Введение
Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими санитарно техническими системами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность населения и всех отраслей народного хозяйства страны.
Используя природные водные источники, эти системы снабжают водой различных потребителей, а также обеспечивают очистку сточных вод, их отведение и возврат природе, защиту и охрану водоисточников от загрязнения и истощения.
Системы водоснабжения и водоотведения представляют собой сложные инженерные сооружения, устройства и оборудование, в значительной степени определяющие уровень благоустройства зданий, объектов и населенных пунктов, рентабельность и экономичность промышленных предприятий.
Системы водоснабжения – это комплекс сооружений, предназначенных для снабжения потребителей водой в необходимых количествах, требуемого качества и под требуемым напором. Системы состоят из сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее обработки, перекачки воды к потребителю и сооружений для ее хранения.
Эта отрасль обладает рядом технологических особенностей:
1. Постоянство (неизменное состояние технологических этапов в независимости от размеров технологий);
2. Непрерывность (реализация технологических этапов в строгой повторяющей последовательности).
В зависимости от вида обслуживаемого объекта системы водоснабжения подразделяются на городские, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные. В зависимости от вида потребителей системы выполняют функции хозяйственно-питьевых, производственных, противопожарных, поливочных водопроводов.
В целом можно говорить о том что от стабильного функционирования данных систем зависит нормальная работа города, предприятий, здоровье и безопасность жителей. Мы привыкли к тому, что открыв кран из него чечет вода и порой даже не задумываемся, усилия скольких людей, бесперебойная работа машин и сооружений за этим стоят. Но стоит нам на несколько дней отключить воду и мы сразу почувствуем как начнутся сбои в организме города.
1. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Нормы и режимы водопотребления
Расчетные расходы воды определяют с учетом числа жителей населенного места и норм водопотребления.
Нормой хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных местах называют количество воды в литрах, потребляемой в сутки одним жителем на хозяйственно-питьевые нужды. Норма водопотребления зависит от степени благоустройства зданий и климатических условий.
Таблица 1
Степень благоустройства зданий | Нормы на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - без ванн - с ваннами и местными водонагревателями - с централизованным горячим водоснабжением | 125-160 160-230 230-350 |
Меньшие значения относятся к районам с холодным климатом, а большие – к районам с теплым климатом.
В течение года и в течение суток вода для хозяйственно-питьевых целей расходуется неравномерно (летом расходуется больше, чем зимой; в дневные часы – больше, чем в ночные).
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяют по формуле
Qсут m = qж Nж/1000, м3/сут;
Qсут m = 300*85000/1000 = 25500 м3/сут.
Где qж – удельное водопотребление;
Nж – расчетное число жителей.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, м3/сут,
Qсут max = Kсут max* Qсут m;
Qсут min = Kсут min* Qсут m.
Kсут max = 1,1 – 1,3
Kсут min = 0,7 – 0,9
Qсут max = 1,2*25500 = 30600 м3/сут;
Qсут min = 0,8*25500 = 20400 м3/сут.
Расчетные часовые расходы воды, м3/ч,
qч max = Kч max * Qсут max/24
qч min = Kч min * Qсут min/24
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяют из выражений
Kч max = amax * bmax
Kч min = amin * bmin
Где a - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий: amax = 1,2-1,4; amin = 0,4-0,6 (меньшие значения для amax и большие для amin принимают для более высокой степени благоустройства зданий); b - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте.
Kч max = 1,2*1,1 = 1,32
Kч min = 0,6*0,7 = 0,42
qч max = 1,32*30600/24 = 1683 м3/ч
qч min = 0,42*20400/24 = 357 м3/ч
Расходы воды на пожаротушение.
Расходование воды для тушения пожаров производится эпизодически – во время пожаров. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте принимают по таблице, учитывающей расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с числом жителей в населенном пункте.
Одновременно рассчитывают расход воды на внутреннее пожаротушение из расчета две струи по 2,5 л/с на один расчетный пожар.
