A vízellátó vezeték nyitása. A tűzoltáshoz használt vitrátvíz szabványai

Könnyen hozzáadhatja jó munkáját az adatbázishoz. Vikorizálja a formát, lejjebb árnyékolva

Még különlegesebbek lesznek számodra azok a diákok, posztgraduális hallgatók, fiatalok, akik tudásbázist adnak szakmájukhoz és munkájukhoz.

Feltéve: http://www.allbest.ru

Belép

visnovok

Hivatkozások listája

Belép

Vízellátó és vízelvezető rendszer szükséges a kényelmes élethez; helyes választás vízellátási és vízelvezetési rendszerek biztosítják a lakosok megbízható, folyamatos vízellátását és a szennyvízelvezetést. módszer tanfolyami munka e: vízveszteség értéke, belső vízvezetékek hidraulikus bővítése, vízszint kiválasztása, szennyvíz értéke, csatornaátmérők meghatározása csatornacsövek, csatornakivezetések és udvar kapacitása csatornavezetékek.

A tanfolyami munka részeként szükséges egy 6 felületes, 36 lakásos Mogilyovo lakóház vízelvezető és vízelvezető rendszerének tervezése:

felső magasság - 3 m,

Az alagsor magassága 2,8 m.

Első jel a tetején - 97 m,

Felszíni magasság - 96 m.

A 250 mm átmérőjű Miska vízvezeték 94 m mélységben, a 350 mm átmérőjű Miska vízvezeték 93 m mélységben került lefektetésre.

A talajba való behatolás mélysége nulla hőmérsékleten 1,2 m.

A garantált nyomás a moszkvai vízellátó rendszerben 32,0 m.

1. Belső vízellátás tervezése

A projekt belső vízellátása a vízellátó oldali bevezetésből, oldott vízből, egy vízegységből, a fővezetékből, a vízcsapok felszállóiból és bevezetőiből áll majd iv. A belső vízvezetékek kialakításakor betétekkel vannak lefedve.

A vízemelőket körök jelölik, és jelölésük: StV1-1, StV1-2 stb.

A tervben szereplő vízellátó rendszer a jövőben a vízellátó rendszer bevezetését mutatja; A vízellátó rendszer bevezetése az épület falára merőleges legrövidebb távolság mentén történik. A bevezetés egy vízszint-csomóponttal zárul a közepén.

A telephelyen a városi vízellátás külső határáig vízelvezető kút van kialakítva, új lefolyóba épített vízelvezető kúttal.

A bevezető vonalat a telek általános tervére húzzuk a befejezettség jelzései szerint, valamint annak a kútnak az átmérőjének és helyzetének megfelelően, amelyben az utcavonal kiegészítését tervezik.

A víztartály a fal mögött, az alagsor közepén található. Ez egy vízszivattyúból, a szelepek közelében lévő elzárószelepekből vagy az orvos bőroldalára szerelt szelepekből, egy vezérlőszelepből, csatlakozó szerelvényekből és csövekből áll. A VK vízellátás svéd krill része stagnál.

Ügyelve a vízemelők eltávolítására és a szerelés befejezésére, nyomon követjük a vízelosztó vezetéket. Az elosztóvezetéktől megbízható csatlakozás d = 25 mm a külső falak fülkéiben elhelyezett 250x300 mm méretű öntözőcsapokhoz a járdától 200-300 mm magasságban 6 0-70 m kerületenként egy öntözőcsappal. lesz.

Vízemelők, elosztó vezetékek, vízellátó egység elhelyezése és a belső vízellátó rendszer axonometrikus diagramjának bevezetése alapján 1:100 léptékben mindhárom tengelyen.

A jövőben minden felszállócső aljára elzárószelepeket szerelnek fel. Ezenkívül elzárószelepek vannak felszerelve minden konyhába a fővezetékről, az egyes lakások konyháira, a betápláló vezetékekre a csatornaberendezések öblítése előtt, a külső csapok öntözése előtt. Az 50 mm-nél kisebb hézagú csővezetékeken szelepek vannak felszerelve.

A belső vízellátó rendszer diagramja a vízellátó rendszer hidraulikus bővítésének alapja.

1.1 Belső vízvezetékek hidraulikus tágítása

A Gospodar ivóvízellátásának vízellátó rendszere a maximális Gospodar vízellátás időtartamára biztosított. A vízellátó vezeték hidraulikus tágításának fő célja a legnagyobb gazdaságos csőátmérők meghatározása a szennyvíz elvezetésére. A Rozrakhunokot a diktálási sorrend szerint sorsolják ki. Az összegyűjtött vizet közvetlenül a rozrakhunka parcellákra osztják. A szél állandó vastagságú és átmérőjű részeit rozhunkovy-parcellának vesszük. A vese valószínűleg a bőrön töltődik, majd hidraulikus leállás következik be. A belső vízellátó rendszer szomszédos telkeinek maximális vízvesztesége a rájuk szerelt vízadagoló készülékek számától és a készüléken átfolyó víz mennyiségétől függ.

A vízellátó rendszer normál működésének feltétele a normál vízáram üzemi szabványos nyomáson történő betáplálása a diktáló vízelosztó berendezésre. A hidraulikus tágulás végfeladata a vízellátó rendszer minden pontjának normál működéséhez szükséges nyomás meghatározása. A vízellátó vezeték hidraulikus bővítése a maximális második fogyasztás szerint történik. A maximális második fogyasztást q, l / s, a rozrakhunka felosztáson a következő képlet határozza meg:

de q0 - standard ráfordítás egy melléklettel, l/s.

