Потребление воды на нужды населения по часам суток определяется в зависимости от коэффициента часовой неравномерности. Если величина расчетного коэффициента часовой неравномерности отличается от табличной, то для расчета принимаем график с наиболее близким к расчетному коэффициентом неравномерности и проводим соответствующую корректировку.
Определение расходов по часам суток в населенном пункте сводим в таблицу 1.4.
Таблица 1.4. определение суммарных расходов воды.
Часы суток | Питьевые нужды населения | Расход воды на поливку м3/ч | Расход воды на предприятиях | Суммарные расходы | ||||
В% для ктч=1,4 | В% для ктч=1,4 | м3/ч | №1 м3/ч | №2 м3/ч | м3/ч | % | ||
0-1 | 2,5 | 2,5 | 1065 | 102 | 12 | 1179 | 2,42 | |
1-2 | 2,45 | 2,45 | 1044 | 79 | 0 | 1123 | 2,31 | |
2-3 | 2,2 | 2,2 | 938 | 79 | 0 | 1017 | 2,09 | |
3-4 | 2,25 | 2,25 | 959 | 80 | 0 | 1039 | 2,13 | |
4-5 | 3,2 | 3,2 | 1364 | 79 | 0 | 1443 | 2,96 | |
5-6 | 3,9 | 3,9 | 1662 | 79 | 0 | 1741 | 3,58 | |
6-7 | 4,5 | 4,5 | 1918 | 92 | 79 | 0 | 2089 | 4,29 |
7-8 | 5,1 | 5,1 | 2174 | 92 | 81 | 0 | 2347 | 4,82 |
8-9 | 5,35 | 5,35 | 2281 | 92 | 151 | 213 | 2737 | 5,62 |
9-10 | 5,85 | 5,85 | 2494 | 129 | 214 | 2837 | 5,83 | |
10-11 | 5,35 | 5,35 | 2281 | 129 | 214 | 2624 | 5,39 | |
11-12 | 5,25 | 5,25 | 2238 | 129 | 216 | 2583 | 5,31 | |
12-13 | 4,6 | 4,6 | 1961 | 128 | 213 | 2302 | 4,73 | |
13-14 | 4,4 | 4,4 | 1876 | 129 | 214 | 2219 | 4,56 | |
14-15 | 4,6 | 4,6 | 1961 | 129 | 214 | 2304 | 4,73 | |
15-16 | 4,6 | 4,6 | 1961 | 130 | 216 | 2307 | 4,74 | |
16-17 | 4,9 | 4,9 | 2089 | 134 | 154 | 2377 | 4,88 | |
17-18 | 4,8 | 4,8 | 2046 | 111 | 143 | 2300 | 4,72 | |
18-19 | 4,7 | 4,7 | 2003 | 92 | 111 | 143 | 2349 | 4,82 |
19-20 | 4,5 | 4,5 | 1918 | 92 | 112 | 144 | 2266 | 4,65 |
20-21 | 4,4 | 4,4 | 1876 | 92 | 111 | 142 | 2221 | 4,56 |
21-22 | 4,2 | 4,2 | 1790 | 112 | 143 | 2045 | 4,2 | |
22-23 | 3,7 | 3,7 | 1577 | 112 | 143 | 1832 | 3,76 | |
23-24 | 2,7 | 2,7 | 1151 | 113 | 144 | 1408 | 2,9 | |
∑Qгор | 100 | 100 | 42627 | 552 | 2628 | 2882 | 48689 | 100 |
1.6. Определение расходов воды на пожаротушение
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и число одновременных пожаров зависит от числа жителей в населенном пункте и этажности застройки. На промышленном предприятии количество пожаров зависит от площади предприятия, а расход зависит от степени огнестойкости зданий, категории производства по пожарной опасности, объема наибольшего здания и ширины здания.
Нормы расхода воды на нужды пожаротушения принимаются поСНиП 2.04.02-84— на наружное пожаротушение, и по СНиП 2.04.01-85 — на внутреннее.
В нашем случае:
В населенном пункте:
Nгорда =152958 чел. Одновременно происходит 3 пожара.
Расход воды на один пожар – 40 дм3/сек.
На предприятиях:
Наименование предприятия | Количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение дм3/сек | Расход воды на внутреннее пожаротушение дм3/сек |
I предприятие | 2 | 20 | 2 струи по 5 |
II предприятие | 1 | 30 | 2 струи по 5 |
В соответствие со СНиП 2.04.02-84 расход воды на наружное пожаротушение следует определять, как сумму потребного большего расхода (в населенном пункте или на промышленном предприятии) и 50% потребного меньшего (в населенном пункте или на промышленном предприятии).
qн — расход воды на наружное пожаротушение
qв — расход воды на внутреннее пожаротушение
n— число одновременных пожаров
2. Основные положения по трассировке водопроводной сети
При выборе трассы водопроводных линий следует соблюдать следующие требования:
1. Обеспечить подачу воды в заданных количествах с необходимым давлением.
