Дипломный проект - Водоснабжение населенного пункта из поверхностного источника - файл n2.doc
Дипломный проект - Водоснабжение населенного пункта из поверхностного источникаскачать (1707.6 kb.)
Доступные файлы (16):
n2.doc
3.1 Выбор типа водозабора Место водозабора выбираем на устойчивом участке, возможно ближе к потребителю с учётом характера грунтов.
Водоприёмник располагаем по течению реки выше места выпуска сточных вод, на участках с благоприятными топографическими условиями . При выборе места водозабора учитываем также особенности геологических и гидрогеологических условий в отношении устойчивости берегов (оползней) выбора необходимой глубины заложения оснований, условий производства работ.
Принимаем береговой водоприёмник, состоящий из двух секций. Береговой колодец устраивается из железобетона, прямоугольный в плане . Каждая секция состоит из двух отделений: приёмного и всасывающего.
Водоприёмник оборудован вращающимися сетками.
3.2 Расчет решеток и сеток Расчётный расход :
Q
расч. = Q
полез , (3.1)
где - коэффициент, учитывающий собственные нужды водоочистной станции, = 1,03 (при повторном использовании промывных вод);
Q
полез - расход в сутки максимального водопотребления, Q
полез=70008,61 м
3/сут.
Q
расч. = Q = 1,0370008,61 = 72109 м
3/сут = 3005 м
3/ч =835 л/с.
Площадь водоприемных отверстий определяем по формуле 1, п.5.95:

, (3.2)
где
v
вт - скорость втекания воды в водоприемные отверстия, согласно 1, п.5.94 для решеток принимаем v
вт= 0,2 м/с, для сеток - v
вт= 0,4 м/с.
Q
р - расчетный расход, равный 0,835/2 = 0,418 м
3/с.
К
ст - коэффициент, учитывающий стеснение отверстий стержнями, принимаемый для решеток равный
К
ст = (а
ст+ с
ст)/а
ст,, (3.3)
где а
ст- расстояние между стержнями в свету, а
ст= 5 см;
с
ст- толщина стержней решетки, с
ст= 1см.
К
ст = (5+1)/5=1,2
для сеток:
К
ст = (а
ст+ с
ст)
2/а
ст,2, (3.4)
где а
ст- размер ячейки сетки в свету, а
ст= 2 мм;
с
ст- толщина проволки, с
ст= 1 мм.
К
ст = (2+1)
2/2
2=2,25
Площадь решеток:

м
2 Принимаем для каждой секции решетку размером 1500х2000 мм, массой 305 кг.
Площадь сеток:

