Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

6. PERUSTIETOA VESIVERKKOJEN HYDRAULISTA LASKENTASTA

Vesiverkkojen laskeminen
koostuu putken halkaisijoiden määrittämisestä, jotka ovat riittävät läpäisemään annetun
veden virtausnopeuksia ja painehäviöiden määrittämisessä. Jälkimmäinen on tarpeen
vesitornin korkeuden ja paineen määrittäminen
pumput (katso § 4).

Vesihuoltoverkkoa laskettaessa oletetaan, että
teollisuusyritykset (teollisuudelle ja kotitalouksille ja juomalle
vesi toimitetaan keskitettyjen kustannusten ja selvitysten muodossa
(kotitalous- ja juomakäyttöön) - tasaisesti pääjohdon pituudella (polulla).
rivit.

Lasketusta virtauksesta lasketut painehäviöt ovat yhtä suuria kuin
todellinen painehäviö putkilinjassa ic tasainen veden jakautuminen pitkin
sen pituus. Laskelmien yksinkertaistamiseksi matkakulut voidaan alentaa
keskittyneet kustannukset solmuissa (useiden linjojen risteyksessä),
yhtä suuri kuin puolet ominaiskulutuksen tulosta viereisen kokonaispituuden mukaan
oksat. Tässä tapauksessa laskentatulokset ovat samat kuin käyttämällä
annettu kaava.

Ulkoiset vesihuoltoverkot lasketaan useita kertoja:

maksimituntikulutuksella vuorokaudessa
vedenkulutus;

enimmäistuntikulutukselle päivässä
vedenkulutus (maksimi veden virtaus verkosta säiliöön tai
torni);

suurimmalle tuntivirtaamalle, ottaen huomioon veden syöttö kohteeseen
lasketut sammutuspisteet ja muut verkon käyttöajat.

Veden liikkeen nopeudella ja

Päähäviö paikallisissa vastuksissa niiden pienuuden vuoksi
vesihuoltoverkkoja ei oteta huomioon laskettaessa.

Haaroittuneet vesiverkot lasketaan järjestelmiksi
sarjaan kytketyt putkistot, joiden kautta jaetaan vettä
tavalla ja sivuhaaroihin keskittyneiden kustannusten muodossa. pään menetys sisään
tällaiset putkistot voidaan määrittää kaavalla

Rengasvesiverkkojen laskenta on paljon monimutkaisempaa.
Suurin vaikeus on yksittäisten sivukonttoreiden kustannusten määrittäminen
verkkoja.

Rengasvesiverkoston laskenta on supistettu tarkoitukseen
putkien halkaisijat, verkon yksittäisten haarojen kautta kulkevien kustannusten määrittäminen ja
painehäviöiden laskeminen veden syöttöpaikasta verkon laskettuun pisteeseen.

Verkkokaavion laskennan alussa suunnitellaan jakautuminen
kustannukset, jotka perustuvat niiden tasapainoon solmuissa. Suunnitelmien mukaan kulut kohdistetaan
verkon osien putken halkaisijat käyttämällä ns. "taloudellisia" kaavioita
halkaisijat" tai "taloudellisten nopeuksien" arvoja noudattaen.

Laskea painehäviön verkon aloituspisteestä asti
laskettu, verkko on linkitettävä, eli oikein
kustannusten jakautuminen verkon osille siten, että kaikille renkaille ja solmuille
verkkoon, yllä olevat ehdot täyttyvät. Verkkoa linkitettäessä se on joskus tarpeen
muuttaa aiemmin määritettyjä putkien halkaisijoita sen yksittäisissä osissa.

On olemassa useita menetelmiä renkaan laskemiseen (linkittämiseen).
vesiverkostot. Ne kaikki päätyvät pohjimmiltaan tavalla tai toisella.
neliöyhtälöjärjestelmän likimääräinen ratkaisu ja siksi se riittää
aikaa vievää, varsinkin kun lasketaan suuria monirenkaisia ​​verkkoja.

Tällä hetkellä renkaan laskemiseen on kehitetty menetelmiä
vesihuoltoverkot käyttäen elektronista laskentaa tai analogista
koneita.

