13) Бактериальная
загрязненность воды. Питьевая вода не должна содержать более 100
бактерий в 1мл.  
Расчетное
потребление хозяйственно-питьевой воды 
 Расходы
воды на хозяйственно-питьевые нужды должны производится в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.01-85*. 
Расходы воды на
хозяйственно-питьевые нужды промышленных предприятий должны определяться в
соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.09.02-85.  
Выбор источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производится в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 [1, стр. 3].  
2 Определение
расчетных расходов воды 
 При проектировании системы
водоснабжения любого объекта прежде всего должно быть определено, сколько воды
и какого качества требуется подавать данному объекту. Для решения этой задачи
необходимо наиболее полно учесть все категории возможных потребителей и
установить их требования к количеству и качеству подаваемой воды.  
  Вода
расходуется различными потребителями на самые разнообразные нужды. Однако
большинство видов использования воды в народном хозяйстве может быть сведено к
следующим основным категориям: 
а)
хозяйственно-питьевые потребности людей (жителей населенных пунктов и рабочих
во время их пребывания на производстве); 
б)
производственные потребности, связанные с использованием воды в технологических
процессах различных производств, и другие технологические нужды; 
в) расходы воды,
связанные с обеспечением благоустройства населенных пунктов и промышленных
предприятий: поливка и мытье улиц и площадей, полив зеленых насаждений,
газонов и т.п.; 
г) расходы воды
на пожаротушение. 
  Требования,
предъявляемые отдельными категориями потребителей к количеству и качеству
используемой воды, весьма различны. К воде, используемой для
хозяйственно-питьевых целей, предъявляются высокие санитарные требования.
Требуемые качества воды, используемой для нужд различных отраслей
промышленности, определяются характером технологических процессов и весьма
разнообразны. Наконец, к качеству воды, используемой для поливки проездов и
зеленых насаждений, а также для нужд пожаротушения, практически не
предъявляется специальных требований. 
 
Исходные
данные 
1 В соответствии
с планом типового этажа определяется количество квартир в здании nкв : 
. 
2 В зависимости
от степени благоустройства здания выбираются водоразборные приборы [1, прил.2]. 
·    
мойка со
смесителем; 
·    
унитаз со
смывным бачком; 
·    
ванна со
смесителем (в том числе общим для ванны и умывальника). 
3  Определяется
количество приборов: 
а) потребляющих
холодную воду: 
 шт.,                                    (1) 
где - количество квартир в
здании, 
- количество водоразборных
приборов, потребляющих холодную воду, шт.; 
 шт.,        
б) потребляющих
горячую воду:                       
 шт.,                              (2) 
где - количество квартир в
здании, 
- количество водоразборных
приборов, потребляющих горячую воду, шт; 
 шт.. 
4  Определяется
число потребителей в здании: 
 чел.,                               (3) 
где  - средняя заселенность
квартиры, чел/кв,  чел/кв; 
 чел. 
 
2.1 Определение
общих расходов воды 
 
2.1.1 Определяется
максимальный секундный расход воды 
 л/с,                                    (4) 
где  – нормативный общий секундный расход
воды одним прибором [1, прил. 2], =0,25 л/с; 
 – коэффициент, определяемый в
зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Ptot [1, прил.4]. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,                     (5) 
где  – норма расхода воды одним
потребителем в час наибольшего водопотребления [1, прил. 3],  л/ч чел. 
 шт.,  чел., 
, 
. 
Используется метод
интерполяции [1, прил.4]: 
,  л/с. 
2.1.2 Определяется
максимальный часовой расход воды 
 , м3/ч,           (6) 
где  – коэффициент, определяемый в
зависимости от общего числа приборов N, обслуживаемых проектируемой
системой, и вероятности их использования  [1, прил.4]; 
– нормативный общий часовый расход
воды одним прибором [1, прил. 3], =300 л/ч. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,                 (7) 
 шт.,    . 
Используется
метод интерполяции [1, прил.4]: 
,  м3/ч. 
 
2.1.3 Определяется
максимальный суточный расход воды 
 м3/сут,                   (8) 
где  – нормативный расход воды одним
потребителем в сутки наибольшего водопотребления [1, прил. 3],  л/сут чел;  чел., 
 м3/сут. 
2.2 Определение
расхода воды на нужды холодного водоснабжения 
2.2.1 Определяется
максимальный секундный расход воды 
 л/с,                               (9) 
где  – нормативный секундный расход
холодной воды водоразборным устройством [1, прил. 3], =0,18 л/с; 
 – коэффициент, определяемый в
зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс
[1, прил.4]. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,                         (10) 
где  – разность между нормой расхода общей,
в том числе горячей воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления
(15,6 л/ч чел), и нормой  
расхода горячей
воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления (10 л/(ч чел),
 л/(ч чел); 
 шт.,  чел., 
, 
. 
Используется
метод интерполяции [1, прил.4]: 
,   л/с. 
 
