мм;
душевая сетка на 2100...2250 мм;
поплавковый кран смывных бачков: для высоко расположенных – на 1945...2035 мм, низко расположенных – на 625 мм.
На плане этажа и аксонометрической схеме арматура и приборы должны изображаться условными обозначениями согласно ГОСТ 21.206 -93 и 21.205-93.
Для всех сетей внутреннего водопровода могут использоваться как традиционные стальные трубы с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии (оцинкованные), так и пластмассовые или металлополимерные трубы.
Стальные водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262-75*) выпускаются на рабочее давление 1,0 МПа, имеют условные диаметры 15, 20, 32 мм и т. д. Такие трубы получили наибольшее распространение из-за большой прочности, значительной длины, возможности гнутья, сварки. Соединения труб различают неразъемные и разъемные. Разъемные соединения выполняются на резьбе и устраиваются на вводах в квартиры, на подводках к санитарным приборам. Неразъемные соединения осуществляются на сварке или с помощью фасонных частей (муфты, тройники, крестовины, угольники).
Пластмассовые трубы находят широкое применение благодаря следующим положительным свойствам: большой коррозийной стойкости, незначительной шероховатости внутренней поверхности и малым гидравлическим потерям, малому весу. Для нужд водоснабжения выпускаются трубы из полиэтилена высокой плотности (ПВП) и полиэтилена низкой плотности (ПНП) по ГОСТ 18599-83*, рассчитанные на давление до 1,0 МПа, а также из полипропилена (ПП) по ТУ 38-102-100-76, рассчитанные на давление 0,6 МПа.
Для соединения таких труб используют сварку, склеивание, муфты, фланцы и накидные гайки. В системах внутреннего водопровода пластмассовые трубы разрешается использовать при монтаже подводок к санитарно-техническим приборам. Пластмассовые трубы имеют высокий коэффициент температурного расширения, поэтому необходимо предусматривать возможность компенсации температурных удлинений, особенно в местах присоединения к неподвижной водоразборной арматуре. Применение пластмассовых труб в объединенных и раздельных системах противопожарного водопровода не допускается.
Металлополимерные трубы представляют собой пятислойную конструкцию (рис. 1.12), состоящую из тонкостенной алюминиевой трубы, на которую изнутри и снаружи наносится клеевая основа, а затем – "сшитый" полиэтилен.
Рис. 2. Структура металлополимерной трубы
Металлополимерные трубы сочетают следующие достоинства металлической и пластмассовой труб: 100%-ую кислородонепроницаемость; коррозионную стойкость; отсутствие минеральных отложений на стенках труб; долговечность более 25 лет; морозоустойчивость; надежность работы в условиях повышенной сейсмичности; повышенную шумопоглощающую способность; удобство транспортирования; технологичность монтажа – трубы легко гнутся, позволяют огибать элементы помещений, не требуется точная подгонка линейных размеров.
Монтаж таких труб осуществляется непосредственно без сварки, нарезки резьбы с оборудованием и приборами из стали, латуни, пластмасс при помощи соединительных деталей (накидных гаек).
Запорная арматура (вентили при диаметрах от 15 до 50 мм или задвижки при диаметрах более 50 мм) предусматривается на вводе в здание (в рамках водомерного узла), у основания стояков в зданиях высотой 3 этажа и более, на ответвлениях в каждую квартиру.
Водоразборная арматура подразделяется на собственно водоразборную (туалетные краны умывальников, смесители умывальников, моек и ванн) и наполнительную (поплавковые клапаны смывных бачков). При всем разнообразии конструкций наибольшее распространение получила арматура вентильного типа, основным элементом которой является резиновый клапан, закрывающийся «против давления». Такие краны открываются и закрываются достаточно медленно, что удобно при регулировке расхода и температуры воды, и не вызывает гидравлических ударов. Для облегчения ремонта арматуры клапан с маховиком и сальником выполняют в виде отдельного узла – вентильной головки (кран-буксы), которая легко заменяется.
Смесительная водоразборная арматура предназначена для подачи и смешения холодной и горячей воды. Наиболее распространены смесители двухвентильного типа, в которых раздельно регулируется подача холодной и горячей воды в камеру смешения. В последнее время стали широко применяться смесители с одной рукояткой, которые не имеют резиновых уплотнительных деталей в подвижных узлах, но изготовление их требует высокой точности обработки деталей и высокого технологического уровня производства.
Наполнительная арматура используется для подачи воды в смывные бачки, которые могут наполняться до определенного уровня. По мере наполнения бачка поднимается и поплавок через рычаг, прижимающий поршень к седлу клапана. При заданном уровне воды в бачке клапан герметично закрывает седло и прекращает поступление воды. Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла, и цикл повторяется.
На основании принятых конструктивных решений строится аксонометрическая схема внутреннего водопровода с указанием всех трубопроводов, оборудования и арматуры.
Порядок выполнения работы:
На план подвала нанести ввод водопровода холодной воды, узел ввода, выполнить разводку магистральных трубопроводов холодной воды, обозначить стояки. Расставить наружные поливочные краны.
На поэтажных планах здания выполнить разводку трубопроводов холодной воды от стояков к сантехническим приборам.
Заполнить угловые штампы.
