3. Трассировка водопроводной сети
Водопроводная сеть состоит из магистральных и распределительных линий. Магистральные линии предназначены для транспортировки основного количества воды к наиболее отдаленным ее потребителям. Распределительные – для непосредственной подачи воды к домовым ответвлениям и водоразборным колонкам, пожарным гидрантам.
Расчету подлежит только магистральные линии. При трассировке следует учитывать:
1) главные магистральные линии необходимо направлять по кратчайшему расстоянию к наиболее крупным водопотребителям;
2) с целью обеспечения бесперебойной подачи воды основных магистралей должно быть не менее двух, их следует соединять перемычками, позволяющими в случае аварии выключать на ремонт какой либо участок;
3) водопроводные линии должны быть расположены равномерно по всей территории объекта водоснабжения;
4) для обеспечения достаточного напора в распределительной сети магистральные линии следует прокладывать на наиболее возвышенных отметках местности;
5) водопроводные линии следует располагать по проездам или обочинам дорог параллельно линиям застройки вне асфальтовых или бетонных покрытий;
6) автомобильные или железные дороги, трубопроводы должны пересекать под прямым углом;
7) водопроводную сеть следует проектировать кольцевой. Тупиковые линии разрешается устраивать только в хозяйственно – питьевом водопроводе при диаметре не более 100 мм, в противопожарных водопроводах при длине линии
200 м и в производственных водоводах, при возможности перерыва водоснабжения на время ликвидации аварии.
Трассировка водопроводной сети размещена на листе графической части.
3.1 Определение путевых расходов
Удельный расход:
(3.1)
где Qсек. – расчетный расход, л/с;
Σl – сумма длинны расчетных участков, км.
Расход воды по отдельным участкам называется путевым расходом. Путевой расход рассчитываем по формуле:
(3.2)
где qуд. – удельный расход, л/с;
lуч. – длина участка, км.
l1-2=0,835 км Q1-2=310,19*0,835=259,001 л/с
l2-3=0,81 км Q2-3=310,19*0,81=251,252 л/с
l3-4=0,475 км Q3-4=310,19*0,475=147,339 л/с
l4-5=0,49 км Q4-5=310,19*0,49=151,992 л/с
l5-6=0,3 км Q5-6=310,19*0,3=93,056 л/с
l6-7=0,675 км Q6-7=310,19*0,675=209,377 л/с
l7-8=0,705 км Q7-8=310,19*0,705=218,682 л/с
l8-9=0,905 км Q8-9=310,19*0,905=280,727 л/с
l9-1=0,9 км Q9-1=310,19*0,9=279,169 л/с
l9-4=0,825 км Q9-4=310,19*0,825=255,905 л/с
Σl=6,92 км ΣQ=2146,5 л/с
3.2 Определение узловых расходов
На основании значений путевых расходов определяют узловые расходы в расчетных точках сети. Узловой расход равен полу сумме путевых расходов участков, примыкающих к данному узлу, плюс сосредоточенный расход:
(3.3)
Q1=(Q1-2+Q1-9)/2+Qсоср.=274,995 л/с;
Q2=(Q1-2+Q2-3)/2=255,1265 л/с;
Q3=(Q2-3+Q3-4)/2=199,2955 л/с;
Q4=(Q3-4+Q9-4+Q4-5)/2=277,618 л/с;
Q5=(Q4-5+Q5-6)/2=122,524 л/с;
Q6=(Q5-6+ Q6-7)/2=151,2165 л/с;
Q7=(Q6-7+Q7-8)/2=214,0295 л/с;
Q8=(Q7-8+Q9-8)/2=249,7045 л/с;
Q9=(Q8-9+Q9-4+Q1-9)/2=407,9005 л/с.
∑Qузл=2152,41 л/с;
4. Гидравлический расчет водопроводной сети
Целью расчета является определение диаметра труб и потери напора в сети. Одновременно входят скорость движения воды по трубам, величина которой может служить показателем правильности выбора их диаметров.
Сеть рассчитывают на секундный расход, определяемый для часа наибольшего водопотребления, и проверяют на пропуск максимального хозяйственно – питьевого расхода (плюс пожар).
Существующий метод расчета сети основан на предположении, что водозабор из сети на хозяйственно – питьевые нужды происходит равномерно по длине трубопроводов, исключением являются сосредоточенные расходы.
