Пояснительная записка (1193167), страница 2
Текст из файла (страница 2)
βmax– коэффициент, учитывающий число жителей в городе, при числе жителей 168000 он равен 1,5.
Выбираем режим водопотребления, соответствующий Kч.мax = 2.
Расчетный максимальный часовой расход воды, м3/ч, определяется по формуле
, (3)
м3/ч.
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей осуществляется на площади 30 000 м2.
, (4)
где qмвхмойка – норма расхода воды для мойки покрытий проездов,1,2л/м2;
Fуспокр– площадь покрытия, м2.
Расход воды на полив зеленых насаждений территории поливку газонов и цветников определяется по формуле
, (5)
где qзел.нас. – норма расхода воды для полива зеленых насаждений, 1,2л/м2;
Fзвлнас– площадь полива, м2.
Общий расход воды на полив определяется по формуле
(6)
Полив предусматривается в часы наименьшего водопотребления. Принято производить полив в течении 6 часов, а именно: с 21 до 1часа и с 4 до 6 часов.
Суточный расход на пожаротушение, м3/ч, находится по формуле
, (7)
где qпож – количество воды, расходуемое на один пожар, равное 40 л/с по [1, табл.5];
nпож– количество одновременных пожаров, при численности населения168000 человек –3 пожара;
t – время тушения пожара, равное 3 часа.
м3.
Нужды местной промышленности и неучтенные расходы определяются по формуле
(8)
м3/сут
Определяем часовые расходы во все часы суток. Результаты заносим в ведомость водопотребления.

Таблица 2 – Ведомость водопотребления
2.1 Составление графика подачи воды в сеть от НС - 2
График подачи воды в сеть от НС - 2 разрабатывается на основе графика ведомости водопотребления.
Принимается двухступенчатый график подачи воды от НС - 2. С 23 до 5 часов работает насос первой ступени, с 5 до 23 часов работает насос второй ступени. График подачи водопотребления изображен на рисунке 1.
1 – Подача насосов первой ступени; 2 – подача насосов второй ступени
Рисунок 1 - График водопотребления
Производительность насосов каждой ступени определен по программе Tank3.
Определение регулирующей емкости бака ведется по таблице 3.
Таблица 3-Определение емкости бака
Часы | Водопотребление, м3/ч | Подача НС, м3/ч | Поступление в бак, м3/ч | Расход из бака, м3/ч | Остаток в баке, м3/ч |
0-1 | 1529,90 | 1453,47 | 76,43 | -76,43 | |
1-2 | 1600,70 | 1453,47 | 147,23 | -223,66 | |
2-3 | 1330,68 | 1453,47 | 122,79 | -100,86 | |
3-4 | 1360,71 | 1453,47 | 92,76 | -8,10 | |
4-5 | 1939,54 | 1453,47 | 486,07 | -494,17 | |
5-6 | 2359,45 | 2876,31 | 516,86 | 22,69 | |
6-7 | 2712,06 | 2876,31 | 164,25 | 186,93 | |
7-8 | 3072,42 | 2876,31 | 196,11 | -9,18 | |
8-9 | 3244,86 | 2876,31 | 368,55 | -377,73 | |
9-10 | 3536,73 | 2876,31 | 660,42 | -1038,15 | |
10-11 | 3236,94 | 2876,31 | 360,63 | -1398,78 | |
11-12 | 3176,88 | 2876,31 | 300,57 | -1699,36 | |
12-13 | 2787,00 | 2876,31 | 89,31 | -1610,05 | |
13-14 | 2665,86 | 2876,31 | 210,45 | -1399,60 | |
14-15 | 2786,49 | 2876,31 | 89,82 | -1309,78 | |
15-16 | 2786,49 | 2876,31 | 89,82 | -1219,97 | |
16-17 | 2971,24 | 2876,31 | 94,93 | -1314,90 | |
17-18 | 2773,21 | 2876,31 | 103,10 | -1211,80 | |
18-19 | 2833,60 | 2876,31 | 42,71 | -1169,09 | |
19-20 | 2713,48 | 2876,31 | 162,83 | -1006,27 | |
20-21 | 2653,76 | 2876,31 | 222,55 | -783,72 | |
21-22 | 2540,97 | 2876,31 | 335,34 | -448,38 | |
22-23 | 2241,00 | 2876,31 | 635,31 | 186,93 | |
23-24 | 1640,40 | 1453,47 | 186,93 | 0,00 | |
Всего | 60494,37 | 60494,37 | 2877,88 | 2877,88 |
Регулирующий объем равен сумме максимального и минимального значений, полученных в графе «Остаток в баке».
м3.
Режим работы НС – 2 считается рациональным, если он требует наличия в системе водоснабжения водонапорного бака с регулирующим объемом, не превышающим 5% от , в данном случае принят рациональный режим работы НС-2.
2.2 Определение целесообразности строительстваводопроводной башни
Так как в городе Уссурийске проживает большое количество жителей, необходимо определить размеры бака, а также высоту стволаводопроводной башни, после чего можно будет сделать вывод о целесообразности строительства водопроводной башни.
Cвободный напор, м, определяется по формуле
, (9)
где n- этажность застройки.
м
По расчетной схеме сети на час максимального водопотребления определяем диктующую точку, то есть точку с максимальной отметкой земли - узел VII.
Отметка дна бака, м, определяется по формуле
, (10)
где - отметка земли в точке 7;
- сумма потерь напора по результатам гидравлического напора, м.
м
Высота ствола водонапорной башни, м, определяется по формуле
, (11)
м
Объем бака водонапорной башни, м, определяется по формуле
, (12)
где - регулирующий объем, м3;
- пожарный запас, м3.
, (13)
где и
- расходы воды на тушение одного наружного и одного внутреннего пожаров, л/с.
В связи с отсутствующими данных о наличии в зданиях внутренних систем пожаротушения соответствующий расход не учитывается.
м3
Объем бака водонапорной башни по формуле (12)
м3.
По объему бака водонапорной башни определяются конструктивные размеры бака, диаметр и высота.
Диаметр бака водонапорной башни, м, определяется по формуле
(14)
м
Высота бака водонапорной башни, м, определяется по формуле
(15)
м
Вывод: в связи с большой регулирующей емкостью и большой высотой башни, водонапорная башня не предусматривается.
В этом случае регулирующий объем будет аккумулироваться в водопроводной сети, что потребует дополнительных затрат на электроэнергию, однако такая схема позволит избежать больших капиталовложений на строительство водонапорной башни.
3Расчет водопроводной сетигорода Уссурийска
Карта местности была вычерчена по данным программы GoogleEarth. Водопроводная сеть запроектирована из 20 улов и 11 колец, суммарная длина сети составляет 31606 м = 31,606 км. Водовод от очистных сооружении Раковского водохранилища соединяется с водопроводной сетью в узле №1. Водовод от Славянского водозабора соединяется с водопроводной сетью в узле №7. Водоводы выполнены в два трубопровода.
Водопроводная сеть рассчитывается на следующие расчетные случаи:
1) Час максимального водопотребления;
2) Час максимального водопотребления при пожаре;
3) Час максимального водопотребления при аварии на участке сети.
Трассировка сети приведена на рисунке 2.