Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июля 2014 в 09:36, курсовая работа
Цель данного проекта – обоснованно выбрать, запроектировать и рассчитать выбранные системы внутреннего водопровода и канализации одного многоэтажного жилого дома, расположенного в черте города на территории, охваченной централизованным водопроводом и канализацией.
Введение
Краткая характеристика объекта
Внутренний холодный водопровод
2.1. Выбор системы и схемы
2.2. Выбор места ввода водопровода и расположения водомерного узла
2.3. Конструирование сети и построение аксонометрической схемы
2.4. Гидравлический расчет
2.5. Подбор водомера
2.6. Определение требуемого напора
Внутренний горячий водопровод
3.1. Выбор системы и схемы
3.2. Конструирование системы и построение аксонометрической схемы
3.3. Гидравлический расчет подающих трубопроводов
3.4. Определение потерь теплоты подающими трубопроводами
3.5. Определение циркуляционных расходов воды
3.6. Корректировка гидравлического расчета подающих трубопроводов
3.7. Гидравлический расчет циркуляционных колец
3.8. Подбор водомеров на подающем и циркуляционном трубопроводах горячей воды
3.9. Подбор оборудования ЦТП
Внутренняя канализация
4.1. Выбор системы и схемы
4.2. Проектирование (конструирование) и построение аксонометрической схемы
4.3. Проектирование и гидравлический расчет дворовой сети. Построение продольного профиля
4.4. проектирование и расчет внутренних водостоков
спецификация оборудования и материалов
Заключение
Литература
– Ст.В1 – № – стояки внутреннего водопровода
– ПК–№ – поливочные краны
Цель гидравлического расчета внутреннего холодного водопровода заключается в определении диаметров труб и потерь давлений таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение всех потребителей в здании.
Последовательность гидравлического расчета:
Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов производят по максимальному секундному расходу.
q с = 5 * 0,2 * 0,717 = 0,717 л/с
Рc = 5,6 * 350 /(0,2*432*3600) = 0,0065
№ учас-тков |
Кол-во приборов, к которым подается вода от данного участка |
ΣN |
Σ NP |
α |
qpс = 5q0α |
d, мм |
1000i |
V |
l |
H = 1,3 i l |
При-меча-ния | |||
Р. |
В. |
Ум. |
С.Б. | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Диктующий стояк | ||||||||||||||
1-2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0,006 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,0735 |
0,62 |
1,7 |
0,16244 |
P = 0,0065 qoc = 0,2 Тру-бы сталь-ные
|
2-3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0,013 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,0735 |
0,62 |
0,65 |
0,06211 | |
3-4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0,019 |
0,210 |
0,210 |
20 |
0,0809 |
0,65 |
0,6 |
0,0631 | |
4-5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0,025 |
0,230 |
0,230 |
25 |
0,0271 |
0,43 |
0,2 |
0,00705 | |
5-6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
0,050 |
0,270 |
0,270 |
25 |
0,0361 |
0,51 |
3 |
0,14079 | |
6-7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
0,101 |
0,340 |
0,340 |
25 |
0,0547 |
0,63 |
3 |
0,21333 | |
7-8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
0,151 |
0,400 |
0,400 |
32 |
0,0175 |
0,42 |
3 |
0,06825 | |
8-9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
32 |
0,202 |
0,450 |
0,450 |
32 |
0,0216 |
0,47 |
3 |
0,08424 | |
9-10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
0,252 |
0,500 |
0,500 |
32 |
0,0262 |
0,52 |
3 |
0,10218 | |
10-11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
48 |
0,302 |
0,540 |
0,540 |
32 |
0,0301 |
0,56 |
3 |
0,11739 | |
11-12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
56 |
0,353 |
0,580 |
0,580 |
32 |
0,0343 |
0,61 |
3 |
0,13377 | |
12-13 |
16 |
16 |
16 |
16 |
64 |
0,403 |
0,610 |
0,610 |
32 |
0,0376 |
0,64 |
3,7 |
0,18086 | |
13-40 |
18 |
18 |
18 |
18 |
72 |
0,454 |
0,650 |
0,650 |
32 |
0,0422 |
0,68 |
0,9 |
0,04937 | |
Σh= =1,4 м | ||||||||||||||
Стояк отличный по нагрузке от диктующего | ||||||||||||||
21-22 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0,006 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,0735 |
0,62 |
1,1 |
0,10511 |
|
22-23 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0,013 |
0,200 |
0,200 |
20 |
0,0735 |
0,62 |
1 |
0,09555 | |
23-24 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0,025 |
0,230 |
0,230 |
25 |
0,0271 |
0,43 |
0,8 |
