Санитарно-техническое оборудование зданий
Общая характеристика водопотребления и водосбережения в жилищном фонде. Основные требования, которые потребитель предъявляет к санитарно-техническому оборудованию помещения. Монтаж установок, основы расчета строительных и эксплуатационных затрат.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.12.2013 |
Размер файла | 2,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
qо - расход характерного прибора по СП 30.13330-2012,
qо В0 = 0,3 л/с, qо В1,Т3 = 0,2 л/с
Вычисляем секундную вероятность:
Для В0:
, тогда
, тогда
= 28,2 л/с
Для Т3:
, тогда
, тогда
= 15,68 л/с
Для В1:
, тогда
, тогда
= 13,52 л/с
Максимальные часовые расходы.
qmax час = 0,005 ? б ? qо.ч.
qо.ч. - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*,
qо.ч. В0 = 300 л/ч, qо. В1,Т3 = 200 л/ч
б - зависит от произведения вероятности P на число водоразборных точек N, т.е. это коэффициент одновременности работы водоразборных приборов в час наибольшего водопотребления, определяемый по Прил. 4 Табл. 2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на часовую вероятность включения приборов б= f (P ? N).
Вычисляем часовую вероятность:
Для В0:
= 88,425 м3/ч
Для Т3:
= 48.536 м3/ч
Для В1:
= 39,77 м3/ч
4.1.2 Определение расчетных расходов для одного здания
Суточные расходы определяем по формуле:
qсут = q0сут ·U/1000
q0сут - норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, определяется по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85, л/сут
qсутВ0 = 250 · 922/1000 = 230,4 м3/сут
qсутВ1 = 150 · 922/1000 = 138,3 м3/сут
qсутТ3 = 100 · 922/1000 = 92,2 м3/сут
Средние часовые расходы определяем по формуле:
qср.ч = q0сут · U/(24·1000)
qср.чВ0 = 250 · 922/(24·1000) = 9,6 м3/ч
qср.чВ1 = 150 · 922/(24·1000) = 5,8 м3/ч
qср.чТ3 = 100 · 922/(24·1000) = 3,8 м3/ч
Максимальные секундные расходы.
qmax сек = 5 ? б ? qо
б - зависит от произведения вероятности P на число водоразборных точек N, т.е. это коэффициент одновременности включения водоразборных приборов в период принятия процедур в течение часа максимального водопотребления, определяемый по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на секундную вероятность б= f (P · N).
Количество водоразборных точек определяем по формуле:
N = nприб · nкв · nсек · nэт
Для холодного водопровода:
Nхол = 4608 / 4 = 1152 шт
Для горячего водопровода (не учитываем унитазы):
Nгор = 3456 / 4 = 864 шт
Секундная вероятность определяется по формуле:
qо.ч. - норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего водопотребления определяется по СП 30.13330-2012, для жилого здания имеющего квартиры оборудованные: мойкой, ванной, умывальником и унитазом.
qо. ч. В0 = 20 л/чел·ч
qо ч. Т3 = 10,9 л/чел·ч
qо. ч. В1 = 9,1 л/чел·ч
qо - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*,
qо В0 = 0,3 л/с, qо В1,Т3 = 0,2 л/с
Вычисляем секундную вероятность: для В0:
, тогда
, тогда
= 9,3 л/с
Для Т3:
, тогда
, тогда
= 5,268 л/с
Для В1:
, тогда
, тогда
= 4,56 л/с
Максимальные часовые расходы.
qmax час = 0,005 ? б ? qо.ч.
qо.ч. - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*,
qо.ч. В0 = 300 л/ч, qо. В1,Т3 = 200 л/ч
б - зависит от произведения вероятности P на число водоразборных точек N, т.е. это коэффициент одновременности работы водоразборных приборов в час наибольшего водопотребления, определяемый по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на часовую вероятность включения приборов б= f (P ? N).
Вычисляем часовую вероятность:
Для В0:
= 25.797 м3/ч
Для Т3:
= 14.26 м3/ч
Для В1:
= 12.26 м3/ч
4.1.3 Расходы для нижней и верхней зоны 1 здания
Расходы для нижней зоны одного здания.
Общее число жителей нижней зоны здания определяем по формуле:
U = U0 · nкв · nсек · nэт
U = 3,2 • 8 • 2 • 9 = 461 чел
Число приборов, подающих холодную воду на один этаж nэтв1 = 4*8*2 = 64пр/эт.
Число приборов, подающих горячую воду на один этаж nэтгв = 3*8*2 = 48пр/эт.
Количество водоразборных приборов холодной воды Nв1= nэт*nэтв1*nзд= 9*64 = 576 пр.
Количество водоразборных приборов горячей воды Nгв = nэт*nэтгв *nзд = 9*48 = 432 пр.
Суточные расходы определяем по формуле:
qсут = q0сут · U/1000
q0сут - норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, определяется по СП 30.13330-2012, л/сут
qсутВ0 = 250 ·461/1000 = 115,25 м3/сут
qсутВ1 = 150 · 461/1000 = 69,15 м3/сут
qсутТ3 = 100 · 461/1000 = 46,1 м3/сут
Средние часовые расходы определяем по формуле:
qср.ч = q0сут · U/(24·1000)
qср.чВ0 = 250 · 461/(24·1000) = 4,8 м3/ч
qср.чВ1 = 150 · 461/(24·1000) = 2,88 м3/ч
qср.чТ3 = 100 · 461/(24·1000) = 1.92 м3/ч
Максимальные секундные расходы определяем по формуле:
qmax сек = 5 ? б ? qо
qо - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*, л/с
б - определяем по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на секундную вероятность б= f (P · N).
Вероятность Р:
PсекВ0 = 0,015
PсекВ1 = 0,01
PсекТ3 = 0,016
Находим б:
N · PсекВ0 = 576 · 0,015 = 8,64 В0 = 4.008
N · PсекВ1 = 576 · 0,01 = 5,76 В1 = 3.021
N · PсекТ3 = 432 · 0,016 = 6,912 Т3 = 3,425
Тогда max секундные расходы для нижней зоны равны:
qmax секВ0 = 5 · 4.008 · 0,3 = 6.012л/с
qmax секВ1 = 5 · 3.021· 0,2 = 3.021 л/с
qmax cекТ3 = 5 · 3,425 · 0,2 = 3.425 л/с
Максимальные часовые расходы определяем по формуле:
qmax час = 0,005 ? б ? qо.ч.
qо.ч. - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*, л/ч
б - определяем по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на секундную вероятность б= f (P · N).
Вероятность Р:
PчасВ0 = 0,054
PчасВ1 = 0,036
PчасТ3 = 0,0576
Находим б:
N · PчасВ0 = 576 · 0,054 = 31,1 В0 = 9,725
N · PчасВ 1= 576 • 0,036 = 20,74 В1 = 7.083
N · PчасТ 3= 432 · 0,0576 = 24,8 Т3 = 8.144
Тогда max часовые расходы для нижней зоны равны:
qmax.часВ0 = 0,005 · 9,725 · 300 = 14,59 м3/ч
qmax.часВ1 = 0,005 · 7.083 · 200 = 7.083 м3/ч
qmax.часТ3 = 0,005 · 8.144 · 200 = 8.144 м3/ч
Расходы для верхней зоны одного здания.
Общее число жителей верхней зоны здания определяем по формуле:
U = U0 · nкв · nсек · nэт
U = 3,2 • 8 • 2 • 9 = 461 чел
Число приборов, подающих холодную воду на один этаж nэтв1 = 4*8*2 = 64пр/эт.
Число приборов, подающих горячую воду на один этаж nэтгв = 3*8*2 = 48пр/эт.
