MK instalacje san VI sem


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

STUDIA ZAOCZNE

ROK AKADEMICKI 2002/2003

INSTALACJE SANITARNE

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZAPROJEKTOWAĆ POŚREDNI SYSTEM ZASILANIA W WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ PRZEZ URZĄDZENIE HYDROFOROWE Z KILKOMA POMPAMI ROBOCZYMI

część II.

WYKONAŁ : SPRAWDZIŁA:

Mariusz Kamecki dr inż. Iwona Polarczyk

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

  1. Dane i opis techniczny.

  1. Obliczenia instalacji ciepłej wody.

- schematy obliczeniowe.

  1. Część rysunkowa:

Rys 1. Rzut poziomy kondygnacji powtarzalnej.

Rys 2. Rzut poziomy piwnicy.

Rys 3. Izometria instalacji wodociągowej.

I. DANE

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANA BUDYNKU:

Budynek mieszkalny o wysokości 6 kondygnacji , podpiwniczony, na każdej kondygnacji znajduje się 6 mieszkań o wysokości 2,8 m w świetle stropów.

2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACYJNA BUDYNKU:

3. UZBROJENIE ZEWNĘTRZNE TERENU:

3.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA:

gwarantowane Hw gw = 16 m H2O

maksymalne Hw max = 19 m H2O

z zewnętrznej sieci wodociagowej q dop = 0,85 q bud

3.2 SIEĆ KANALIZACYJNA:

KANAŁ SANITARNY:

KANAŁ DESZCZOWY

4. Obliczenie i dobór pojemnościowych zasobników ciepłej wody:

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Średnie dobowe zużycie ciepłej wody:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Zapotrzebowanie średnie godzinowe:

0x01 graphic

Pojemność zbiornika- wymiennika:

0x01 graphic

0x01 graphic
(c odczytano z wykresu 22,5%)

0x08 graphic
tx - średnia temperatura w zbiorniku

tz - temperatura normatywna przyjmuje się 30÷40 0C

0x01 graphic

Dobrano pojemnościowy wymiennik ciepła typu PP nr 9

0x01 graphic

0x01 graphic

Dobór wężownicy

0x01 graphic
0x01 graphic

Analiza pracy wymienników pojemnościowych.

Godzina 2100

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Godzina 2300

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Godzina 2400

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Godzina 400

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Godzina 1000

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Obliczanie, dobór przewodów cyrkulacyjnych i pompy:

Objętość wody w przewodach instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej.

Vpcw= 147,6 dm3

Całkowita pojemność instalacji:

Vp= 197,7 dm3 ≈ 0,198 m3

Obliczeniowy strumień wody cyrkulacyjnej:

0x01 graphic
Vpcwp = 50,1 dm30x01 graphic
u - krotność wymiany

u = 0x01 graphic

Jednostkowa strata temperatury:

0x01 graphic

Obliczeniowa różnica temperatur na odcinku:

0x01 graphic

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych rur z polipropylenu PN 20

Łączna strata mocy cieplnej:

0x01 graphic

Masowe natężenie przepływu wody w obiegu cyrkulacyjnym:

0x01 graphic

Masowe natężenie przepływu wody w obiegu cyrkulacyjnym qmc porównano z obliczonym wcześniej strumieniem objętości wody cyrkulacyjnej qvc. Do porównania przyjęto gęstość wody w temperaturze 55 0C równą ρ= 981,3 kg/m3.

0x01 graphic

0x01 graphic

Do dalszych obliczeń przyjęto większą z podanych wartości przepływów, czyli:

0x01 graphic

Natężenie przepływu wody cyrkulacyjnej w jednym pionie określono ze wzoru:

0x01 graphic
0x01 graphic

Wysokość strat w obiegu cyrkulacyjnym 18,3 kPa = 1,86 m.