A q0 értéke a 3. kötelező összeadással vehető fel. A b érték a 4. összeadással vehető fel.

A P eszközök működésének konzisztenciája az állattenyésztést szolgáló réteken, vagy új társak csoportját vitatja, kövesse a képletet:

de - egy fő vízfogyasztási normája, l, a legnagyobb vízellátás évében, amely a 3. SNiP 2.04.01-85 kiegészítéssel vehető fel; U- rejtett szám társainkat azonban a jövőben; N az U munkatársait kiszolgáló eszközök száma.

A lakóhelyiségekhez tartozó társak száma

de F - Zhitlova terület; f - személyenkénti élettér egészségügyi normája.

Az állattenyésztésben i hatalmas ébredésekés spórák, bármilyen napi információért a vízfogyasztásról és technikai sajátosságok szaniter berendezés, megengedett:

q0 = 0,3 l/s; = 5,6 l/év; f = 12 m2.

Az áramlási sebességek kiszámítása után meghatározzák a mederparcellákon lévő csövek átmérőjét, ami a leggazdaságosabb vízáramlást eredményezi. A gospodarsko-ivóvízellátó rendszerek csővezetékeiben a vízáramlás folyékonysága nem haladhatja meg a 3 m/s értéket. Az átmérők kiválasztásához használja a hidraulikus csövek elvezetésének táblázatait.

A belső vízellátó rendszer teljes felépítését az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat - Belső vízellátás hidraulikus áramlása

Rozrakhunka telekszám

A letét költségeinek összege 16,963 m., A letéti kiadások összege 1,6279 m.

1.2 Az elpazarolt víz típusának megfelelő orvos kiválasztása

Olyan víztisztító telepet (vodomir) választunk, amely lehetővé teszi a víz maximális átfolyását (az ellenkező vízfogyasztás szabályozása nélkül), amely nem haladhatja meg az adott víztartály maximális (rövid távú) vízveszteségét. .

A folyékony vízkezelés kiválasztásához szükséges adatokat a táblázat tartalmazza. IV.I. és 4. táblázat.

Nyomás hsw, mw. Art., a víz hideg részében a képlet jelzi:

ahol S a vízszint, amelyet a táblázat szerint vettünk. IV.I. és 4. táblázat; S = 1,3 m s2 / l 2, q - a tározón átfolyó vízfogyasztás, l / s, az 1. táblázatból vett értékek.

hsv = 1,3 (0,695) 2 = 0,628 m.

A vízadagolót helyesen kell kiválasztani, mivel a nyomásveszteségnek 0,5 m és 2,5 m között kell lennie.

1.3 A szükséges nyomás

A belső vízellátó rendszer hidraulikus bővítése után a szabványos vízáram biztosításához szükséges nyomás mértékét a vízgyűjtő berendezés határozza meg a legmagasabb áramellátási szinten, amely a vízellátás nyomásveszteségének szabályozásához kapcsolódik. támaszok sora a folyó útja mentén.

de Hg - a vízellátás geometriai magassága a csatlakozási ponttól a vízellátó készülék által meghatározott külső határig; Hg = 16,8 m.

Malyunok 1 - A szükséges víznyomás csökkentése

hвв - nyomást gyakorolni a bevezetettnél; az 1. táblázatból vettük, hвв = 1,6279 m. hsv - öntsön egy kis vizet a gyógyszerbe; Az értékeket az 1.2. szakasz bontása alapján határozzuk meg; hsv = 0,628 m? hl - közvetlenül a dovzhini rozrakhunkovogo nyomására fordított összeg; táblázatban feltüntetett,? hl = 16,96 m. 1,3 - együttható, amely csökkenti a nyomásveszteséget a helyi támaszokban, amelyet a lakossági és középületek közüzemi vízvezetékeihez a nyomásveszteség 30% -ának kell figyelembe venni a vége után ; Hf - a maximális nyomást a vízfióknál a 2 hozzáadott érték határozza meg, Hf = 3 m.

Htr = 16,8 + 1,627 + 0,628 + 1,3 16,96 + 3 = 44,10 m.

Mivel Htr = 44,10 m> Hgar = 32,0 m, ezért mobil szivattyúberendezésre van szükség.

2. Belső és udvari csatornázás tervezése

2.1 A belső udvari csatornázás rendszerének és sémáinak kiválasztása

A belső szennyvízhálózat úgy van kialakítva, hogy biztosítsa szennyvíz a külső csatornarendszerből. A belső szennyvízrendszerek kialakítását ennek megfelelően tervezzük.

A belső csatornahatár szennyvízbevezetőkből, kifolyócsövekből, csatorna felszállóból, kifolyóból és udvari vízelvezetőből áll.

A belső csatornarendszer tervezése azonnali sorrendben készül el: a tervekben közvetlenül a szaniterek elhelyezése előtti csatorna felszállók is szerepelnek. A csatornafelszállókat minden terven StK1-1, StK1-2 stb. szellemi jelöléssel jelöljük.

