Реферат: Санитарно-техническое оборудование жилого дома - Refy.ru - Сайт рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ

Санитарно-техническое оборудование жилого дома

Рефераты по строительству » Санитарно-техническое оборудование жилого дома

Федеральное Агентство Образования

СПбГАСУ


Кафедра водоснабжения


Курсовой проект:


«Санитарно-техническое оборудование жилого дома»


Работу выполнил: студент гр. ВВ Клетов В.А.

Работу проверил: преподаватель Койда А. Н.


Санкт-Петербург

2008

Задание


Назначение объекта жилой дом

Количество этажей 5

Высота помещений, м 3,0

Средняя заселенность квартиры, чел 3,0

Абсолютные отметки, м:

поверхность земли участка 28,0

пола подвала 26,5

верха трубы городского водопровода 26,1

лотка трубы городской канализации 25,5

Диаметр трубы, мм:

городского водопровода 200

городской канализации 300

Гарантированный напор в городском водопроводе: 25 м

Глубина промерзания, м 1,4

Высота помещений технического подполья, м 2,2

Толщина межэтажного перекрытия, м 0,3

Система горячего водоснабжения – централизованная, закрытая.


Введение

В проекте разрабатывается система водоснабжения и канализации 5 этажного жилого дома квартирного типа. Степень благоустройства по [3]с ванными и централизованным горячим водоснабжением приборы ванна, умывальник, мойка.

Проектируется:

Система холодного водоснабжения (ввод в здание, водомерный узел, гидравлический расчет сети ХВ).

Система горячего водоснабжения (гидравлический расчет сети ГВ, определение теплопотерь и циркуляционных расходов, расчет циркуляционных трубопроводов).

Внутренняя канализационная сеть.

Дворовая канализация.

Проектирования системы холодного водоснабжения


Выбор системы и схемы водопровода

Выбор системы внутреннего водопровода зависит от назначения здания, его этажности и объема, санитарно – гигиенических и противопожарных требований и от величины гарантированного напора в наружной сети. Так как наше здание жилое с количеством этажей менее 12 то проектируем только хозяйственно питьевой водопровод.

Сеть тупиковая с нижней разводкой магистралей


Трассировка сети и построение аксонометрической схемы трубопроводов

Проектирование внутренней водопроводной сети начинаем с нанесения на план в санитарных узлах водопроводных стояков, которые размещают с учетом размещения канализационных стояков. Стояки располагаем в специальных шкафах.

На плане подвала показываем разводку магистралей и подводки к стоякам. Магистральную линию водопровода трассируем вдоль внутренних капитальных стен с подключением стояков по кратчайшим расстояниям, учитывая свободный доступ к арматуре и соединению труб.

На внутренней водопроводной сети располагаем запорную арматуру в следующих местах: на вводе, на ответвлениях разводящей сети для обеспечения возможности отключения ее отдельных участков, у основания стояков, на ответвлениях в каждую квартиру.


Гидравлический расчет сети

Целью гидравлического расчета является определение наиболее экономичных диаметров труб (d мм), скоростей движения воды (v м/с) и потери напора при пропуске расчетных расходов воды. Внутренние хозяйственно-питьевые водопроводы рассчитывают на пропуск максимальных секундных расходов.

Расчетный расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетном участке сети qc(л/c) определяется по формуле:


,


где q0c – максимальный расчетный расход холодной воды (л/с) водоразборной арматурой, отнесенный к одному прибору, определяется согласно п. 3.2 [2]. Для жилых домов квартирного типа с ваннами, оборудованными душами q0c =0,2 л/с;

 - коэффициент, численное значение которого находится по приложению 1 [4] в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс

;


где qhr,uc – норма расхода холодной воды (л) потребителем в час наибольшего потребления, принимается согласно приложению 3 [2]. Для жилых домов квартирного типа qhr,uc =5,6 л;

U – число потребителей на расчетном участке сети, определяется по числу квартир и их средней заселенности.

(Таблица 1),

где i – удельные потери напора на трение,

l – длинна участка,

Кl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях принимается по [2] . В сетях хозяйственно питьевых водопроводов жилых зданий Кl =0,3.


Гидравлический расчет сети холодного водопровода

Номер участков

N шт.