0,02818 | |
24-25 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
0,050 |
0,270 |
0,270 |
25 |
0,0361 |
0,51 |
3 |
0,14079 | |
25-26 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 |
0,076 |
0,310 |
0,310 |
25 |
0,0462 |
0,58 |
3 |
0,18018 | |
26-27 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
0,101 |
0,350 |
0,350 |
25 |
0,0575 |
0,65 |
3 |
0,22425 | |
27-28 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
0,126 |
0,370 |
0,370 |
32 |
0,0118 |
0,33 |
3 |
0,04602 | |
28-29 |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
0,151 |
0,400 |
0,400 |
32 |
0,0175 |
0,42 |
3 |
0,06825 | |
29-30 |
7 |
7 |
7 |
7 |
28 |
0,176 |
0,430 |
0,430 |
32 |
0,02 |
0,45 |
3 |
0,078 | |
30-31 |
8 |
8 |
8 |
8 |
32 |
0,202 |
0,450 |
0,450 |
32 |
0,0216 |
0,47 |
3 |
0,08424 | |
31-32 |
9 |
9 |
9 |
9 |
36 |
0,227 |
0,470 |
0,470 |
32 |
0,028 |
0,49 |
3 |
0,1092 | |
32-41 |
9 |
9 |
9 |
9 |
36 |
0,227 |
0,500 |
0,500 |
32 |
0,0262 |
0,52 |
3,7 |
0,12602 | |
Σh= =1,3 м |
5.2. Горячий водопровод (распределительный и циркуляционный)
Конструирование сети внутреннего горячего водопровода и построение ее аксонометрической схемы.
Ввод теплопроводов размещен посередине здания, что положительно сказывается на гидравлическом режиме работы системы горячего водоснабжения.
При принятой схеме горячего водоснабжения здания магистральные (падающие и циркуляционные) теплопроводы подкладываются в подвале, крепятся с помощью подвесок к потолку или перекрытию. Для удаления воздуха и спуска воды из системы горизонтальные трубопроводы прокладывают с уклоном не менее 0,002, при этом циркуляционный теплопровод расположен параллельно подающему.
Стояки горячего водоснабжения монтируют справа от стояков холодного водоснабжения, циркуляционные стояки прокладывают справа от стояков горячего водоснабжения.
Горизонтальная разводка от стояков к приборам осуществляется на высоте 250 мм (на 100 мм выше разводки холодного водопровода).
Для уменьшения потерь теплоты предусмотрена теплоизоляция подающих и циркуляционных теплопроводов, включая стояки, кроме подводок к приборам (п.9.16 СНиП). В ванных комнатах на подающих стояках устанавливают полотенцесушители таким образом, чтобы от уровня пола до низа полотенцесушителя было расстояние 1200 мм (п.5.18 пособие к СНиП). Устройство для выпуска воздуха предусмотрены в верхних точках теплопроводов (один воздухоотводчик на секционный узел).
Установка запорной арматуры предусматривается:
Для предотвращения поступления горячей воды в водопроводную сеть холодного водоснабжения и наоборот (так называемые «перетоки») на циркуляционном теплопроводе у водонагревателя, на трубопроводе, подающем холодную воду, и в обвязке циркуляционного насоса устанавливают обратные клапаны.
Трубопроводы системы горячего водоснабжения устраивают из стальных оцинкованных труб (ГОСТ 3263-75*).
Контроль за параметрами воды осуществляется термометрами и манометрами. Манометры устанавливаются на выходе из водонагревателя, до и после циркуляционного насоса. Термометры устанавливаются до и после водонагревателя и на циркуляционном теплопроводе перед циркуляционным насосом.
Построение аксонометрической схемы горячего водоснабжения производится с учетом требований, изложенных в п.2.3 и с учетом места расположения кольцующей перемычки.
Требования, предъявляемые к качеству горячей воды
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 10–124 РБ-99 «Питьевая вода. Гигиенического требования к качеству воды».
Наибольшее значение температуры горячей воды принято ограничивать по двум причинам:
Таким образом, температура горячей воды во всех местах водозабора в закрытых системах горячего водоснабжения должна быть не менее 500С и не более 750С
При нагревании воды выше 400С начинается выпадение углекислых солей кальция и магния (временная жесткость воды) на внутренних стенках труб теплообменного оборудования, что уменьшает проходное сечение и снижает теплопередачу. Для предотвращения накипеобразования карбонатная жесткость воды в закрытых системах теплоснабжения допускается не более 7 мг. экв./л.
Кроме того, высокая температура воды интенсифицирует агрессивное воздействие коррозии на стальные трубы и оборудование. Коррозия активизируется под влиянием свободного кислорода и углекислого газа, растворенных в воде. Для снижения коррозийной активности приводят стабилизационную обработку горячей воды.