A szaniter szerelvényektől a felszállókig az axonometrikus diagramon feltüntetett csőátmérők és szögek alapján követjük nyomon a kifolyócsövek vonalait. A felszállókból a falon keresztül végigvezetjük a kivezetéseket, és az udvari csatornavezeték segítségével megmutatjuk a kutak eltávolításának helyét. A kimeneteknél fel van tüntetve a csövek átmérője, hossza és mérete. A csatornavezeték szakaszai egyenes vonalban vannak lefektetve. A csatornavezeték közvetlen lefektetésével és további szerelvények használatával módosítható. A kivezetések kijelölése: K1-1, K1-2 stb.

Szennyvíz felszállók, szennyvíz szállítása a csatornavezetékekről ig alsó rész szaniter helyiségekben, WC mellett, a fal felett 0,8 m magasságban kerül elhelyezésre. A felszállók tisztításához az első, a harmadik és az ötödik felületre ellenőrzéseket kell felszerelni, és az ellenőrzéseket a felület felett 1 m magasságban kell elhelyezni a vizsgálat középpontjáig, és kevesebb, mint 0,15 m magasságban a tartozék oldala felett.

A felszálló átmenete a kimenetre robotszerűen zökkenőmentes, további vezetékek segítségével. A kivezetés az udvari szennyvízvezeték ellenőrző kútjával végződik.

A faltól az udvari kútig tartó kivezetés hossza 5 m, az egyik oldali csatornakivezetések a külső falak felületére merőlegesek.

Az udvari szennyvízcsatorna vezetéket a fülke külső falaival párhuzamosan fektetik le, a legrövidebb úton a legkisebb csőfektetési mélységű utcai csatornához. Az udvari kerítés mélységét a jövőben leginkább eltemetett (diktált) kifolyó jele határozza meg.

A telek generáltervén udvari csatorna vezeték speciális ellenőrző, forgó- és ellenőrző kutakkal van megrajzolva. Ellenőrző kutak vannak kijelölve: KK1, KK2, KK3 stb. Az udvaron 1 m mélységben KK ellenőrző kút van kialakítva. Az udvari csatorna kommunális csatornahálózatra való bekötésének helyén a GKK települési csatorna kút látható. Az udvari csatornavezeték összes telkén feltüntetik a csövek átmérőjét és még több telket is.

Csatorna felszállók kiválasztása.

A csatorna felszálló átmérőjét a csatornavezetékben lévő vízelvezetés mennyisége és a szennyvizet a készülékbe szállító felszíni csővezeték legnagyobb átmérője alapján választják ki, ami lehetővé teszi a maximális kapacitást. A csatorna felszállócső teljes magassága ugyanazon átmérőtől függ, és nem a felszállócsőhöz csatlakoztatott felületi kivezetések legnagyobb átmérőjétől [a kivezető csővezeték legnagyobb átmérője d = 100 mm a WC-ben].

A belső szennyvízrendszer szellőztetése felszállókon keresztül történik, melynek elszívó része a tető felett 0,5 m-rel van felszerelve.

2.2 Szennyvíz vitrátok értéke

A bel- és udvari csatornázás átmérői a telkek szennyvízelvezetése alapján kerülnek meghatározásra.

Az egyéb egészségügyi létesítményekből származó szennyvíz mennyiségét, valamint a lefolyóvezetékek átmérőjét a 2. kiegészítő kiegészítés határozza meg.

A nappali csatornájába jutó szennyvíz mennyisége a szaniterek számától, típusától és beépítési idejétől függ. A qs, l/s szennyvíz szennyvíz mennyiségének meghatározásához mi kerüljön a csatornarendszerbe, mint szaniter szerelvények csoportjába, qtot-tal? 8 l/s sebességi képlet:

,

de qtot - a maximális megengedett második vízfogyasztás a hideg- és melegvízellátás tartományában, qs0 - a maximális vízellátású szaniter szerelvények szennyvízfogyasztása, l / s, a 2. kötelező kiegészítéssel együtt.

Lakossági kabin esetén a készülék legnagyobb szennyvízfogyasztása (a WC-tartály öblítése) qs0 = 1,6 l / s.

A szennyvízveszteséget a felszállóvezetékeken és a vízszintes csővezetékeken keresztül mérik, amelyek a felszállók és a kutak között vannak elvezetve.

A szennyvíz áramlási sebességének kiszámítása után a csatornafelszállókon és a csatornavezetékek vízszintes szakaszain meg kell határozni a csatornacsövek átmérőjét.

2.3 Az udvari csatornázás legújabb profiljától függően

A talaj felszínének és a csőtálca aljának szükséges abszolút mutatói a 2. táblázatból származnak - a csatornavezeték elrendezése.

Az udvari szennyvízvezeték későbbi szelvénye az általános tervből készült 1:500 vízszintes és 1:100 függőleges léptékben. Ez tartalmazza az udvari szennyvízvezeték összes telkét, valamint egy vezetéket a irányító kút az utcai csatorna kútjához. A szelvényen a föld felszínének és a csőtálcák, csövek, kutak tengelyei közötti felszállók, kutak mélységének jelei láthatók.

2.4 Kivezetések és udvari csatornavezetékek hidraulikus vízelvezetése

A csatornavezeték hidraulikus tágítása az átmérő, a csövek és a szerelvények helyes megválasztásának ellenőrzésével történik. Biztosítani kell a rozrahunkovy vitrátok áthaladását az öntisztulásnál nagyobb sebességgel, ami 0,72 m/s. Ha a folyékonyság kisebb, mint 0,72 m/s, szilárd szuszpenzió adható hozzá, és a csatornavezeték keverhető.

