
- •1.Цели и задачи дисциплины «Сети водоотведения города».
- •2.Сточные воды и их классификация.
- •3. Общая схема водоотведения и её основные элементы.
- •4.Схемы водоотведения населенных пунктов.
- •5. Системы водоотведения.
- •6.Выбор системы и схемы водоотведения.
- •7.Сравнительная санит.-технич. И экономич. Оценка систем водоотведения.
- •8.Районные схемы водоотведения.
- •9.Системы и схемы во отдельных отраслей промышл-ти.
- •10. Условия приема производственных сточных вод в канализацию. Сплав по канализационным сетям нечистот, снега и измельченного мусора.
- •11. Норма водоотведения .Коэффициент неравномерности.
- •12. Определение расходов сточных вод от жилой застройки и п/п.
- •13. Определение расчетных расходов сточных вод для отдельных участков х/б сети полной раздельной системы водоотведения.
- •14.Модуль стока и его определение в расчете х/б канализационной сети.
- •15. Определение расчетных расходов промпредприятий.
- •16. Бассейн водоотведения. Трассировка водоотводящей х/б сети.
- •17. Диктующие точки. Глубина заложения водоотводящих труб.
- •18.Формы поперечного сечения труб и каналов и их хар-ка.
- •19.Скорости и уклоны. Степень наполнения.
- •20.Основные задачи по расчету сетей водоотведения.
- •21.Особенности движения сточных вод в канализац. Трубопроводах
- •23.Гиравлич.Расчет напорных водоводов,дюкеров,илопроводов
- •24.Учет местных сопротивлений при гидр.Расч.Вооотводящ.Сетей.
- •25.Расположение водоотводящих труб на плане в поперечном профиле улиц
- •26.Высотное проектир-е. Построение продольн.Проф.
- •27.Правила конструирования сети.
- •28 Дождевой сток и его определение
- •29 Интенсивность, продолжительность и повторяемость дождей
- •30 Формула расчётной интенсивности дождя
- •31 Коэф. Стока. Сущность метода предельной интенсивности.
- •32 Расчётная продолжительность дождя
- •33. Определение расчетного расхода дождевых вод
- •34.Трассировка ливневой сети
- •35. Гидравлический расчёт ливневой сети и построение продольных профилей
- •36.Напорный режим ливневой сети
- •37.Требования,предъявляемые к материалу труб и каналов в сис-ах водоотведения
- •38.Канализационные керамические трубы и способ их соединения
- •39.Канализационные асбестоцементные трубы и способы их соединения
- •40. Бетонные и ж/б трубы и способы их соединения
- •42. Основания под трубы и коллекторы, укладываемые открытым способом.
- •43.Общие вопросы проектирования. Стадии проектирования. Состав и обьем проектных материалов.
- •44.Смотровые колодцы и камеры
- •45. Поворотные и узловые колодцы
- •46 Перепадные колодцы
- •48. Перекачка сточных вод.
- •49.Выпуски сточных вод.
- •50. Сети и сооруже6ния малой канализации
- •51. Дождеприемники и ливнеспуски и ливнеотводы
- •52. Вентиляция сети.
- •53, Защита трубопроводов и сооружений от агрессивного воздействия сточных и грунтовых вод. Особенности устройства водоотв.Сетей промпредприятий
- •54. Строительство водоотводящих сетей и приёмка в эксплуатацию. Гидравлические испытания трубопровода.
- •55 Особенности устройства водоотводящих сетей промпредприятий.
36.Напорный режим ливневой сети
При выпадении дождей с интенсивностью выше расчетной происходит переполнение ливневой сети. Уровень воды в колодцах будет подниматься и сток воды, образовнный верховым колодцем создаст дополнительный напор, который будет способствовать повышению пропускной способности водосточного коллектора. Иногда повышение может быть весьма значит. в 2-3 раза превосходит самотечный режим. Степень пропускной способности может быть получена из след. зависимости.