Определения расчетных расходов горячей воды
Максимальный секундный расход горячей воды на расчетном участке сети при гидравлическом расчете теплопроводов определяется по формуле:
qh = 5 q0h α
q0h – максимальный секундный расчет горячей воды, отнесенный к одному прибору л с; согласно п.3.2 СНиП: q0h = 0,2 л/c.
α – величина, определяемая в зависимости от произведения общего числа приборов N на расчетном участке и вероятности их действия – (определяется согласно прил.4 СНиП); для всего здания: α = 0,954
Р = (qhr.u U) / (q0h N 3600)
U – число жителей в здании:
Рh = 10 * 350 /(0,2*324*3600) = 0,015
Вероятность использования санитарных приборов для системы в целом:
Рhhr.u = 3600 Рh q h0/q h0, hr.
q h0,hr. – часовой расход горячей воды санитарно-техническим прибором, л/с; согласно прил.3 СНиП: q h0,hr. = 200 л/ч:
Рhhr.u = 3600*0,015*0,2/200 = 0,054
Максимальный часовой расход горячей воды:
q hhr. = 0,005 q hu,0 α h0
q hu,0 – часовой расход воды санитарно-техническим прибором q hu,0 = 200 л/ч
α h0 – коэффициент, определяемый согласно рекомендуемому приложению 4 СНиП в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Р: α h0 =7,091.
q hhr. = 0,005*200*7,091 = 7,1 м3/ч
Средний часовой расход горячей воды за сутки максимального водопотребления:
q hТ. = q hu U/1000 T
q hu – норма расхода горячей воды одним потребителем в сутки максимального водопотребления; согласно прил. 3 СНиП q hu = 120 л/сут:
q hhr. = 120*324/1000*24 = 1,62 м3/ч.
Максимальный суточный расход горячей воды:
q hсут. = q hu U/1000
q hсут. = 120*324/1000 = 38,9 м3/сут.
Расход горячей воды в средние сутки:
q hТ.m = q hu.m U/1000
q hu.m – норма расхода горячей воды одним потребителем в средние сутки; согласно прил.3 СНиП: q hu.m =105 л/сут:
q hТ.m. = 105*324/1000 = 34,02 м3/сут.
Гидравлический расчет распределительных трубопроводов системы горячего водоснабжения
№ участков |
ΣN |
ΣNP |
α |
qph = 5q0α |
qhсir |
d, мм |
V |
КV |
V КV |
i |
Ki |
iKi |
l |
hh |
Σhh |
При-меча-ния |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Диктующий стояк | ||||||||||||||||
1-2 |
1 |
0,007 |
0,2 |
0,2 |
0,31 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
1,70 |
0,018 |
P = =0,01 5 qoh = 0,2 трубы сталь-ные | |
2-3 |
2 |
0,014 |
0,2 |
0,2 |
0,31 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
0,60 |
0,006 |
||
3-4 |
3 |
0,020 |
0,2 |
0,2 |
0,31 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
0,40 |
0,004 |
||
4-5 |
6 |
0,041 |
0,258 |
0,258 |
0,41 |
32 |
0,26 |
1,28 |
0,33 |
7,57 |
1,93 |
14,6 |
3,00 |
0,053 |
||
5-6 |
9 |
0,061 |
0,291 |
0,291 |
0,46 |
32 |
0,31 |
1,28 |
0,4 |
10,5 |
1,93 |
20,3 |
3,00 |
0,073 |
||
6-7 |
12 |
0,082 |
0,32 |
0,32 |
0,50 |
32 |
0,33 |
1,28 |
0,42 |
11,8 |
1,93 |
22,8 |
3,00 |
0,082 |
||
7-8 |
15 |
0,102 |
0,351 |
0,351 |
0,55 |
32 |
0,37 |
1,28 |
0,47 |
13,8 |
1,93 |
26,6 |
3,00 |
0,096 |
||
8-9 |
18 |
0,123 |
0,371 |
0,371 |
0,58 |
32 |
0,39 |
1,28 |
0,5 |
15,28 |
1,93 |
29,5 |
3,00 |
0,106 |
||
9-10 |
21 |
0,143 |
0,392 |
0,392 |
0,62 |
32 |
0,41 |
1,28 |
0,52 |
16,76 |
1,93 |
32,3 |
3,00 |
0,060 |
||
10-11 |
24 |
0,163 |
0,413 |
0,413 |
0,65 |
32 |
0,43 |
1,28 |
0,55 |
18,32 |
1,93 |
35,4 |
3,00 |
0,127 |
||
11-12 |
27 |
0,184 |
0,434 |
0,434 |
0,68 |
32 |
0,45 |
1,28 |
0,58 |
19,96 |
1,93 |
38,5 |
3,00 |
0,139 |
||
12-40 |
27 |
0,184 |
0,434 |
0,434 |
0,68 |
32 |
0,45 |
1,28 |