Dobór pompy obiegowej:

Wydajność pompy:

0x01 graphic

Wysokość podnoszenia pompy:

0x01 graphic

Dobrano pompę:

GRUNDFOS UPS 25 - 40 o mocy 55W

Instalacja wodociągowa

Przedmiotem projektu jest m.in. instalacja wodociągowa zaopatrująca w wodę wielorodzinny budynek mieszkalny. Instalacja wodociągowa składa się z wewnętrznej sieci wodociągowej i połączenia wodociągowego. Wewnętrzna sieć instalacji wodociągowej składa się armatury czerpalnej, urządzeń takich jak pralki automatyczne i zmywarki do naczyń stanowiących końcowy element instalacji wodociągowej, pionów zasilających poszczególne mieszkania, sieci przewodów rozdzielczych, urządzeń do podnoszenia wody, urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Źródłem zaopatrzenia w wodę budynku jest przewód rozdzielczy sieci wodociągowej o średnicy 500 mm wykonany z rur PCV. Z przewodu miejskiej sieci wodociągowej woda doprowadzana jest do budynku poprzez przyłącze wodociągowe o średnicy ∅ 75x6,9 mm. W skład przyłącza wodociągowego wchodzi zawór dn 65 żeliwny, przewód połączenia i zestaw wodomierzy z zaworem głównym. Przewód sieci miejskiej połączony jest z przewodem doprowadzającym wodę do budynku za pomocą trójnika - nasuwka 500/75x69. Zakończenie połączenia w budynku stanowi zestaw wodomierzowy, w skład którego wchodzi wodomierz dn 32 WS 3,5 firmy Metron i dwa zawory kulowe dn 32 .Zawór główny za wodomierzem powinien być wyposażony w zawór spustowy.

W budynku zastosowano dolny rozdział wody. Wewnętrzną sieć wodociągową wykonać z rur polipropylenu klasy PN 10. Przewody rozdzielcze należy prowadzić pod stropem piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze wykonać z minimalnym spadkiem, tak aby wydzielające się powietrze mogło przedostawać się do pionów i być usuwane przy czerpaniu wody z instalacji armaturą czerpalną.

Dla zaopatrzenia mieszkań w wodę wykonać sześć pionów. Każdy pion będzie obsługiwał jedno mieszkanie. Na dole pionu należy zamontować zawór kulowy z kurkiem spustowym pozwalający na odcięcie dopływu wody i opróżnienie pionu z wody.

Na połączeniu pomiędzy pionem, a punktem czerpalnym w mieszkaniu zamontować zawory kulowy odcinające dn 20 w raz z wodomierzem dn 20 JS 2,5.

Wysokość budynku nie pozwala na dostarczenie wody do najwyższych mieszkań bezpośrednio z wodociągu. Zachodzi konieczność dodatkowego podnoszenia wody. W układ instalacji należy włączyć zbiornik hydroforowy typ AI o pojemności 400 l, trzy pomp SK 5.02 (jedna jako rezerwa), zbiornik okresowo ciśnieniowego typ BI o pojemności 6.3 m3, wyłączników ciśnieniowych LC-2, zaworu bezpieczeństwa Si 6301 20x32 oraz osprzętu. Urządzenie hydroforowe oraz zbiornik pośredni ustawione będą w hydroforni zajmującej część piwnic budynku.

Instalacja kanalizacyjna ogólnospławna

Projektowana instalacja kanalizacyjna składa się z przykanalika oraz sieci wewnętrznej. Wewnętrzna sieć kanalizacyjna dla ścieków bytowo-gospodarczych składa się z połączeń do przyborów sanitarnych, pionów i przewodów odpływowych. Natomiast sieć dla ścieków deszczowych składa się z rynien , rur spustowych i przewodów odpływowych. Ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe są łączone w studzience rewizyjnej z kręgów betonowych dn 1200 .

Dla odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z mieszkań wykonać podejścia z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) o średnicy 0,1 m dla miski ustępowej i 0,05m dla pozostałych przyborów sanitarnych.

Ścieki z podejść do przyborów odprowadzane są do sześciu pionów kanalizacyjnych. PVC o średnicy 0,1 m Każdy pion zakończony jest rurą wywiewną o średnicy dn 150. Piony kanalizacyjne w piwnicy posiadają czyszczaki (rewizje) dn 0.1.

