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
За 1,5 м до «красной линии» устраивается контрольный колодец – для сопряжения дворовой и уличной сетей.
Целью гидравлического расчета является определение диаметров, уклонов и глубины заложения сети при наполнениях и скоростях движения воды, обеспечивающих самоочищение трубопроводов.
Уклон канализационных трубопроводов принимаются в зависимости от рельефа местности, для диаметра 150 мм минимальный уклон 0,008.
Расчет сети ведется от выпуска из здания. На каждом участке определяется соблюдение условия незасоряемости υ √ Н/d≥0,6.
Результаты расчета сети сводятся в таблицу. По результатам расчета строится профиль дворовой сети с указанием отметок земли и лотков труб колодцев, уклонов, скоростей и наполнений участков.
Таблица гидравлического расчета дворовой канализации.
№ участка |
Длина участка L,м |
Расчетный расход qрасч., л/с |
Диаметр D, мм |
Уклон i |
Скорость V м/с |
Наполнение |
Падение на участке, H=i L,м | |
h/d |
h,м | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 – 2 |
87,5 |
5,7 |
5,7 |
150 |
12 |
0,85 |
0,45 |
0,0675 |
2 – 3 |
42,5 |
7,6 |
7,6 |
150 |
12 |
0,89 |
0,5 |
0,075 |
3 – 4 |
42,5 |
9,5 |
9,5 |
150 |
12 |
0,95 |
0,6 |
0,09 |
4 – 5 |
117,5 |
15,2 |
15,2 |
150 |
12 |
1,01 |
0,8 |
0,12 |
5 – 6 |
155,0 |
20,9 |
20,9 |
200 |
12 |
1,15 |
0,6 |
0,12 |
6 – 7 |
32,5 |
47,5 |
47,5 |
250 |
12 |
1,39 |
0,65 |
0,1625 |
7 – КК |
32,5 |
49,4 |
49,4 |
250 |
12 |
1,39 |
0,65 |
0,1625 |
КК – ГК |
45,0 |
49,4 |
49,4 |
250 |
12 |
1,39 |
0,65 |
0,1625 |
Отметки на расчетных участках, м |
Глубина заложения | ||||
Поверхности земли |
Лотков труб | ||||
начало |
конец |
начало |
конец |
начало |
конец |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
155,80 |
155,75 |
155,00 |
153,95 |
0,80 |
1,80 |
155,75 |
155,75 |
153,95 |
153,44 |
1,80 |
2,31 |
155,75 |
155,70 |
153,44 |
152,93 |
2,31 |
2,77 |
155,70 |
155,50 |
152,93 |
151,52 |
2,77 |
3,98 |
155,50 |
155,40 |
151,47 |
149,61 |
3,98 |
5,79 |
155,40 |
155,35 |
149,56 |
149,17 |
5,79 |
6,18 |
155,35 |
155,30 |
149,17 |
148,78 |
6,18 |
6,52 |
155,30 |
155,20 |
148,78 |
148,24 |
6,52 |
6,96 |
5.5. Расчет и подбор оборудования: водомер,
пневматический бак, насосы, водонагреватель
Подбор водомера
В соответствии с указаниями раздела 11 СНиП, диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода за период потребления (одни сутки), который не должен превышать эксплуатируемый расход счетчика, принимаемый по табл.4 СНиП:
qТс <qэ.
Среднечасовой расход за период максимального водопотребления определяется:
qТс = (quс * U) / (T*1000)
quс – норма расхода холодной воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, л/сут.
T – период потребления воды, ч.
quс = qutot – quh = 300 – 120 = 180 л/сут
qТс = 180*350 / 24*1000 = 2,63 м3/ч
Счетчик с принятым диаметром условного прохода необходимо проверить на пропуск максимального секундного расхода на хозяйственно-питьевые нужды, при этом потери напора в крыльчатых счетчиках холодной воды не должна превышать 2,5 м.
Потери напора в счетчиках определяется по формуле:
hвод.=Sq2
S – гидравлическое сопротивление счетчика, принимается то табл. 4 СНиП в зависимости от эксплуатационного расхода q.
Счетчик с dу = 32 мм
Подбор водонагревателя
Принимаем к проектированию двухступенчатую последовательную схему подключения водонагревателя к тепловой сети. Эта схема обеспечивает нагрев холодной воды в водонагревателе первой ступени, в котором теплоносителем служит вода из обратной магистрали системы теплоснабжения после системы отопления. Во второй ступени водонагревателя теплоносителем служит подающая сетевая вода теплоснабжения перед подачей ее в элеватор. Вторая ступень служит для догрева воды до 60ºС при расходах больших, чем средние значения, и температурах обратной воды менее 70ºС.
Преимущества двухступенчатой последовательной схемы – наименьший, по сравнению со всеми схемами установки водонагревателей, расход теплоносителя. Недостатки – завышение площади поверхностей нагрева и то, что работа теплового узла, собранного по ней, невозможна без автоматического регулирования.