Az udvari vízvezeték vezetékeinek kiválasztása további kiegészítések függvénye.

Mérettől és átmérőtől függően választjuk ki a csatornacsövek méretét.

A szennyvíznek a falakon túli felszállóvezetékekből az udvari szennyvízvezetékbe történő elvezetésére szolgáló nyílások 0,02 kanyarral vannak lefektetve, 100 mm-es csőátmérővel.

A kimenet átmérője nem lehet kisebb, mint a korábban csatlakoztatott felszállók közül a legnagyobb átmérője.

Az udvari és belső negyedcsövek átmérője 150 mm. Gondoskodunk arról, hogy az udvarhatár kicsi legyen és minden szempontból egyforma legyen. Kerítés lefektetésekor minimális elmozdulás elfogadható d = 150 mm i = 0,007 csövek esetén.

A legnagyobb probléma a csatornavezetékkel, hogy ne haladja meg a 0,15-öt. Az épületek csatornavezetékeinek elrendezését a 2. táblázat mutatja.

A moszkvai vízvezeték tervezési magassága 93,00 m.

2. táblázat - udvari csatornarendszerek hidraulikus rendszerei

telekszám

talajnyomok

Tálcabélések

visnovok

A vízellátástól és vízellátástól a lakóhelyiségekig a tanfolyami munka megvalósítása eredményeként belső vízvezeték, valamint belső és udvari szennyvízvezeték került kialakításra egészségügyi és higiéniai célokra. A belső vízellátó vezeték hidraulikus bővítése következtében 20, 25, 32 mm átmérőjű csövek érkeztek, a befecskendezési átmérő 50 mm, a nyomásveszteség 16,96 m Vízadagoló - vízhűtő S tartóval = 1,3 m s2 / l 2. A szükséges nyomás meghatározása után a tekercseket a helyükre kell fagyasztani. A belső és udvari csatornarendszer bővítése során diagram készült a csatorna felszállók és aknák bővítésére, a szennyvíz átfolyása a lefolyómedencén 4,916 l/s volt. Az udvari csatornarendszer kivezetéseinek és vezetékeinek hidraulikus bővítése során megtörtént a szükséges átmérők kiválasztása és a csövek lefektetése, hogy biztosítva legyen a szennyvízáramlás és a csövek felületének folyékonysága. A csatornacsövek átmérője d = 100 mm, az udvari csatorna d = 150 mm. Állítsa a csőtálcát 0,018-ra. Minden fejlesztés az Art. által meghatározott szabványoknak megfelelően történt.

hidraulikus vízellátó csatorna

Hivatkozások listája

1. SNiP 2.04.01-85 Belső vízellátó és csatornarendszer. - M.: Stroyizdat. 1,986.

2. V.I. Kalitsun ta in. "Hidraulika, vízellátás és csatorna" - M.: Stroyizdat. 1980.

3. Pisarik M.N. A lakókabin vízellátása, csatornázása. A beillesztési módszert a kurzusok kidolgozására használják, amelyek mérnöki intézkedéseket, tulajdonjogot és vitákat foglalnak magukban. - Gomel: BelGUT. 1990.

4. Kedrov V.S., Lovtsov B.N. Egészségügyi és műszaki berendezések. - M.: Stroyizdat. Ezerkilencszáznyolcvankilenc.

5. Palgunov P.P., Isaev V.N. Szaniter berendezések és az épületek gázellátása. - M.: Stroyizdat. Ezerkilencszázkilencvenegy.

Közzétéve az Allbest.ru oldalon

...

hasonló dokumentumokat

    A tervezett belső vízellátó rendszer konstruktív megoldásának ismertetése és bevezetése. A belső vízellátó rendszer axonometriai diagramja és hidraulikus elrendezése. Udvari csatornázás és szennyvízbevezetés. Belső csatornázás zavara.

    tanfolyami munka, hozzáadás 2014.01.28

    Vízszintek kiválasztása a maximális vízfogyasztás érdekében. Belső vízelvezető rendszer került kiépítésre. A szükséges nyomás növelése a vízellátó rendszerben. Vízvezetékek és udvari csatornázás hidraulikus helyreállítása.

    tanfolyami munka, hozzá 2012.12.04

    Vízellátó vezetékek és belső negyedéves csatornavezetékek hidraulikus bővítése. Belső szennyvízelvezető rendszer és fő elemei. Belső lefolyók anyagai és felszerelései, áteresztőképesség. Vízellátó és csatornarendszerek specifikációi.

    tanfolyami munka, hozzáadás 2010.09.30

    Megtörténik a hidegvíz-ellátó rendszerek tervezése. Belső vízellátó vezetékek hidraulikus bővítése. A vízfogyasztás, a csőátmérők és a nyomásfelhasználás jelentősége. Belső csatorna beépítése. Udvari csatornahatár.

    tanfolyami munka, hozzáadás 2015.03.03

    A fő vízellátó rendszer vibrációja és feltöltése. A vízellátó vezetékek anyag- és kezelési specifikációi, hidraulikus kialakítása és maximális fogyasztása. Vízkezelő szer kiválasztása. Épületek csatorna felszállóinak és kivezetéseinek tervezése.

