Пояснительная записка (1212855), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Рисунок 6 - Схема размещения насосов и трубопроводов в машинном зале.
2.6.7 Определение отметки оси насоса и пола машинного зала
Выбирается установка насосов под залив. Это позволяет быстро включать насосы и не прибегать к заливочным устройствам. При установке под залив отметка верха насоса принимается ниже минимального расчетного уровня воды в РЧВ на 0,3- 0,5 метра.
Отметка оси насоса при установке под залив, м, определяется по формуле
(46)
м
Отметка пола у насоса, м, определяется по формуле
(47)
где h – расстояние от оси насоса до низа фундамента, м.
м
м
За отметку пола насосной станции принимаем отметку пола у насоса Wilo SCP100/340DS, равная 509,05 м.
Отметка оси всасывающего водовода, м, определяется по формуле
, (48)
где
- отметка земли у насосной станции, м;
м
Отметка оси напорного водовода определяется по формуле
(49)
м
Насосная станция водозабора «Ключ колхозный» изображена на листе чертежей №10.
2.7 Расчет водопроводной сети города
Городская зона изображна на листе чертежей №1. В настоящее время город снабжается водой от существующих водозаборов – «Средний Шахтаум» и «Новый Шахтаум». Насосные станции от каждого из водозаборов перекачивают воду в нагорные резервуары, откуда вода попадает в водопроводную сеть города.
От нагорных резервуаров водовод выполнен в две нитки равных диаметров. Кольцевая водопроводная сеть, состоит из 11-ти колец и 60 участков.
Водопроводная сеть рассчитывается на следующие расчетные случаи работы сети:
1) час наибольшего водопотребления;
2) при пожаре в часы наибольшего водопотребления;
3) при аварии на сети
Трассировка сети изображена на рисунке 7.
Водопроводная сеть проектируется таким образом, чтобы обеспечивать на 100% нужды всех потребителей водой. В случае аварий на магистральных трубопроводах или водоводе, то расчет ведется на 70% от максимального суточного водопотребления.
При аварии на одном из водозаборов, остальные два водозабора будут подавать воды больше на 10% от максимального суточного водопотребления.
Таким образом снабжение города водой будет не менее 70% даже при авариях на водопроводной сети и/или на водозаборе.
2.7.1 Расчет сети на час максимального водопотребления
По таблице 2 выбран час максимального водопотребления – с 8 до 9 часов.
Определяем потребление воды в этот час:
Расход от населения и местной промышленности равен 685,88 м3/ч = 190,5 л/с. Воду забирают местные ЦТП, с них идет внутриквартальная разводка потребителям.
Определяем узловые расходы
, (50)
где
- сосредоточенный расход от промпредприятий, л/с;
- путевой расход от жилой застройки, л/с.
В нашем случае, расход от ЦТП является сосредоточенной нагрузкой, путевые расходы отсутствуют, поэтому выражение (50) примет вид:
Сумма всех узловых расходов соответствует подачи воды в сеть из нагорных резервуаров
Таблица 4 - Расчет узловых расходов в час максимального водопотребления.
| Номер узла | Узловой расход | Номер узла | Узловой расход |
| 1 | 5 | 12 | 0 |
| 2 | 5 | 13 | 5,5 |
| 3 | 0 | 14 | 5,5 |
| 4 | 5,5 | 15 | 0 |
| 5 | 5,5 | 16 | 0 |
| 6 | 5,5 | 17 | 6 |
| 7 | 6 | 18 | 0 |
| 8 | 6 | 19 | 6,5 |
| 9 | 0 | 20 | 6 |
| 10 | 6 | 21 | 0 |
| 11 | 6,5 | 22 | 7,5 |
Продолжение таблицы 4
| Номер узла | Узловой расход | Номер узла | Узловой расход |
| 23 | 6,5 | 37 | 0 |
| 24 | 0 | 38 | 5,5 |
| 25 | 6,5 | 39 | 6 |
| 26 | 6,5 | 40 | 5 |
| 27 | 0 | 41 | 0 |
| 28 | 6,5 | 42 | 6,5 |
| 29 | 7 | 43 | 6,5 |
| 30 | 0 | 44 | 0 |
| 31 | 6 | 45 | 0 |
| 32 | 0 | 46 | 0 |
| 33 | 5,5 | 47 | 6 |
| 34 | 5,5 | 48 | 5,5 |
| 35 | 0 | 49 | 6 |
| 36 | 5,5 | 50 | 0 |
Далее на предварительной расчетной схеме схеме проставляем расходы каждого узла и производим предварительное потокораспределение.
Принятые диаметры должны не только пропускать расчетный расход на час максимального водопотребления с небольшими потерями, но и также пропускать пожарный расход со скоростями на участках при случае пожара не более 2 м/с, а также диаметры сети водоснабжения должны быть достаточными для работы сети при аварии на любом участке сети. Таким образом, диаметры напорных сетей должны быть с небольшим запасом на случай пожаротушения и случай аварии на сети, а также на дальнейшую перспективу развития города.
