Секундные расходы составят:
=5·2,08·0,3=3,12 л/с =5·1,421·0,2=1,421 л/сОпределяю максимальные часовые расходы по формуле:
, м3/чгде:
-часовой расход характерного водоразборного прибора, определяется по прил. 3 СНиП 2.04.01–85*. =300 л/час, =200 л/час. =¦( ·N) – коэффициент, определяется по табл. 2 прил. 4 СНиП 2.04.01–85*, в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и часовой вероятности их действия ; – часовая вероятность одновременного открытия водоразборной арматуры, вычисляется по формуле:Вычисляю часовую вероятность:
Вычисляю произведение (N·
):для ВО: (N·
)=13,104Þ =5,02для В1: (N·
)=7,061Þ =3,23Часовые расходы составят:
=0,005·5,02·300=7,53 м3/час =0,005·3,23·200=3,23 м3/часРасчетные расходы на объекте приведены в табл. 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1.
Система | расходы | ||
суточные, м3/сут | часовые, м3/час | секундные, л/с | |
ВО | 75,6 | 7,53 | 3,12 |
В1 | 45,36 | 3,23 | 1,421 |
2.3.2 Расчет элементов системы
Ввод
Ввод рассчитываю на пропуск максимального секундного расхода общей воды:
=3,12 л/с, диаметр условного прохода (Ду) подбираю из условия, что скорость течения воды в трубах лежит в интервале от 0,9 м/с до 1,2 м/с.По таблице А.Ф. Шевелева для стальных водогазопроводных труб:
Ду=50 мм
v=1,41 м/с
1000i=99,7 м/км
По генплану длина ввода L=92,5 м, потери на вводе составят:
hвв=1000i·L=0,0997·92,5=9,22 м.
Водомерный узел
Водосчетчик рассчитываю на пропуск максимального секундного расхода общей воды:
=3,12 л/с. Диаметр условного прохода (Ду) водосчетчика подбирается по табл. 4 СНиП 2.04.01–85* по среднечасовому расходу ( ) всего объекта так, чтобы его эксплуатационный расход ( ) был больше или равен этому расходу, т.е. .В крыльчатых водосчетчиках (с диаметром условного прохода Ду<50 мм) потери допускаются до 5 м, а в турбинных (с диаметром условного прохода Ду≥50 мм) – до2,5 м, если эти условия не выполняются, то берется следующий, больший по сортаменту водосчетчик.
Средний часовой расход общей воды на объекте составит:
м3/часhводосч.=S·(.qсекВО·3,6)2
qэкспл. = 3,63 м3/ч
S= 0,011 м/(м3/ч)2-гидравлическое сопротивление водосчётчика.
Потери напора в водосчетчике:
hводосч.= 1,39 м < 2,5 м
Принимаю к установке турбинный водосчетчик Ду= 50 мм.
Гидравлический расчет водопроводной сети
Гидравлический расчет водопроводной сети произвожу по неблагоприятному расчетному направлению: ввод квартальной сети, до наиболее удаленного и высоко расположенного здания, магистраль в этом здании, до наиболее удаленного стояка и до наиболее удаленного и высоко расположенного водоразборного прибора.
Результатом гидравлического расчета водопроводной сети является подбор диаметров условного прохода (Ду) расчетных участков сети, удовлетворяющих требованиям: пропуск расчетных максимально-секундных расходов при допустимых скоростях движения воды по трубам. Наиболее экономические выгодные скорости от 0,9 м/с до 1,2 м/с, но не более 1,5 м/с.
Схематично расчетный путь (см. пунктир) показан на рис. 3.3.2.3.1.
Рис. 3.3.2.3.1. Расчетный путь
Расчетный путь разбиваю на расчетные участки, границами которых являются точки присоединения к расчетному пути. Разметку начинаю с квартирных разводок. Расчетные расходы определяю по методике СНиП 2.04.01–85* в зависимости от количества водоразборных точек, получающих воду через расчетный участок.
kм.с. – коэффициент местного сопротивления, согласно СНиП 2.04.01–85* п. 7.7 для систем В1 kм.с =0,3, для (В1+В2) kм.с =0,2, т. к. в курсовом проекте принят хозяйственно-питьевой водопровод, то принимаю kм.с.=0,3.
Результаты расчета приведены в табл. 3.3.2.3.1.