Таблица 4.1 – Ориентировочное определение диаметра труб для средних экономических скоростей
Диаметр, мм | Предельные экономические расходы, л/с | Предельные экономические скорости, м/с | ||
наименьшее | наибольшее | наименьшее | наибольшее | |
100 | -- | 5,4 | -- | 0,71 |
125 | 5,4 | 9,0 | 0,45 | 0,73 |
150 | 9,0 | 15,0 | 0,51 | 0,85 |
200 | 15,0 | 28,5 | 0,48 | 0,91 |
250 | 28,5 | 45,0 | 0,53 | 0,92 |
300 | 45,0 | 68,0 | 0,64 | 0,96 |
350 | 68,0 | 96,0 | 0,71 | 1,0 |
400 | 96,0 | 130,0 | 0,76 | 1,04 |
450 | 130,0 | 168,0 | 0,82 | 1,06 |
500 | 168,0 | 237,0 | 0,86 | 1,21 |
600 | 237,0 | 355,0 | 0,84 | 1,26 |
700 | 355,0 | 490,0 | 0,93 | 1,27 |
800 | 490,0 | 685,0 | 0,98 | 1,36 |
900 | 685,0 | 882,0 | 1,07 | 1,38 |
1000 | 882,0 | 1120,0 | 1,12 | 1,46 |
1100 | 1120,0 | 1390,0 | 1,22 | 1,48 |
1200 | 1390,0 | 1744,0 | 1,22 | 1,53 |
Таблица 4.2 – Расчетные значения удельных сопротивлений для чугунных водопроводных труб класса А
Диаметр, мм | Величина удельного сопротивления А при q, л/с | Диаметр, мм | Величина удельного сопротивления А при q, л/с | Диаметр, мм | Величина удельного сопротивления А при q, л/с |
50 | 13360х10-6 | 250 | 2,638х10-6 | 600 | 0,026х10-6 |
80 | 1044х10-6 | 300 | 0,986х10-6 | 700 | 0,012х10-6 |
100 | 399х10-6 | 350 | 0,437х10-6 | 800 | 0,0057х10-6 |
125 | 103,5х10-6 | 400 | 0,219х10-6 | 900 | 0,0031х10-6 |
150 | 39,54х10-6 | 450 | 0,119х10-6 | 1000 | 0,0018х10-6 |
200 | 8,608х10-6 | 500 | 0,068х10-6 | 1200 | 0,00066х10-6 |
Таблица 4.3 – Таблица поправочных коэффициентов К к расчетным значениям А для стальных и чугунных труб и разных скоростей
V, м/с | Значения К | V, м/с | Значения К | V, м/с | Значения К |
0,20 | 1,462 | 0,80 | 1,047 | 1,9 | 0,891 |
0,25 | 1,380 | 0,85 | 1,034 | 2,0 | 0,884 |
0,30 | 1,317 | 0,90 | 1,021 | 2,1 | 0,878 |
0,35 | 1,267 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 0,871 |
0,40 | 1,226 | 1,1 | 0,988 | 2,3 | 0,866 |
0,45 | 1,192 | 1,2 | 0,965 | 2,4 | 0,861 |
0,50 | 1,163 | 1,3 | 0,951 | 2,5 | 0,856 |
0,55 | 1,138 | 1,4 | 0,938 | 2,6 | 0,851 |
0,60 | 1,115 | 1,5 | 0,927 | 2,7 | 0,847 |
0,65 | 1,096 | 1,6 | 0,917 | 2,8 | 0,843 |
0,70 | 1,078 | 1,7 | 0,907 | 2,9 | 0,839 |
0,75 | 1,062 | 1,8 | 0,899 | 3,0 | 0,836 |
Номер колец | Номер участка | Длина участка, м | Диаметр, мм | Удельное сопротивление А при q, л/с *10-6 | Предварительное потока распределение | 1-е исправление | 2-е исправление | ||||||||||||
Расход q, л/с | Скорость V, м/с | Поправочный коэффициент, с/м2 | S=AKL, с2/м5 *10-6 | Sq, с/м2 | h=Sq2, м | Δq, л/с | q, л/с | Sq, с/м2 | h1=Sq2, м | Δq, л/с | q, л/с | Sq, с/м2 | h2=Sq2, м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
1 | 1-2 | 835 | 1000 | 0,0018 | 929,4 | 1,188 | 0,968 | 1,455 | 0,0014 | 1,257- | 60,89- | 868,51 | 0,0013 | 1,098- | 19,12- | 849,39 | 0,0012 | 1,05- | |
2-3 | 810 | 800 | 0,0057 | 674,3 | 1,339 | 0,946 | 4,368 | 0,029 | 1,986- | 60,89- | 613,41 | 0,0027 | 1,644- | 19,12- | 594,29 | 0,0026 | 1,543- | ||
3-4 | 475 | 700 | 0,012 | 475,0 | 1,232 | 0,961 | 5,478 | 0,0026 | 1,236- | 60,89- | 414,11 | 0,0023 | 0,939 | 19,12- | 394,99 | 0,0022 | 0,855- | ||