    tanfolyami munka, hozzáadás 2011.06.17

    A belső vízellátó rendszerek tervezése és fejlesztése megtörtént. Pobudova elkészítette a vízellátó vezeték axonometrikus diagramját. Vízellátó vezetékek hidraulikus bővítése. Belső csatornarendszer kiépítése. A szennyvíz vitrát értéke.

    irányító robot, hozzáadás 2010.09.06

    A hidegvíz-ellátó rendszer kerül kiválasztásra. Belső vízvezetékek szerelése, csövek fektetési mélysége és vezetékek fektetése. A belső csővezeték hidraulikus tágítása, nyomástól függően. Belső és udvari szennyvízrendszerek tervezése megtörtént.

    tanfolyami munka, add 2011.11.02

    A belső vízvezetékek tervezése megtörtént. Vízszerkezet kiválasztása. A lakóegység vízellátásához szükséges nyomás meghatározása. Belső és udvari csatornavezetékek kiépítésének elemzése. Udvari csatornázás hidraulikus vízelvezetése.

    robotvezérlés, hozzáadás 2014.11.12

    A Narovlya régió természeti és éghajlati jellemzői. A lakosság által ivóvízfogyasztásra felhasznált víz mennyisége kiosztásra kerül. Rozpodil az évek során elvezette a vizet a településről. Elosztó vezeték és vízvezetékek hidraulikus bővítése.

    tanfolyami munka, hozzáadás 2016.01.28

    A lakóegység víz- és csatornarendszerének hidraulikus elvezetése. A szükséges nyomás meghatározása, víz kiválasztása. Lakókabin belső csatornázásának tervezése. Csatorna felszállók elhelyezése. A csatornacsövek tálcáinak jelölése.

A vízellátó vezeték Rozhrakhunkov sémája megismétli a vezeték konfigurációját a tervben. Megmutatja a különböző csomópontokat - az NS-2 vízellátási helyét, a vízellátás helyét, az áramlások áramlásának helyét, azt a pontot, ahol a legnagyobb lakosokat fogadják.

A vízvezetékek elvezetésére elfogadott módszertan szerint a kerítésből történő vízkivétel csak a vízellátó csomópontokban történik. Ezen vuzlovyh vitrátok mennyiségét a bőrfolyadék vízfelvételi ütemezése szerint határozzák meg.

A vízellátó rendszer hidraulikus bővítését tűzoltó üzemmódban a tágulási séma alapján tervezték, hogy biztosítsák a maximális vízellátást és a csővezetékek egyenletes átmérőjét. A közétkeztetés és ivóvíz fogyasztás céljára történő vízgyűjtés előtt a költségeket a legkevésbé látható (legmagasabban elosztott és az élelmiszer-ellátási ponttól távoli) vízgyűjtő egységekben a tűz oltására fordítják. A szükséges tervezés magában foglalja a vízellátó vezeték ellenőrzését, hogy lehetővé tegye a megnövekedett vízfogyasztás áthaladását, a nyomásveszteség és a szükséges nyomás kiszámítását a vezeték végpontján (NS-2-nél). Ha normál üzemmódban a szivattyút nem úgy tervezték, hogy biztosítsa a szükséges tűzoltási paramétereket (Q és H), egy további tűzoltó szivattyú áthelyezhető.

A tűzoltásnak két szakasza van. Az első szakaszban (10 hétig tart) az NS-2 vészüzemmódban üzemel, a víztorony tartályában lévő napi vízkészlet elhasználódik, azaz a víztorony vízellátása a hulladékszállítás mennyiségével nő. Tűz.

Egy másik szakaszban fontos, hogy a tartályban lévő vízellátás teljesen le legyen ürítve, és az ellátás csak az NS-2 meglévő szivattyúiból történjen. Arra számítson, hogy csak a tűz másik szakasza legyen biztosítva. A mérő vízellátását NS-2-ben, l/s, a képlet jelzi

de - a víztározó mögött dolgozók maximális víztárolása évi összes víztárolása, l/s; - vízfogyasztás a tűzoltáshoz a tűz sebességéhez, l / s, a (4.1) képlet szerint.

A zsákutcás vízvezetékek és a gyűrűvezetékek zsákutcáinak hidraulikai tervezése ugyanazokat a képleteket követi, mint a szivattyú-tömlő rendszerek tervezése (2.1) - (2.3). A vízfogyasztás a mértékegységen megegyezik a csomópontok mennyiségével Az összes csomópont fogyasztása, amely ezen felosztás szerint vezeti el a vizet. A vízellátó csövek hidraulikus támasztékára vonatkozó adatokat a táblázat tartalmazza. 4.1.

4.1. táblázat

A csővezetéktartók forgórészszerkezetének értékei A, s2 / M6, (Q esetén, m3 / s) v és 1,2 m / s-nál

Átmérő, mm

acél csövek

Chavun pipák

azbesztcement csövek

A zsákutca gyűrűs kerítés ugyanakkor párhuzamosan összefüggő autópályák rendszere, a víz elosztása ezen autópályák között jelentős bővüléshez vezet. Ebben a tekintetben Kirchhoff törvényeit használják.

Az első törvény szerint a bőrcsomópontban lévő hulladék algebrai mennyisége nullával egyenlő - a bőrből származó víz mennyisége, a csomópontból kilépő víz mennyisége.

Egy másik törvény szerint a gyűrűkben elköltött nyomás algebrai összege nulla - az évnyíl mögötti közvetlen áramlású parcellákban elköltött nyomás összege egyenlő az évjárattal ellentétes egyenes áramlású parcellákban elköltött nyomás összegével. nyíl.