Instalacja kanalizacyjna dalej przebiega pod posadzką, łącząc wszystkie piony z spadkiem 2%. Przed wyjściem z budynku zamontować rewizję dn 0,15.

Dla odprowadzania ścieków deszczowych z połaci dachu wykonać trzy piony o średnicy 0,15 m z tworzywa sztucznego, oraz runny zbierajace wodę z spadkiem 1%. Rury spustowe (piony) wykonać z rur z tworzyw sztucznych zakończone czszczkami. Piony deszczowe nalży przewodem odpływowym dn 0,15 połaczyć w studzience rewizyjnej dn 1200 w raz instalacją kanalizacyjną. Rury deszczowe w ziemi prowadzić ze spadkiem pokazanym na rys. nr 5. Ścieki ze studni rewizyjnej rurą dn 0,2 odprowadzane są do kolektora ogólnospławnego dn 500 zakończą studnią rewizyjna z kręgów betonowych dn 1200. Przykanalik prowadzić ze spadku 7 %.

W miejscach , gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona pianką uszczelniajacą. Przejścia przez stropy rur z PVC wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających ok 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy zewnętrznej rury.

Prace wykonać zgodnie z „Z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Instalacje sanitarne i przemysłowe tom II.


3. Obliczenie wodomierza mieszkaniowego i budynku:

3.1 Dla węzłów sanitarnych M2, M2', M3

q = 0,43 l/s = 1,55 m3/h

qw = 2 x q = 2 x 1,55 m3/h = 3,10 m3/h

Dobrano wodomierz o średnicy DN = 20 mm firmy PoWoGaz z Poznania

Wodomierz JS 2,5

qmax =5m3/h , qn= 2,5 m3/h Δh max= 10m

Δp wod = Δh max (q/qmax)2 = 10 x (1,55/5)2 = 0,96m H2O = 9,42 kPa

Obliczenie wody ogólnej dla całego budynku

Normatywny wypływ wody ciepłej dla mieszkania M2, M2', M3

qn zw = 0,67 l/s

qn cwu = 0,67-(0,25+0,13) = 0,29l/s

Normatywny wypływ wody zimnej i wody ciepłej dla całego budynku

Σ qn zw = (6 x 6 x 0,67) = 24,12 l/s

Σ qn cwu = (6 x 6 x 0,29) = 10,44 l/s

Normatywny wypływ wody ogólnej dla całego budynku

Σ qn wo = Σqn zw + Σqn cwu = 24,12 + 10,44 = 34,56 l/s

Przepływ obliczeniowy wody ogólnej dla całego budynku

qwo = 1,7 x (Σqn)0,21 - 0,7

qwo = 1,7 x (34,56)0,21 - 0,7 = 2,88 l/s = 10,37 m3/h

4. Dobór zbiornika okresowo ciśnieniowego, wodomierza głównego , urządzenia hydroforowego, pomp, zaworu bezpieczeństwa.

4.1 Dobór zbiornika pośredniego:

Gd=Gdj U

gdzie: Gdj - pobór dobowy na jednego mieszkańca (200-300 l/osobę)

U - ilość mieszkańców

Gd= 200 x 108 = 21,6 m3/dobę

Ghśr = 0x01 graphic

gdzie: τ - czas użytkowania ( przyjęto 18h)

Ghśr = 0x01 graphic

Ghogmax= Ghśr Kh

gdzie: Kh - współczynnik nierównomierności rozbioru wody

Kh= 9,32 U-0,244 = 2,97

Ghogmax= 1,2x2,97=3,56 m3/h

Pojemność użyteczna zbiornika pośredniego:

Vz = [(Ghogmax- Gd)Tsz+Vu]α = [(3,56-0,85)2+0,064]1=5,48 m3

gdzie : α - współczynnik rezerwy objętości użytkowej , przyjęto α=1

Tsz - okres szczytowego zapotrzebowania na wodę dla budynkó mieszkalnych Tsz=2h

Dobrano zbiornik pośredni poziomy typu BI (PN-B-73002:1996) o pojemnosci nominalnej 6,3 m3, ciśnienie robocze 0,6Mpa, o wymiarach: długość 2780 mm, wysokość 2400 mm, średnica 1800 mm.