Количество водоразборных приборов холодной воды Nв1= nэт*nэтв1*nзд= 9*64 = 576 пр.
Количество водоразборных приборов горячей воды Nгв = nэт*nэтгв *nзд = 9*48 = 432 пр.
Суточные расходы определяем по формуле:
qсут = q0сут · U/1000
q0сут - норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, определяется по СП 30.13330-2012, л/сут
qсутВ0 = 250 ·461/1000 = 115,25 м3/сут
qсутВ1 = 150 · 461/1000 = 69,15 м3/сут
qсутТ3 = 100 · 461/1000 = 46,1 м3/сут
Средние часовые расходы определяем по формуле:
qср.ч = q0сут · U/(24·1000)
qср.чВ0 = 250 · 461/(24·1000) = 4,8 м3/ч
qср.чВ1 = 150 · 461/(24·1000) = 2,88 м3/ч
qср.чТ3 = 100 · 461/(24·1000) = 1.92 м3/ч
Максимальные секундные расходы определяем по формуле:
qmax сек = 5 ? б ? qо
qо - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*, л/с
б - определяем по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на секундную вероятность б= f (P · N).
Вероятность Р:
PсекВ0 = 0,015
PсекВ1 = 0,01
PсекТ3 = 0,016
Находим б:
N · PсекВ0 = 640 · 0,015 = 9.6 В0 = 4.008
N · PсекВ1 = 640 · 0,01 = 6.4 В1 = 3.021
N · PсекТ3 = 480 · 0,016 = 7.68 Т3 = 3,425
Тогда max секундные расходы для верхней зоны равны:
Максимальные часовые расходы определяем по формуле:
qmax час = 0,005 ? б ? qо.ч.
qо.ч. - расход характерного прибора по Прил. 3 СНиП 2.04.01-85*, л/ч
б - определяем по Прил.4 Табл.2 СНиП 2.04.01 - 85*, в зависимости от произведения числа приборов на секундную вероятность б= f (P · N).
Вероятность Р:
PчасВ0 = 0,054
PчасВ1 = 0,036
PчасТ3 = 0,0576
Находим б:
N · PсекВ0 = 576 · 0,015 = 8,64 В0 = 4.008
N · PсекВ1 = 576 · 0,01 = 5,76 В1 = 3.021
N · PсекТ3 = 432 · 0,016 = 6,912 Т3 = 3,425
Тогда max секундные расходы для нижней зоны равны:
qmax секВ0 = 5 · 4.008 · 0,3 = 6.012л/с
qmax секВ1 = 5 · 3.021· 0,2 = 3.021 л/с
qmax cекТ3 = 5 · 3,425 · 0,2 = 3.425 л/с
Находим б:
N · PчасВ0 = 576 · 0,054 = 31,1 В0 = 9,725
N · PчасВ 1= 576 • 0,036 = 20,74 В1 = 7.083
N · PчасТ 3= 432 · 0,0576 = 24,8 Т3 = 8.144
Тогда max часовые расходы для верхней зоны равны:
qmax.часВ0 = 0,005 · 9,725 · 300 = 14,59 м3/ч
qmax.часВ1 = 0,005 · 7.083 · 200 = 7.083 м3/ч
qmax.часТ3 = 0,005 · 8.144 · 200 = 8.144 м3/ч
Таблица 4. Расчетные расходы системы водоснабжения
N |
Часть системы |
U |
N хол |
N гор |
Вероятность |
|||||||||||||||
PcB0 |
PcB1 |
PcT3 |
Секундные, л/с |
Часовые, мі/ч |
||||||||||||||||
qcB0 |
qcB1 |
qcT3 |
Максимальные |
Средние |
||||||||||||||||
qчB0 |
qчB1 |
qчT3 |
qчcрB0 |
qчcрB1 |
qчcрT3 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||
1. |
Расчетное здание |
922 |
1152 |
864 |
0,015 |
0,01 |
0,016 |
9.3 |
4.56 |
5,268 |
25.797 |
12.26 |
14.26 |
9.6 |
5,8 |
3,8 |
||||
1.1. |
1 зона |
461 |
576 |
432 |
0,015 |
0,01 |
0,016 |
6.012 |
3.021 |
3.425 |
14,59 |
7.083 |
8,144 |
4,8 |
2,88 |
1,92 |
||||
1.2. |
2 зона |
461 |
576 |
432 |
0,015 |
0,01 |
0,016 |
6,012 |
3,021 |
3,425 |
14,59 |
7,083 |
8,144 |
4,8 |
2,88 |
1,92 |
||||
2. |
Микрорайон |
|||||||||||||||||||
2.1. |
4 здания |
3687 |
4608 |
3456 |
0,015 |
0,01 |
0,016 |
28.2 |
13.52 |
15.68 |
88.425 |
39.77 |
48.536 |
38.4 |
23 |
15.4 |
||||
Суточные, м3/сут |
||||||||||||||||||||
qcутB0 |
qcутB1 |
qcутT3 |
||||||||||||||||||
18 |
19 |
20 |
||||||||||||||||||
230.4 |
138.3 |
92.2 |
||||||||||||||||||
115,25 |
69,15 |
46,1 |
||||||||||||||||||
115,25 |
69,15 |
46,1 |
||||||||||||||||||
921,75 |
553,05 |
368.7 |
4.2 Расчет элементов системы
4.2.1 Ввод
Рассчитывается на максимальный секундный расход общей воды одного здания:
= 9.3 л/с,
По таблице Шевелева для чугунных труб:
Dу = 150 мм
V = 0,503 м/с
1000i = 3.381
По генплану L = 204.4 м потери на вводе составят:
hвв = i · L = 0,003381 · 204.4 = 0,69 м.
Второй ввод такого же диаметра, т.к. при аварии он должен пропускать расчетный расход воды.
4.2.2 Водомерный узел
На вводе в здание.
Водомеры, устанавливаемые на вводе водопровода в здание, подбираю на средний часовой расход qB0ср.час = 9,6 м3/час и проверяю на пропуск максимального секундного расхода qB0max.c = 9.3 л/с.
qВ0ср.час= 9,6 м3/ч, соответственно, номинальный расход qэ= 45 м3/ч и диаметр условного прохода счетчика d = 50 мм . Принимаю турбинный водомер.
Потери напора в водомере на вводе в здание при максимальном секундном расходе:
hвод = S • (qB0max.c)2
S - гидравлическое сопротивление водосчетчика.
S = 0,00082 м(м3/ч)2
qB0max.c - максимальный секундный расход
qB0max.c = 9,3л/с = 33,48 м3/ч
hвод = S • (qB0max.c)2 = 0,00082 • (33,48)2 = 0,91 м < 2,5 - принятый диаметр подходит. Потери напора в водомере при максимальном секундном расходе не превышают допустимое значение.
Узел в квартире
Определим средний часовой расход холодной воды одной квартиры:
qчсрВ1 = q0сут · U0/(1000 · T) = 150 · 3.2/(1000 · 24) = 0,02 мі/ч
где:
U0 - расчетная заселенность, чел/кв, U0 = 3.2
= 150 л/чел·сут ? норма расхода холодной воды в сутки наибольшего водопотребления.
Принимаем секундный расход 4 приборов согласно таблице гидравлического расчета qB1max.c = 0,283л/с.
Водомеры подбираю на средний часовой расход qB1ср.час = 0,02 м3/час и проверяю на пропуск максимального секундного расхода qB1max.c = 0,283л/с.
qВ1ср.час= 0,02 м3/ч, соответственно, номинальный расход qэ=1,5 м3/ч и диаметр условного прохода счетчика d = 20 мм . Принимаю крыльчатый водомер.
