- •Пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •Выбор места ввода и расположения водомерного узла
- •Расчет поквартирного водомера
- •Расчет водомера для ввода здания
- •Расчет водомера для цтп
- •2. Расчет и проектирование внутренней канализации.
- •Гидравлический расчёт дворовой канализации
- •Дворовая канализация
Выбор места ввода и расположения водомерного узла
Трубопровод от сети наружного водопровода до водомерного узла, размещаемого внутри здания, называется вводом.
Ввод трассируется по кратчайшему расстоянию и перпендикулярно стене здания. В месте присоединения ввода к наружной сети водопровода предусматривается установка колодца запорной арматуры.
Для учета количества потребляемой воды, в здании проектируется водомерный узел, размещаемый в подвале, т.к. он изолирован от других помещений и доступен для обслуживающего персонала. Водомер располагается непосредственно за наружной стеной. При наличии повысительной установки предусматривается водомер, располагаемый вместе с насосами в подвале. Температура воздуха в подвальном помещении +2С
Проектирование внутреннего водопровода
Проектирование внутренних сетей водопровода и канализации надо производить одновременно, начиная с размещения стояков на поэтажных планах.
На плане типового этажа выбираем месторасположение водопроволных стояков. Стояки располагаются за прибором с максимальным водоотведением. В подвальном помещении на стояк устанавливают запорные вентили на случай отключения его для ремонта. Производим разводку по водоразборным точкам, строим аксонометрическую схему поквартирной разводки.
На план подвала переносим месторасположение водопроводных стояков и объединяем с вводом в магистральные линии. Магистральная линия прокладывается вдоль несущей стены по центру здания в подвальном помещении на расстоянии 0,2 м от потолка. Крепление производят к строительным конструкциям на опорах и кронштейнах, используя крючья, хомуты, подвески.
Строим аксонометрическую схему внутреннего водопровода: на аксонометрической схеме выбираем расчетное направление (за расчетное направление принимается направление от водомера на вводе до самой удаленной и высокорасположенной водозаборной точки – до диктующей точки)
-расчетное направление разбиваем на расчетные участки, проставляем номера расчетных точек и длины участков.
-на аксонометрической схеме должны быть показаны все элементы внутреннего водопровода.
4. Определяем число однотипных приборов обслуживаемых каждым участком.
5. Приступаем к гидравлическому расчету.
Определение расчетных расходов воды.
На каждом расчётном участке определяются расходы по формуле:
qc=5q0c α,
q0c ─ максимальный расход каждого водоразборного крана.
q0c(умывальник, мойка)=0.14 л/с,
q0c (ванна)=0.2 л/с,
q0c (смывного бачка)=0.1 л/с,
α ─ коэффициент, зависящий от числа однотипных приборов, обслуживающих рассматриваемый участок N и вероятности их одновременного действия p.
α= f(N p),
где p определяется по формуле
p
=
p
=
=
0.00618,
где qu ─ максимальный часовой расход холодной воды, потребляемый рассматриваемым видом водопотребителя.
qtotu=15.6 л/час;
qhu=10 л/час;
qcu=15.6-10=5.6 л/час .
U ─ число жителей проживающих в здании,
─
расход прибора с
максимальным водоразбором,
N ─ общее число приборов в здании,
α ─ определяется в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия P.
Далее определяется число однотипных приборов, обслуживающих каждый участок ∑N.
Полученные данные заносятся в таблицу гидравлического расчёта.
Гидравлический расчет водопроводной сети.
Заключается в определении диаметров труб на пропуск расчетных расходов воды с соблюдением допустимых потерь напора и скоростей.
Минимальный диаметр сети внутреннего водопровода 15 мм. При подборе диаметров труб принимают во внимание, что скорость должна быть в пределах 0,7-0,9 м/с для диаметров труб до 40 мм и 0,9-1,2 м/с для диаметров труб больше 40 мм. Максимально допустимые потери напора по зданию в целом не должны превышать 5м.
Гидравлический расчет внутреннего водопровода производится с использованием таблиц Шевелева Ф.А.
По таблицам Шевелева подбирается диаметр и вычисляется скорость и единичное сопротивление. После чего с аксонометрической схемы и плана подвала выписываются действительные длины каждого участка.
После определения потерь напора по длине на каждом участке определяется суммарные потери напора для здания в целом, значение которых находится в пределах до 5 м. При изменении диаметра обращается внимание на следующий участок , на котором диаметр должен быть равен или больше диаметра предыдущего участка, т.е постепенно возрастать.