4.2 Dobór wodomierza dla budynku:

Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza

qwo=Gh max x q dop

qwo=3,56 x 0.85 = 3,03 m3/h

qw = 2 x qwo = 2 x 3,03 = 6,06 m3/h

Dobrano wodomierz WS 3,5 firmy METRON

qn =3,5 m3/h<qmax = 7,0 m3/h

Założono urządzenie hydroforowe z dwoma pompami roboczymi i jedną rezerwową (pompy tego samego typu, o identycznych charakterystykach ).

4.3 Ustalenie ciśnień sterowania pracą pomp:

• H w.gw. = 16,0 m H2O

• H w.max = 19,0 m H2O

• hu = 0,5 m

• hpp = 0,5 m

Ciśnienie minimalne włączenia pompy.

pmin > hgz + hwz + Δh

gdzie :

hgz = 17,2 [m] - wysokość najniekorzystniej położonego zaworu czerpalnego względem najniższego poziomu wody ( p min = p1 ) w zbiorniku hydroforowym .( przy założeniu że hpp ≅ 0,5 m )

hgz = 17,2 * 9,81 = 169 kPa

hwz = 100 kPa -- wymagane ciśnienie wypływu dla najniekorzystniej położonego zaworu czerpalnego

Δh - suma strat ciśnienia na drodze pomiędzy zbiornikiem hydroforowym a najniekorzystniej położonym zaworem czerpalnym

Δh = 1,3 Σ (Ri x l) + Δhwodm

Δhwodm = 4,51 kPa

Δh = 1,3 x 34,2 + 4,51= 48,97 kPa ≅49 kPa

pmin = 172 + 100 + 49 = 321 kPa

pmin.= 321 kPa

Ciśnienie maksymalne włączenia pompy.

Wartość ciśnienia maksymalnego ustalam mając na uwadze trzy warunki :

Zbiornik hydroforowy dobierany będzie z typoszeregu o ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.

W przypadku, gdyby wymagane ciśnienie maksymalne było równe lub wyższe, to zbiornik

dobrany zostanie z typoszeregu o ciśnieniu roboczym 1 MPa.

Ciśnienie robocze dla najniżej położonych zaworów czerpalnych nie powinno przekraczać :

pmaks < 590 kPa + 2,5 x 9,81 = 614 kPa

Sprawdzonej wyliczonej wartości ciśnienia maksymalnego:

pmaks = pmin /(0,5 - 0,8) = ( 321+ 98,1)/ (0,5 - 0,8)

pmaks = 838 ÷ 524 kPa

Wyliczone ciśnienie maksymalne mieści się w przyjętym zakresie.

Ustalenie ciśnienia włączenia pompy II:

P1 II = p min =321 kPa

Ustalenie ciśnienia wyłączania pompy II:

P2 II = p max = 614 kPa

Ustalenie ciśnienia włączenia pompy I:

P1 I = p min p =321 + 10 = 331 kPa

Ustalenie ciśnienia wyłączania pompy I:

P2 I = p max p = 614 + 10= 624 kPa

Dobrano wyłącznik ciśnieniowy typu LC-2 dla którego należy ustawić zakres pracy :

Jako urządzenia sterujące pracą pomp przyjęto manometry kontaktowe, które powinny być wyregulowane osobno dla każdej pompy.