Потери напора в водомере при максимальном секундном расходе:
hвод = S • (qB1max.c)2
S - гидравлическое сопротивление водосчетчика.
S = 0,3872 м/(м3/ч)2
qB1max.c - максимальный секундный расход
qB1max.c = 0, 283 л/с=1,02 м3/ч
hвод = S • (qB1max.c)2 = 0,3872 • (1,02)2 = 0,4 м < 5 - принятый диаметр подходит. Потери напора в водомере при максимальном секундном расходе не превышают допустимое значение.
4.3 Водопроводные сети
Рассчитывают по самому неблагоприятному направлению: от точки присоединения к водопитателю до наиболее высокорасположенного и удалённого водоразборного прибора. Этот расчётный путь обозначается на аксонометрической схеме и генплане, и разбивается на расчётные участки. Границами расчётных участков являются точки изменения расхода или боковые присоединения к расчётному пути.
На каждом расчётном участке определяются секундные расходы воды и потери давления, сумма которых по всем участкам расчётного пути с учётом потерь на местные сопротивления составит потери во внутренней и квартальной сети системы.
Кmc - коэффициент местного сопротивления, согласно СНиП 2.04.01 - 85* для В1 = 0,3, для В2+В1 = 0,2. Т.к. принята совмещённая схема В1+В2+В11, принимаем Кmc = 0,2.
Расчётные расходы по участкам определяются по методике СНиП 2.04.01-85*, результаты расчёта приведены в Таблицах 5,6.
Таблица 5. Гидравлический расчет В1 нижней зоны
N участка |
Количество прибо- ров на участке |
Общее количество приборов на участке |
Расход воды на 1 прибор |
Вероятность дествия приборов |
NP |
б |
Секундный расход л/с |
Диаметр трубопровода мм |
Скорость воды м/с |
1000i |
Длина участка, м |
Потери напора на участке, м |
Общие потери напора на участке(с учетом местных сопротивлений К=0,3), м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1-2 |
1 |
1 |
0,2 |
0,01 |
0,01 |
0,2 |
0,2 |
25 |
0,58 |
42 |
1,10 |
0,0462 |
0,0601 |
|
2-3 |
1 |
2 |
0,2 |
0,01 |
0,02 |
0,233 |
0,233 |
25 |
0,676 |
54 |
0,45 |
0,0243 |
0,0316 |
|
3-4 |
1 |
3 |
0,2 |
0,01 |
0,03 |
0,259 |
0,259 |
25 |
0,751 |
65 |
0,22 |
0,0143 |
0,0186 |
|
4-5 |
1 |
4 |
0,2 |
0,01 |
0,04 |
0,283 |
0,283 |
25 |
0,821 |
75 |
1,40 |
0,1050 |
0,1365 |
|
5-6 |
4 |
4 |
0,2 |
0,01 |
0,04 |
0,283 |
0,283 |
32 |
0,5 |
24 |
3,20 |
0,0768 |
0,0998 |
|
6-7 |
4 |
8 |
0,2 |
0,01 |
0,08 |
0,357 |
0,357 |
32 |
0,631 |
35 |
3,20 |
0,1120 |
0,1456 |
|
7-8 |
4 |
12 |
0,2 |
0,01 |
0,12 |
0,418 |
0,418 |
32 |
0,738 |
46 |
3,20 |
0,1472 |
0,1914 |
|
8-9 |
4 |
16 |
0,2 |
0,01 |
0,16 |
0,471 |
0,471 |
32 |
0,832 |
55 |
3,20 |
0,1760 |
0,2288 |
|
9-10 |
4 |
20 |
0,2 |
0,01 |
0,2 |
0,518 |
0,518 |
40 |
0,581 |
23 |
3,20 |
0,0736 |
0,0957 |
|
10-11 |
4 |
24 |
0,2 |
0,01 |
0,24 |
0,562 |
0,562 |
40 |
0,63 |
26 |
3,20 |
0,0832 |
0,1082 |
|
11-12 |
4 |
28 |
0,2 |
0,01 |
0,28 |
0,603 |
0,603 |
40 |
0,676 |
29 |
3,20 |
0,0928 |
0,1206 |
|
12-13 |
4 |
32 |
0,2 |
0,01 |
0,32 |
0,642 |
0,642 |
40 |
0,72 |
32 |
3,20 |
0,1024 |
0,1331 |
|
13-14 |
4 |
36 |
0,2 |
0,01 |
0,36 |
0,681 |
0,681 |
40 |
0,763 |
36 |
11,45 |
0,4122 |
0,5359 |
|
14-15 |
0 |
72 |
0,2 |
0,01 |
0,72 |
0,969 |
0,969 |
50 |
0,688 |
22 |
0,84 |
0,0185 |
0,0240 |
|
15-16 |
0 |
108 |
0,2 |
0,01 |
1,08 |
1,22 |
1,22 |
50 |
0,866 |
33 |
0,22 |
0,0073 |
0,0094 |
|
16-17 |
0 |
144 |
0,2 |
0,01 |
1,44 |
1,452 |
1,452 |
63 |
0,653 |
15 |
4,9 |
0,0735 |
0,0956 |
|
17-18 |
0 |
144 |
0,2 |
0,01 |
1,44 |
1,452 |
1,452 |
63 |
0,653 |
15 |
0,43 |
0,0065 |
0,0084 |
|
18-19 |
0 |
144 |
0,2 |
0,01 |
1,44 |
1,452 |
1,452 |
63 |
0,653 |
15 |
7,2 |
0,1080 |
0,1404 |
|
19-20 |
0 |
180 |
0,2 |
0,01 |
1,8 |
1,652 |
1,652 |
63 |
0,743 |
19 |
3,1 |
0,0589 |
0,0766 |
|
20-21 |
0 |
216 |
0,2 |
0,01 |
2,16 |
1,85 |
1,85 |
63 |
0,832 |
23 |
0,99 |
0,0228 |
0,0296 |
|
21-22 |
0 |
252 |
0,2 |
0,01 |
2,52 |
2,038 |
2,038 |
63 |
0,92 |
27 |
3,03 |
0,0818 |
0,1064 |
|
22-23 |
0 |
288 |
0,2 |
0,01 |
2,88 |
2,21 |
2,21 |
63 |
0,99 |
31 |
7,93 |
0,2458 |
0,3196 |
|
23-ИТП |
0 |
576 |
0,2 |
0,01 |
5,76 |
3,54 |
3,54 |
75 |
1,12 |
31 |
0,44 |
0,0136 |
0,0177 |
|
Сумма |
2,7334 |
Таблица 6. Гидравлический расчет В1 верхней зоны
4.4 Требуемое давление в В1, В11
Должно обеспечить бесперебойную подачу воды всем потребителям с секундным расходом через водоразборный прибор не менее q0 = 0,2 л/с. Для этого в самой неблагоприятной точке, т.е. на наиболее удаленном и высокорасположенном приборе рабочее давление должно быть не менее hmin = 0,5 бар = 5 м вод. ст., рекомендуемое давление hраб = 1 бар = 10 м вод. ст.
Для подъема воды от водопитателя до диктующей точки необходимая геометрическая высота подъема:
Hг = ДТ - ГВК
? ДТ - отметка диктующей точки, м
? ГВК - отметка земли в месте расположения городского водопроводного колодца, м.
