Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение высоты ствола водонапорной башни

Читайте также:
  1. A. Определение
  2. I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТУИЦИИ
  3. I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
  4. II. Определение возможного способа разработки системы.
  5. II. Терминология и определение понятий
  6. III – 2. Расчёт теплового баланса, определение КПД и расхода топлива
  7. III. Определение параметров новой системы

При определении высоты ствола водонапорной башни исходят из

условия обеспечения необходимого свободного напора в диктующей точке.

При этом учитывают геодезические отметки расположения диктующей

точки, водонапорной башни и сумму потерь напора при движении воды от

водонапорной башни до диктующей точки. За диктующую точку принимают

самую удаленную от источника водопитания (водонапорной башни) точку на

водопроводящей сети. Высоту (от поверхности земли до дна бака)

водонапорной башни Нб можно найти по следующей формуле (5.5):

Нб=Нсв+Σhб-дт+Zдт- ZВБ=14+8,84+3,5=26,34 м, (5.5)

Нб=10+5,91+3,5=19,41м.

где Нсв - величина необходимого свободного напора в сети - зависит от

этажности застроек в населенном пункте. Для одно и двухэтажных

застроек необходимый свободный напор в диктующей точке сети

при максимально – хозяйственном водозаборе принимается равным

Нсв =14м, при пожаре – Нсв =10м; Σhб-дт - сумма потерь напора

от водонапорной башни до диктующей точки; Zдт – отметка земли

диктующей точки; ZВБ – отметка земли водонапорной башни.

Принимаем Н=30м

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ РЕЗЕРВУАРА С ЧИСТОЙ ВОДОЙ

Необходимо определить ёмкость и геометрические размеры подзем-

ного резервуара чистой воды (Приложение Ж) при следующих условиях:

- вода забирается из реки и подаётся насосной станцией по водоводу в

одну нитку на очистные сооружения;

- очистка воды осуществляется по реагентной схеме;

- очистные сооружения, резервуары чистой воды и водонапорная

башня располагаются на одной строительной площадке.

Объём подземного резервуара определяется по формуле (6.1):

W= Wр+Wх+Wнпз+Wа+Wф =1292,45+256,4+1917+1436,09+210=5112,24 м3, (6.1)

 

где – регулирующий объём воды, м3;

– необходимый объём воды на контакт с хлором, м3;

Wнпз – полный неприкосновенный противопожарный объём воды, м3;

– аварийный объём воды, м3;

- объём воды на промывку двух фильтров подряд, м3.

Резервуары, расположенные за очистными сооружениями или после

водозаборных скважин, разграничивают систему водоснабжения на две

группы. До резервуара режим работы сооружений определяется режимом

работы насосной станции I подъема, а после - режимом работы насосной

станции II подъема. Насосная станция I подъема связана с водоприемными и

очистными сооружениями, размеры которых зависят от количества воды,

проходящей через них в единицу времени. Это количество воды будет тем

меньше, чем больше указанные сооружения будут работать в сутки. Чтобы

снизить стоимость водоприемных и очистных сооружений, насосная станция

I подъема обычно работает на протяжении возможно большего числа часов в

сутки (на станциях средних и крупных водопроводов насосная станция I

подъема равномерно работает практически круглосуточно).

Режим работы насосной станции II подъема выбирают из условия

обеспечения минимального объема в баке водонапорной башни в

соответствии с режимом водопотребления.

Регулирующий объем резервуара определяют совмещением графиков

работы насосных станций I и II подъема, которое можно выполнить в

интегральной форме.

Регулирующий объём воды:

Wр= Q сут мах (И+ Н)/100=6154,5(10+11)/100=1292,45 м3, (6.2)

 

где И, Н – максимальные разности ординат интегральных графиков поступ-

ления воды в резервуар и ее забора из него (рисунок 6.1).

Необходимый объём воды на контакт с хлором:

= Q сут. мах/24=6154,5/24=256,4 м3. (6.3)

 

Полный неприкосновенный противопожарный объём воды:

Wнпз =3,6* t пож * qn* п+ Qсут мах(а+б+с)/100=

3,6*3*12,5*1+1723)/100=1917,3 м3, (6.4)

 

где tпож – продолжительность тушения пожара, час;

qп – расход воды на тушение пожара, л/с;

n – количество пожаров, шт;

а,б,с – ординаты трёх смежных часов наибольшего водопотребления (таб-

лица 3.1, гр. 13), %;

 

 

Аварийный объём воды:

=0,70 (Q сут мах/24) t =0,70(6154,45/24)*8=1436,09 м3, (6.5)

 

где t – время, необходимое на ликвидацию аварии, час.

Объём воды на промывку двух фильтров подряд:

=2 ω t '' 0,001=2*20*15*350*0,001=210м3, (6.6)

 

где – площадь одного фильтра (20 м2);

ω – интенсивность промывки фильтров; принимают равной 12 - 18 л/м2;

t’’ – продолжительность промывки секции фильтра; принимают равной

300.400 с;

0,001 – коэффициент перевода литров в м3.

Общее количество резервуаров в одном узле должно быть не менее

двух, при этом распределение запасных и регулирующих объемов воды сле-

дует производить пропорционально их количеству или объему.

Слой воды hi слагаемого объёма (Wр,Wх,Wнпз,Wа, Wф):

= Wр/пF=1292,45/2*864=0,74 м, (6.7)

 

где п – количество резервуаров; F -площадь резервуара.

= Wх/пF=256/2*864=0,14 м.

hнпз = Wнпз/пF=1917,3/2*864=1,109 м.

= Wа/пF=1436,09/2*864=0,83 м.

= Wф/пF=210/2*864=0,12 м.

 

Отметка наивысшего уровня воды в резервуаре 2 принимается на 0,5 м

выше отметки поверхности земли 1.

 

Рисунок 6.2 - Схема подземного резервуара.


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)