KIRJAN SISÄLTÖ: Vesihuollon ja viemäröinnin perusteet

§ 23. Todentamisen teoreettiset perusteet hydraulinen
laskelmat putkityöt verkkoja. Kalibrointitehtävä laskeminen
verkkoja on määrittää veden virtaus alueilla verkkoja klo
jo tiedossa olevat putken halkaisijat...

Osa 3. VEDENTUOTTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄT (VESI
VERKOSTOT JA VESIPUTKET).
Sellainen maksu on pohjimmiltaan varmistus laskeminen verkkoja
ja kantaa nimeä hydraulinen yhteyksiä verkkoja.

Suljetuissa lämmönjakelujärjestelmissä, kun lämpimän käyttöveden tarpeisiin
lämpenee vesijohtovettä, ei yleensä pehmennettyä vettäMaksu verkkoja kaavoja tuotetaan harvoin sen suuren määrän vuoksi
työllisyyttä. Yleensä milloin hydraulinen laskeminen.

Osa 3. VEDENTUOTTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄT (VESI
VERKOSTOT JA VESIPUTKET). § 30. Teknisen ja taloudellisen yhdistelmä laskelmat
vahvistuksen kanssa hydraulinen laskelmat verkkoja.

Andriyashev M. hydraulinen laskelmat
putkia ja putkityöt verkkoja. M, Stroyizdat, 1964. Mosh n ja L. F. Tekniset ja taloudelliset menetelmät laskeminen putkityöt verkkoja.

VESI VERKOSTOT.
§ 3.10. Erityistapaukset vesijohtojen ja verkkoja. hydraulinen
iskuja.
Ilmoitus ongelmasta noin laskeminen putkityöt verkkoja. tavoite laskeminen
verkkoja On

Kysymys veden kustannusten ja häviöiden laskemisesta kylmän kuuman veden syöttöjärjestelmissä sen tuotannon ja kuljetuksen aikana

Kaukoidän yritys Vodokanalnaladka

Far Eastern Enterprise Vodokanalnaladka LLC tarjoaa
Perustuspalvelut yrityksellesi
prosenttia vuodoista ja laskemattomista kuluista kylmän (kuuma) veden jakelujärjestelmässä.

Harjoittele tämän vahvistamiseksi
prosenttiosuus Kaukoidän liittovaltiopiirin kaupungeissa ja kylissä osoittaa, että tällainen asianomaisten valtuutettujen rakenteiden hyväksymä arvo on huomattavasti aliarvioitu.Kulujen ja tappioiden todellisen prosenttiosuuden aliarvioiminen johtaa siihen, että resursseja toimittava yritys joutuu maksamaan ylimääräisiä vastuu, mukaan lukien taloudellinen, myymättömistä vesimääristä (kuuma tai kylmä), maksaa niistä veroja, yliarvioida vedenpoistorajat jne.

Hyödyllinen vesihuolto on väistämätöntä
mukana tappioita, huomioimattomia kustannuksia ja tuottamatonta veden hukkaa, mikä
muodostuvat hävikistä veden tuotannossa ja kuljetuksessa sekä häviöistä sisäisessä jakelussa
veden kuluttajaverkot.

Näiden kustannusten määrä riippuu monista tekijöistä:
laitosten vesiverkoston tekninen kunto, vakaus ja laatu
maaperät putkilinjojen juurella, toimintataso, vedenkäsittelylaitosten olemassaolo jne.

Ne ymmärretään toimitetun veden kokonaismääräksi,
käyttää sen toiminnan tarpeisiin; tilaajien kuluttamat vesimäärät, ei
mittauslaitteet sekä kaikenlaiset vesihäviöt verkosta.