Hг 1зона = 124,3 - 96,8 = 27,5 м
Hг2зона = 149,9- 96,8 = 53,1 м
Требуемое давление:
Hтр = Нг + hраб + hсети + hвв + hсч
где:
hраб - свободный напор перед самым удаленным и высокорасположенным водоразборным прибором, hраб = 7 м
hсети - потери давления в сети, м, (см. таблицу гидравлического расчета В1)
hвв - потери давления на вводе в систему, м
hсч - сумма потерь напора водосчетчика на вводе и в квартире, м
для 1 зоны: Hтр = 27,5 + 7 + 2,733 + 0,69+ (0,91+0,4) = 39,23м
для 2 зоны: Hтр = 53,1 + 7 + 2,643 + 0,69 + (0,91+0,4) = 64,74 м
4.5 Расчет установки для повышения давления
Так как гарантийное давление в водопитателе Нгар = 42 м меньше требуемого давления во второй зоне Hтр (2 зона) = 64,74м то насосная установка повышения давления должна обеспечивать дополнительное давление, равное:
НнасВ1 = Нтр - Нгар
Для второй зоны:
НнасВ1 = 64,74 - 42 = 22,74 м
Так как в системе нет запасно-регулирующих емкостей, то насос должен обеспечивать подачу расчетного секундного расхода, который для второй зоны равен:
Qнас = qсВ0 = 6,012 л/с
Подбор насосов - см. пункт 4.8.
4.6 Проверка на пропуск пожарного расхода в час наибольшего водопотребления
В этих условиях при принятых параметрах трубопроводов, система должна пропускать увеличенный расход, равный:
qрВ0,В2 = qрВ1 + qрВ2 = qрВ0 +nстр·qстр
4.6.1 Ввод
Проверка производится на случай возникновения пожара в час наибольшего водопотребления и пропуска увеличенных хозяйственных и пожарных расходов через трубы, запроектированные в предыдущем разделе.
qввВ0,В2 = 9,3 + 2 · 2,9 = 15,1 л/с
По таблице Шевелева для чугунных труб:
D =150 мм
V = 0,817 м/с
1000i = 7,9
По генплану L = 204,4 м, потери на вводе составят:
hвв = i · L = 0,0079 · 204,4 = 1,61 м
4.6.2 Водомерные узлы
Потери на счетчиках не должны превышать 10 м - предельные потери, определяемые механической прочностью счетчика, если потери превышают 10 м, то на обводной линии предусматривается задвижка с электроприводом, автоматически открывающаяся при пуске пожарных насосов.
На вводе в систему:
Потери напора в водомере на вводе в здание при максимальном секундном расходе:
hвод = S • (qB0max.c)2
S = 0,00082 м(м3/ч)2
-гидравлическое сопротивление принятого турбинного счётчика,
qвуВ0,В2 = 15,1 л/с = 54,36 м3/ч
hсч = 0,00082 · (54,36)2 = 2,42 < 10 м, следовательно при пожаре на счетчике не возникнет потерь давления больше нормативных.
4.6.3 Водопроводная сеть
Проверка производится по расчетному направлению от диктующего пожарного крана по пожарному стояку, общей магистрали, до теплового пункта. Расчетные расходы по участкам определяются по методике СНиП 2.04.01 - 85*, результат расчета приведен в Таблице 7.
№ участка |
L участка |
qрВ1, л/с |
qрВ2, л/с |
?q |
D, мм |
V, м/с |
Потери напора |
|||
1000i |
i·l |
il(1+k) |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ПК |
60,5 |
1,452 |
2,9 |
4,352 |
75 |
1,381 |
44,000 |
2,662 |
3,194 |
|
10'-11' |
0,23 |
1,452 |
2,9 |
4,352 |
75 |
1,381 |
44,000 |
0,010 |
0,012 |
|
11'-12' |
21,9 |
2,21 |
2,9 |
5,11 |
75 |
1,620 |
57,000 |
1,248 |
1,498 |
|
12'-ИТП |
0,82 |
3,54 |
5,8 |
9,34 |
75 |
2,960 |
160,000 |
0,131 |
0,157 |
|
Сумма |
4,862 |
Определение требуемого давления при пожаротушении.
Hтр = Нг + hраб + hсети + hвв + hсч = 56,95 + 13 + 4,862 + 1,61 + 2,42 = 78,8м
Hг = ПК - ГВ = 153,75 - 96,8 = 56,95 м
ПК- отметка высоко расположенного пожарного крана;
ГВ - отметка коллектора городского водопровода;
hраб - определяем по таблице СП 10.13130-2009 = 13 м., qВ2струи = 2,9 л/с; Lпож.рукава = 20 м; dспрыска = 16 мм; hВ2комп.струи = 8 м;
hсети - потери напора в сети при пожаре (см. Таблицу 7)
Допустимое давление для пожарного водопровода НдопВ2 = 0,9 МПа = 90м > 78,8м.
Допустимое давление перед пожарным краном Ндоп(ПК)В2 = 0,4 МПа
На всех пожарных кранах, перед которыми давление превышает допустимое (0,4МПа) устанавливаем диафрагмы.
Если пожарный кран имеет напор свыше 40м между самим краном и соединительной головкой, необходимо предусматривать установку такого элемента, как диафрагма к пож. кранам. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность работы с пожарным стволом.
Диафрагма к пожарным кранам представляет собой шайбу, обладающую определенным внутренним диаметром, которую устанавливают на выходе клапана пожарного крана. Назначением диафрагмы служит ограничение давления между самим пожарным краном и соединительной головкой. Подбираем диафрагмы по черт. 5 прил. 4 СНиП 2.04.01-85*
1 этаж 78,8-40 = 38,8м q=2,9л/с Диафрагма d 14мм 1000i=32,5
2 этаж 78,8-40-3,2-3,2*0,0325 = 34,56м Диафрагма d 14,5 мм
3 этаж 78,8-40-2*3,2-2*3,2*0,0325 = 32.19 м Диафрагма d 15 мм
4 этаж 78,8-40-3*3,2-3*3,2*0,0325 = 28,89м Диафрагма d 15,5 мм
5 этаж 78,8-40-4*3,2-4*3,2*0,0325 = 25,62 м Диафрагма d 16мм
6 этаж 78,8-40-5*3,2-5*3,2*0,0325 = 22,28 м Диафрагма d 16,5 мм
7 этаж 78,8-40-6*3,2-6*3,2*0,0325 = 18,98 м Диафрагма d 17мм
8 этаж 78,8-40-7*3,2-7*3,2*0,0325 = 12,37 м Диафрагма d 17,5 мм
9 этаж 78,8-40-8*3,2-8*3,2*0,0325 = 12,368 м Диафрагма d 18 мм
10 этаж 78,8-40-9*3,2-9*3,2*0,0325 = 9,064 м Диафрагма d 18,5 мм
11 этаж 78,8-40-10*3,2-10*3,2*0,0325 = 5,76 м Диафрагма d 20мм
12 этаж 78,8-40-11*3,2-11*3,2*0,0325 = 2,42 м Диафрагма d 23мм
13 этаж 78,8-40-12*3,2-12*3,2*0,0325 = -0,85 м
Установка диафрагм на этажах с 13 по 18 не требуется.
4.7 Расчет пожарных насосных установок
Принимаю отдельную насосную установку для В2. В связи с отсутствием регулирующей емкости насосные агрегаты подбираю по секундному расходу воды для пожаротушения:
QнасВ2= 6,012+ 2 · 2,9 = 11,8 л/с
Напор насоса доложен обеспечивать подъем воды над гарантийным давлением:
НнасВ2 = НтрВ2 - Нгар = 78,8 - 42 = 36,8 м
4.8 Подбор насосного оборудования
Подбор повысительного насоса для верхней зоны здания в системе В0.
Для В1 (2 зона):
НнасВ1 = 22,74 м; QнасВ0 = 6,012 л/с = 21,6 мі/ч.