Pc

N*P

α

qc , л / с

d , мм

v , м / с

i , мм / м

Kl , м

l , м

Hi , м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1~2 3 0,0078 0,023 0,2216 0,2216 20 0,6891 91,496 0,3 3,30 0,3925
2~3 6 0,0078 0,047 0,2682 0,2682 20 0,8382 129,242 0,3 3,30 0,5544
3~4 9 0,0078 0,070 0,3040 0,3040 20 0,9524 159,440 0,3 3,30 0,6840
4~5 12 0,0078 0,094 0,3358 0,3358 20 1,0510 194,738 0,3 3,30 0,8354
5~6 15 0,0078 0,117 0,3634 0,3634 20 1,1365 225,374 0,3 5,70 1,6700
6~7 30 0,0078 0,234 0,4789 0,4789 25 0,8960 106,349 0,3 9,30 1,2858
7~8 45 0,0078 0,351 0,5737 0,5737 25 1,0713 145,217 0,3 1,00 0,1888
8~9 60 0,0078 0,468 0,6569 0,6569 32 0,4797 23,121 0,3 2,70 0,0812
9~10 75 0,0078 0,585 0,7324 0,7324 32 0,5590 29,916 0,3 9,72 0,3780
10~11 150 0,0078 1,170 1,0557 1,0557 40 0,8418 52,292 0,3 14,30 0,9721










ΣHl=

7,04

Ввод в здание, водомерный узел

В здание предусматривается ввод из стальных оцинкованных труб d=50 мм. Вводы укладывают с уклоном 0,005 в сторону наружной сети для возможного его опорожнения.

Для учета потребления воды предусмотрен водосчетчик, установленный в техническом подполье.

По произведения (N·P) находим α = 2,281

Для трубы d = 40 мм принимаем крыльчатый счетчик d = 32 мм.

Потери напора в счетчики не должны превышать при пропуске по нему расчетного секундного расхода 2,5 м.


,


где S – гидравлическое сопротивление счетчика (табл. 3.1 [4]),

qc – расчетный секундный расход, проходящий через счетчик


Определение действительного потребного напора

,


где Нгеом – геометрическая высота подъема воды, м

ΣHl – потери напора в сети (таблица 1),

Hсч – потери напора в счетчики воды,

Hсв – свободный напор у диктующего водоразборного прибора (ванна со смесителем Hсв = 3 м [4]),

(Hтр = 24,28м) (Hгар = 25м - по заданию) следовательно повысительная станция не требуется, так как система водоснабжения действует под напором в наружном водопроводе.


Проектирования системы горячего водоснабжения


Выбор системы и схемы горячего водопровода

Принимаем закрытую ЦСГВ здания.

Выбор схемы горячего водопровода зависит от назначения здания.

Внутреннюю систему жилого дома принимаем циркуляционную в подающих (водоразборных) трубопроводах с нижней разводкой.

Ввод горячего водопровода в здание, осуществляем в непроходном канале теплового колодца, где устанавливаем запорную арматуру на подающей и обратной линии. На вводах горячего водопровода предусматриваются водосчетчики.


Трассировка сети и построения аксонометрической схемы трубопроводов

Для горячего водоснабжения принимают стальные оцинкованные трубы. Стояки горячего водоснабжения прокладываются совместно рядом со стояками внутреннего водопровода. При наличии полотенце-сушилки циркуляционный стояк выносится в другое помещение.

Магистрали прокладываем под потолком подвала с уклоном 0,005 в сторону теплового центра


Предварительный гидравлический расчет сети

Целью гидравлического расчета является определение наиболее экономичных диаметров труб (d мм), скоростей движения воды (v м/с) и потери напора при пропуске расчетных расходов воды.

Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетном участке сети qh0 (л/c) определяется по формуле:


,


где q0h – максимальный расчетный расход горячей воды (л/с) водоразборной арматурой, отнесенный к одному прибору, определяется согласно п. 3.2 [2]. Для жилых домов квартирного типа с ваннами, оборудованными душами

q0h = 0,2 л/с;

 - коэффициент, численное значение которого находится по приложению 1 [4] в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс

;


где qhr,uc – норма расхода горячей воды (л) потребителем в час наибольшего потребления, принимается согласно приложению 3 [2]. Для жилых домов квартирного типа

qhr,uc =10 л;

U – число потребителей на расчетном участке сети, определяется по числу квартир и их средней заселенности.