Tappioiden ja tilittämättömien kulujen määrä
asutuksen vesihuoltojärjestelmä on ero
vesihuollon lähteestä poistetun ja vapautuneen veden määrät
ja se ilmaistaan ​​prosentteina.

ministeriö
Venäjän federaation rakennus- ja asunto- ja kunnallispalvelut antoi määräyksen nro 640 / pr, päivätty 17. lokakuuta 2014 (rekisteröity
Venäjän oikeusministeriö 17. helmikuuta 2015 nro 36064) "Oikeusohjeiden hyväksymisestä
kuuman, juomaveden ja teknisen veden häviöiden laskeminen keskitetyissä järjestelmissä
vesihuolto sen tuotannon ja kuljetuksen aikana” (jäljempänä tilaus nro 640). Tämä
ensimmäinen säädös, joka koskee vuotojen ja huomioimattomien kustannusten laskemista kylmässä ja
siirtokuntien kuumavesihuolto.

Yleensä,
suuria tappioita
ja vuodot verkoista tapahtuvat ilman resursseja toimittavan organisaation syytä. Nämä kustannukset voivat suurimmaksi osaksi olla
vuotoja, mutta hyödyllisiä kustannuksia yrityksen ylläpitää toiminnan teknologinen
vedenkäsittelylaitteet, luonnollinen veden menetys kuljetuksen aikana jne. täydellinen rakenne
kaikista kuluista ja tappioista mahdollistaa tilauksen nro 640 mukaisten laskelmien tunnistamisen ja määrittämisen.

Menetelmäohjeissa ei määrätä koordinointimenettelystä asemilla, joten se ei ole muodollisesti tarpeellista.
vettä kylmässä (kuuma) järjestelmässä
vesihuolto kanssa
tuotannon ja kuljetuksen pitäisi
hyväksytään johtajan määräyksellä
yrityksissä ja käyttää tuotantosäännöissä.

Sen jälkeen tämä arvo voi:

Käytä
vedenkulutustaseen laskennassa;

tarjotaan
hintalautakunnalle tariffia perustellessaan;

todistaa, sis. ennen veropalvelua, veropohjan alentaminen määrien perusteluissa
veden myynti (jäteveden poisto ja poisto) jne.

Siinä tapauksessa, että jokin viranomainen ei ole samaa mieltä kulujen ja tappioiden määrästä, sillä on oikeus virallisesti harkita suoritettuja laskelmia ohjeiden noudattamiseksi. Jos vastalauseita tulee, tulee se esittää kirjallisesti, jonka jälkeen se saa virkamiehen
vastaus (me laatimme kirjallisessa pyynnöstä) selityksillä ja selvennyksellä. Kuitenkin, kun otetaan huomioon lainsäädäntö
uutuuden vuoksi jotkin ohjeiden soveltamiseen liittyvät kysymykset ovat käytännössä säänneltyjä.

Uskomme, että tämän työn suorittaminen määritetyssä muodossa, jossa vuotojen kohtuullinen määrä kasvaa
ja tappiot voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yrityksellesi ja vähentää useita hallinnollisia vaateita.

Ystävällisin terveisin.

DV Enterprise Vodokanalnaladka LLC:n johtaja,

Inchagov A. D.

kännykkä 8-924-202-82-43

Lyhyt kuvaus APT-järjestelmästä

Hydraulisen laskennan tarkoituksena on määrittää sammutusvesivirtaus, jakelu-, syöttö- ja syöttöputkien halkaisijat sekä pumppuyksikölle vaadittava paine ja virtaus.

Hydraulinen laskenta suoritettiin liitteessä A (Hydraulinen kaavio parametrien laskentaan) esitettyjen teknisten tietojen mukaan.

Kauppakeskuksen ja muiden osastojen alla olevien tilojen palonsammutuslaitteiston parametrit hyväksytään STU:n vaatimusten mukaisesti:

- kohteen tilat kuuluvat I toimitilaryhmään;

— kasteluintensiteetti — 0,12 l/(s m2);

- vähimmäispinta-ala vesivirtauksen laskemiseksi - 120 m2;

- vesihuollon kesto - 60 min;

— yhdellä sprinklerillä suojattu enimmäispinta-ala — 12 m2;

- vedenkulutus rakennuksen sisäiseen sammutukseen palopostista on 2 suihkua, joiden jokaisen virtausnopeus on vähintään 5 l / s.

Työdokumentaatio sisältää palonsuojauksen automaattisella vesisammutuslaitteistolla RA1325 Luotettavilla sprinklereillä, joiden tehokerroin on 0,42.