4.3 Obliczenie parametrów pracy pompy i jej dobór.

Obliczeniowa wydajność pompy :

Go = 2,88 l/s = 172,8 l/min = 10,4 m3/h

Ze względu na dobór 2 - ch pomp pracujących równolegle

Go / 2= 2,88 /2 =1,44 l/s = 86,4 l/min = 5,2 m3/h

Wysokość podnoszenia pompy :

Ho I+II = hg + pm1 II + ΔhoI+II - Hgw

hg -- wysokość położenia poziomu wody w zbiorniku hydroforowym odpowiadająca najniższemu ciśnieniu wody ( pmin ) względem zewnętrznej sieci wodociągowej

hg = 1,2 m H2O

hg = 1,2 x 9,81 = 11,8 kPa

pmin = 321 kPa

Δho - suma strat ciśnienia na rurociągu współpracującym z pompą

ΔhoI+II= 1,3 x i l + Δhwod

ΔhoI+II = 1,3 x 8,3 + 4,51 = 15,3 kPa

Hgw = 16 mH2O = 157 kPa

HoI+II = 11,8 + 321 + 15,3 - 157 = 191,1 kPa (19,4 mH2O)

Na podstawie Go i HoI+II dobieram pompę samozasysająca typu SK 5.01 .

Obliczenie zakresu pracy pomp:

a) włączenie pompy:

Pompa I HpA = hg + p1 I - Hgw

HpA = 11,8 + 331 - 157 = 185,8 kPa (18,9 mH2O)

Pompa II HpC = hg + p1 II - Hgw

HpC = 11,8+ 321 - 157 = 175,8 kPa (17,9 mH2O)

b) wyłączenie pompy:

Pompa I HpB = hg + hu + p2 I - Hgw

HpB = 11,8 + 4,9 + 624 - 157 = 483,7 kPa (49,3 mH2O)

Pompa II HpD = hg + hu + p2 II - Hgw

HpD = 11,8+ 4,9 + 614 - 157 = 473,7 kPa (48,3 mH2O)

hu = 0,5 m H2O = 4,9 [ kPa ]

Obliczenie średniej wydajności:

Z wykresu graniczne punkty pracy pomy

  1. w chwili włączenia :

GA = 7,0 m3/h

  1. w chwili wyłączenia :

GB = 4,6 m3/h

Gśr = (GA + GB)/2 = (7,0 + 4,6)/2 = 5,8 m3/h =1,61 dm3/s = 96,7 dm3/min

4.4 Dobór silnila :

Moc na wale dobranej pompy wynosi 2,55 kW. Moc silnika dla dobranej pompy obliczam:

Ns = R Nw = 1,15 x 2,55 = 2,93 kW

Przyjęto silnik zalecany przez producenta SzJe-34a o mocy 3 kW, dopuszczalna liczba włączeń dla dobranej mocy silnika wynosi 12 do 8. Przyjęto n=12, stad minimalny czas pracy hydroforu

Tmin = (60/25) = 5 h

4.5 Dobór zbiornika hydroforowego :

Pojemność użyteczna zbiornika

Gśr x Tmin 96,7 x 5

Vul = ---------------- = --------------- = 120,86 =121 dm3

4 4

Vu = Vu1 (P2I - P1II ) / (P2II - P1I ) * (P1I/ P1II )

Vu = 121 (624 - 321 ) / (614 - 331 ) * (331/ 321) = 133,6 = 134 dm3

Pojemność czynna zbiornika :

V1 = Vu (Pmax) / (Pmax - Pmin )

V1 = 134 (624+98,1) / (624 - 321 ) = 319 dm3

Przyjęto zbiornik hydroforowy pionowy typu AI (PN-B-73002:1996) o pojemności nominalnej 400 l, ciśnienie robocze 0,6 Mpa, o wmiarach : wysokość 2060 mm, średnicza 730 mm.

0x01 graphic
0x01 graphic

4.6 Dobór zaworu bezpieczeństwa.

pzb = 1.1 prob = 1,1 x 0,6 = 0,66Mpa

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

hp zb= hg+hzb+pzb-Hw gw =11,8+3,1+660-157= 518 kPa

- pole przepływowe zaworu bezpieczeństwa :

0x01 graphic

- średnica dopływowa zaworu bezpieczeństwa

0x01 graphic

Przyjęto zawór bezpieczeństwa proporcjonalny sprężynowy z dzwonem wspomagającym,

kątowy, kołnierzowy nr kat. Si 6301 o do= 16 mm d1xd2 = 20x32, zakres nastawienia sprężyny 0,48-0,64 Pa.

