POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INSTYTUT KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA
Ćwiczenie projektowe z przedmiotu
INSTALACJE SANITARNE
Rok akademicki 2011/2012
Rok studiów : 2
Prowadząca: dr inż. Edyta Dudkiewicz
Kierunek: Budownictwo
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku jednorodzinnego, podpiwniczonego („Bosman dr”).
2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzą:
Ustawienie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach, lokalizacja szachów instalacyjnych, lokalizacja pomieszczeń technicznych,
Rozprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,
Podział instalacji wody ciepłej i zimnej na odcinki obliczeniowe, dobór średnic przewodów i wyznaczenie strat ciśnienia,
Dobór wodomierzy, zabezpieczenie przed wtórnym zniszczeniem filtra oraz wyznaczenie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego,
Wyznaczenie wymaganego ciśnienia wody w miejscu przyłączenia do sieci,
Podział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinki obliczeniowe,
wykonanie 6 rysunków:
Rzut piwnicy z planem sytuacyjnym – skala 1:50 – Rys.1
Rzut parteru – skala 1:50 – Rys.2
Rzut poddasza – skala 1:50 – Rys.3
Rozwinięcie izometryczne instalacji wodociągowej – skala 1:50 – Rys.4
Profil kanalizacji sanitarnej – skala 1:50 – Rys.5
Profil kanalizacji deszczowej – skala 1:50 – Rys.6
3. Założenia projektowe
Ogólna charakterystyka budynku:
- rzędna terenu w sąsiedztwie budynku: 120 m n.p.m.,
-lokalizacja budynku: Wrocław
-strefa przemarzania: 80cm
-ilośc kondygnacji: 2
-wysokośc kondygnacji: 2,75m
- nazwa budynku : „Bosman dr”,
- odległość budynku od granicy działki : 4,0 m,
-zagłębienie piwnicy: -1,1m
Uzbrojenie terenu
Sieć wodociągowa: Materiał: Żeliwo, Średnica 100mm
Zagłębienie rurociągu: h=3,0m
Odległość od granicy działki: 1,8m
Kanał Sanitarny: Materiał: PCV, Średnica 0,4m, Spadek: 2‰
Zagłębienie rurociągu: h=2,0m
Odległość od granicy działki: 3,5m
Rzędne dna studzienek: 118,0 n.p.m.
4. Opis projektowanego rozwiązania instalacji wodociągowej
4.1 Przyłącze wodociągowe: Przyłącze połączyć z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną za pomocą nawiertki do rur Żeliwnych NW PN10 firmy Akwa DN40 . Za nawiertką umieścic zasuwę kielichową ze stopu Emtal –C firmy Heimeier DN40. Przyłącze z rury PEHD f40 ułożyć w kierunku instalacji wodociągowej zewnętrznej ze spadkiem 2%. Przyłączem wejść do budynku przez ścianę zewnętrzną na wysokość 40cm nad posadzką.
4.2 Instalacja wewnętrzna: Instalację wewnętrzna wykonać z tworzywa sztucznego(polipropylenu)
o średnicach zgodnie z Rys. 1- 4. Dobrano rury firmy Aquaterm-fusiotherm. Zestaw wodomierzowy umieścić na wysokości 40cm nad posadzką piwnicy oraz w odległości 15cm od ściany piwnicy. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą:
- Zawór kulowy JS 3,5-NK firmy LECHAR mosiężny D25,
- Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy JS6-NK firmy PoWoGaz,
- Filtr F 76S firmy Honeywell DN25,
- Zawór antyskażeniowy EA-RV277 firmy Honeywell DN25,
- Zawór kulowy ze spustem ZK-144 GW firmy LECHAR mosiężny DN25.