A mérnöki gyakorlatban a vízellátó rendszer hidraulikus bővítése során tűz üzemmódban az előremenő áramlás elosztását a gyűrűhatár szakaszai mentén hajtják végre. Ebben az esetben az első Kirchhoff-törvény betartása biztosított. Ezt követően véglegesítik a gyűrűhatár összes telkének hidraulikai szerkezetét, és egy másik törvényt ellenőriznek. Mivel az előremenő áramlás eloszlása ​​egyszerű számításokon alapult, a gyűrűk nyomásveszteségének algebrai mértékét inviscid Dh-nak nevezzük, amely nemcsak hogy nem egyenlő nullával, de jelentős is lehet. Szükséges az áramlások újraforgatása. Az Sh = 0 vagy Dh = 0 egyenlőség eltávolításához a gyűrű egyenes szakaszai mentén, az eltérés protidal jele, hagyja ki a szorosan jelzett Dq összekötő vonalat.

de s = Al - Hidraulikus jellemzők termőföld; q - első törlőkendő a telkeken.

Az újonnan meghatározott telkekre vonatkozó kiadások kiszámításra kerülnek

A Rich-Kilcov-féle intézkedésben a módszer korrekciós ráfordítást eredményez a bőrgyűrűre és a kiadások tisztázását minden parcella esetében, de a (4.3) képlet közelsége és a szomszédos parcellák láthatósága miatt, amelyek egyidejűleg két szó szerinti gyűrűben szerepelnek. , összesen nulla maradékot érhetünk el Dh = 0 Nem megy gyűrűkbe. Számos kötési műveletet kell végrehajtani. Nagyszámú gyűrű esetén az ilyen fejlesztések nehézkesek lehetnek, és számítógépes programok szükségesek hozzájuk. Az igazítások pontossága elegendőnek tekinthető, mivel az eltérés minden gyűrűben nem haladja meg a 0,5 m-t.

A határ kitágításának eredményét tűzoltási üzemmódban a tűzoltó szivattyú szükséges nyomása jelzi

ahol - a föld szimbóluma diktálja a pontot - hívja azokat a csomópontokat, ahol az áramlások összefolynak a tűzoltási módban, vagy ahol a pont található, m; - a tűzoltás során szükséges nagynyomás 10 m; - teljes nyomásveszteség tűzoltási üzemmódban az NS-2-nél a megadott pontig; - a minimális vízszint az RHF-ben, m, a talajfelszín alatt 2 ... 4 m-re van meghatározva az NS-2 területén.

A tűzoltószivattyú termelékenysége szükséges ahhoz, hogy biztosítsa az összes vízkészlet maximális vízfelvételi évében a fogyasztást, plusz a teljes vízfogyasztást, a (4.2) képlettel számítva.

Csikk. Állítsa be a falu fő víztározójának tűzoltási módját, válassza ki a tűzoltószivattyú paramétereit.

Pochatkov adatai. A község lakossága 20 ezer fő. Chol. Zabudova legfeljebb két felület magasságával. A lakó- és városi településeknek legfeljebb 1 ezer forintos kötelezettségük van. M3. A virobniki öngyújtók nélkül volt, 50 méter széles és 10 ezer súlyú. M3. Az épület kihasználtsága II, a tűzbiztonsággal rendelkező helyiségek kategóriája B. A község általános terve, a vízvezetékek és átmérők diagramja az ábrán látható. 4.3, vuzlovі vitrati - az ábrán. 4.4, pipák chavunni. Az NS-2 a falutól 2 km-re, a hozzárendelt 40,0 m-es telken található, vízellátása 2 vezetékes. A Gospodarsko-pitna és Virobnichi vízellátásának évében a vízfogyasztás 170,0 l / s.

tűzoltó hidraulikus vízvezeték



Kicsi 4.3. A vízellátó hálózat vázlata



Kicsi 4.4. Vízellátó vezetékek elülső elrendezése tűz esetén

Döntés. táblázat szerinti lakosok számától függően. 5 hozzá. 1 megállapítja, hogy az egyórás tüzek aránya 2. Az aktuális tűz vízfogyasztása egy tűzesetre 10 l/s. Az asztal mögött 6 hozzá. 1 Az évi vízfogyasztást lakó- és városi területen 10 l/s-ban határozták meg, ami nem haladja meg a fogyasztási értékeket. Ez összhangban van az optikai telepítések táblázat szerinti paramétereivel. 7 hozzá. 1 vízfogyasztás külső tűzoltásra 15 l/s. Ily módon két egyórás tűzeset van a községben, az egyik egy kereskedelmi vállalkozásban 15 l/s, a másik egy lakóövezetben - 10 l/s. Vízvétel mindkét célra a IV. csomópontban – a táplálékponttól legtávolabbi helyen (az I. csomópontban), és magas földszintre (50,7 m) van elosztva. A diverzifikált sémán (4.4. ábra) a IV csomópontban lévő csomóponti hulladékig a hulladékot két tűz oltásához adjuk hozzá. A másodlagos vízellátás tűzoltó üzemmódban 195,0 l/s.