Принимаем к установке 1 рабочий +1 резервный насос GRUNDFOS Hydro Solo E CRE 15-2
Подбор повысительного насоса здания в системе В2
Для В2:
НнасВ2 = 36,8 м; QнасВ2 = 11,8 л/с = 42,48 мі/ч.
Принимаем к установке 1 рабочий + 1 резервный насос GRUNDFOS.
Hydro Solo-E CRE 32-3
5. Водопровод горячей воды (Т3, Т4)
5.1 Конструирование Т3, Т4
Конструирование системы предусматривает:
- размещение основных элементов в строительных конструкциях здания, их взаимное расположение, выборе материалов, типов оборудования и определение их основных размеров и параметров, отвечающих задачам, поставленным при проектировании;
- согласование принятых конструктивных решений с другими инженерными системами, строительными конструкциями, чтобы исключить возможные ущербы в процессы монтажа и эксплуатации инженерных систем и здания.
Конструирование системы Т3, Т4 должно производится с учетом особенностей, присущих горячему водопроводу. К ним относятся:
- увеличенная температура воды, что требует использования долговечных, термостойких материалов и оборудования;
- необходимость учета температурных удлинений трубопроводов;
- необходимость теплоизоляции труб для уменьшения теплопотерь в системе;
- применение источников тепла (теплообменников) для нагрева воды;
- следует предусмотреть мероприятия по снижению химической активности горячей воды с целью уменьшения коррозионного разрушения системы.
5.1.1 Водоразборные приборы
Водоразборные приборы размещаются на санитарно-технических приборах, указанных на архитектурно-строительных чертежах (умывальники, мойки, , ванны). По планам этажей в квартирах установлены, умывальники и мойки на кухнях.
Характеристики и габаритные размеры санитарно-технических приборов и водоразборной арматуры см. в п. 3.2.1.
Гидравлические характеристики водоразборных приборов см. в таблице 3.2.1.
5.1.2 Водопроводные сети Т3, Т4
Водопроводные сети Т3, Т4 прокладывают аналогично В1. Для уменьшения нагрева воды в трубах холодного водоснабжения при параллельной прокладке трубы Т3, Т4 размещают выше труб В1. Подающие трубы прокладывают параллельно трубам В1.
Для обогрева ванных и душевых с целью поддержания комфортной температуры (+25- +28°С) на системе предусматриваю полотенцесушители, конструкции и размер которых определяется теплотехническим расчетом и требованиями заказчика к дизайну помещения.
Полотенцесушители желательно устанавливать на циркуляционных трубопроводах, чтобы не снижать температуру воды в точках водоразбора ниже требуемой (50-60°С). В типовых зданиях возможно использование секционных узлов с объединением нескольких стояков и установкой полотенцесушителей на подающих трубах.
Для прокладки водопроводных сетей в здании (стояков, магистралей) будем использовать трубы из армированного сшитого полиэтилена фирмы "HENCO", марки Standart.
Диаметр определяется по расчету. Подающие сети тупиковые, циркуляционные образуют замкнутый контур, по которому вода постоянно циркулирует для восполнения теплопотерь и поддержания расчетной температуры во всех точках водоразбора. Для снижения теплопотерь все трубопроводы кроме подводок и полотенцесушителей покрываю эффективной теплоизоляцией фирмы "Энергофлекс" с коэффициентом теплопроводности л?0,036Вт/м·°С.
Стояки и магистрали большой протяженности необходимо проверять на температурные удлинения.
Дl=Lуч·kт.у.·Дt, где
Lуч - длина участка сети;
kт.у. - коэффициент температурного удлинения, для труб PEX-AL-PEX он составляет 0,026 мм/(м·°С);
Дt==60-5=55 °С.
На удлинение проверяю наиболее длинный участок трубопровода - подающий стояк Т3п-1 для второй зоны, проходящий транзитом через первую зону:
Дl = 74,6·0,026·55 = 106,7 мм
На подающих стояках Т3 с учетом расчетного удлинения принимаю сильфонные металлические компенсаторы.
Сильфонный компенсатор фирмы "Сплав-Спецтехнология"
Тип: Компенсаторы сильфонные ТУ 3695-004-50819136-2008 (СТЭ, КО)
Комп. способность 50 мм
Ду 15 - 100мм
Внутренние водопроводные сети.
Поэтажные разводки прокладывают так, чтобы кратчайшим образом обеспечить подачу воды от стояка ко всем водоразборным приборам.
Водопроводные сети Т3, Т4 разделяются на подающие и циркуляционные.
Схему водопроводных сетей принимаем в зависимости от схемы холодного водопровода, архитектурных и конструктивных решений здания. В нижней зоне принимаем схему сети с нижней разводкой. В нижней зоне подающие сети тупиковые. В верхней зоне принимаем схему с верхней разводкой стояков. В верхней зоне циркуляционные сети образуют замкнутый контур, по которому вода постоянно циркулирует для восполнения теплопотерь и поддержания расчетной температуры во всех точках водоразбора.
Рис.9. Схема водопроводных сетей Т3, Т4 с верхней разводкой для 2 зоны.
Рис.10. Схема водопроводных сетей Т3, Т4 с нижней разводкой для 1 зоны.
Квартирная подводка обеспечивает подачу горячей воды от стояков к водоразборным приборам. Прокладывается с учетом размещения стояка, водоразборных приборов, с учетом интерьера помещения, удобства обслуживания и эксплуатации. Трубы прокладываются в штробах, плинтусах, под декоративной плиткой ниже борта приборов на расстоянии 50-60 мм от пола над трубами холодной воды и вертикальными трубами соединяются с подводками водоразборных приборов.
Поэтажные разводки показаны на плане типового этажа (см. лист №1).
Стояки.
Размещаем так, чтобы по вертикали кратчайшим образом объединить все поэтажные разводки. Стояки, во избежание образования конденсата покрывают теплоизоляцией, например фирмы "Энергофлекс".
Размещение стояков см. на планах типового этажа, подвала и чердака (лист№1) и на аксонометрической схеме систем Т3, Т4 (лист №3).
Магистрали.
Прокладывают в подвальных и чердачных помещениях с учетом их функционального назначения (если помещения эксплуатируемые, трубопроводы прокладываются вне зоны движения - над дверными проемами; если неэксплуатируемые - прокладывают с учетом удобства их обслуживания).
Магистрали прокладывают так, чтобы объединить все стояки при минимальной протяженности труб.
5.1.3 Трубопроводная арматура
Устанавливается аналогично В1, дополнительно запорная арматура размещается у основания и верху каждого стояка. Для обеспечения равномерной циркуляции по стоякам желательно у основания циркуляционных стояков устанавливать автоматические терморегулирующие клапана, по конструкции аналогичные термоклапанам на отопительных приборах или балансировочные клапана, настроенные на температуру 40-45°С.
Учитывая коррозионную активность горячей воды, арматура должна быть антикоррозионной (медь, ее сплавы, термостойкие пластмассы).
На циркуляционных магистралях перед счетчиком воды устанавливается обратный клапан, регуляторы температур, воздухоотводчики и компенсаторы, чтобы исключить "опрокидывание" циркуляции.
Размещается на системе так, чтобы обеспечить:
- отключение отдельных участков водопроводной сети для ремонтных работ с минимальным ущербом для остальных потребителей (запорная);
- поддержание заданных параметров системы (регулирующая);
- предохранение системы от разрушения при случайном или аварийном превышении параметров над расчетными (предохранительная арматура).
Запорная арматура.
Устанавливается для обеспечения отключения участков и оборудования в тех же местах, что и на В1. Дополнительно для отключения стояков арматура устанавливается внизу и вверху. В качестве запорной арматуры принимаю шаровые краны и задвижки, аналогично В1.
Регулирующая арматура.