Pääputkiverkostossa suunnitellaan palopostien asentamista syöttö- ja jakeluputkiin, joiden halkaisija on DN 65. Palopostien järjestely on tehty ottaen huomioon suojatun tilan kunkin kohdan kastelu kahdella pienellä suihkulla. suihkukorkeus vähintään 12 m rakennuksen tiloissa. Samanaikaisesti yhden palopostin virtausnopeus on vähintään 5,2 l / s ja vaadittu paine palopostissa on vähintään 19,9 m vettä. Taide. (taulukon 3 SP10.13130.2009 mukaan).

Palonsammutuslaitteiston putkistot on valmistettu erihalkaisijaisista sähköhitsatuista ja vesi-kaasuputkista GOST 10704-91 ja GOST 3262-75 mukaisesti.

Projektoidun kohteen kylmän veden lähde on projisoitu putki. Nykyisen vesihuoltoverkon paine on 2,6 atm. (26,0 m).

Arvioitu pinta-ala palonsammutuspumppuaseman parametrien määrittämiseksi otettiin korkeudesta +21.600 (6. kerros), jakeluputkiston sijainti korkeudesta +28.300 (katon alla) sprinklerien asennusasennon ollessa pystysuorassa ylöspäin. Osuus hyväksyttiin laskelmaan, koska se on syrjäisin, umpikuja ja erittäin korkea suhteessa tämän jakson muihin osiin.

Sisäinen palovesiputkisto on yhdistetty sprinklerivesipalonsammutukseen, yhteiseen pumppausryhmään.

Sammutuspumppuaseman parametrien määrittämiseksi otettiin palopumppujen tukikohdan sijainti korkeudessa -0,150 (1. kerros).

Sprinklerien välinen enimmäisetäisyys on 2,7-3,0 m (neliön muodossa, ottaen huomioon tekniset vaatimukset ja kastelukaavion, tai suorakaiteen muotoisena kastelun peittävyyttä huomioiden). Yhdellä sprinklerillä suojatun ympyrän halkaisija on vastaavasti 4,0 m, yksi sprinkleri suojaa 12,5 m2 aluetta.

Kaukaimman ja korkeimmalla sijaitsevan sprinklerin vapaan pään on oltava vähintään 12 m (0,12 MPa).Virtaus sprinklerin läpi Qmin = k√ H = 0,42√12 = 1,455 l/s.

120 m2:n suoja-alueella tarvitaan vähintään 16 (120/(2,76 * 2,76)) sprinkleriä, minimikasteluintensiteetti on 0,12 l / (s m2), jolloin jokaisen sprinklerin vesivirtauksen tulee olla: l / s, missä m2 on kasteluala, on sprinklerien lukumäärä, l/(s m2) on tavallinen kasteluintensiteetti.

Vesijohtoverkkojen hydrauliset laskelmat

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Merkitsemme valtateiden reitit siten, että vesi toimitetaan kaikille kuluttajille lyhimmällä tavalla ja valtateitä on vähintään 2. Jäljityksen tuloksena verkkokaavio omaksutaan nelirenkaiseksi, jossa verkon alussa on torni.

Ottaen huomioon, että vesihuoltoverkko hyväksytään tornilla verkon alussa, otamme pääasiallisena suunnittelutapauksena maksimilaskennan tunnin. Lisäksi suoritamme verkolle todentamislaskelman palon ja onnettomuuden sammutusajan maksimivedenottopaikalla.

Rengasvesiverkoston hydraulinen laskenta suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

  • Laadimme laskentakaavion vedenpoistolle;
  • teemme vesivirtojen alustavan jakautumisen verkkoosille;
  • määrittää osien putkien halkaisijat, niiden painehäviöt ja renkaiden erojen suuruus;
  • Teemme verkkoyhteyksiä;

Vedenpoiston suunnittelukaavio

Laskettaessa oletetaan, että arvioitu vesivirtaus jakautuu tasaisesti pääjohdon pituudelle. Samalla vähennämme verkkoon annetusta veden kokonaiskulutuksesta teollisuusyrityksen kulutuksen. Maksimi vedenkulutus 8-9 tuntia. Kaupunki kuluttaa tällä tunnilla 6,41 % vuorokauden maksimimäärästä eli 740,4 m3/h = 205,6 l/s, josta yrityksen kulutus on 59,6 m3/h = 15 l/s.