Odejście na ciepłą wodę wykonać w (zgodnie z Rys.1 oraz Rys.4). Instalację wodociągową w piwnicy wyprowadzić na wysokość 2,3m nad posadzkę w odległości 27cm za zestawem wodomierzowym. Wodę ciepłą i zimną na kondygnację doprowadzić za pomocą dwóch pionów prowadzonych
w szachtach kanalizacyjnych. Przewody wody układać w bruzdach na wysokości 80cm nad posadzką kondygnacji dla pionu I i 60cm nad posadzką dla pionu II. Przewody wody ciepłej układać nad przewodami wody zimnej.5. Opis projektowanego rozwiązania instalacji kanalizacyjnej
5.1 Kanalizacja sanitarno-bytowa: Instalację sanitarną wykonać z rur PCV o średnicach zgodnych z Rys. 1 – 3. Podejścia niewentylowane prowadzić ze spadkiem 2% do pionów. Podejścia budynku łączyć do pionów (dwa w danym budynku) prowadzonych w szachtach kanalizacyjnych, wyprowadzonych ponad dach budynku i w ten sposób wentylowanych. U podstawy pionów zamontować czyszczaki. Rury kanalizacyjne w piwnicy prowadzić pod poziomem posadzki. Należy zamontować wpusty w pomieszczeniach: Pralnia (Piwnica), Pomieszczenie wodomierza (Piwnica). Wpięcie do studzienki St1 na wysokości 118,22m. n.p.m. (22,3cm nad dnem St1). Studzienkę St1 połączyć ze studzienką St2 za pomocą przykanalika (początek 118,1m. n.p.m.) o długości 5,0m DN150mm o spadku 1,5%. Obie studzienki wykonać z kręgów betonowych ø1200mm z włazami typu lekkiego (na ternie działki) oraz typu ciężkiego (w ulicy). Głębokość posadowienia studzienek 118,0m. n.p.m.
5.2 Opis Kanalizacji deszczowej: Siec kanalizacyjna ogólnospławna. Na kanalizację deszczową składają się rynny PCV w systemie BRYZA o ø125mm firmy Cellfast prowadzone ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe z PCV w systemie BRYZA150 o ø90mm firmy Cellfast. U podstawy rur spustowych zamontować rewizje. Deszczówkę z rur spustowych doprowadzić do studzienki St1 za pomocą rur PCV o ø100mm ze spadkiem 2, a następnie do studzienki St2.
Urządzenie | Ilość [szt] | qnwz [dm^3/s] | qncwu [dm^3/s] | qnog | pw [kPa] |
---|---|---|---|---|---|
Zlewozmywak (Zz) | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 100 |
Umywalka (U) | 2 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 100 |
Pralka (P) | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 100 |
Natrysk (N) | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 100 |
Zmywarka (Zm) | 1 | 0,15 | 0 | 0,15 | 100 |
Wanna (W) | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 100 |
Płuczka zbiornikowa (Pł) | 2 | 0,26 | 0 | 0,26 | 50 |
suma qn | 1,57 | 0,66 | 2,23 |
WODA ZIMNA
Nr odc |
Wyszczeg. | L [m] | Σqn [dm3/s] |
q [dm3/s] |
Dzxg [mm] |
g [mm] | v [m/s] | R [kPa/m] | Δpl [kPa] |
1 | N | 3,35 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,9 | 0,73 | 0,511 | 1,71 |
2 | W | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,9 | 0,73 | 0,510 | 0,10 |
3 | 1+2 | 1,10 | 0,30 | 0,26 | 20 | 1,9 | 1,26 | 1,415 | 1,56 |
4 | U | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 20 | 1,9 | 0,34 | 0,140 | 0,01 |