Гидравлический расчет водопроводной сети
№уч-ка | Длина уч-каL, м | N, шт. | , л/с | Ду, мм | v, м/с | Потери давления | ||||
удельныеi,м/м | на участкеi·L, м | |||||||||
1–2 | 0,625 | 1 | 0,00681 | 0,007 | 0,200 | 0,200 | 15 | 1,18 | 0,3605 | 0,225 |
2–3 | 0,688 | 2 | 0,014 | 0,200 | 0,200 | 15 | 1,18 | 0,3605 | 0,248 | |
3–4 | 3,900 | 3 | 0,020 | 0,215 | 0,215 | 20 | 0,67 | 0,0873 | 0,340 | |
4–5 | 3,0 | 6 | 0,041 | 0,258 | 0,258 | 20 | 0,81 | 0,1207 | 0,362 | |
5–6 | 3,0 | 9 | 0,061 | 0,291 | 0,291 | 20 | 0,91 | 0,1476 | 0,443 | |
6–7 | 3,0 | 12 | 0,082 | 0,320 | 0,320 | 20 | 1,00 | 0,1770 | 0,531 | |
7–8 | 3,0 | 15 | 0,102 | 0,345 | 0,345 | 20 | 1,08 | 0,2047 | 0,614 | |
8–9 | 3,0 | 18 | 0,123 | 0,371 | 0,371 | 20 | 1,16 | 0,2335 | 0,701 | |
9–10 | 3,0 | 21 | 0,143 | 0,392 | 0,392 | 25 | 0,73 | 0,0722 | 0,217 | |
10–11 | 3,0 | 24 | 0,163 | 0,413 | 0,413 | 25 | 0,81 | 0,0784 | 0,235 | |
11–12 | 9,114 | 27 | 0,184 | 0,434 | 0,434 | 25 | 0,81 | 0,0862 | 0,786 | |
12–13 | 2,9 | 36 | 0,245 | 0,489 | 0,489 | 25 | 0,91 | 0,1068 | 0,310 | |
13–14 | 0,5 | 72 | 0,490 | 0,672 | 0,672 | 32 | 0,70 | 0,0451 | 0,023 | |
14–15 | 2,9 | 108 | 0,735 | 0,823 | 0,823 | 32 | 0,84 | 0,0655 | 0,190 | |
15–16 | 7,964 | 117 | 0,797 | 0,858 | 0,858 | 32 | 0,90 | 0,0710 | 0,565 | |
16–17 | 1,773 | 144 | 0,981 | 0,960 | 0,960 | 32 | 1,01 | 0,0872 | 0,155 | |
17–18 | 7,964 | 171 | 1,165 | 1,054 | 1,054 | 32 | 1,10 | 0,1040 | 0,828 | |
18–19 | 2,9 | 180 | 1,226 | 1,084 | 1,084 | 32 | 1,13 | 0,1097 | 0,318 | |
19–20 | 0,5 | 216 | 1,471 | 1,201 | 1,201 | 40 | 0,95 | 0,0660 | 0,033 | |
20–21 | 2,9 | 252 | 1,716 | 1,313 | 1,313 | 40 | 1,04 | 0,0786 | 0,2279 | |
21–22 | 6,497 | 261 | 1,777 | 1,340 | 1,340 | 40 | 1,06 | 0,0816 | 0,530 | |
22-цтп | 19,7 | 288 | 1,961 | 1,421 | 1,421 | 40 | 1,13 | 0,0909 | 2,790 | |
∑hдлине=10,67 |
Потери давления на местные сопротивления
∑hм. с.= kм.с ·∑hдлине=0,3·∑hдлине=3,2
Определение требуемого давления в сети
Требуемое давление
в сети холодного водопровода вычисляется по формуле: , мгде:
Hгеом-геметрическая высота подъема жидкости, м
Hгеом=(Z9 эт+1 м).-ZКГВ,
где:
(Z9 эт +1 м) – отметка диктующей точки (смеситель на 9 эт. для умывальника
на Ст. В1 – 8),
Z9 эт= (Zж/д+h1эт) +hэт·(nэт-1), где:
Zж/д – отметка жилого дома, м; по генплану Zж/д=110,50 м
h1эт –высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки, м, по заданию h1эт=1,0 м;
ZКГВ – отметка земли у колодца городского водопровода (КГВ), м