Virtausnopeus, joka jakautuu tasaisesti verkon pituudelle on:

Q = Qmax-Qpr l/s

Q \u003d 205,6 - 15 \u003d 190,6 l / s

Erityinen valinta, eli veden palautus verkkoon 1 metrin pituudelta, määritetään kaavalla:

qsp=Q/Ul, l/s per 1 m

qsp \u003d 190,6 / 8820 \u003d 0,021 l / s per 1 m

missä Ul on verkon osien pituuksien summa metreinä, se ei sisällä rakentamattoman alueen läpi kulkevien osien pituuksia; teollisuuslaitoksen vieressä sijaitsevat tontit vievät 0,5l.

Seuraavaksi määritetään veden matkakustannukset verkkoosioissa:

Qput \u003d qsp lch, l / s

missä luch on osan pituus.

Korvaamme matkakulut solmukuluilla:

Qnode=0,5 qud Ulunode= 0,011 Ulunode, l/s

missä Ul-solmu on solmun viereisten osien pituuksien summa.

Solmukustannusten määrityksen tulokset on esitetty taulukossa.

Taulukko 5 Solmukohtaisten kustannusten määritelmä.

Solmun numero Solmun vieressä olevien tilien lukumäärä Solmun viereisten osien pituuksien summa Uluzl, m Solmuvirtaus, Qnode, l/s
1 1-2; 1-8; 1-9 490 + 650 + 900 = 2040 22,5
2 1-2; 2-3 490 + 1050 = 1540 17
3 2-3; 3-4; 3-9 1050 + 390 + 910 = 2350 26
4 3-4; 4-5 390 + 1330 = 1720 18,9
5 4-5; 5-9; 5-6 1330 + 680 + 540 = 2550 28
6 5-6; 6-7 680 + 510 = 1190 13,2
7 6-7; 7-8; 7-9 510 + 700 + 670 = 1880 20,8
8 7-8; 8-1 700 + 650 = 1350 14,9
9 1-9; 3-9; 7-9; 5-9 900 + 910 + 670 + 540 = 3020 33,3
‡”? = 8820 UQ-solmu \u003d 190,6

Siirry tiedoston lataamiseen

Vesiosien arvioitujen veden virtausnopeuksien määrittämiseksi teemme alkuvirtauksen jakautumisen. Alkuvirtausjakauman yhteydessä tulee täyttyä seuraavat vaatimukset:

  • — veden jakautumisen rinnakkaisia ​​pääputkia pitkin tulee olla suunnilleen yhtä suuri.
  • — virtaustasapainon säilyttäminen solmuissa, eli mihin tahansa solmuun tulevien kustannusten summan tulee olla yhtä suuri kuin solmusta lähtevien kustannusten summa solmuvirta mukaan lukien.
  • - renkaassa painehäviöiden summan on oltava nolla.

Kaikille suunnittelutapauksille, alustavien virtausjakokaavioiden mukaisesti, määritetään osan keskimääräiset virtaukset. Näiden kustannusten mukaan Shevelev-taulukoita käyttäen taloudellisesti edullisimmat putkien halkaisijat Siltajohteiden ja sulkuosien halkaisijat on jaettu konstruktiivisesti Siltijohdinten halkaisijaksi otetaan seuraavan verkkovirran halkaisija. Sulkuosien halkaisijat on otettu yhden lajitelman verran aiempia valtateitä pienemmäksi, mutta vähintään 100 mm. Taulukko 5.

kotelo max. nosto Palotapahtuma tunnissa max. nosto
Q1av. 61 l/s 96 l/s
Q2av. 50,4 l/s 85,4 l/s
Q3av. 23,7 l/s 58,7 l/s

Näiden kustannusten mukaan hyväksymme seuraavan halkaisijan omaavat valurautaputket:

Osa 1-1: 300 mm

Osa 2-2: 250 mm

Osa 3-3: 200 mm

Pusereiden halkaisija, yhtä suuri kuin seuraavien linjojen halkaisija - 200 mm.