5 | 3+4 | 1,30 | 0,37 | 0,30 | 20 | 1,9 | 1,46 | 1,779 | 2,31 |
6 | Pł | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 20 | 1,9 | 0,63 | 0,399 | 0,04 |
7 | 5+6 | 3,65 | 0,50 | 0,36 | 25 | 2,3 | 1,10 | 0,824 | 3,01 |
8 | U | 2,55 | 0,07 | 0,07 | 20 | 1,9 | 0,34 | 0,140 | 0,36 |
9 | Pł | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 20 | 1,9 | 0,63 | 0,399 | 0,04 |
10 | 8+9 | 0,80 | 0,20 | 0,19 | 20 | 1,9 | 0,92 | 0,767 | 0,61 |
11 | Zz | 1,40 | 0,07 | 0,07 | 20 | 1,9 | 0,34 | 0,140 | 0,20 |
12 | Zm | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,9 | 0,73 | 0,511 | 0,05 |
13 | 11+12 | 4,75 | 0,22 | 0,21 | 20 | 1,9 | 1,02 | 0,912 | 4,33 |
14 | 10+13 | 0,20 | 0,42 | 0,32 | 25 | 2,3 | 0,98 | 0,667 | 0,13 |
15 | 14+7 | 1,15 | 0,92 | 0,52 | 32 | 3 | 0,98 | 0,489 | 0,56 |
16 | 15 | 1,6 | 0,92 | 0,52 | 32 | 3 | 0,98 | 0,489 | 0,78 |
17 | W | 3,05 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,9 | 0,73 | 0,511 | 1,56 |
18 | 17 | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 20 | 1,9 | 0,73 | 0,511 | 0,15 |
19 | P | 2,85 | 0,25 | 0,25 | 25 | 2,3 | 0,77 | 0,439 | 1,25 |
20 | P | 1,80 | 0,25 | 0,25 | 25 | 2,3 | 0,77 | 0,439 | 0,79 |
21 | 19+20 | 2,20 | 0,5 | 0,36 | 32 | 3 | 0,68 | 0,258 | 0,57 |
22 | 18+21 | 5,80 | 0,65 | 0,42 | 32 | 3 | 0,79 | 0,336 | 1,95 |
23 | CWU | 6,85 | 0,66 | 0,66 | 40 | 3,7 | 0,79 | 0,252 | 1,73 |
24 | 23+23 | 0,50 | 1,31 | 0,63 | 40 | 3,7 | 0,76 | 0,232 | 0,12 |
25 | 24+16 | 7,15 | 2,23 | 0,84 | 50 | 4,6 | 0,64 | 0,132 | 0,94 |
P | 26 | 8,5 | 2,23 | 0,84 | f40 | - | 0,96 | 0,354 | 3,01 |
|
---|
WODA CIEPŁA
Woda zimna:
Natrysk na poddaszu:
Woda ciepła:
Natrysk na poddaszu
Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu wodomierza wynosi q = q25 = 0,84dm3/s*3,6 =3,02m3/h
Przepływ umowny dla wodomierza qw=2*q=2*3,02=6,04m3/h
Dobrano wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy JS3,5-NK firmy PoWoGaz dla którego: qnom=3,5m3/h (>3,02m3/h); qmax=7m3/h (>qw=6,04m3/h); DN25(<d25=50mm) Warunek spełniony! Średnica wodomierza dn=25 a średnica odcinka na którym wodomierz jest zamontowany dn =50 Strata ciśnienia na wodomierzu wynosi
Filtr dobieramy na średnice jak dla wodomierza dn=25. Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu filtra q=q25=0,84dm3/s*3,6 =3,02m3/h. Dobrano filtr typu F76S firmy Honeywell o średnicy 1’’ ( DN=25), dla którego odczytano stratę ciśnienia równą
Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu zaworu q=q25=0,84dm3/s*3,6 =3,02m3/h
Dobrano zawór antyskażeniowy EA-RV277 firmy Honeywell o średnicy 1’’ (DN25), dla którego odczytano stratę ciśnienia przy przepływie q=3,02m3/h :
Ustalenie różnicy wysokości geometrycznej natrysk na poddaszu-wodociąg zewnętrzny: hg=6,6m
Ustalenie różnicy wysokości geometrycznej natrysk na poddaszu-wodociąg zewnętrzny: hg=8,1m
Wymagane ciśnienie w miejscu przyłączenia projektowanej instalacji do sieci wynosi 25,47mH2O
Do instalacji kanalizacyjnej przyjęto materiał z tworzywa sztucznego PCV w systemie 1.