A vízvezeték hidraulikus tágulása a hidraulikafolyadékon áthaladó nyomásveszteség értékére nő. A vízvezeték meneteinek átmérője azonos, 300 mm, és az alsó vonal egyenletesen oszlik el, 97,5 l/s. Az asztal mögött 4.1 számítások szerint a csővezeték A = 0,9485 s2 / M6 támasztékot támaszt. A víz nyomásveszteségét a (2.2) képlet segítségével számítjuk ki.

A gyűrű alakú határ konfigurációjának elemzése és a csomóponti vistrák értékei alapján az elülső áramlást az 1. Kirchhoff-törvény szerint osztották fel (oszt. 4.4. ábra). Vikóniumok hidraulikus expanziója táblázatos formában (4.2. táblázat). A 4-es és 5-ös parcellán költsön egyenesen az év nyíllal szemben, és kövesse a mínusz jelet.

4.2. táblázat

Hidraulikus áramlási táblázat

Az elülső áramlás megosztott

SZUM (FENT) 0,693

Rozrakhunok kimutatta, hogy az osztás előre áramlásával a vízáramlás mentén a jobb oldali áthelyezésre került, és a 4,08 m-es eltérés meghaladja a 0,5 m-es megengedett értéket. Az értékek kötőértéke a képlet szerint ( 4.3).

Az értékeket az év nyíl mögötti Dq értékre skálázzuk (4.3. táblázat). A tervek elrendezése az előző táblázat folytatása.

4.3. táblázat

A hidraulikus áramlási táblázat folytatása

A viszkozitásmentesség mértéke elegendő, a veszteségek eltávolítása rozrahunkov segítségével történhet. Az elemzés eredményeit a ábra mutatja be. 4.5.



Kicsi 4.5. A vízellátó vezeték maradék áramlási diagramja tűz esetén

A tűzoltószivattyú szükséges nyomását a (4.5) képlet segítségével számítjuk ki. Ahol a IV. pontban lévő földterület magassága a vízszintes vonalak mentén az általános terven 50,7 m-re van meghatározva, az RHF-ben a minimális vízszint magassága a 38,0 m-es kimenő adatokhoz a földjel alatti 2 m-re van hozzárendelve. Az összköltség-nyomás tűzoltási üzemmódban az NS-2-től a diktált pontokig a vízben elpazarolt nyomás mennyiségeként és a veszteség mennyiségeként kerül kiszámításra bármely gyűrűhatáron az élelmiszer helyétől a tűzoltásig.

Az adott nyomás és a korábban kifejlesztett 195 l / s termelékenység alapján a tűzoltószivattyú márkája kerül kiválasztásra.

"A gyűrűs vízvezetékek hidraulikus kiterjesztése"

1. Jogi nyilatkozat

.1 A vízellátási rendszerek leírása

Szükséges a település vízellátó rendszere és a zalizny állomás felújítása.

A zaliznicsny település vízellátása talajvízből származik.

A víz az 1 vízgyűjtő galériából a 2 fő tartályba kerül, és felmegy szivattyútelep 3 nyomóvízvezetéken keresztül jut a 4 vízszivattyúhoz, ahonnan a 4-5-6-7-8-9 körvízellátó rendszerbe kerül, amely a pont és a kiindulópont lakosságát látja el vízzel. az ipar és a szuverén vízellátás:

Malyunok 1. Vízellátási séma:

Dzherelo vízellátás

Elsődleges tározó

Szivattyútelep

víztorony

Lesz állomás és csapok a személygépkocsik tankolására

Lokomotivne raktár

1. számú ipari vállalkozás

2. számú ipari vállalkozás

3. számú ipari vállalkozás

Az ivóvíz fogyasztásra és az utcák öntözésére szolgáló szennyvíz és a zöldültetvények az elosztó kerítés tengelye mentén egyenletesen elosztva.

1.2 Kimeneti adatok terjesztéshez

1.Rozrakhunkovo, a falu lakosainak száma 22 170 fő.

2.Felejtsd el a felületet - 10 felület.

.A településen található kabinok belső víz- és csatornázásúak kád nélkül.

.Az állomást most 317 autó számára töltik fel vízzel.

.Maximális kiegészítő vízfogyasztás:

ipari vállalkozások:

1. szám - 3217, m 3/ nap

2. szám - 3717, m 3/ nap

3. szám - 4217, m 3/ nap

Lokomotivne depó - 517, m 3/ nap

6.Dovzhina a csőszakaszokról:

Tereptárgyak:

Szivattyútelep (4. pont) - 264 m

Az 5. pontban - 282 m

8. pontban - 274 m

A 6. pontban - 278 m

Vízmélység az elsődleges tartályban - 258 m.

2.Rozpodil rosrahunkovyh dobovyh vitrat víz

A falvak és helyek fő vízellátását a lakosság jelenti, amely a vizet kormányzati és táplálkozási szükségletekre használja fel. Az ezen szükségletek kielégítésére szolgáló víz mennyisége a lakóépületek egészségügyi és műszaki felszereltségének szintjétől, a közszolgáltatások fejlesztésétől és a tereprendezéstől függ.

További vízfogyasztás értéke Q napok :

· Népesség:

K Házasodik = N*q, m 3

K max = N * q * K max , m 3

de N = 22170 chol;

Előtt max = 1,2; Előtt min = 0,8

q = 0,2 m 3/ nap

K Házasodik = 22170 * 0,2 = 4434 m 3

K max = 22170 * 0,2 * 1,2 = 5320,8 m 3

K min = N * q * K min = 22170 * 0,2 * 0,8 = 3547,2 m 3

A legtöbb további vitrát az alapja a legtöbb spóra elpusztításának a vízellátó rendszerekben.