Sulkuosien halkaisija on 150 mm.

Yrityksen vedenkulutuksen määrittäminen

V
kohdan 2.4, liitteen 3 ja
tehtävän mukaan vedenkulutusaste
kotitalous- ja juomatarpeisiin per yksi
tilaajan hyväksyminen qn.x-n
\u003d 25 l / (katso ihmiset) (Liite 3). Vedenkulutus
vuoroa kohden

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Päivittäin
vedenkulutus

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.

Vedenkulutus varten
suihkut per vuoro

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Suihkujen määrä
ruudukot

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

v
päivä
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Kulutus
vettä tuotantotarpeisiin vuoroa kohden
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2(tilauksesta), tunnissaSisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Päivittäin
veden kulutus tuotannossa
tarpeisiin

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Tällä tavalla,
arvioitu päivittäinen vedenkulutus
yritys tulee olemaan

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu s.1/2

Kaikki yhteensä
vedenkulutus päivässä kylässä ja
yritys on yhtä suuri kuin

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Taulukon laatiminen
veden kokonaiskulutus tunteina
päivää (taulukko 1.3).

Selitys
pöytään. 1.3. Sarake 1 näyttää tunnin välein
välein 0 - 24 tuntia Sarakkeessa 2 - kulutus
vesi kylässä vuorokauden tuntien mukaan prosentteina
päivittäisestä vedenkulutuksesta mukaan
Liite 1 osoitteessa Kh= 1.45.
Sarakkeessa 3 - kylän vedenkulutus
kotitalous ja juomatarpeet kullekin
vuorokauden tunti m3:na (esim. klo 10-11
käytti 5,8 %
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2).

V
sarake 4 - vedenkulutus kotitalouteen ja juomiseen
julkisen rakennuksen tarpeet (meidän
esimerkki - sairaala) vuorokauden tuntien mukaan
prosenttiosuus päivittäisestä kulutuksesta.
Vedenkulutuksen jakautuminen tunneittain
päivät, jotka on otettu liitteen 1 mukaisesti
sairaalat.

V
sarake 5 - veden määrä m3,
sairaala kuluttaa kotitalouteen ja juomiseen
tarpeet vuorokauden jokaiselle tunnille (esim
klo 10-11 Päivittäisestä kulutuksesta kuluu 6 %
vesi sattuu)
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.

V
sarake 6 - kotitalous- ja juomakulut
yrityksen tarpeisiin vuorotuntien mukaan
prosenttia korvaavan veden virtauksesta.
Vedenkulutuksen jakautuminen tunneittain
liitteen 1 mukaisesti hyväksytyt työvuorot Kh
= 3.

V
-välilehti. 1.3 antaa kustannusten jakautumisen
yrityksen kotitalous- ja juomatarpeet
kolmivuorotyöhön. Kahden vuoron ajaksi
sarakkeen 6 työ 0 - 1 h kirjataan
12,5 % Q:stacm,
klo 1-9 - nolla ja klo 9 tallennetaan sisään
%, kuten taulukossa. 1.3.

V
sarake 7 - veden määrä m3,
yritys käyttää
kotitalous ja juomatarpeet kullekin
vuorotunti (esimerkiksi klo 10-11 se kestää
6,25 % tehdasvuorokustannuksista)
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.

Sarakkeessa 8 - kulutus
vettä työsuihkuun, millä on merkitystä
tunnin sisällä jokaisen työvuoron jälkeen
(esimerkiksi ensimmäinen vuoro loppuu
klo 16, suihkut avoinna klo 16-17).

V
sarake 9 - vedenkulutus tuotantoa varten
jaettuna tasaisesti tunneille
vuorot (Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2,
työvuoron kesto 8 tuntia)

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.

V
sarake 10 - kaikkien kuluttajien kustannusten summa
tiettynä kellonaikana m3,
Se kuluu esimerkiksi kello 8-9.

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.