материал водопроводных труб внутри помещения - ПЭ, наружные сети - чугун |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Гидравлический расчет холодного водопровода |
|||||||||||||||||||
№ расчт.уч-ка |
число приборов, к которым подается вода на расчетном участке |
сумма приборов N |
P N |
α |
q, л/с |
Dy, мм |
V, м/с |
1000i, мм/м |
l,м |
h=i*l*(l+ki) |
сумма потерь, H , м |
||||||||
смывных бочков |
умывальников |
моек |
ванн |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
1-2 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0,00681 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,908 |
119 |
1,05 |
0,125 |
0,125 |
|||||
2-3 |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
0,01361 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,908 |
119 |
0,46 |
0,055 |
0,180 |
|||||
3-4 |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
0,02042 |
0,215 |
0,215 |
25 |
0,624 |
48 |
0,50 |
0,024 |
0,204 |
|||||
4-5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0,02722 |
0,230 |
0,230 |
25 |
0,667 |
53 |
1,63 |
0,087 |
0,291 |
|||||
5-6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0,02722 |
0,230 |
0,230 |
25 |
0,667 |
53 |
3,00 |
0,160 |
0,451 |
|||||
6-7 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
0,05444 |
0,280 |
0,280 |
25 |
0,812 |
74 |
3,00 |
0,221 |
0,672 |
|||||
7-8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 |
0,08172 |
0,320 |
0,320 |
25 |
0,627 |
35 |
3,00 |
0,104 |
0,776 |
|||||
8-9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
0,10889 |
0,355 |
0,355 |
32 |
0,627 |
35 |
3,00 |
0,104 |
0,880 |
|||||
9-10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
0,13611 |
0.384 |
0.384 |
32 |
0,678 |
40 |
3,00 |
0,119 |
0,999 |
|||||
10-11 |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
0,16333 |
0,415 |
0,415 |
32 |
0,733 |
45 |
8,64 |
0,389 |
1,388 |
|||||
11-12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
48 |
0,32637 |
0,558 |
0,558 |
40 |
0,626 |
26 |
1,13 |
0,029 |
1,417 |
|||||
12-13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
48 |
0,32667 |
0,558 |
0,558 |
40 |
0,626 |
26 |
12,94 |
0,333 |
1,750 |
|||||
13-14 |
24 |
24 |
24 |
24 |
96 |
0,65333 |
0,769 |
0,769 |
40 |
0,862 |
44 |
13,48 |
0,591 |
2,341 |
|||||
14-15 |
36 |
36 |
36 |
36 |
144 |
0,98000 |
0,959 |
0,959 |
40 |
1,075 |
63 |
12,92 |
0,820 |
3,161 |
|||||
15-16 |
48 |
48 |
48 |
48 |
192 |
1,30667 |
1,120 |
1,120 |
40 |
1,256 |
82 |
1,19 |
0,098 |
3,259 |
|||||
16-ЦТП |
144 |
144 |
144 |
144 |
576 |
3,92000 |
2,174 |
2,174 |
63 |
0,978 |
30 |
10,00 |
0,302 |
3,561 |
|||||
ЦТП-ГВ |
144 |
144 |
144 |
144 |
576 |
3.92000 |
2,174 |
2,174 |
63 |
0,978 |
30 |
15,00 |
0,454 |
4,015 |
|||||
Подбор водосчётчика.
В системах внутреннего водопровода устанавливают устройства для измерения количества и расхода воды.
В данном проекте осуществляется подбор крыльчатого водосчётчика(ВК).
Диаметр условного прохода счётчика следует выбирать исходя из среднечасового расхода за период потребления (сутки), который не должен превышать эксплуатационный расход водосчётчика.
Среднечасовой расход определяется следующим образом:
где: quc – норма расхода холодной воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления(180л/чел·сут), л.
T – период потребления равный 24 часа;
Величина среднечасового расхода сравнивается с эксплуатационным расходом счётчика.
Принимаем водосчётчик крыльчатый с диаметром условного прохода 25 мм. После подбора водосчётчика он проверяется на пропуск максимального секундного расхода по зданию, при этом потери напора в крыльчатых счетчиках холодной воды не должны превышать 5 м, а в турбинных – 2,5 м.
Потери напора определяются по формуле
hвод.= S.q2, м.
где S – гидравлическое сопротивление счётчика, м/( м3/час)2
q – максимальный секундный расход здания, принимаемый из таблицы гидравлического расчёта на необходимом участке водопроводной сети.