Аналогично В1. В виде регуляторов давления устанавливается в каждой квартире (для снижения непроизводительных расходов воды), на вводе в здание (для снятия избыточных ночных давлений), на магистралях (для снятия избыточного давления от насосов).
Принимаем регулятор давления ТВЭКС КФРД-10-2,0.
Регуляторы температуры.
Дополнительно для автоматического поддержания равномерной циркуляции при зарастании трубопроводов у основания стояков предусматриваем регуляторы температуры прямого действия, настроенные на температуру 40єС.
Принимаем регуляторы температуры фирмы "НПО Аркон" АРТ-88.
Назначение:
Регуляторы температуры предназначены для поддержания заданной температуры. Регулятор является устройством, использующим непосредственно энергию рабочей среды для обеспечения своего функционирования. Клапан регулятора при отсутствии давления рабочей среды "нормально закрыт".
Предохранительная арматура.
В качестве предохранительной арматуры используем обратные клапаны, аналогичные клапанам для В1, которые устанавливаем перед счётчиками воды на циркуляционных трубах.
Воздухоотводчики предохраняют систему вентиляции от блокирования воздушными пробками. Размещаются в верхних точках системы (на стояках удаление воздуха можно обеспечить подключением водоразборных приборов к верхней точке стояка).
Воздухоотводчик устанавливается в местах, где возможно скопление воздуха и газов (верхние точки трубопроводных систем, котлы, коллектора, нагревательные приборы).
Принимаем автоматический воздухоотводчик VALTEK VT502 с латунным корпусом.
Технические характеристики воздухоотводчика
№ |
Характеристика |
Ед.изм. |
Значение |
|
1 |
Максимальное рабочее давление |
бар |
10,0 |
|
2 |
Минимальное рабочее давление |
бар |
0.05 |
|
3 |
Максимальная рабочая температура транспортируемой среды |
°С |
+110 |
|
4 |
Максимальная температура окружающей среды |
°С |
+60 |
|
5 |
Производительность по воздуху |
Л/мин |
См. график |
5.1.4 Водомерный узел
Водомерные узлы устанавливаются на ответвлениях от холодного водопровода перед водонагревателем, на вводе подающей магистрали в дом, на выходе циркуляционной магистрали из дома, на квартирных разводках.
Учитывая более мягкие требования к бесперебойности подачи горячей воды, водомерный узел принимаем без обводной линии.
В качестве арматуры и счетчиков воды используют оборудование, выдерживающее температуру до 90 °С. Для учета энергопотребления в системе Т3, Т4, счетчики воды (фирмы "Ценнер-Водоприбор") дополнительно оборудуют термометрами и контроллерами для расчета энергопотребления.
В квартирах также желательно применять счетчики с термометрами, которые соответствуют "Правилам предоставления коммунальных услуг населению", прекращают учет воды, если ее температура менее 40°С.
5.1.5 Водонагреватели
В связи с наличием в городе централизованного водоснабжения, нагрев воды до заданной температуры производится в теплообменниках по закрытой схеме присоединения горячего водоснабжения к тепловым сетям. Так как теплосети круглогодично обеспечивает тепловой энергией здание бесперебойно, принимают скоростные водонагреватели без баков-аккумуляторов (в зданиях повышенной комфортности, для обеспечения горячей водой в период профилактических работ на тепловых сетях в течение 21 дня, можно предусмотреть емкостные электрические водонагреватели, обеспечивающие подачу в этот период).
Конструкция водонагревателей выбирается в зависимости от требований точности поддержания в системе температурных параметров, размеров помещения для их размещения и комфортных условий эксплуатации.
Наиболее распространены кожухотрубные водонагреватели. Для повышения энергоэффективности и долговечности, водонагреватели необходимо оборудовать безинерционной (электронной) автоматикой, поддерживающей на выходе температуру в диапазоне 60-75 °С во всем диапазоне изменения расходов, исключающую мгновенное вскипание воды на теплопередающих поверхностях при резком снижении расхода на водоразбор.
Принимаю к установке кожухотрубные водоводяные подогреватели фирмы "Империя". ГОСТ 27590-2005
Устройство, принцип работы.
Секционные подогреватели состоят из кожухотрубных секций, соединенных в блоки заданной теплопроизводительности с помощью соединительных калачей. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные патрубки. Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Корпуса секций подогревателей выполняются из стальных труб и соединяются между собой штуцерами.
Разъемное исполнение секций позволяет осуществлять организацию производства, транспортировки и сборки на месте блоков с различным числом однотипных секций, в зависимости от назначения, температурного режима, площади теплообмена и т.д.
В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока.
5.1.6 Установки для повышения давления
На системе горячего водоснабжения возможно применение отдельных повысительных насосов от системы В1, либо общих насосов для В1 и Т3. Принимаю совмещенную насосную установку для В1 и Т3.
Рис.11. Схема с общим насосом
Для увеличения долговечности и облегчения эксплуатационных режимов насосные установки следует устанавливать в местах с наименьшей температурой транспортируемой воды.
Выбор типа насосов аналогичен В1. При выборе схемы установки насосов необходимо учитывать, что для обеспечения возможности регулирования температуры воды при различных расходах давления на подводках В1 и Т3 не должны отличаться более чем на 1 атм. Поэтому предпочтительнее установка общих насосов. При установке раздельных насосов их необходимо оборудовать автоматикой, обеспечивающей выполнение этого условия.
Циркуляционные насосы, обеспечивающие постоянную циркуляцию воды в замкнутом контуре подающих и обратных трубопроводов, для компенсации теплопотерь при движении горячей воды от водонагревателя до диктующей точки водоразбора размещаются на циркуляционной магистрали перед водонагревателем в ИТП. Конструкция и тип насоса аналогичны циркуляционным насосам в системе отопления.
Возможно размещение циркуляционных насосов после водонагревателя на магистрали. В этом случае они выполняют функции повысительных циркуляционных насосов, компенсируя потери давления в водонагревателе. Циркуляционные насосы можно устанавливать без резервных.
5.2 Расчет Т3, Т4
Расчет производится на час наибольшего водопотребления аналогично В1. Система проверяется на работу в режиме циркуляции, дополнительно рассчитываются расходы теплоты, необходимые для нагрева воды до расчетной температуры и компенсации теплопотерь в системе для обеспечения расчетной температуры у самого неблагоприятного потребителя. Дополнительно производятся теплотехнические расчеты для определения параметров водонагревателя.
Расчетные расходы приведены в таблице 8.
Таблица 8
№ п/п |
Наименование объекта |
Расходы |
|||
qТ3 м3/сут |
qТ3 м3/ч |
qТ3 л/с |
|||
1 |
общий для микрорайона |
368,7 |
48,536 |
15,68 |
|
2 |
общий для 1го здания |
92,2 |
14,26 |
5,268 |
|
3 |
1 зона для 1го здания |
46,1 |
8,144 |
3,425 |
|
4 |
2 зона для 1го здания |
46,1 |
8,144 |
3,425 |
5.2.1 Расчетные расходы тепла на нагрев горячей воды
Расчетный расход теплоты нахожу по формуле:
где:
с = 4,19кДж/(кг·град) - теплоемкость воды
=1000кг/м3 - плотность воды;
tТ3 = 60оС - температура горячей воды, принимается средней по системе;
tВ1 = 5 оС - температура холодной воды, наиболее точно определяется для средней температуры, используемой в расчете системы отопления. Если данных нет принимаем tВ1 = 5 оС - зимой, tВ1 = 15 оС - летом;
На основании этого определяем суточный, часовой и секундный расходы QТ3.