9-4 | 825 | 700 | 0,012 | 400,4 | 1,044 | 0,995 | 9,851 | 0,0039 | 1,579+ | 7,28+ | 407,68 | 0,004 | 1,637+ | 11,75+ | 418,75 | 0,0041 | 1,727+ | ||
1-9 | 900 | 1000 | 0,0018 | 947,99 | 1,214 | 0,963 | 1,56 | 0,0015 | 1,402+ | 60,89+ | 1008,88 | 0,0016 | 1,588+ | 19,12+ | 1027,9 | 0,0016 | 1,648+ | ||
∑=0,0123 ∆h=-1,498 ∆q=-1,498/(2+0.123)=+60,89 ∆h=-0,455 ∆h=-0,073 | |||||||||||||||||||
2 | 9-4 | 825 | 700 | 0,012 | 400,4 | 1,044 | 0,995 | 9,851 | 0,0039 | 1,579- | 7,28+ | 407,68 | 0,004 | 1,637+ | 11,75- | 418,75 | 0,0041 | 1,727- | |
4-5 | 490 | 800 | 0,0057 | 597,8 | 1,19 | 0,967 | 2,701 | 0,0016 | 0,965- | 53,61- | 544,19 | 0,0015 | 0,8- | 30,87+ | 575,06 | 0,0016 | 0,893+ | ||
5-6 | 300 | 700 | 0,012 | 475,2 | 1,233 | 0,96 | 3,456 | 0,0016 | 1,78- | 53,61- | 421,59 | 0,0015 | 0,614- | 30,87+ | 452,06 | 0,0016 | 0,708+ | ||
6-7 | 675 | 600 | 0,026 | 324,0 | 1,15 | 0,977 | 17,146 | 0,0056 | 1,8- | 53,61- | 270,39 | 0,0046 | 1,254- | 30,87+ | 301,26 | 0,0052 | 1,556+ | ||
7-8 | 705 | 400 | 0,219 | 110,0 | 0,875 | 1,028 | 158,718 | 0,0175 | 1,921- | 53,61- | 56,39 | 0,009 | 0,505- | 30,87+ | 87,26 | 0,0139 | 1,209+ | ||
8-9 | 905 | 450 | 0,119 | 139,7 | 0,881 | 1,026 | 110,495 | 0,0154 | 2,156+ | 53,61+ | 193,31 | 0,0214 | 4,129+ | 30,87- | 162,44 | 0,018 | 2,916- | ||
∑=0,0456 ∆h=-4,889 ∆q1=-4,889/(2*0.0456)=+53,61 ∆h=+2,593 ∆h=-0,277 ∑по контуру=-0,35 | |||||||||||||||||||
Таблица 4.4 – Гидравлический расчет кольцевой водопроводной це
... систем электро-, тепло- и газоснабжения[17]. В настоящее время нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по водоснабжению и водоотведению находятся на различных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Правовое регулирование водоснабжения и водоотведения в России осуществляется рядом нормативных актов, в том ...
... системы водоснабжения и водоотведения. Однако реально вкладываемые денежные средства много меньше требуемых вложений. Так, на реализацию инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска в 2010-2012 гг. будет направлено лишь 4 млрд рублей. На эти деньги планируется улучшить обеспечение населения чистой питьевой водой, санитарно-гигиеническое состояние систем ...
... воды - юридическое или физическое лицо, использующее питьевую воду для обеспечения физиологических, санитарно-гигиенических, бытовых и хозяйственных нужд. I. Система водоснабжения и водоотведения Водоснабжение – одна из важнейших отраслей техники, направленная на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие промышленности и сельского хозяйства. Водоснабжение ...
... и процентных разниц. В процессе анализа себестоимость продукции широко используются также приемы сравнения и детализация показателей. 3.2 Анализ общей суммы затрат ФГУ предприятия «Водоканал» Анализ общей суммы затрат предприятия на услуги водоснабжения и водоотведения, показал отклонения фактических затрат от планового показателя (табл.12, 13). Водоснабжение. Подъём воды: Наибольшее ...
0 комментариев