Dobór kryzy dławiacej - ograniczenie dopływu wody do zbiornika :

Δh = Hw gw - hg -Δhpoł = 157-11,8-0,5 =144,7 kP

0x01 graphic

Najmniejsza średnicę kryzę którą możemy przyjąć jest dkr = 10mm. Wliczona średnica kryzy 2,94 mm - nie potrzebna jest kryza.

4.7 Dobór zaworu napowietrzająco- odpowietrzająco:

Ze względu na natężenie dopuszczalne Gd dobieram zawór napowitrzająco-odpowietrzjący

z warunku: Gd0x01 graphic
0x01 graphic
GEmax - maksymalne strumień wody dopływajacej do zbiornika wyposażonego w zawór okrślonej wielkości.

Dobrano zawór dn 15, dla którego GEmax wynośi 2,2 dm3/s

4. OBLICZENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Instalację kanalizacyjną wewnętrzną wykonano z PVC ( przewody i kształtki firmy WAVIN).

4.1 PODEJŚCIA KANALIZACYJNE:

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE MIESZKAŃ M2':

Nazwa przyboru

Jednostka odpływu

Średnica podejścia

-

-

[m]

Zlewozmywak

1,0

0,05

Miska ustępowa

2,5

0,10

Wanna

1,0

0,05

Pralka automatyczna

1,0

0,05

Umywalka

0,5

0,04

Suma 6,0

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE MIESZKAŃ M2:

Nazwa przyboru

Jednostka odpływu

Średnica podejścia

-

-

[m]

Miska ustępowa

2,5

0,10

Zlewozmywak

1,0

0,05

Wanna

1,0

0,05

Umywalka

0,5

0,04

Pralka automatyczna

1,0

0,05

Suma 6,0

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE MIESZKAŃ M3:

Nazwa przyboru

Równoważnik odpływu

Średnica podejścia

-

-

m

Zlewozmywak

1,0

0,05

Miska ustępowa

2,5

0,10

Pralka automatyczna

1,0

0,05

Wanna

1,0

0,05

Umywalka ( WC )

0,5

0,04

Suma 6,0

4.2 Przepływ obliczeniowy ścieków bytowo - gospodarczych ustalono wg PN-92/B-01707 ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

K - odpływ charakterystyczny, zależny od przeznaczenia budynku [dm3/s]

AWs - równoważnik odpływu zależny od rodzaju przyboru sanitarnego [-]

Odpływ charakterystyczny K przyjęto dla budynku mieszkalnego równy 0,5 [dm3/s]

Równoważniki odpływu dla mieszkania:

Σ Aws= 6,0

dla całego pionu:

Σ Aws= 6,0 * 6=36

Przepływ obliczeniowy ścieków z jednej kondygnacji wynosi:

0x01 graphic

z całego pionu:

0x01 graphic

Dopuszczalne obciążenie dla pionu z wentylacją główną o średnicy 0,1 m

Σ Aws= 64

q= 4 dm3/s

Pion o średnicy 0,1 m spełnia wymagania.

4.3 Przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych ustalono wg PN-92/B-01707 ze wzoru:

qd=ψ⋅A⋅(I/10000) [dm3/s]

gdzie:

ψ - współczynnik spływu [-]

A - powierzchnia odwadniana [m2] 47,75x13,50=645 m2

I - miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s⋅ha)]

Współczynnik ψ przyjęto równy 0,8 dla dachu o nachyleniu poniżej 15°

Miarodajne natężenie deszczu I przyjęto równe 300 dm3/(s⋅ha)].