(Таблица 2),


где i – удельные потери напора на трение,

l – длинна участка,

Предварительный гидравлический расчет подающих трубопроводов

Номер участков

N шт.

Ph

N*P

α

qh , л / с

dy , мм

v , м / с

i , мм / м

l , м

Hi , м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1~2 2 0,0208 0,0417 0,2600 0,2600 20 0,5600 61,6000 3,30 0,2033
2~3 4 0,0208 0,0833 0,3210 0,3210 20 1,0051 178,3100 3,30 0,5884
3~4 6 0,0208 0,1250 0,3750 0,3750 20 1,1725 238,2500 3,30 0,7862
4~5 8 0,0208 0,1667 0,4200 0,4200 25 0,7870 82,2000 3,30 0,2713
5~6 10 0,0208 0,2083 0,4510 0,4510 25 0,8444 94,9100 5,70 0,5410
6~7 20 0,0208 0,4167 0,6350 0,6350 32 0,6668 40,5500 9,30 0,3771
7~8 30 0,0208 0,6250 0,7620 0,7620 32 0,8001 57,0600 1,00 0,0571
8~9 40 0,0208 0,8333 0,9020 0,9020 32 0,9471 78,3200 2,70 0,2115
9~10 50 0,0208 1,0417 0,9720 0,9720 32 1,0206 89,5200 9,72 0,8701
10~11 100 0,0208 2,0833 1,4630 1,4630 50 0,6884 25,8900 14,30 0,3702









ΣHl=

4,28

Определение теплопотерь и циркуляционных расходов

Циркуляционные расходы горячей воды в системе qcir (л/с) определяют по формуле

где Qht – теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения

t – разность температур в подающих трубопроводах системы от места присоединения ввода к тепловой сети до диктующей точки 0С

 - коэффициент регулирования циркуляции.

В соответствии с [2] для систем, в которых предусматривается циркуляция воды по водоразборным стоякам с одинаковым сопротивлением секционных узлов или стояков, величину Qht определяем по водоразборным стоякам при t=8,5 0С и =1,3

Теплопотери Qht (кВт) на участке трубопровода длинной l (м) определяются по формуле


где qht – средние удельные теплопотери 1 м изолированного трубопровода при заданном перепаде температур снаружи и внутри 300С. Таблица 4.2 [4]

Расчет требуемых циркуляционных расходов по участкам сети (Таблица 3)

Расчет требуемых расходов по участкам сети.

Номер участков

l м (из 4.1)

dy мм (из 4.1)

Потери тепла

Σ Qht кВт

qcir л/с

Номера промежуточных стояков

Теплопотери в промежуточных стояках кВт.

qht Вт/м

Qht кВт

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1~2 3,30 20 29,00 0,0957 0,0957 0,0223 - -
2~3 3,30 20 29,00 0,0957 0,1914 0,0223 - -
3~4 3,30 20 29,00 0,0957 0,2871 0,0223 - -
4~5 3,30 25 36,00 0,1188 0,4059 0,0223 - -
5~6 5,70 25 36,00 0,2052 0,6111 0,0223 - -
6~7 9,30 32 46,50 0,4325 2,2658 0,0825 T3-9,10 1,2222
7~8 1,00 32 46,50 0,0465 4,7567 0,1732 T3-5,6,7,8 2,4444
8~9 2,70 32 46,50 0,1256 5,4933 0,2000 T3-4 0,6111
9~10 9,72 32 46,50 0,4520 6,5564 0,2387 T3-3 0,6111
10~11 14,30 50 62,80 0,8980 8,6766 0,3160 T3-2,1 1,2222

Окончательный гидравлический расчет подающих трубопроводов при пропуске циркуляционных расходов

Расчет производим на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционных расходов, л/с, определяется по формуле



где Кcir – коэффициент, принимаемый для начальных участков системы до первого водопроводного стояка по Таблицы 4.4 [4] для остальных участков сети равно 0

расчетный циркуляционный расход, учитывающий теплопотери в циркуляционных трубопроводов 50% от теплопотерь в подающих трубопроводах

Потери напора с учетом зарастания трубопроводов определяем по формуле



где i – удельные потери напора на трение,

l – длинна участка,

Кl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях принимается по [2]

Кl = 0,2 для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов;

Кl = 0,1 для трубопроводов водоразборных стояков без полотенцесушилок и циркуляционных стояков.