V
sarake 11, kaikkien kuluttajien kulujen summa
prosentteina tiettynä tunnin aikana vuorokaudesta
päivittäisestä kokonaiskulutuksesta,
esim. päivittäinen kokonaiskulutus
vesi 12762m3,
ja kokonaisvirtaus klo 8-9 - 769,62 m3 / h,
mikä on
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2.
Taulukkoa laadittaessa on välttämätöntä
ohjaus summaa jäljellä olevat luvut
sarakkeita, esimerkiksi sarakkeen numeroiden summa
3:n on oltava yhtä suuri kuin QSisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2ja
jne.

From
-välilehti. 1.3 voidaan nähdä, että selvityksen ja yrityksen osalta
suurin osa vedenkulutuksesta tapahtuu
klo 8.00-9.00, tähän aikaan kaikkiin vesitarpeisiin
kulutus 749,62 m3/h
tai

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Yrityksen mukaan
arvioitu virtaus

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Arvioitu
julkisen rakennuksen (sairaalan) kulutus

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Varsinainen kylä
kuluttaa

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

10 Sisäisen vesihuollon hydraulinen laskenta

Hydraulisen laskennan tarkoitus on
kustannustehokkaan määritelmän
ohitettavat putken halkaisijat lasketaan
veden virtaus ja painehäviö
saneluväline liitäntäpisteeseen
tulot ulkoiseen vesihuoltoverkkoon.
se suoritetaan seuraavassa järjestyksessä.

1. Tietäen sisääntulon sijainti
rakennus, kellarisuunnitelma
sisäisen verkon johdotusta suunnitellaan
putkityöt ja laskettu
sisäpuolen aksonometrinen kaavio
vesijohtoverkko. Valittu kaaviosta
asutuksen nousujohdin (kauimpana
input) ja laskettu suunta alkaen
sanelulaite paikalleen
tulon liittäminen ulkoiseen
putkityöt.

2.Aksonometrinen kaavio hajoaa
lasketuilla alueilla niin, että sisään
virtausnopeus ei muuttunut alueen sisällä.

3. Vesilaskosten lukumäärä
laitteet N selvityksessä
juonit. Arvioitu
asukasmäärä Uv
rakennus.

4. Todennäköisyyden arvo määritetään
veden taittolaitteiden toiminta P.

5. Jokaisessa paikassa määritetään
P- ja N-laitteiden tulo, johon on syötetty vettä tietyllä hetkellä
osa (PN) ja sitten pitkin
tämän tuotteen tuloksena oleva arvo
kerroin α määritetään.

6. Jokaisella laskenta-alueella
toinen kulutus, q, l/s.

7. Laskettujen osien pituudet määritetään.

8. Saatujen kulujen mukaan taulukoiden mukaan
hydraulinen laskenta on valittu
halkaisija d, mm, kukin
laskettu pinta-ala arvon perusteella
veden liikkeen taloudelliset nopeudet ve = 0,9 - 1,2 m/s. Enimmäismäärä
nopeus sisäisessä putkistossa
tulee ylittää 3 m/s.

9. Jokaiselle valitulle halkaisijalle
laskettu pinta-ala määrittää tappion
pituusyksikköä kohti - 1000i (pienten numeroiden käsittelyn helpottamiseksi
arvo nousi
1000 kertaa).

10. Pään menetys määritetään jokaiselle
asutusalue:

Hl = 1000iL(1 +Kl) / 1000,

jossa kerroin Kl ottaa huomioon
paikalliset vastushäviöt
putkien ja liitosten vastus (0,3);

L on lasketun pituus
verkko-osio, m.

11. Painehäviöiden summa in
rakennus Hl sanelusta
vesi taittuva laite vesimittariin
solmu. Sivuston tappiot määritetään
vesimittarista liitäntäkohtaan
tulo ulkoiseen vesisyöttöön (VU -
Input) – tulohäviö Нвв. Hydraulinen
sisäisen vesihuoltoverkon laskenta
tiivistettynä taulukkoon.

12. Vedensyötön geometrinen korkeus
Hgeomdefinedin rakentamiseen
kuin ero nokan merkit
saneleva hana
ja maan korkeudet pisteen yläpuolella
tulon liittäminen ulkoiseen
vesihuolto (oletettu 750 mm
pesuallashanat, hanoihin 1 000 mm
pesualtaat, 2 200 mm suihkua varten).