В связи с тем, что неизвестны диаметры трубопровдов, которые будут определены далее, величину теплопотерь считаем ориентировочно, как часть от теплопотерь на нагрев воды:
Qтп = Ктепл· Qт3
Ктп - укрупненный коэффициент теплопотерь, определяемый в зависимости от наличия полотенцесушителей и протяженности квартальных сетей (0,2-0,3), принимаю = 0,25.
Общее теплопотребление определяется как сумма теплоты на нагрев воды и теплопотерь, так как неизвестны диаметры трубопроводов, то теплопотери определяю с помощью укрупненного показателя Ктп:
QвнT3,T4= QТ3+Qтп=QТ3(1+Ктп) = 1,25QТ3
Расчетные расходы тепла для 1-го здания:
На водоразбор:
QТ3сут = 4,19*1000*92,2*(60-5) = 21247490кДж/сут = 245 кВт
QТ3max.час = 4,19*1000*14,26*(60-5) = 3286217 кДж/час = 913 кВт
QТ3с = 4,19*1*5,268*(60-5) = 1214 кДж/с =1214 кВт
Теплопотери в системе:
QТ4сут = 0,25*21247490= 5311873 кДж/сут = 61 кВт
QТ4max.час = 0,25*3286217= 821554 кДж/час = 228 кВт
QТ4с = 0,25*1214 = 303,5 кДж/с =304 кВт
Общий расход тепла:
QТ3,Т4сут = 1,25*21247490 = 26559362 кДж/сут = 307 кВт
QТ3,Т4max.час = 1,25*3286217 = 3934357 кДж/час = 913 кВт
QТ3,Т4с = 1,25*1214= 1518 кДж/с =1518 кВт
Расчетные расходы тепла для нижней зоны 1-го здания:
На водоразбор:
QТ3сут = 4,19*1000*46,1*(60-5) = 10623745 кДж/сут = 123 кВт
QТ3max.час = 4,19*1000*8,144*(60-5) = 1876785 кДж/час = 521 кВт
QТ3с = 4,19*1*3,425*(60-5) = 789 кДж/с = 789 кВт
Теплопотери в системе:
QТ4сут = 0,25*10623745= 2655936 кДж/сут = 30 кВт
QТ4max.час = 0,25*1878785= 735283 кДж/час = 204,2 кВт
QТ4с = 0,25*789 = 197 кДж/с = 197 кВт
Общий расход тепла:
QТ3,Т4сут = 1,25*10623745= 13279681 кДж/сут = 153,7кВт
QТ3,Т4max.час = 1,25*1876785= 2345981 кДж/час = 652 кВт
QТ3,Т4с = 1,25*789 = 986 кДж/с = 986 кВт
Расчетные расходы тепла для верхней зоны 1-го здания:
На водоразбор:
QТ3сут = 4,19*1000*46,1*(60-5) = 10623745 кДж/сут = 123 кВт
QТ3max.час = 4,19*1000*8,144*(60-5) = 1876785 кДж/час = 521 кВт
QТ3с = 4,19*1*3,425*(60-5) = 789 кДж/с = 789 кВт
Теплопотери в системе:
QТ4сут = 0,25*10623745= 2655936 кДж/сут = 30 кВт
QТ4max.час = 0,25*1878785= 735283 кДж/час = 204,2 кВт
QТ4с = 0,25*789 = 197 кДж/с = 197 кВт
Общий расход тепла:
QТ3,Т4сут = 1,25*10623745= 13279681 кДж/сут = 153,7кВт
QТ3,Т4max.час = 1,25*1876785= 2345981 кДж/час = 652 кВт
QТ3,Т4с = 1,25*789 = 986 кДж/с = 986 кВт
Тепловой баланс Таблица 9
5.2.2 Расчет элементов системы
Водопроводная подающая сеть Т3.
Подающая водопроводная сеть рассчитывается по направлению от водонагревателя по магистрали до самого удаленного его подающего стояка, по верхним разводящим трубам до самого удаленного водоразборного стояка и самого удаленного водоразборного прибора, присоединенного к этому стояку на верхнем этаже.
Расчетное направление разбивается на расчетные участки подобно В1. Расходы на участках определяются аналогично и заносятся в таблицу 5.2.2. и 5.2.3.
Расчет водомерных узлов.
На вводе в здание.
Тот же самый что и на холодной воде.
На вводе в квартиру.
Определим средний часовой расход горячей воды одной квартиры:
qчсрВ0 = q0сут · U0/(1000 · T) = 100 · 3,2/(1000 · 24) = 0,0208 мі/ч
где:
U0 - расчетная заселенность, чел/кв, U0 = 3,2
= 100 л/чел·сут ? норма расхода горячей воды в сутки наибольшего водопотребления,
Принимаем секундный расход 4 приборов согласно таблице гидравлического расчета qmax.c = 0,27 л/с.
Водомеры подбираю на средний часовой расход qср.час = 0,012 м3/час и проверяю на пропуск максимального секундного расхода qmax.c = 0,27 л/с.
QТ3ср.час= 0,012 м3/ч, соответственно, номинальный расход qэ=1,5 м3/ч и диаметр условного прохода счетчика d = 20 мм . Принимаю крыльчатый водомер.
Потери напора в водомере при максимальном секундном расходе:
hвод = S • (qТ3max.c)2
S - гидравлическое сопротивление водосчетчика.
S = 0,3872 м/(м3/ч)2
qТ3max.c - максимальный секундный расход
qТ3max.c = 0, 27 л/с = 0.972 м3/ч
hвод = S • (qТ3max.c)2 = 0,3872 • (0.972)2 = 0,944 м < 5 - принятый диаметр подходит. Потери напора в водомере при максимальном секундном расходе не превышают допустимое значение.
Общие потери в водомерных узлах для расчетного пути составляют:
hВУТ3(1,2зона) = hву.здТ3(1,2зона)+ hву.квТ3(1,2зона) = 0,91+0,944 = 1,85 м
5.3 Расчет устройства для нагрева воды 1зоны
Расчет производят по методике для теплотехнического расчета водонагревателей.
Производят на часовой расход тепла для первой и второй зоны 1-го здания:
QчасТ3,Т4 = 2345981кДж/час
Для кожухотрубных водонагревателей площадь равна:
б - коэффициент запаса, учитывающий возможное превышение нагрузки над расчетной = 1,1
в - коэффициент учитывающий снижение теплопередачи при зарастании теплопередающих поверхностей = 0,7
Кт.пер. - коэффициент теплопередачи теплообменных трубок = 2900 кКал/(ч*град*м2) =12151 кДж/(ч*град*м2) - для стали.
Дt - среднелогарифмическая разность температуры нагреваемой и нагревающей среды, различна для лета и зимы, так как теплоноситель и нагреваемая вода движутся в противотоке. Рассчитывается по формуле:
Расчет водонагревателя производится для летнего и зимнего режимов. В качестве проектной принимается большая площадь водонагревателя.
Для летнего режима: Дtб = 90-60=30 оС и Дtм = 70-60=10оС
Для зимнего режима: Дtб =135-60= 75 оС и Дtм = 90-60=30 оС
Для летнего режима:
Первая и вторая зона:
м2
Для зимнего режима:
Первая и вторая зона:
м2
Расход нагреваемой воды для первой и второй зоны:
По площади водонагревателя принимаем для первой и второй 1-го здания водонагреватели проточные фирмы "Империя" типа Подогреватель водоводяной ВВП 06 со следующими параметрами:
Основные технические характеристики подогревателя ВВП-08?114?4000.
Диаметр корпуса подогревателя 114мм Длина корпуса подогревателя 4000мм Масса подогревателя 98г Число трубок в трубной системе 19шт Тепловой поток 85,7 кВт Площадь нагрева одной секции 3,58м2
В трубной системе подогревателей используются трубки диаметром 16мм.