Urządzenie | Lokalizacja | DU [l/s] | DN [m] | imin [%] |
---|---|---|---|---|
Przybór | ||||
Zlewozmywak (Zz) | parter | 0,8 | 0,05 | 2 |
Umywalka (U) | parter | 0,5 | 0,04 | 2 |
Umywalka (U) | poddasze | 0,5 | 0,04 | 2 |
Natrysk (N) | poddasze | 0,6 | 0,07 | 2 |
Wanna (W) | poddasze | 0,8 | 0,07 | 2 |
Zmywarka (Zm) | parter | 0,8 | 0,05 | 2 |
Miska ustępowa (Mu) | parter | 2,5 | 0,10 | 2 |
Miska ustępowa (Mu) | poddasze | 2,5 | 0,10 | 2 |
ΣDU [l/s] | 9 |
Zz+Z – ΣDU= 1,6 l/s
Ponieważ DUmax=0,8l/s to przyjęto Qww=0,8 l/s, stąd przyjęto DN=0,05m
N+W- ΣDU=1,4 l/s
Ponieważ DUmax=0,8 l/s to przyjęto Qww=0,8 l/s, stąd przyjęto DN=0,07m
N+W+U- ΣDU=1,9 l/s
Ponieważ DUmax=0,8 l/s to przyjęto Qww=0,8 l/s, stąd przyjęto DN=0,07m
Średnica dla pionu 1
ΣDU=9 l/s
Ponieważ DUmax=2,5 l/s to przyjęto Qww=2,5 l/s, stąd przyjęto DN=0,1 m
Urządzenie | Lokalizacja | DU [l/s] | DN [m] | imin [%] |
---|---|---|---|---|
Przybór | ||||
Wanna (W) | parter | 0,8 | 0,07 | 2 |
Średnica dla pionu 2
ΣDU=0,8 l/s
Ponieważ DUmax=2,5 l/s to przyjęto Qww=2,5 l/s, stąd przyjęto DN=0,1 m
Odc. | ΣDU [l/s] |
DUmax l/s] |
Qww [l/s] | DN [m] |
i [%] |
Q0 [l/s] |
v0 [m/s] |
α | β | h/d | vrz [m/s] |
L [m] |
Rp [m npm] |
Rk [m npm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pralka1-Tr | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,218 | 0,85 | 0,35 | 0,71 | 0,25 | 118,51 | 118,50 |
Pralka2-Tr | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,218 | 0,85 | 0,35 | 0,71 | 0,25 | 118,51 | 118,5 |
Tr-Tr1 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,436 | 0,95 | 0,45 | 0,79 | 1,65 | 118,5 | 118,47 |
Wp1 - Tr1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,409 | 0,95 | 0,45 | 0,79 | 0,40 | 118,47 | 118,46 |
Tr1-Tr2 | 3,10 | 1,60 | 1,60 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,436 | 0,95 | 0,45 | 0,79 | 0,80 | 118,48 | 118,46 |
P2-Tr2 | 0,80 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,318 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 1,70 | 118,49 | 118,46 |
Tr2 - Tr3 | 3,90 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,318 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 8,70 | 118,46 | 118,29 |
Wp2-Tr3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,07 | 2,00 | 3,67 | 0,83 | 0,409 | 0,95 | 0,45 | 0,79 | 0,70 | 118,30 | 118,29 |
Tr3-Tr4 | 5,40 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,318 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,70 | 118,29 | 118,27 |
P1-Tr4 | 9,00 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,318 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 118,29 | 118,27 |
Tr4-St1 | 14,40 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,318 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 2,85 | 118,27 | 117,78 |
Przykanalik St1 - St2 |
14,40 | 2,50 | 2,50 | 0,15 | 2,00 | 20,15 | 1,14 | 0,124 | 0,70 | 0,25 | 0,80 | 6,20 | 117,78 | 117,90 |
Efektywna powierzchnia dachu:
A=120 m2
Ap=0,5*120m2=60m2
Na podstawie powierzchni efektywnej dachu dobrano system rynnowy Bryza o średnicy rynny 125mm i rurze spustowej 90mm firmy Cellfast, poprowadzone ze spadkiem 0,5%
Wyznaczenie obliczeniowego natężenia przepływu dla jednego pionu
Qr=C*a*r=1*60m2*0,03=1,8 l/s
Dobór średnic dla przewodów odpływowych
Odc. | ΣDU [l/s] | DUmax [l/s] | Qww [l/s] | DN [m] | i [%] | Q0 [l/s] | v0 [m/s] | α | β | h/d | vrz [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rs1 - Tr5 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,23 | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
Rs2 - Tr6 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,10 | 2,00 | 7,85 | 1,00 | 0,23 | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
Dobór przykanalika dla kanalizacji ogólnospławnej
Dla kanalizacji ogólnospławnej: Qt=Qww+Qr=2,5l/s+2*1,8 l/s=6,1 l/s
DN=0,15=1,5% Qo=20,15 vo=1,14 α=6,1/20,15=0,30 β=0,76
h/d=38 vrz=0,87 m/s
Sprawdzenie czy dla przepływu ścieków Qww Vrz>0,7 m/s