0,58 |
19,96 |
1,93 |
38,5 |
2,10 |
0,097 |
0,764 | |
Стояк отличный по нагрузке от диктующего | ||||||||||||||||
21-22 |
1 |
0,007 |
0,2 |
0,2 |
0,314 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
1,55 |
0,017 |
P = =0,01 5 qoh = 0,2 трубы сталь-ные | |
22-23 |
2 |
0,014 |
0,2 |
0,2 |
0,314 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
1,00 |
0,011 |
||
23-24 |
3 |
0,020 |
0,2 |
0,2 |
0,314 |
32 |
0,20 |
1,28 |
0,26 |
4,67 |
1,93 |
9,0 |
3,00 |
0,032 |
||
24-25 |
6 |
0,041 |
0,258 |
0,258 |
0,405 |
32 |
0,26 |
1,28 |
0,33 |
7,57 |
1,93 |
14,6 |
3,00 |
0,053 |
||
25-26 |
9 |
0,061 |
0,291 |
0,291 |
0,457 |
32 |
0,31 |
1,28 |
0,4 |
10,5 |
1,93 |
20,3 |
3,00 |
0,073 |
||
26-27 |
12 |
0,082 |
0,32 |
0,32 |
0,502 |
32 |
0,33 |
1,28 |
0,42 |
11,8 |
1,93 |
22,8 |
3,00 |
0,082 |
||
27-28 |
15 |
0,102 |
0,351 |
0,351 |
0,551 |
32 |
0,37 |
1,28 |
0,47 |
13,8 |
1,93 |
26,6 |
3,00 |
0,096 |
||
28-29 |
18 |
0,123 |
0,371 |
0,371 |
0,582 |
32 |
0,39 |
1,28 |
0,5 |
15,28 |
1,93 |
29,5 |
3,00 |
0,106 |
||
29-30 |
21 |
0,143 |
0,392 |
0,392 |
0,615 |
32 |
0,41 |
1,28 |
0,52 |
16,76 |
1,93 |
32,3 |
3,00 |
0,060 |
||
30-31 |
24 |
0,163 |
0,413 |
0,413 |
0,648 |
32 |
0,43 |
1,28 |
0,55 |
18,32 |
1,93 |
35,4 |
3,00 |
0,127 |
0,657 | |
31-41 |
27 |
0,184 |
0,434 |
0,434 |
0,681 |
32 |
0,45 |
1,28 |
0,58 |
19,96 |
1,93 |
38,5 |
4,80 |
0,222 |
||
Гидравлический расчет заключается в определении диаметров падающих теплопроводов и потерь давления в системе горячего водоснабжения таким образом, чтобы обеспечить у всех водоразборных приборов необходимый расход горячей воды с определенной температурой.
Гидравлический расчет горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды, учитывающий циркуляционный расход:
qh.cir. =qh(1+Кcir.) л/с
qh – максимальный секундный расчетный расход горячей воды, л/с
K cir. – коэффициент, принимаемый для водонагревателей и начальных участков сети до первого водозаборного стояка по обязательному прил.5 СНиП, для остальных участков K cir. =0.
Поскольку значения циркуляционных расходов на начальном этапе проектирования неизвестны, гидравлический расчет подающих теплопроводов производят, принимая:
qh.cir. =qh= 5 q0h α, л/с
При расчете секционного узла вначале определяют общий расход воды на весь секционный узел, затем эту величину делят на количество параллельно закольцованных в узле стояков. Диаметры стояков согласно требованиям СНиП определяют по расчетному расходу воды в стояке с коэффициентом 0,7. При определении потерь напора в отдельном стояке с целью упрощения расчета условно принимают, что весь водоразбор в стояке сосредоточен в одной точке, расположенной по середине высоты стояка.
Порядок гидравлического расчета подающих трубопроводов горячей воды аналогичен порядку гидравлического расчета сети холодного водоснабжения. Отличия:
Расчет производится в табличной форме.
Увязку потерь напора в стояках внутридомовой сети и в ответвлениях квартирных трубопроводов горячей воды производят путем изменения диаметров на отдельных участках стояков, магистралей и ответвлений. Допускается устройство одного участка системы из двух труб различных диаметров, отличающихся между собой не более, чем на один сортамент. Невязка потерь напора по ответвлениям и стоякам не должна превышать 10 %.
Информация о работе Санитарно-техническое оборудование многоэтажного жилого дома