Расчет водонагревателя сводится к определению площади поверхности нагрева поверхности и потерь давления.
F = qhhr/3600*υ = 7,1/3600*1 = 0,00197 м2
Площадь живого сечения латунной трубки (dвн=14мм, dнар=16мм):
f = π d2вн./4 = 3,14*0,0142 = 0,000154 м2
Число трубок:
n = F/f = 0,000197/0,000154 = 12
Выбираем водонагреватель типа ВТИ – Мосэнерго, марки 06-ОСТ, количество трубок – 12, площадь секции – 2,24 м2, длина трубок – 4000 мм.
υфакт = qhhr/3600Σf = 7,1/3600*12*0,000154 = 1.067 м/с
υmax=3,6*qh/3600Σf =3,6*7,1/3600*12*0,000154=3,84 м/с
υcir=3.6* qcir /3600*Σf=
где βэ – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления водонагревателя в процессе эксплуатации, при чистке 2 раза в год βэ = 2
S – коэффициент сопротивления одной секции водонагревателя, при длине секции 4м S=0.75
3.10.2 Расчет повысительной установки
Для повышения напора в сети до требуемого принимаем гидропневмоустановку. При использовании таких установок можно легко автоматизировать включение насосов в действие, они имеют небольшую стоимость и сравнительно небольшие капитальные затраты при установке.
Параметры гидропневмоустановки:
Точка сравнения напоров – в ЦТП на высоте 0.5м над уровнем пола после повысительной установки.
где – разность отметок диктующей точки и точки сравнения напоров:
Требуемый напор в системе холодного водопровода – 40.2м.
Напор повысительной установки:
Подача повысительной установки (должна быть на 10-15% больше максимального общего часового расхода):
Насос К20/30 Q=8-14 м3/ч, Н=20-32м, мощность 1.5кВт
Полный объем емкости для гидропневмобака:
где W – регулирующий объем емкости
где n – допустимое число включений насосной установки в час, согласно СНиП n=6÷10
А – отношение абсолютного минимального давления к максимальному, значение которго принимается:
В – коэффициент запаса вместимости бака, принимаемый равным 1.2÷1.3 для насосных установок, работающих в повторно-кратковременном режиме, 1.1 – при производительности насосных установок менее максимального часового расхода воды.
Принимаем ГПБ VI вместимостью 2000л, диаметром 1216мм, с наибольшим числом включений в час 6–9.
3.10.3 Подбор циркуляционных насосов
Циркуляционный насос дожен обеспечивать подачу циркуляционного расхода горячей воды и иметь напор, компенсирующий потери давления в циркуляционных кольцах и в водонагревателе при пропуске этого расхода:
где – потери давления в подающих трубопроводах распределительной сети и в водонагревателе при пропуске циркуляционного расхода, т.е. в режиме циркуляции
– потери давления в циркуляционных трубопроводах
При недостатке напора в системе горячего водопровода циркуляционный насос может его восполнить.
Принимаем циркуляционный насос НЦ6.3/7.1 Q=1-9.5 м3/ч, Н=14-19м, мощность 0.37кВт
6. Элементы монтажного проектирования,
применяемые в выполненном проекте
Монтажное проектирование заключается в составлении технической документации, необходимой для изготовления отдельных элементов санитарно-технических систем и выполнения монтажа этих систем на объектах строительства. Известны два метода проектирования: составление эскизов отдельных узлов по замерам натуры и составление монтажного рабочего проекта.
Монтажные рабочие проекты составляют по рабочим строительным чертежам здания и по проекту данной санитарно-технической системы в полной увязке с проектами других систем. В состав монтажного проектирования входит: чертежи всех узлов трубопроводов, технологические карты, выполненные по типовым монтажным положениям отдельных элементов систем и необходимые для осуществления монтажных работ, пояснительная записка с расчетами, сметами и технико-экономическими показателями. Для выполнения монтажного проектирования разрабатывают типовые монтажные положения приборов, оборудования и трубопроводов с максимальным использованием стандартных деталей и элементов; положения разрабатывают на основе типовых планировочных решений задания и типовых конструктивных элементов.
При производстве строительных работ установлены максимально допустимые отклонения от точных размеров: высота этажа ±15 мм и ±10 мм в крупнопанельных зданиях; отклонение осей отверстий в перекрытиях от вертикальной оси стояков ±10 мм; отклонение от вертикали плоскости перегородок на 1 м ±3 мм и т.д.
Монтажные положения элементов систем и оборудования зависят от их типа, способа трассировки и прокладки отдельных участков линий (монтажное положение стояков зависит от способа их прокладки – открыто или скрыто, в бороздах или каналах), местоположения относительно оконных или дверных проемов, стен и других строительных элементов здания, места установки водоразборной арматуры, приборов и оборудования.
Информация о работе Санитарно-техническое оборудование многоэтажного жилого дома