Nсекц = Fнаг/Fсекц = 16,67/3,58 ? 5 секции
Проверяем скорость движения воды в водонагревателе:
qн.в= 10,18 мі/ч = 0,00283 мі/с
Проверяем скорость движения воды в водонагревателе (для скоростных водонагревателей она должна быть не менее 0,5 м/с):
V= qн.в./ fтр = 0,00283/ 0,00255 = 1,1 м/с, где
fтр - суммарная площадь сечения трубок водонагревателя.
Потери давления в водонагревателе:
hвн = nсекц·Квн·Кзар·V2 = 5·0,75·0,3·(1,1)2 = 1,36 м,
где
nсекц - количество секций водонагревателя;
Квн - коэффициент сопротивления одной секции водонагревателя;
Кзар - коэффициент, учитывающий зарастание труб.
5.4 Водопроводные сети
Подающая водопроводная сеть Т3 (I и II зона):
Рассчитывается по направлению от водонагревателя по квартальной сети до расчетного здания, по магистрали здания до самого удаленного подающего стояка второй зоны до чердака, по разводящим трубам от подающего стояка до самого удаленного разводящего стояка и самого удаленного водоразборного прибора на верхнем этаже.
Результаты расчетов подающей водопроводной сети Т3 для верхней и нижней зоны приведены в Таблицах 10,11.
Таблица 10. Гидравлический расчет системы Т3 нижней зоны здания
N участка |
Количество приборов на участке |
Общее количество приборов на участке |
Расход воды на 1 прибор |
Вероятность действия приборов |
NP |
б |
Секундный расход л/с |
D, мм |
V, м/с |
1000i |
L участка, м |
Потери напора на участке, м |
Общие потери напора на участке(с учетом местных сопротивлений К=0,2), м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1-2 |
1 |
1 |
0,2 |
0,016 |
0,016 |
0,205 |
0,205 |
25 |
0,595 |
31 |
1,24 |
0,0384 |
0,0461 |
|
2-3 |
1 |
2 |
0,2 |
0,016 |
0,032 |
0,241 |
0,241 |
25 |
0,699 |
41 |
1,17 |
0,0480 |
0,0576 |
|
3-4 |
3 |
3 |
0,2 |
0,016 |
0,048 |
0,27 |
0,27 |
25 |
0,783 |
49 |
1,1 |
0,0539 |
0,0647 |
|
4-5 |
3 |
3 |
0,2 |
0,016 |
0,048 |
0,27 |
0,27 |
32 |
0,5 |
16 |
3,2 |
0,0512 |
0,0614 |
|
5-6 |
3 |
6 |
0,2 |
0,016 |
0,096 |
0,338 |
0,338 |
32 |
0,597 |
23 |
3,2 |
0,0736 |
0,0883 |
|
6-7 |
3 |
9 |
0,2 |
0,016 |
0,144 |
0,393 |
0,393 |
32 |
0,694 |
29 |
3,2 |
0,0928 |
0,1114 |
|
7-8 |
3 |
12 |
0,2 |
0,016 |
0,192 |
0,441 |
0,441 |
32 |
0,779 |
36 |
3,2 |
0,1152 |
0,1382 |
|
8-9 |
3 |
15 |
0,2 |
0,016 |
0,24 |
0,485 |
0,485 |
32 |
0,857 |
42 |
3,2 |
0,1344 |
0,1613 |
|
9-10 |
3 |
18 |
0,2 |
0,016 |
0,288 |
0,521 |
0,521 |
32 |
0,92 |
47 |
3,2 |
0,1504 |
0,1805 |
|
10-11 |
3 |
21 |
0,2 |
0,016 |
0,336 |
0,561 |
0,561 |
40 |
0,629 |
19 |
3,2 |
0,0608 |
0,0730 |
|
11-12 |
3 |
24 |
0,2 |
0,016 |
0,384 |
0,598 |
0,598 |
40 |
0,67 |
21 |
3,2 |
0,0672 |
0,0806 |
|
12-13 |
3 |
27 |
0,2 |
0,016 |
0,432 |
0,633 |
0,633 |
40 |
0,71 |
23 |
9,25 |
0,2128 |
0,2553 |
|
13-14 |
0 |
54 |
0,2 |
0,016 |
0,864 |
0,895 |
0,895 |
50 |
0,635 |
14 |
0,4 |
0,0056 |
0,0067 |
|
14-15 |
0 |
81 |
0,2 |
0,016 |
1,296 |
1,084 |
1,084 |
50 |
0,77 |
20 |
0,25 |
0,0050 |
0,0060 |
|
15-16 |
0 |
108 |
0,2 |
0,016 |
Подобные документы
Планировка санитарных узлов в жилых зданиях. Параметры микроклимата в помещениях. Санитарно-технические требования и нормы при эксплуатации жилых зданий. Основания зданий и сооружений. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.
курсовая работа [23,9 K], добавлен 08.03.2013Санитарно-техническое устройство и оборудование современных зданий. Сведения по холодному водоснабжению здания. Последовательность выполнения расчета. Определение характеристик водопотребителей. Общие сведения о внутренней канализации жилых помещений.
контрольная работа [106,2 K], добавлен 18.03.2014Санитарно-технические приборы устанавливаются в санитарно-бытовых помещениях для осуществления гигиенических и хозяйственно-бытовых процедур. Технические характеристики СТП для жилых и производственных зданий. Требования, предъявляемые к установке.
контрольная работа [5,2 M], добавлен 13.02.2011Архитектурно-строительная часть: место строительства, геологические данные, стройматериалы. Генеральный план: санитарно-защитная зона, водоснабжение и канализация. Санитарно-техническое и инженерное оборудование. Контроль за качеством зданий и сооружений.
дипломная работа [4,9 M], добавлен 23.06.2009Водоснабжение, канализация и санитарно-техническое оборудование (системы жизнеобеспечения зданий): разработка для 5-этажного здания квартирного типа. Системы внутреннего водоснабжения здания и внутреннего водоотведения. Расчет дворовой сети водоотведения.
курсовая работа [494,6 K], добавлен 11.11.2014Генеральный план участка строительства. Основные конструктивные схемы производственных сельскохозяйственных зданий: стоечно-балочные системы, схемы с применением различных ферм, распорных рам и арок. Санитарно-техническое и инженерное оборудование.
курсовая работа [110,0 K], добавлен 05.02.2015Характеристика конструктивных элементов для строительства быстровозводимых зданий, их типы, серии. Сэндвич-панели: производство, применение в строительстве и реконструкции, санитарно-гигиенические требования в зависимости от назначения здания, монтаж.
реферат [7,8 M], добавлен 27.10.2011Разработка проекта систем холодного и горячего водоснабжения, аксонометрической схемы трубопровода, трассировка сети, ее гидравлический расчет. Подбор счетчика, рабочего напора водопровода. Расчет водонагревателя и счетчика, системы канализации.
курсовая работа [234,0 K], добавлен 31.05.2014Монтаж каркасно–панельного здания. Технико-экономические исследования вариантов механизации монтажных работ. Выбор методов и схем монтажа зданий. Деление на участки, захватки, ярусы. Разработка калькуляции трудовых затрат. Расчет требуемого числа машин.
курсовая работа [786,8 K], добавлен 27.05.2012Монтаж и испытание внутреннего водопровода. Внутренняя канализация зданий. Санитарно-технические приборы и приемники сточных вод. Сифоны и гидравлические затворы. Канализационные раструбные трубопроводы. Устройства для прочистки сети. Бытовая канализация.
реферат [60,5 K], добавлен 26.08.2013