2. Обеспечить надежность работы сети, как при нормальной работе, так и при аварии.
3. Запроектированная сеть должна обеспечивать наименьшую приведенных затрат на строительство и эксплотацию систем водоснабжения.
Факторы, влияющие на конфигурацию сети:
1.Планировка объекта водоснабжения.
2.Местоположение наиболее крупных водопотребителей.
Соблюдая требования, предъявляемые к водопроводной сети и учитывая факторы, влияющие на ее устройство, выбирается такая конфигурация сети, которая обеспечивает, возможно, меньшую протяженность сети, наилучшие условия прокладки и позволяет легко осуществлять ее дальнейшее развитие при увеличении числа потребителей.
Линии водопроводной сети прокладывают по проездам.
При трассировке исходят из следующих соображений:
1. Основное направление линий магистральной сети должно соответствовать главному направлению движения воды по территории города.
2. Магистральная сеть должна охватывать всех наиболее крупных потребителей, подавать воду к регулирующим емкостям и принимать воду от всех источников питания.
3. Выбор режима работы насосов насосной станции 2-го подъема
Выбор режимов работы насосов насосной станции 2-го подъема основывается на суммарном графике водопотребления города.
Число рабочих насосов принимается 3 и мы задаем максимальное значение подачи насосами, исходя из максимального значения потребления воды города.
Можно снижать подачу насосами на 0,3 – 1 %.
Примем максимальное значение потребления воды городом – 5,82% от общего количества воды.
1 насос — 1,94%
2 насоса — 3,88%
3 насоса — 5,82%
3.2. Определение емкости бака водонапорной башни
Емкость водонапорной башни определяется по формуле:
Wрег — регулирующая емкость водонапорной башни. Определяется совмещением графиков суммарного водопотребления и режима работы насосов насосной станции 2-го подъема, не должно превышать 5%.
Wпож — расход воды на пожаротушение, рассчитывается на 10 минут тушения пожара.
Определение Wрег сводится в таблицу 3.1.
Qсутmax — максимальный суточный расход воды принимается из таблицы 1.4.
Qсутmax=48689 м3
P — максимальное значение остатка воды в баке P=8,69 %
Таблица 3.1. Определение регулирующей емкости бака.
Часы суток | Потребление городом % | Подача НС-II % | Поступление в бак % | Расход из бака % | Остаток в баке % |
0-1 | 2,42 | 1,94 | 0,48 | 2,78 | |
1-2 | 2,31 | 1,94 | 0,37 | 2,41 | |
2-3 | 2,09 | 1,94 | 0,15 | 2,26 | |
3-4 | 2,13 | 1,94 | 0,19 | 2,07 | |
4-5 | 2,96 | 1,94 | 1,02 | 1,05 | |
5-6 | 3,58 | 3,88 | 0,3 | 1,35 | |
6-7 | 4,29 | 3,88 | 0,41 | 0,94 | |
7-8 | 4,82 | 3,88 | 0,94 | 0 | |
8-9 | 5,62 | 5,82 | 0,2 | 0,2 | |
9-10 | 5,83 | 5,82 | 0,01 | 0,19 | |
10-11 | 5,39 | 5,82 | 0,43 | 0,62 | |
11-12 | 5,31 | 5,82 | 0,51 | 1,13 | |
12-13 | 4,73 | 5,82 | 1,09 | 2,22 | |
13-14 | 4,56 | 5,82 | 1,26 | 3,48 | |
14-15 | 4,73 | 5,82 | 1,09 | 4,57 | |
15-16 | 4,74 | 5,82 | 1,08 | 5,65 | |
16-17 | 4,88 | 5,82 | 0,94 | 6,59 | |
17-18 | 4,72 | 5,82 | 1,1 | 7,69 | |
18-19 | 4,82 | 5,82 | 1 | 8,69 | |
19-20 | 4,65 | 3,88 | 0,77 | 7,92 | |
20-21 | 4,56 | 3,88 | 0,68 | 7,24 | |
21-22 | 4,2 | 3 | 1,2 | 6,04 | |
22-23 | 3,76 | 1,94 | 1,82 | 4,22 | |
23-24 | 2,9 | 1,94 | 0,96 | 3,26 | |
∑ | 100 | 100 | 9 | 9 |
3.3. Определение размеров бака водонапорной башни
3.4. Определение емкости запасно-регулирующих резервуаров
Wрег — регулирующий объем резервуаров определяемый путем сравнения режимов подачи насосами НС 1-го и 2-го подъемов.
Wпож — неприкосновенный противопожарный запас воды рассчитанный на 3-х часовое тушение пожара.
W0 — объем воды на собственные нужды очистной станции, принимается равным 5-10 % от Qсутmax.