Водоснабжение населённого пункта и прилегающего с/х комплекса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2011 в 03:52, курсовая работа

Описание

Водоснабжение инженерных сооружений - сложный комплекс, задачей которых является подача воды на большие расстояния, на обширные территории с неравномерно размещёнными потребителями и неравномерным водопотреблением как в течении суток так и года. В настоящее время широкое использование получили новые методы гидравлического расчета устройств, применение прогрессивных конструкций и совершенной технологии производства строительных работ, внедрение электронно-вычислительных машин и автоматических систем управления с целью обеспечения наиболее экономичного режима эксплуатации водопроводов.

Содержание

Введение

1.Определение расчётного водопотребления объекта водоснабжения………

1.1.Определение суточных расходов воды…………………………………..

1.2.Определение часовых расходов воды……………………………………

2.Выбор схемы водоснабжения и трассировка водопроводной сети………..

3.Гидравлический расчет водопроводной сети……………………………….

3.1. Определение расходов воды, отбираемых на участках магистральных

трубопроводов (путевые расходы)…………………………………………….

3.2. Определение узловых расходов воды…………………………………….

3.3. Предварительное потокораспределение………………………………….

3.4. Гидравлическая увязка кольцевой водопроводной сети………………..

3.5. Гидравлический расчет тупиковой сети и напорных водоводов……….

3.6. Расчет пьезометрических отметок и свободных напоров……………….

4. Проектирование водонапорной башни……………………………………….

4.1. Определение высоты водонапорной башни………………………………

4.2. Определение объёма бака башни и его параметров……………………..

5. Проектирование резервуара чистой воды……………………………………

5.1. Определение объёма резервуара………………………………………….

5.2. Определение основных размеров РЧВ……………………………………

6. Проектирование водозаборных скважин…………………………………….

7. Назначение зон санитарной охраны………………………………………….

8. Деталировка водопроводной сети…………………………………………….

Литература……………………………………………

Работа состоит из  1 файл

С.х водоснабжение.doc

— 549.00 Кб (Скачать документ)

   3. Для предварительного расчета  суточный расход скважины Q принимается равным максимальному суточному расходу, требуемому для подачи потребителю:Q = Qсут.макс.= 864,52 м3/сут.

   4. Радиус влияния  депрессионной воронки за нормативный период эксплуатации в сутках (25 лет – нормативное значение):

   Rэ=1.5*

   Rэ=1,5*

=5195,4 м;

где:  а – коэффициент пьезопроводности, который характеризует скорость распределения давления в водоносном пласте:

   a=Кф*m/µn=2,9*68/0,15=1314,7 м³/сут;

        t- время отдачи из скважины за период эксплуатации, сут,

   t=25*365=9125 сут;

   5. Расстояние между скважинами в зависимости от породы, складывающей водонасосный пласт, принимается 60 м.

   6. Дебит скважины с учетом взаимодействия:

   Qвз.скв.=Q*αвз=, м³/сут

   где:  αвз - коэффициент взаимодействия который принимается в зависимости от расстояния  между скважинами (αвз =0,63);

   Qвз.скв.=0,63*864,52=544,65 м³/сут

   7. Предварительное количество скважин:

   n= Q/ Qвз.скв =864,52/544,65=1,59 т.е. n=2шт.

   8. Фактический дебит одной скважины:

   Qфакт.= Qсут.макс /n=864,52/2=432,26 м³/сут;

    9. Наружный диаметр фильтра:

   Dнар =

, м

где:  – длина рабочей части фильтр, м;

   Для напорных скважин в водоносных пластах, мощностью m>10  метров определяется по формуле:

   

=β* m=0,6*68=40,8 м;

   где β – коэффициент, принимается в пределах β=0,6-0,8

    - скорость входа воды их  водоносного пласта в фильтр  в м/сут, определяется:

   

= 65*
,м/сут;

   

= 65*
=92,7 м/сут;

   Тогда:

   Dнар =

м; 

     т.к. Dнар < 0,1 м, то принимаем Dнар=109мм = 0,109м;

   10. Водозахватывающая способность  скважины при принятом наружном  диаметре фильтра:

   Qскв= Dнар*π* lрч* vвх , м³/ч

   Qскв=0,109*3,14*40,8*92,7=1294,5 м³/ч;

   Qскв/24=1294,5/24=53,94 м³/сут ≤60-90 м³/сут

   11. Уточненное число рабочих скважин:

   nраб = Qсут.макс /Qскв

   nраб =864,52/1294,5=0,67 Принимаем nраб =1.

