Устройство трубопроводов и коллекторов.
Трубопроводы диаметром 150 – 300 мм выполняют из керамических труб по ГОСТ 282 – 82. Покрытие внутренней и внешней поверхности труб глазурью снижает их водопроницаемость и шероховатость, повышает их устойчивость против истирания. Керамические трубы достаточно прочны и устойчивы против действия слабоагрессивных вод и температурных воздействий, водонепроницаемы, имеют сравнительно гладкие стенки и долговечны. Главное же их достоинство заключается в том, что они изготовляются из недефицитных материалов. Недостатками этих труб являются малая длина и хрупкость. Поэтому при строительстве трубопроводов из них требуется выполнение большого числа стыковых соединений. Трубопроводы диаметром 300 мм и более выполняют из железобетонных труб нормальной и повышенной прочности по ГОСТ 6482.1–79. Для сохранности труб и коллекторов под ними устраиваются основания, конструкция которых зависит от несущей способности и свойств грунтов, диаметра и
Под железобетонные трубы также требуется устройство оснований. Специальные конструкции оснований делают на очень слабых, водонасыщенных и скальных грунтах. Это могут быть сваи, длиной до 5 метров, с железобетонными плитами сверху.
Подбор насосов осуществлялся в зависимости от максимально-часового расхода и напора насосов. Напор определяется по формуле: где геометрическая высота подъема воды, м; потери напора во всасывающем трубопроводе,
0,4÷0,5 м, потери напора в напорном трубопроводе, м; запас на излив.
где максимальный уровень воды в приёмной камере очистных сооружений, м;
минимальный уровень воды в приёмном резервуаре, м.
где отметка лотка подводящего коллектора, , м где потери напора в пределах насосной станции 1,0÷1,5 ,м 0,0010, – длина напорного трубопровода,
Подобран насос: марка Grundfos S2.100.300.160.6.58E.S.304.G.N.D с частотой вращения n = 974 об/мин. Число рабочих насосов равно трём. Число резервных насосов равно двум.
b vMzD+5GvJtOyAXvfOCshnkXA0JZON7aS8LP/eFkC80FZrVpnUcIVPayKx4dcZdqN9huHXagYmVif KQl1CF3GuS9rNMrPXIeWfifXGxVI9hXXvRrJ3LQ8iaKUG9VYSqhVh5say/PuYiR8jmpcz+P3YXs+ ba6Hvfj63cYo5fPTtH4DFnAK/zDc6lN1KKjT0V2s9qwlnaQLQiWI1wTYDYjFnNYd6UoXQgAvcn4/ ovgDAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALaDOJL+AAAA4QEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtD b250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAOP0h/9YAAACUAQAACwAAAAAAAAAAAAAA AAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAvUQRjlAFAADOJQAADgAAAAAAAAAAAAAA AAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAtzcXVuEAAAAMAQAADwAAAAAAAAAA AAAAAACqBwAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA8wAAALgIAAAAAA== ">
Расчёт ливневой водоотводящей сети Основываясь на метеорологических параметрах, построим зависимость интенсивности дождя от его продолжительности по следующей формуле: , где по СНиП 2.04.03-85* величина определяется по формуле: , где q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га для дождей продолжительностью 20 минут при P = 1 год, определяется по СНиП: для Вологодской области q20 = 70 л/с; n – показатель степени, определяется по СНиП: n = 0,63; mr – среднее количество дождей за год, определяется по СНиП: m = 150; период однократного превышения расчётной интенсивности дождя, принимается по СНиП: P = 1,25 года; показатель степени по СНиП:
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|