м
2 Т. к. условия забора воды средние 1, табл. 12, принимаем плоские сетки 1, п.5.105..
Принимаем для каждой секции плоскую сетку 1500Х2000 мм..
3.3 Расчет всасывающих линий Принимаем четыре всасывающие линии. Каждую всасывающую линию рассчитываем, исходя из условия пропуска 100% расхода . Следовательно, расчетный расход одной линии составляет:
Q
р / 2= 0,835 / 2 = 0,418 м
3/с
Материал трубопроводов принимаем - сталь.
По 2 согласно 1, п.7.9. принимаем d=600 мм, v=1,41 м/с, 1000i=3,99.
Расстояние между водоприемником и насосной станцией составляет 30 м.
3.4. Определение отметок уровней воды в водоприемнике Отметка расчётного уровня воды в приёмном отделении:
z
р. пр = z
гнв - h
р, (3.5)
где z
гнв - отметка минимального уровня воды в источнике водоснабжения z
гнв= 165,69 м.;
h
р - потери напора в решетке, принимаем 0,1 м.
z
max пр = 165,69 - 0,1 = 165,59 м.
Отметка расчётного уровня воды во всасывающем отделении :
z
р. вс= z
р. пр - h
с , (3.6)
где
h
с = 0,1 м - потери напора в сетке.
z
р. вс= 165,59 - 0,1 = 165,49 м.
3.5. Определение оси всасывающего трубопровода на его пересечении со стеной водоприемника Отметку оси всасывающего трубопровода в точке пересечения с осью стены водоприемника определяем по формуле:
z
перес= z
о.н. - у - (d
вс.тр.-d
вс.п.) - i L
вс, (3.7)
где z
о.н.- отметка оси насоса, z
о.н.=165,22 м;
у - расстояние от оси насоса до оси всасывающего патрубка насоса, у = 0,33 м 4;
d
вс.тр и d
вс.п - соответственно диаметр всасывающего трубопровода и всасывающего патрубка насоса, d
вс.тр= 0,6 м, d
вс.п= 0,4м;
i - уклон всасывающего трубопровода, i=0,005 1, п.7.14.;
L
вс- длина всасывающего трубопровода от насоса до водоприемника, L
вс=30 м.
z
перес= 165,22 - 0,33 - 0,6 - 0,4 - 0,00530 = 164,54 м.
3.6. Рыбозащитные устройства Т. к. при эксплуатации водозаборов рыба, особенно молодь, затягивается потоком воды в водоприемные отверстия и во внутренние коммуникации, где она травмируется и гибнет, в качестве рыбозащитного устройства принимаем электрическое поле.
3.7 Удаление загрязнений с решеток и сеток Удаление загрязнений с решеток производим с балкона механическим путем.
Удаление загрязнений с плоских сеток производим с помощью промывного трубопровода диаметром 100 мм, подающего воду из напорных водоводов насосной станции, который располагается над полом служебного павильона. Для сбора промывной загрязненной воды устраивается приемное устройство, а для отвода - ниже пола устраивается лоток шириной 400 мм.
3.8 Удаление осадка из водоприемника Удаление осадка предусматриваем с помощью водоструйных насосов. Напор, с которым рабочая жидкость подводится к соплу гидроэлеватора, ориентировочно принимаем равным
H
е = 3 (z
сл..п.- z
д), (3.8)
где z
д- отметка дна водоприемника;
z
сл..п- отметка пола служебного павильона.
H
е = 37 = 21 м.
По 3 принимаем гидроэлеватор (Союзводоканалпроект, 1 типоразмер) с диаметром сопла d
c = 30 мм и горловины d
r = 55 мм.
3.9 Определение размеров водоприемника 3.9.1 Определение характерных отметок и размеров подземной части водоприемника Отметку дна водоприемника определяем трижды: для приемного отделения, для отделения сеток и для всасывающего отделения. В качестве искомой принимаем меньшую отметку, в других же отделениях соответственно корректируем размеры.
В приемном отделении:
z
д = z
н.о.- 0,7 м = 163,39 – 0,7 = 162,69 м. (3.9)
В отделении сеток:
z
д = z
вс. – h
с – 0,15-0,7, (3.10)
где h
нз- высота сетки, м.
z
д = 165,49 - 2,00 –0,2-0,70 =162,67 м.
Во всасывающем отделении:
z
д = z
р. вс.- h
1 - h
2, (3.11)
где
h
1=2D
вх - расстояние от минимального уровня воды до низа раструба;
h
2 = 0,7D
вх - расстояние от низа раструба до дна;
D
вх - диаметр входа в раструб:
D
вх = 1,5d
вс. тр.= 1,5600 = 900 мм.
z
д = 165,49 - 20,9 - 0,70,9 = 163,06 м.
Принимаем z
д = 169,67 м.
Форму подземной части водоприемника принимаем прямоугольной в плане. Размеры подземной части определяем по четырем критериям:
из условия размещения решеток;
из условия размещения сеток;
из условия размещения всасывающих трубопроводов;
из условия размещения решеток, сеток и всасывающих трубопроводов в направлении движения воды.
Для каждого размера принимаем наибольшее значение.
3.9.2 Определение строительных размеров наземной части Высоту наземной части находим из условия обеспечения погрузки оборудования и арматуры с транспортного средства или возможности проноса разгружаемого (погружаемого) оборудования над оборудованием, расположенным в служебном павильоне.
Находим высоту наземной части водоприемника:
h
наз = h
вр + 0,3 + h
об+ l
стр + h
кр, (3.12)
где h
тр - высота платформы автомобиля, h
тр = 1,5 м;
0,3 - расстояние от верха платформы автомобиля до низа проносимого оборудования;
l
стр= 0,5 м - длина стропа;
h
кр- расстояние от крюка в стянутом виде до низа покрытия, h
кр= 0,95 м 4;
h
об- высота оборудования, h
об= 2,0 м 3.
h
наз = 1,5 + 0,3 + 2,0 + 0,5 + 0,95 = 5,25 м
С учетом того, что высота наземной части должна быть кратна 1200 мм, принимаем 6,0 м.
Размеры наземной части принимаем равными размерам подземной части.

Рис. 3.1 Определение характерных отметок и размеров водозабора.
3.10 Подбор вспомогательного оборудования Для подъема и опускания сороудерживающих решеток предусматриваем таль с кошкой. Усилие R, необходимое для поднятия решетки, определяем по формуле:
R = (G
р + P
вf
р)K, (3.13)
где
G
р- собственная масса решетки и троса, G
р= 0,305 т 3;
P
в- давление воды на 1 м
2 площади решетки при допустимом перепаде 0,5 м;
f - коэффициент трения металла по смоченному металлу, равный 0,44;
р- площадь решетки,
р= 3,0 м
2;
K - коэффициент запаса, равный 1,5.
R = (0,305 + 0,50,443,0) 1,5 = 1,45 тс
Для монтажа и ремонта оборудования в зданиях предусматриваем кран ручной подвесной однобалочный грузоподъемностью 3,2 т и длиной 8,1м 4.
3.1 Выбор типа водозабора