Расчетную продолжительность тушения пожара принимают равной 3 часам.
Тогда запас воды на пожаротушение
Wп =nп (qп+2,5*2)*3*3600/1000, м3
Где nп – расчетное число пожаров; qп – норма расхода воды на один расчетный пожар, л/с.
В нашем случае nп = 2; qп = 35 л/с.
Wп = 2*(35+2,5*2)*3*3600/1000 = 864 м3
Часовой расход на пожаротушение
Qп.ч. = Wп/3 = 864/3 = 288 м3/ч
По рассчитанному коэффициенту часовой неравномерности Kч max = 1,32 задаемся вероятным графиком распределения суточных расходов по часам суток.
По данным таблицы распределения суточных хозяйственно-питьевых расходов по часам суток при разных коэффициентах часовой неравномерности для населенных пунктов для Kч max = 1,32 строим график суточного водопотребления и совмещаем с этим графиком графики подачи воды насосами 1 и 2 подъема.
1.2 Определение объема баков водонапорных башен и резервуаров чистой воды
Вместимость бака водонапорной башни может быть определена с помощью совмещенных графиков водопотребления и работы насосной станции II подъема. Результаты вычислений помешены в таблицу 2, где отражена регулирующая роль бака водонапорной башни. Так, в период от 22 до 7ч и с 10 до 12ч утра излишки воды подаваемой насосной станцией II подъема, в размере от 0,2 до 0,9 % суточного расхода каждый час будут поступать в бак; в период с 7 до 9ч и с 12 до 22ч вода будет расходоваться из бака в размере от 0,3 до 0,8 % суточного расхода.
Таблица 2
Расчет регулирующей емкости бака водонапорной башни,
% суточного расхода
Часовые промежутки | Расход воды городом | Подача воды насосами | Поступление в бак | Расход воды из бака | Остаток в баке |
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 | 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,8 4,6 5,4 5 4,8 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5 4,8 3,8 3,7 | 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,2 - - - 0,2 0,4 - - - - - - - - - - 0,2 0,3 | - - - - - - - 0,6 0,4 - - - 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 - - | 1,3 2,2 3 3,8 4,6 5,2 5,4 4,8 4,4 4,4 4,6 5 4,5 4,1 3,5 2,9 2,5 2,2 1,8 1,3 0,8 0 0,2 0,5 |
Регулирующая емкость бака водонапорной башни – разность между максимальным и минимальным остатками воды в баке. Из таблицы 2 следует: 5,4 – 0 = 5.4 % суточного потребления:
Wр = Qсут max * 5,4/100 = 30600*5,4/100 = 1652,4 м3
Емкость баков водонапорных башен определяют из условия неблагоприятной работы всей системы, то есть исходя из предположения, что пожары происходят в часы наибольшего водопотребления и что расходование воды для собственных целей очистной станции (промывка фильтров) не прекращается.
Емкость баков водонапорных башен определяется как сумма регулирующей емкости и объема воды, необходимого для тушения в течении 10 минут одного внутреннего и одного наружного пожара:
Wб = Wр + (qп +2*2,5)*10*60/1000, м3
Wб = 1652,4+(35+5)*10*60/1000 = 1676,4 м3
Принимаем две водонапорные башни.
Емкость одного регулирующего бака составит
Wбо = 838,2 м3
Геометрические размеры бака определяют из рекомендуемого соотношения высоты и диаметра бака: Но = 0,7 Дб.
Тогда Wбо =( p Дб2/4)* Но = ( p Дб2/4)*0,7 Дб;
Wбо = 0,55Дб3;
Дб =
Диаметр бака одной башни Дб = 11,5 м.
Высота бака Но = 8 м
Емкость резервуаров чистой воды на станции очистки
Wрез = Wр +Wп +Wф + 3 qч max – 3*4,17/100 Qсут max,
Где Wф – объем воды, необходимый для собственных нужд очистной станции
( на промывку фильтров) в течение 3 часов: