
- •1. Характеристика объекта водоснабжения
- •II смена
- •III смена
- •2. Определение расходов воды.
- •2.2. Определение расходов воды на поливку в городе и на промышленных предприятиях.
- •2.3. Определение расходов воды на нужды промышленного предприятия.
- •2.4. Определение расходов воды на пожаротушение
- •Режимы расходования воды различными потребителями
- •4.Решение схемы водоснабжения и трассировка сети.
- •5.Схема питания сети, режим работы нс-II и регулирующих емкостей.
- •6.Гидравлический расчет кольцевой сети.
- •6.1.Определение величин узловых отборов из сети
- •Час максимального водопотребления
- •Час максимального транзита
- •6.2. Предварительное потокораспределение и выбор диаметров участков магистральной сети.
- •6.3. Увязка кольцевой сети по потерям напора.
- •6.3.1. Метод Лобачева-Кросса.
- •7. Расчет водоводов.
- •8.Определение полного объема водонапорной башни.
- •9.Определение полного объема резервуаров чистой воды.
- •10.Определение необходимого напора насосов и высоты водонапорной башни.
- •11.Конструирование сети.
- •Список используемой литературы.
9.Определение полного объема резервуаров чистой воды.
Резервуары чистой воды (рис. ) расположены на территории очистной станции и выполняют роль запасных и регулирующих емкостей. Прошедшая необходимую очистку вода забирается из них насосами второго подъема и подается в сеть города. Объем резервуаров определяется по формуле
(20)
-
где
–
регулирующий объем воды, м3;
WНПЗ
–
неприкосновенный пожарный запас, м3;
WСН
–
объем воды на собственные нужды очистных сооружений (промывка фильтров и др.).
Регулирующий объем определяется совмещением графика поступления воды в резервуар от очистных сооружений и графика отбора воды из резервуара насосами второго подъема (см. рис. 2, 3):
(21)
где WI,WII – наибольшие ординаты между интегральными линиями подачи (ОС) и потребления (НС-II), %.
Неприкосновенный запас воды на тушение расчетного количества пожаров в течение 3-х часов согласно [1, п. 9.4]:
(22)
|
|
– |
paсxод воды на тушение расчетного количества наружных и внутреннего пожаров, л/с; |
|
|
– |
суммарный расход за 3 часа наибольшего водопотребления, м3; |
|
QI |
– |
расход воды, подаваемой НС-1 в резервуар во время тушения пожаров, м3; |
|
10,8 |
– |
переводной коэффициент. |
Объем воды на собственные нужды очистных сооружений согласно [1, п. 6.6] можно принимать равным 10-14% от максимального суточного расхода. Резервуары чистой воды принимаются по типовым проектам (прил. 9), их количество должно быть не менее двух [1, п. 9.21].
Для нахождения необходимого напора насосов второго подъема определяются отметки дна z1, и неприкосновенного пожарного запаса z2 (см. рис. 7) исходя из количества резервуаров n, их размеров и подсчитанных объемов, хранящихся в каждом резервуаре:
(23)
где Fрчв – площадь основания резервуара чистой воды, м3.
При этом верхний уровень воды zв в резервуаре чистой воды принимается на 0,5…1,0 м выше отметки земли. Отметка земли у РЧВ принимается по генплану.
м
м
м
м
Резервуары чистой воды принимаем по типовым проектам, их количество 2 – ТП 90-4-63.83 (объем – 1400 м, размеры основания - 18×18 м, высота – 4,84м).
Для нахождения необходимого напора насосов второго подъема определяются отметки дна z1, и неприкосновенного пожарного запаса z2 (см. рис. 7) исходя из количества резервуаров n, их размеров и подсчитанных объемов, хранящихся в каждом резервуаре:
10.Определение необходимого напора насосов и высоты водонапорной башни.
На основе гидравлического расчета сети и водоводов строится пьезометрический график, который необходим для определения высоты водонапорной башни и напора насосов.
Во-первых, выявляется диктующая точка, т.е. наиболее удаленная от места подачи воды в сеть насосами или наиболее высокорасположенная, требующая наибольшего свободного напора.
Определение пьезометрических отметок начинают с диктующей точки Пдт, где назначают минимально допустимый свободный напор Нсв, исходя из требований, и перемещаются к НС-II:
Пдт”m” = z д.т”m” + Hсв, (25)
где zд.т”m” – отметка поверхности земли в диктующей точке ”m”;
Нсв – свободный напор, м:
Нсв = 10 + (n – 1)×4,
где n – этажность застройки.
На схему окончательного потокораспределения наносят результаты расчета.
Пьезометрическая отметка в любом последующем узле может быть определена следующим образом:
П”n” = Пд.т“m” ± hm-n, (26)
где hm-n – потери напора на участке между рассматриваемыми узлами, знак определяется в зависимости от направления движения потока ("+" принимается, когда движение воды осуществляется к узлу, где пьезометрическая отметка уже известна).
Фактический напор Нф, м, при этом в узле должен быть
60 ≥ Нф = П”n” – z”n” ≥ Hсв”n”, (28)
где П”n” – пьезометрический напор в данном узле;
z”n” – отметка земли в этом узле.
Для расчетного случая "транзит в башню" за пьезометрическую отметку диктующей точки следует принимать максимальный уровень воды в водонапорной башне.
Высоту водонапорной башни вычисляют по формуле
НВБ = П + hВБ – zВБ, (29)
где |
П |
– |
пьезометрическая отметка в узле присоединения башни к сети, в час максимального водоразбора, м; |
|
hВБ |
– |
потери напора в водоводах от башни до сети, м; |
|
zВБ |
– |
отметка поверхности земли в месте расположения башни, м.
|
НВБ =44,996+1,4-24,7=21,4м
Требуемый напор насосов в м вод. ст. для каждого расчетного случая определяют по формуле
H = П – z + h, (30)
-
где
П
–
отметка пьезометрической линии у насосной станции, принимаемая по графику (рис. 10) для каждого расчетного случая отдельно, м;
z
–
отметка соответствующего расчетного уровня в резервуарах чистой воды (z1 – при определении напора для случаев пожара, z2 – для всех других случаев) (см. рис. 7), м;
h
–
потери напора в коммуникациях насосной станции и во всасывающих трубопроводах насосов (ориентировочно принимается 2…3 м вод. ст).
Окончательная схема потокораспределения