Расчет (Таблица 4)


Окончательный гидравлический расчет подающих трубопроводов

Номер участков

qh л/с (из табл.4.1)

qcir л/с (из табл.4.3)

qcirp л / с

qh / qcirp

Kcir

qh,cir л/с

dy мм

l м

i мм / м

v м / с

i·l

Kl

Hh,cir м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1~2 0,2600 0,0223 0,0335 7,8 0 0,2600 20 3,30 61,6000 0,5600 203,3 0,2 0,24
2~3 0,3210 0,0223 0,0335 9,6 0 0,3210 20 3,30 178,3100 1,0051 588,4 0,2 0,71
3~4 0,3750 0,0223 0,0335 11,2 0 0,3750 20 3,30 238,2500 1,1725 786,2 0,2 0,94
4~5 0,4200 0,0223 0,0335 12,6 0 0,4200 25 3,30 82,2000 0,7870 271,3 0,2 0,33
5~6 0,4510 0,0223 0,0335 13,5 0 0,4510 25 5,70 94,9100 0,8444 541,0 0,2 0,65
6~7 0,6350 0,0825 0,1238 5,1 0 0,6350 32 9,30 40,5500 0,6668 377,1 0,2 0,45
7~8 0,7620 0,1725 0,2588 2,9 0 0,7620 32 1,00 57,0600 0,8001 57,1 0,2 0,07
8~9 0,9020 0,2000 0,3000 3,0 0 0,9020 32 2,70 78,3200 0,9471 211,5 0,2 0,25
9~10 0,9720 0,2387 0,3581 2,7 0 0,9720 32 9,72 89,5200 1,0206 870,1 0,2 1,04
10~11 1,4630 0,3160 0,4740 3,1 0 1,4630 50 14,30 25,8900 0,6884 370,2 0,2 0,44













5,13
Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов

Расчет производим с целью подбора диаметров циркуляционных трубопроводов. Диаметр труб циркуляционной магистрали принимаем на один – два сортамента меньше диаметров подающих трубопроводов

Расчет (Таблица 5)

Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов
№ уч-ка qр(cir) d V i l Kl Hlcir
1-a 0,0223 15 0,2 14 16,21 0,2 0,272
a-b 0,0446 15 0,3 19,6 9,5 0,2 0,223
b-c 0,0669 15 0,43 37,1 4,2 0,2 0,187
c-d 0,0892 15 0,6 70,3 3,3 0,2 0,278
d-e 0,1115 15 0,71 82,3 11,8 0,2 1,165
e-f 0,1338 15 0,41 100,2 2,8 0,2 0,337
f-g 0,1561 20 0,48 50,1 2,8 0,2 0,168
g-i 0,1784 20 0,56 60,61 8,3 0,2 0,604
i-k 0,2230 25 0,69 103,9 12,5 0,2 1,559





ΣHl(cir)= 4,794

Потери напора определяем по формуле

Производим увязку расчетного контура по диктующему направлению, при этом потери напора в подающих и циркуляционных трубопроводах не должны различаться более чем на 10% т. е.


Проектирования внутренней и дворовой

канализационной сети

Внутренняя канализационная сеть

Канализационная сеть прокладывается прямолинейно по наикратчайшему направлению с необходимым уклоном

Не допускается прокладка труб под потолком в стенах и в полу жилых помещений. Предусматриваем применение укрупненных элементов заводского изготовления - сантехнические кабины

Канализационный стояк устанавливается в размещения групп сантехнических приборов и ближе к унитазу. Диаметр стояка 100 мм.