В таблице 5 сведены данные о существующей сети водоснабжения
| № участка | Левое кольцо | Правое кольцо | Длина, м | Тип труб | Диаметр, мм | Расход, л/с |
| 1 | 0 | 0 | 316 | стальные | 400 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 176 | стальные | 400 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 46 | стальные | 400 | 10 |
Таблица 5 - Исходные данные для гидравлического расчета.
| № участка | Левое кольцо | Правое кольцо | Длина, м | Тип труб | Диаметр, мм | Расход, л/с |
| 4 | 0 | 0 | 160 | стальные | 400 | 15,5 |
| 5 | 0 | 0 | 340 | стальные | 400 | 21 |
| 6 | 1 | 0 | 104 | стальные | 400 | 28,8 |
| 7 | 1 | 0 | 70 | стальные | 400 | 22,8 |
| 8 | 1 | 0 | 116 | стальные | 400 | 16,8 |
| 9 | 2 | 0 | 40 | стальные | 400 | 19,8 |
| 10 | 5 | 0 | 406 | стальные | 400 | 12,0 |
| 11 | 5 | 0 | 66 | стальные | 400 | 5,5 |
| 12 | 6 | 0 | 50 | стальные | 400 | 5,5 |
| 13 | 0 | 6 | 578 | стальные | 400 | 0 |
| 14 | 6 | 5 | 320 | стальные | 400 | 0 |
| 15 | 6 | 5 | 184 | стальные | 400 | 5,5 |
| 16 | 0 | 6 | 222 | стальные | 400 | 0 |
| 17 | 0 | 7 | 136 | стальные | 400 | 1,5 |
| 18 | 7 | 5 | 206 | стальные | 400 | 4 |
| 19 | 2 | 5 | 260 | стальные | 400 | 1,8 |
| 20 | 2 | 1 | 342 | стальные | 400 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 58 | стальные | 400 | 19,5 |
| 22 | 4 | 1 | 196 | стальные | 400 | 25,5 |
| 23 | 4 | 2 | 332 | стальные | 400 | 10 |
| 24 | 4 | 2 | 282 | стальные | 400 | 3,5 |
| 25 | 8 | 7 | 220 | стальные | 400 | 27 |
| 26 | 0 | 7 | 390 | стальные | 400 | 7,5 |
| 27 | 3 | 4 | 420 | стальные | 400 | 7 |
| 28 | 3 | 4 | 116 | стальные | 400 | 0 |
| 29 | 4 | 3 | 64 | стальные | 400 | 6,5 |
| 30 | 8 | 4 | 224 | стальные | 400 | 25,7 |
| 31 | 8 | 0 | 232 | стальные | 400 | 13 |
| 32 | 8 | 0 | 326 | стальные | 400 | 6,5 |
| 33 | 8 | 0 | 20 | стальные | 400 | 1 |
| 34 | 0 | 8 | 92 | стальные | 400 | 4,5 |
| 35 | 10 | 8 | 312 | стальные | 400 | 20,5 |
Продолжение таблицы 5
| № участка | Левое кольцо | Правое кольцо | Длина, м | Тип труб | Диаметр, мм | Расход, л/с |
| 36 | 10 | 0 | 410 | стальные | 400 | 16 |
| 37 | 10 | 0 | 138 | стальные | 400 | 10,5 |
| 38 | 0 | 0 | 452 | стальные | 400 | 5,5 |
| 39 | 10 | 0 | 100 | стальные | 400 | 5 |
| 40 | 0 | 10 | 218 | стальные | 400 | 1 |
| 41 | 0 | 10 | 320 | стальные | 400 | 6 |
| 42 | 10 | 9 | 74 | стальные | 400 | 0 |
| 43 | 9 | 10 | 90 | стальные | 400 | 6,5 |
| 44 | 0 | 9 | 438 | стальные | 400 | 6 |
| 45 | 0 | 9 | 220 | стальные | 400 | 12,5 |
| 46 | 0 | 0 | 220 | стальные | 400 | 6 |
| 47 | 0 | 0 | 415 | стальные | 400 | 3 |
| 48 | 0 | 11 | 40 | стальные | 400 | 6 |
| 49 | 11 | 0 | 870 | стальные | 400 | 0 |
| 50 | 0 | 9 | 250 | стальные | 400 | 18,5 |
| 51 | 0 | 9 | 412 | стальные | 400 | 24 |
| 52 | 0 | 9 | 70 | стальные | 400 | 30 |
| 53 | 9 | 3 | 262 | стальные | 400 | 65,2 |
| 54 | 0 | 3 | 400 | стальные | 400 | 95,2 |
| 55 | 3 | 0 | 400 | стальные | 400 | 95,3 |
| 56 | 1 | 0 | 414 | стальные | 400 | 55,3 |
| 57 | 3 | 1 | 230 | стальные | 400 | 40 |
| 58 | 7 | 2 | 548 | стальные | 400 | 2,2 |
| 59 | 9 | 3 | 70 | стальные | 400 | 59,2 |
| 60 | 8 | 3 | 196 | стальные | 400 | 32,2 |
| 61 | 0 | 0 | 80 | стальные | 400 | 95,25 |
В связи с тем, что водопотребление в городе существенно снизилось за счет уменьшения количества жителей, проживающих в городе Тында и за счет установки потребителями приборов учета воды диаметры существующих трубопроводов на 2 – 3 сортамента выше требуемых. Предлагаю при кап.ремонте производить замену труб диаметром, приведенным в таблице 6.