Общий
уклон
Уклон
трубопровода по шелыге
Соотношение увеличения пропускной способности
I0 – общий уклон
QH – максимальная пропускная способность при напор.режиме
QC – тоже при самотечном режиме
Н – глубина заложения трубы в начале коллектора и до верха коллектора
h- разность отметок в начале и в конце по шелыгам
Впервые, расчет дождевой сети разработал профессор Белов Н.Н. и он предложил 2 метода. Практическое применение получил 1 метод. Сеть рассчитывается как самотечная на уменьшенные расходы с введением поправочного коэффициента kH
Где
,
n-
показатель
Затем можно найти расчетный расход, кот.пройдёт под напором.
K – коэффициент напорности, можно найти по справочной лит-ре по графику.
При плоском рельефе местности при небольшом протяжении коллектора, при большом заглублении kH находят по графикам и могут определять пропускную способность трубы. В остальных случаях kH близок к 1.
37.Требования,предъявляемые к материалу труб и каналов в сис-ах водоотведения
Трубы должны отвечать след.требованиям:
а) строительные – обеспечение прочности и долговечности констр-ции,а также в обеспечении возможности в индустриализации строительства.
Прочность труб – опред.способностью противостоять внешним нагрузкам и внутр.давлению.Внешние нагрузки – могут быть постоянные и временные,возникающие от давления транспорта.Внутр.давление опред. режимом работы канализац. сети(засоры сети).Трубопр-ды должны хорошо противостоять коррозии и истиранию.
б) технологические – в обеспечении водонипрониц-ти, по истиранию и коррозии.Водонипроницаемость труб приводит к утечке сточных вод в грунт(эксфильтрация) или к притоку подз. вод в водоотв. сеть(инфильт-ация)
Пропускная способность труб обратнопропорц. шероховатости внутренних стенок.Снижение шерох – ти может быть достигнуто прим. соотв.мат-лов или нанесением спец.покрытий на стенки коллектора.Покрытие целесообразно, если оно также уменьшает истирание.
В) экономические – обеспечение мин.стоимости мат-ла и расходовании мин. кол-ва дефицитных материалов.Этим требованием удовлетв. керамические, а/ц, бетонные, ж/б, пластмассовые трубы.На предприятиях использ. редко стеклянные и деревянные.Стальные т-бы использ. в напорной канализ-ции, как и ж/б.
38.Канализационные керамические трубы и способ их соединения
Выполняются по ГОСТ 286-82.Трубы диаметром от 150 до300 мм(150,200,250,300). Длина 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500. Выпускаются раструбные. На наружной поверхности конца трубы и на внутренней поверхности раструба имеются рифы или борозды, которые не покрываются глазурью, что способствует лучшему сцеплению труб с материалом для заделки стыков.
Трубы керамические изготавливаются из огнеупорных глин. Керамические трубы получили распространение во всех системах канализации из-за достаточной прочности, водонепроницаемости, долговечности и способности противостоять химическим и температурным воздействиям. Они имеют гладкие стенки и удобны в укладке. Главное достоинство- изготавливаются из недефицитных материалов. Недостаток- короткая длина. Керамические трубы выпускаются кислотоупорными (для отведения производственных сточных вод с кислой реакцией)диаметром 50-300 мм, длиной 300- 1500мм. Изготавливаются из кислотоупорной глины. Выпускают керамические дренажные трубы без раструбов диаметром 40,50,75,100,125,150,175,200, 250мм . длиной 333мм.
Применяются стыковые соединения с помощью колец из резины и поливинилхлоридной смолы. Используют паластилизол на внутренней поверхности раструба и наружном конце трубы. Резиновые кольца одевают на заводе изготавливающем трубы. При сборке стыка на месте укладки труб в результате лёгкого нажатия оба конца заклиниваются. При соединении на резиновых кольцах и уплотнителях образуется высокая водонепронецаемость. Стыковые соединения используются для труб диаметром 90-1000мм.