Предусматривается прочистка и ревизия. Ревизия устанавливаем через 2 этажа на 1,3,5, этажах. Прочистка устанавливается на горизонтальных участках трубопроводах при повороте более 30 градусов

Поскольку длина выпусков больше чем 7,5 м то в пределах подвала устанавливаем промывку и ревизию


Дворовая сеть канализации

Канализационные выпуски из здания присоединяются к смотровым колодцам дворовой сети

Диаметр дворовой бытовой канализационной сети не менее 150 мм, скорость движения не менее 0,7 м/с

Расчет дворовой канализационной сети начинаем с расчета расчетных расходов на участке (Таблица 6)

Определение расчетных расходов дворовой канализации
№ уч-ка № шт P P*N α q,л/с qпр
КК1-1-КК1-2 64 0,014 0,896 0,844 1,266 1,6 2,87
КК1-2-КК1-3 160 0,014 2,24 1,403 2,1045 1,6 3,70
КК1-3-КК1-4 256 0,014 3,584 1,868 2,802 1,6 4,40
КК1-4-КК1-5 320 0,014 4,48 2,152 3,228 1,6 4,83
КК1-5-КК1 320 0,014 4,48 2,152 3,228 1,6 4,83
КК1-КГК1 320 0,014 4,48 2,152 3,228 1,6 4,83

Расчетный расход на участке канализационной сети qр (л/c) определяется по формуле:

где q0к – прибор с набольшим водопотреблением ванная

q0к =0,3 л/с; qок - прибор с набольшим водопотреблением ванная унитаз qок =1,6 л/с

 - коэффициент, численное значение которого находится по приложению 1 [4] в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс

;


где Q – норма расхода (л) в час наибольшего потребления, принимается согласно приложению 3 [2]

Q =15,6 л;

U – число потребителей на расчетном участке сети, определяется по числу квартир и их средней заселенности.


Расчет хозяйственно канализационной сети (таблица 7)


Глубина заложения трубопровода от поверхности земли до низа трубы определяется по формуле:

h = hпр - 0,3 + d = 1,4 - 0,3 + 0,15 = 1,25 м

где hпр- глубина промерзания грунта м, d – наружный диаметр трубы м


Гидравлический расчет дворовой канализационной сети

Наименование участка Длина участка м Расчётный расход л / с Диаметр трубы , мм Скорость движения воды , м / с Уклон i Падение по длине участка , м Наполнение Отметка поверхности Глубина заложения
Земли Воды Лотка трубы
h / d h , см начало конец начало конец начало конец начало конец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
КК1-1-КК1-2 11 2,87 150 0,6727 0,012 0,132 0,2876 4,31 28,00 28,00 - - 26,75 26,62 1,25 1,38
КК1-2-КК1-3 18 3,70 150 0,7209 0,012 0,216 0,3281 4,92 28,00 28,00 26,67 26,45 26,62 26,40 1,38 1,60
КК1-3-КК1-4 11 4,40 150 0,7557 0,012 0,132 0,3597 5,40 28,00 28,00 26,45 26,32 26,40 26,27 1,60 1,73
КК1-4-КК1-5 10 4,83 150 0,7771 0,012 0,12 0,3792 5,69 28,00 28,00 26,32 26,20 26,26 26,14 1,74 1,86
КК1-5-КК1 24 4,83 150 0,7771 0,012 0,288 0,3792 5,69 28,00 28,00 26,20 25,91 26,14 25,85 1,86 2,15
КК1-КГК1 3 4,83 150 0,7771 0,012 0,036 0,3792 5,69 28,00 28,00 25,59 25,56 25,56 25,50 2,44 2,50

77














Технико–экономическое обоснование


В проекте принимаем наиболее выгодный вариант внутреннего водопровода и канализации. Внутренняя разводка выполнена и рассчитана для наиболее удаленной точки.

Расстановка водопроводных стояков выполнена с учетом кратчайших расстояний, чтобы не увеличвать потерь напора в сети.

По канализационной сети выполнена прокладка выпусков из здания, расстановка стояков. Во избежания дополнительных затрат на эксплуатацию производится проверка на их пропускную способность предусматриваются прочистки.

Литература

Кедров В. С., Ловцов Е.Н. Санитарно – Техническое оборудование зданий М., Стройиздат, 1989

СНИП 2. 04. 01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий, 1986

СНИП 2. 04. 02-84 Водоснабжения. Наружные сети и сооружения, 1985

Методические указания «Санитарно-Техническое оборудование зданий», Спб, 1992

Методические указания «Водопровод и канализация зданий», Спб, 1981