   12. Фактический дебит одной скважины  при числе рабочих скважин:

   Qфакт.= Qсут.макс / nраб , м³/сут;

   Qфакт.=864,52/1=864,52 м³/сут;

   Часовой и секундный расходы скважины:

   qфакт. час.= Qфакт./24=864,52/24=36 м³/ч;

   qфакт. cек.= qфакт./3,6=36/3,6=10 л/с;

   13. Уточняется наружный диаметр  фильтра при Qфакт ;

   Dнар =

м;

    т.к. Dнар < 0,1 м, то принимаем Dнар=0,109 м.

   14. Напор насоса:

   Hн =Hг +hдл+ hм, м 

где:  hдл – потери напора в водоводах, транспортирующих воду от водозаборных скважин до  РЧВ, м;

   hдл=1000i*l=17,8*0.15=2,67 м;

где: l – длина водоводов от скважины до станции водоподготовки, км;

       1000i – удельные потери напора в метрах на 1 км длины, принимаются по таблицам [3] в зависимости от диаметра трудопровода и расхода, протекающего по нему( по расходу qфакт. cек.= 10 л/с стальные трубы диаметром 100 мм, 1000i=17,8 скорость движения воды 0,98 м/с);

   hм – местные потери напора, принимаются 10….15% от потерь напора по длине, м.

   hм=(0,1…0,15)* hдл =0,1*2,67=0,267 м;

   Hг- геометрическая высота подъёма воды, м:

   Hг =▼с.вод.-▼дин , м

где:▼ф – отметка воды в распределительной чаше фильтра на станции водоподготовки, м.

    с.вод = ▼зем.с.в. +(4,0-4,5), м;

    с.вод = 156,35+4,0=160,35 м;

   дин  - динамический уровень воды в скважине, м:

   дин = ▼ст-S , м

   S – понижение уровня воды в скважине, м;

   S = (Qфакт /2,73*m*Kф)lgRэ/r=(864,52/2,73*68*2,9)*lg 5195,4/0,1=17,44 м<

   < Sдоп=0,35* Н=0,35*102=35,7 м;

   дин = ▼ст-S=137,35-17,44=119,91 , м;

   Hг=▼ с.вод - ▼дин =160,35-119,91=40,44 м;

   Hн =Hг +hдл+ hм=40,44+2,67+0,267=43,38 м, т.е. Hн =43 м;

   15. По напору Hн =43 м и подаче qфакт. час.= 36 м³/ч принимается насос           ЭЦВ 8-40-65, напор 65 м, подача  40 м³/час, диаметр обсадной колонны   Dо.к. = =0,2 м, диаметр электродвигателя Dэ=0,186 м, длина электродвигателя lэ=0,9 м.

   16. Минимальная глубина погружения  насоса в скважину:

   Hmin погр= ▼зем -▼ст +Smax+ΔS+ Δh+(3…7), м;

где (3…7) – глубина погружениянасоса под динамический уровень.

   Потери  напора в фильтре:

   ΔS= Qфакт *ζ/6,28* Kф * m=864,52*1/6,28*2,9*68=0,7 м;

   Потери  напора в щели между электродвигателем  и обсадной колонной:

   Δh=(0,04* lэ +0,3* ( Dо.к.- Dэ)) * Qфакт ²/(12,1*( Dо.к.+ Dэ)²* ( Dо.к.- Dэ)²=

    =(0,04* 0,9 +0,3* (0,2- 0,186)) * 0,01 ²/(12,1*( 0,2+0,186)²*(0,2- 0,186)²=0,011 м; 

   Hmin погр= ▼зем -▼ст +Smax+ΔS+ Δh+(3…7)=

   156,35-137,35+17,44+0,011+0,7+4=41,151 м; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    7. Назначение зон  санитарной охраны 
Назначение зон санитарной охраны.

   Зоны  санитарной охраны должны предусматриваться  на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

   В первый пояс санитарной охраны включается участок водоприёмного сооружения, а также связанная с ним водоприёмная станция, установка для обработки воды и резервуар. Границы этого пояса должны отстоять от водозаборных сооружений на расстоянии не менее 30 м при использовании артезианских водоносных горизонтов и на расстоянии не менее 50 м при использовании безнапорных грунтовых вод. На генплане населенного пункта  первый пояс санитарной охраны определяется прямоугольником вокруг водозаборной скважины, стороной квадрата 60 м.

   Границы второго пояса санитарной охраны устанавливают в зависимости  от местных гидрогеологических условий  и характера использования грунтовых вод. Радиус площади второго пояса зон санитарной охраны равен:

    R2=(Q*T/ π *m*μ)½=(864,52*200/3.14*68*0,15) ½=73,47 м;

   Радиус  зоны третьего пояса:

Информация о работе Водоснабжение населённого пункта и прилегающего с/х комплекса