13. Vesimittarin painehäviö määritetään
h.

14. Taulukoiden mukaan arvo määritetään
vapaa (työ)paine diktaattorille
hf-laitteet.

15. Vaaditun arvo
pää rakennuksessa Ht, m:

Ht \u003d Hgeom + Hl + Hvv + h + Hf,

missä Hf on vapaa pää, m, sanelee
saniteettitavarat,
tarpeen sen normaalille toiminnalle.

2. Vesitornin säiliön tilavuuden määrittäminen

Kapasiteetti
vesitornin säiliön tulee olla
yhtä kuin kohta 9.1:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2,

missä:Wreg

säiliön tilavuuden säätö:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2,

missä: K
- kerroin, ottaa huomioon säätelyn
vesitornin säiliön tilavuus %
päivittäinen vedenkulutus kylässä.

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2
kylän veden kokonaiskulutus
päivässä.

Wn.z.
- hätävesihuollon määrä,
jonka arvo määräytyy
SNiP 2.04.02-84* kohdan 9.5 mukaisesti alkaen
ilmaisuja:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Ensimmäinen
termi
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2- vettä tarvitaan 10 minuutin ajan
sammutusaika
ulkoinen ja yksi sisäinen palo;
toinen termiSisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2- veden syöttö 10 minuuttia, määrää
suurimman vedenkulutuksen mukaan
kotitalous ja juominen ja teollisuus
tarpeisiin.

Säiliöissä olevan veden määrän säätö
(säiliöt, vesitornin säiliöt)
olisi määritettävä sen perusteella
vedenotto- ja vedenottoaikataulut ja
niiden puuttuessa annetun kaavan mukaan
SNiP 2.04.02-84* kohdassa 9.2.

Vesimäärä
kotitalous- ja juomatarpeisiin ja tarkoituksiin
palon sammutus voidaan määrittää
täten:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

se
varten Kkotitalous
l/s ja klo
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

se
varten Kpl
l/s klo
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Samalla se on välttämätöntä
Muista, että palosuojaustilavuus
vesitorni vesi, yhteinen
asutus ja teollisuus
yritykset olisi otettava
korkeammat arvioidut kustannukset
yritystä tai paikkakuntaa.

Sääntely
vesimäärä astioissa (säiliöissä,
vesitornin säiliöt) pitäisi
määritetään kaavioiden perusteella
vedenotto ja vedenotto, ja milloin ne
poissaolo kohdassa annetun kaavan mukaan
kohta 9.2. Esimerkissämme graafi on määritelty
vedenkulutus ja ehdotettu järjestelmä
HC-II:n toiminta, jonka säätö
vesitornin säiliön tilavuus oli
K=2,93 % kylän päivittäisestä vedenkulutuksesta
(3 jakso):

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

missä
Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2=12762
m3/päivä
(Taulukko 1.3).

Suurimmasta lähtien
arvioitu tarvittava vedenkulutus
yhden tulipalon sammuttaminen yrityksessä,
sitten

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Taulukon mukaan.
1.3:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Tällä tavalla,

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Tekijä:
Liite 3 hyväksy vedenpaineen
torni (vakiomallinumero 901-5-28/70)
25 m korkea ja säiliö, jonka tilavuus on 800 m3.

Säiliön tilavuuden tunteminen
määritä sen halkaisija ja korkeus:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2,

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

Vuonna
esimerkiksi nämä arvot ovat:

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2,

Sisäisen vesihuollon laskenta ja suunnittelu sivu 1/2

periaatteellinen
vesitornin ja sen laitteiden kaavio
näkyy kuvassa 13.29 s. 301 kirjallisuutta
. Kun suoritat kurssiprojektia
Tämä suunnitelma on tarpeen saada alas
lasketut mitat
vesitornin kuilu ja säiliö, määritä
palomiehen taso
vesihuolto, selitä käyttötarkoitus
varusteita ja ehdottaa tapaa
säästää jalostusvettä.

Sähkö

Putkityöt

Lämmitys