· Utcák és zöldfelületek öntözése:

Q = N én *q hamisítvány m 3/ Dobu,

de N én - a község lakosainak száma;

q hamisítvány - az öntözéshez szükséges víz normája, amely egy lakosra esik;

q hamisítvány = 0,07 m 3/ Dobu;

Q = 22170 * 0,07 = 1551,9 m 3/ nap

· A kocsik tankolása:

Q = N * q m 3/ Dobu,

de N - autók száma;

q = 1 m 3/ Dobu;

Q = 317 * 1 = 317 m 3/ nap

Rozrahunkov extra vízpazarlása

szám Fogyasztók neve Mértékegység Fogyasztók száma Vízellátás mértéke, m 3/ DayDaily vitrata, m 3/ Napi Átlag Pontos Dob. Átlagos Napi Kétszer.1 NépességpontSzemély 221700.20.2 * 1.2 = 0.2344345320.82Vízes utcák és zöldterületek. Plantshenichel.221700,070,071551,91551,93 PRIMENTED PIDPRIMITICIARY No. 11173217321732174 PROMICED PRIDENSITION No. 2 District. Juds. 14217421 7421742176 Loco-tekercselés depopel. * 3 = 270 270 540 540 å 19412,7

A kormány ivóvízellátásának szabad nyomását a következő képlet határozza meg:

N Utca. = 10 + 4 (n-1) m. Víz. Művészet. (1)

de n - a feledés felületessége. N Utca. = 10 + 4 (10-1) = 46 m.víz. Művészet. elfogadta N Utca. = 46 m víz. Művészet.

3. A rózsák értéke és a víz második vitrája

.1 Hűtőszekrény hidegvérű tárgyak számára

vízellátási pont

A másodlagos vízfogyasztást l/termelésben fejezik ki a következő vízellátási kategóriák esetén. Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a vízellátás egyes pontjai hatékonyan működjenek (falu, ipari vállalkozások, vízmentő állomás, raktár), mások pedig szakaszosan termeljenek (utcák és zöldterületek öntözése, autók tankolása a ii állomáson).

A vízivó tárgyak folyamatos működésének második sebességét a következő képlet segítségével számítjuk ki:

q mp = Előtte óra *K max napok / 86400 m 3/C (2)

de: K óra - egyenetlenségi együttható (legfeljebb óra =1,56),max - további hozzájárulás a lehető legnagyobb vízellátás eléréséhez;

Másodpercek száma dobiban.

Gospodarsko-pitnі fogyasztás:

q mp = 1,5 * 5320,8 / 86400 = 0,096 m 3/ Val vel

ipari vállalkozás №1:

q mp = 1,5 * 3217/86400 = 0,0558 m 3/ Val vel

2. számú ipari vállalkozás:

q mp = 1,5 * 3717/86400 = 0,0645 m 3/ Val vel

3. számú ipari vállalkozás:

q mp = 1,5 * 4217/86400 = 0,0732 m 3/ Val vel

mozdony raktár:

q mp = 1,5 * 517/86400 = 0,0089 m 3/ Val vel

q mp = 1,5 * 15/86400 = 0,00026 m 3/ Val vel

3.2 Tervezés periodikusan aktív objektumokhoz

Az időszakosan aktív objektumok másodpercenkénti ráfordítását a következő képlet segítségével számítjuk ki:

q mp =Q max napok / (3600 * T fogyasztás ), M 3/C (3)

de T fogyasztás - az objektum egy éven belüli működési időtartama.

Hány másodperc van egy évben?

Utcák és zöldfelületek öntözése:

T fogyasztás = 8 év

q mp = 1551,9 / (3600 * 8) = 0,0538 m 3/ Val vel

A kocsik tankolása:

T fogyasztás = n vonatok *t vonattal ,

de: n vonatok - vonatok száma; vonatok = N kocsik /15=317/15=21;vonattal - egy vonat tankolási órája (0,5 óra);

T fogyasztás = 21 * 0,5 = 10 óra.

q mp = 317 / (3600 * 10) = 0,00881 m3 / Val vel

4. Főelosztó vezeték előkészítése ig hidraulikus tágulás

A fő elosztó vezeték előkészítése a hidraulikus tágulás előtt magában foglalja az összecsukott vízellátó köröket és a vízáramok előre történő elosztását az elosztóvezetékek mentén. Gyűrűs hálóban a vízgyűjtési követelmények akkor biztosíthatók, ha a hálószakaszok mentén nincs sok lehetőség a vízelosztásra.

4.1 Az utazási költségek értéke

Az elosztóvezeték 1 lineáris méterére eső vitratát gödörvitratának nevezzük:

q üt = (Q mp HNN +q mp pop )/å L; m 3/sec

de:q mp HNN i q mp pop - az utca fogyasztási és öntözési költségeinek összege másodpercenként;

å L - a vizet ellátó vezetékek teljes hossza, m;

q üt = (0,096 +0,0538) / 7619 = 0,0000196 m 3/sec

Vitrát víz, amelyet a bőrbe juttatnak q tegye , A képlet jelzi:

q tedd (i) = q üt * l én m 3/ nap

de:l én - dovzhina a bőr szakasz az elválasztó vonal

2. táblázat Elosztóvezetékek útköltségei

Telekszám Telek hossza li