Powierzchnię do odwodnienia stanowi dach jednospadowy o wymiarach 47,75 x 13,5 m i powierzchni 645 m2.

qd=0,8 * 645 * (300/10000)= 15,48 dm3/s

4.4 Zestawienie wyników hydraulicznego obliczania głównego przewodu odpływowego i przykanalika

Odcinek

Suma Aws

Suma Aws

Przepływ

średnica

Spadek

przewodu

przykanalika

na odcinku

od początku

Obliczeniowy kanalizacji

Obliczeniowy k. deszczowej

przewodu

przewodu

odpływowego

przewodu

q [ dm3/s]

q [ dm3/s]

D [mm]

i [%]

1. - 2.

36

36

3,0

0,1

2

2. - 3.

36

72

4,2

0,1

2

3. - 4.

36

108

5,2

0,1

2

4. - 5.

36

144

6,0

0,15

2

5 - 6.

72

216

7,4

0,12

2

6 - 7.

7,4

15,48

0,12

7

4.5 Zestawienie spadków i rzędnych punktów charakterystycznych głównego przewodu odpływowego i przykanalika

Punkt odcinka

dł.odc.

spadek

różnica wysokości

rzędne punktu

średnica

początkowy

koncowy

L [ m ]

i [ % ]

h [m]

początkowego

końcowego

D [ mm ]

1

2

14,03

2

0,28

82,18

81,90

0,1

2

3

10,3

2

0,21

81,90

81,69

0,1

3

4

1,72

2

0,03

81,69

81,66

0,1

4

5

5,88

2

0,12

81,66

81,54

0,15

5

6

9,56

2

0,19

81,54

81,35

0,20

6

7

2,085,00

7

0,35

81,35

81,00

0,20

Przepływ ścieków bytowo-gospodarczych w porze bezdeszczowej w przykanaliku będzie wynosił:

qs=7,4 dm3/s,

a w czasie deszczu:

q=qs+qd

q=7,4+15,48=22,88 dm3/s

Dla ustalonego przepływu ścieków średnica przykanalika wynosi 0,2 m

Wykres pracy pompy SK 5.02

0x08 graphic

0x08 graphic

H [m]

0x08 graphic
60

0x08 graphic
50

0x08 graphic
40

0x08 graphic
30

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

G[m3/h ]

3,0 5,0 7,0 9,0


5



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MK Instalacje VI+VII sem
testy, Budownictwo, VI sem MiBP, od natali VI sem, INSTALACJE BUDOWLANE, materiały na zaliczenie Bag
Zalecenia dr Sowinskiego odnosnie opisow bibliograficznych w projekcie, Budownictwo, VI sem MiBP, od
bezNazwy2, Budownictwo, VI sem MiBP, od natali VI sem, INSTALACJE BUDOWLANE, faflun obrona
Program- inst. budowlane, Budownictwo, VI sem MiBP, od natali VI sem, INSTALACJE BUDOWLANE, materiał
Glebokosc rozmycia przy filarach, Budownictwo, VI sem MiBP, od natali VI sem, INSTALACJE BUDOWLANE,
MK Instalacje sanita sem V
testy, Budownictwo, VI sem MiBP, od natali VI sem, INSTALACJE BUDOWLANE, materiały na zaliczenie Bag
MK Instalacje santat sem V
w 13 III rok VI sem
Pytania ze sprawdzianow z satki, gik VI sem, GiK VI, SAT, kolos 1GS
SIP-autostrada, gik VI sem, GiK VI, SIP, przodki SIP, SIP 3
9. Protokół przyjęcia granic, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
pwsz kalisz Metody oznaczania mikroorganizmów w powietrzu, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a p
5 - Protokol badania KW, gik VI sem, GiK VI, GOG, cw2, podział dokumenty
PROTOKÓŁ GRANICZNY, gik VI sem, GiK VI, GOG, Michał Kamiński, dokumenty cwiczenie 1
Tematy seminariów dla studentów VI r sem 11, Uczelnia, Psychiatria, organizacyjne
2 - Sprawozadanie techniczne, gik VI sem, GiK VI, GOG, cw2, podział dokumenty
pytania gog, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog

więcej podobnych podstron