2.2.2 Определяется
максимальный часовой расход воды 
 м3/ч,          (11) 
где  – коэффициент, определяемый в зависимости
от общего числа приборов N, обслуживаемых проектируемой системой, и
вероятности их использования  [1, прил.4]; 
 – нормативный часовый расход холодной воды
одним санитарно-техническим прибором [1, прил. 3], =200 л/ч. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,         (12)  
 шт.,  . 
Используется
метод интерполяции [1, прил.4]: 
,   м3/ч. 
 
2.2.3 Определяется
максимальный суточный расход воды 
 м3/сут,                 (13) 
где  – разность между нормой расхода общей
(300 л/(сут чел), в том числе горячей воды одним потребителем в сутки наибольшего
водопотребления, и нормой расхода горячей воды одним потребителем в сутки
наибольшего водопотребления (120 л/(сут чел)),  л/(сут чел), [1, прил. 3];  чел., 
 м3/сут. 
2.3 Определение
расхода воды на нужды горячего водоснабжения 
2.3.1 Определяется
максимальный секундный расход воды 
 л/с,                                (14) 
где  – нормативный секундный расход горячей
воды одним водоразборным устройством [1, прил. 3], =0,18 л/с; 
 - коэффициент, определяемый в
зависимости от общего числа приборов N на
расчетном участке сети и вероятности их действия  [1, прил.4]. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,                   (15) 
где  - норма расхода горячей
воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления [1, прил. 3],  л/(ч чел); 
 шт.,  чел., 
, 
. 
Используется
метод интерполяции [1, прил.4]: 
            ,  л/с. 
2.3.2 Определяется
максимальный часовой расход воды 
 м3/ч,          (16) 
где  – коэффициент, определяемый в
зависимости от общего числа приборов N, обслуживаемых проектируемой
системой, и вероятности их использования  [1, прил.4]; 
 – нормативный часовый расход горячей воды одним санитарно-техническим
прибором [1, прил. 3], =200 л/ч. 
Вероятность
использования санитарно-технических приборов: 
,               (17)       
 шт., . 
Используется
метод интерполяции [1, прил.4]: 
,  м3/ч. 
 
2.3.3 Определяется
максимальный суточный расход воды 
 м3/сут,                    (18) 
где  – норма расхода горячей воды одним
потребителем в сутки наибольшего водопотребления,  л/(сут чел), [1, прил. 3]. 
 м3/сут. 
Результаты
расчетов заносятся в таблицу 1. 
Таблица 1.  
расчетные расходы воды 
 
  | 
   Максимальный
  расход воды 
   | 
  
   Расход воды 
   | 
  
 
  | 
   общий ВО 
   | 
  
   на нужды холодного
  водоснабжения В1 
   | 
  
   на нужды
  горячего водоснабжения ТЗ 
   | 
  
 
  | 
   секундный, л/с 
   | 
  
   1,5250 
   | 
  
   0,828 
   | 
  
   1,143 
   | 
  
 
  | 
   часовой, м3/ч 
   | 
  
   3,5985 
   | 
  
   2,534 
   | 
  
   2,643 
   | 
  
 
  | 
   суточный, м3/сут 
   | 
  
   31,5 
   | 
  
   18,9 
   | 
  
   12,6 
   | 
  
 
 
 
2          
Проектирование
системы внутреннего холодного водоснабжения здания 
 
3.1 Ориентировочное
определение величины требуемого напора. 
  Требуемый
напор - это напор, обеспечивающий
бесперебойную подачу воды во все точки внутреннего водопровода. 
  Ориентировочная
величина требуемого напора в точке подключения ввода к наружной водопроводной
сети определяется по формуле: 
, м,                  (19) 
где 10 – напор,
требуемый при одноэтажной застройке, м;  
n – число этажей в здании, n=7;  
4 – напор,
необходимый для каждого последующего этажа, выше первого, м;  
 м. 
 
3.2 Выбор
системы и схемы сети внутреннего водопровода 
Нтр=34 м, Нг=35
м (см. задание) => Нг > Нтр . 
Отсюда следует,
что необходимо проектировать систему водоснабжения здания без повысительной
насосной установки. В систему внутреннего водопровода должны входить: ввод,
водомерный узел, сеть магистральных водопроводов, стояки, подводки к
водоразборным устройствам, водоразборная, смесительная, запорная и регулирующая
арматура. 
3.3 Гидравлический
расчёт сети внутреннего водопровода 
Целью гидравлического
расчета является определение наиболее экономичных диаметров трубопроводов для
пропуска расчетных расходов воды, а также условий, обеспечивающих подачу воды
ко всем потребителям в необходимом количестве и с наименьшими потерями напора. 
В зданиях, где
требуется устройство противопожарного водопровода, гидравлический расчет
водопроводной сети выполняется на пропуск максимального хозяйственно-питьевого
расхода воды. При устройстве объединенного противопожарного и
хозяйственно-питьевого водопровода такой расчет производится на пропуск
суммарного хозяйственно-питьевого и противопожарного расходов. 
Расчет выполняю в
табличной форме (таблица 2) в следующей последовательности. 
В графу 1 таблицы
записываю номера расчетных участков 1-2, 2-3 и т.д. в соответствии с
аксонометрической схемой (см. чертеж). 
В графу 2
записываю длины расчетных участков. Длины горизонтальных участков определяю по
плану. Длину расчетных участков на стояке определяю, исходя из высоты над полом
точек присоединения к стояку. 
В графы 3,4,5
записываю количество приборов на каждом участке (шт.). Графа 6 равна сумме граф
3,4,5. В графу 7 записываю нормативный расход воды водоразборным устройством qo (л/с), [1, прил. 2]. Графа 8
- вероятность действия приборов, определяемая по формуле (10):  
 . 
Графа 9 -
произведение .
Графа 10 - коэффициент  ,
определяемый в соответствии с [1, прил. 4]. В графу 11 записываю максимальный
секундный расход воды на расчетном участке q, л/с, определяемый по формуле (9):  . В графу 12 записываю
диаметр трубопровода расчетного участка (мм), принимаемого по приложению 4 в
методичке, исходя из наиболее экономичных скоростей движения воды. В графу 13
записываю значение скорости движения воды (v, м/с) при выбранном диаметре трубопровода по
приложению 4 в методичке. В графу 14 записываю потери напора на расчетном
участке i, определенные по приложению
4 в методичке. Графа 15 - произведение длины расчетного учас-тка (графа 2) и
потерь напора на единицу длины (графа 14) с учетом коэффициента , который принимается
согласно [п.7.7, 1]:  (м). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Определение
требуемого напора в наружной водопроводной сети 
 
Требуемый напор в
наружной водопроводной сети в точке присоединения ввода определяется вторично
по уточненной формуле: 
, м,     (20)  
где – геометрическая высота
подъёма воды (разность отметок наивысшего прибора и оси ввода), м; 
– потери напора во
внутренней сети по расчетному направлению (сумма по графе 15 в таблице 2), м;  м; 
 – потери напора в счетчике
воды, определяется по формуле (25) м; 
– рабочий напор у
диктующего прибора [1, прил. 2], м. 
На
аксонометрической схеме внутреннего водопровода диктующим прибором является ванна
со смесителем, следовательно,  м; 
– потери напора на вводе,
принимаемые в размере 30% от потерь напора на последнем участке сети (участок 14-15
на аксонометрической схеме внутреннего водопровода), м;  м. 
3.4.1 Определяется
геометрическая высота подачи воды 
  
Определяется
абсолютная отметка оси ввода: 
, м,           (21) 
где – абсолютная отметка оси
ввода, м; 
– абсолютная отметка верха
трубы городского водопровода (см. задание), м;  м; 
– половина диаметра
трубопровода городского водопровода, м; 
– уклон трубопровода, ; 
– расстояние от колодца городского
водопровода до здания, м; l = 1,54
м; 
, м. 
 
Определяется
абсолютная отметка диктующего прибора: 
 , м,      (22) 
где – абсолютная отметка пола
подвала (см. задание), м;  м; 
– высота помещений в
подвале (см. задание), м;  м; 
– толщина междуэтажного
перекрытия (см. задание), м;  м; 
– высота этажа,
определяемая как сумма высоты помещений в этаже (см. задание) и толщины
междуэтажного перекрытия (см. задание), м;  м; 
– количество этажей в
здании (см. задание), ; 
– высота расположения диктующего
прибора над полом, м;  м; 
, м. 
Определяется
геометрическая высота подачи воды по формуле: 
, м,                     (23) 
где  – абсолютная отметка
диктующего прибора, м;  м; 
– абсолютная отметка оси
ввода, м;  м; 
 , м. 
3.4.2 Подбор
счетчика холодной воды 
 
Подбор счетчика
для измерения количества холодной воды, устанавливаемого на вводе внутреннего
водопровода, производится в соответствии с [1, п. 11.4] так, чтобы допускаемый
при длительной эксплуатации счетчика средний часовой расход холодной воды
(номинальный), был больше 4%-го максимального суточного расхода холодной воды,
т.е. чтобы соблюдалось соотношение: 
,                                       (24) 
где – номинальный расход воды
через счетчик, определяется по формуле (11), м3/ч;  
– максимальный суточный
расход воды в здании, определяется по формуле (13), м3/сут; для
того, чтобы провести сравнение необходимо определить средний расход воды в
здании за час в сутки наибольшего водопотребления. 
 м3/ч;   м3/ч, 
 м3/ч,            
  
. 
Калибр счетчика определяется
по [1, табл. 4] или на пропуск расчетного максимального  секундного  расхода  воды.
Потери напора в счетчике не должны превышать допустимых величин: в крыльчатом счетчике
(калибром до 40 мм включительно) – 5 м, в турбинном (калибром 50 мм и более) – 2,5 м. 
Страницы: 1, 2, 3, 4 
   
 |