Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2011 в 19:02, курсовая работа
Целью данного курсового проекта является проектирование неполной раздельной системы и дождевой канализации населенного пункта.
Для этого нужно решить следующие задачи:
* обосновать выбор системы, схемы канализации;
* определить расчётные расходы по данному населенному пункту;
* произвести гидравлический расчёт сети;
* определить начальную глубину заложения сети;
* произвести трассировку дождевой сети;
* рассчитать расходы дождевого стока с застроенных территорий и площадь стока;
* произвести гидравлический расчёт дождевой канализационной сети.
Цель проекта
1. Неполная раздельная система
1. Выбор системы, схемы канализации и трассировка сети
2. Определение расчётных расходов по населённому пункту
1. Расчётные расходы бытовых сточных вод от населения
2. Расчётные расходы от промышленных предприятий
3. Расходы от коммунальных и общественных зданий
1.3 Гидравлический расчёт сети
1. Расчётные расходы на расчётных участках сети
2. Нормативные требования при гидравлическом расчёте
канализационных сетей
1.3.3 Определение начальной глубины заложения сети
2.Дождевая канализация
1. Введение
2. Трассировка дождевой сети
3. Выбор расчётных параметров
1. Расчётные расходы дождевого стока с застроенных территорий
2. Определение параметров А и n
3. Определение расчётной площади стока
4. Определение расчётной продолжительности дождя
5. Коэффициенты стока
2.4 Гидравлический расчёт дождевой канализационной сети
Заключение
где — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации). Для населенного пункта при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей принимается равным 5-10 мин.
- тоже, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала). Ориентировочно можно принимать tcan = 1 мин.
- тоже,
по трубам до рассчитываемого сечения.
Определяется по формуле:
где - длина расчетных участков коллектора, м. – расчетная скорость течения на участке, м/с
2.3.5. Коэффициенты стока.
Коэффициент стока зависит от характера покрытия местности, грунтовых условий, уклона местности, продолжительности выпадения дождя и его интенсивности. Большая часть выпавших на поверхность земли дождевых капель стекает по склону местности в водосточную сеть, однако, часть их просачивается в грунт, а часть испаряется.
Для разных поверхностей коэффициент стока принимается по СНиП.
При составлении
проекта водостоков приходится сталкиваться
с различными видами поверхностей,
с которых дождевая вода поступает в водосток.
В этом случае находят среднее значение
коэффициента стока канализируемого
объекта путем умножения площади каждого
вида покрытия на соответствующий коэффициент
стока Z; сумма полученных произведений
даст средневзвешенную величину коэффициента
стока. F=18,02 га.
Для всех участков дождевой сети коэффициент стока остается неизменным.
2.4. Гидравлический
расчет дождевой
Специфика расчета коллекторов дождевой канализации заключается в том, чтобы, сообразуясь с уклоном местности, подобрать такие диаметры труб и уклоны, при которых пропускная способность их при полном наполнении соответствовала бы расчетным расходам.
Расчет начинают с наиболее длинного коллектора. Сначала следует определить расчетную продолжительность дождя , задавшись скоростью протока на первом участке коллектора. Затем определяют остальные расчетные параметры и при принятой площади стока F, примыкающий к данному участку, вычисляют расчетный расход на участке . Далее по соответствующим таблицам или формулам находят диаметр труб при условии, что скорости течения дождевых вод в них должны быть не менее минимальных. Если предварительно принятые скорости отличаются от вычисленных, то следует повторить весь расчет при вычисленных скоростях и скорректировать расчетный расход и выбранный диаметр трубы.
Далее таким же способом рассчитывают последующие участки: задаются скоростью течения, находят время протока, суммируют его со временем протока на предыдущих участках (от начала коллектора): по суммарному времени находят суммарный расход дождевых вод и диаметр трубопровода, а затем корректируют их до тех пор, пока скорости воды в трубопроводе не будут совпадать (или мало отличаются) со скоростями, принятыми при определении времени протока по участку. Если расходы на последующем участке окажутся меньше, чем на предыдущем, то они принимаются равными.
Результаты расчета сводим в таблицу 8.
Таблица 8 Гидравлический расчет
№ участка | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 8-9 | 9-10 | 10-5 | 5-6 | 6-7 | 7-река | |
Длина участка | 278 | 345 | 174 | 166 | 303 | 368 | 186 | 136 | 186 | 135 | |
Площадь бассейна стока | Вышележащая, Fв | - | 3.060 | 6.953 | 8.863 | - | 3.200 | 7.140 | 8.863 | 18.022 | 18.022 |
Боковая, Fб | - | - | - | - | - | - | - | 9.159 | - | - | |
Собственная, Fс | 3.060 | 3.893 | 1.910 | - | 3.200 | 3.940 | 2.019 | - | - | - | |
Расчетная, F | 3.060 | 6.953 | 8.863 | 8.863 | 3.200 | 7.140 | 9.159 | 18.022 | 18.022 | 18.022 | |
Предварительная скорость, Vр | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Продолжительность потока (мин) | До начала участка | 8.000 | 14.826 | 22.449 | 25.789 | 8.000 | 16.301 | 24.851 | 54.417 | 54.417 | 54.417 |
На участке | 6.826 | 7.623 | 3.340 | - | 8.301 | 8.550 | 3.777 | - | - | - | |
Расчетная | 14.826 | 22.449 | 25.789 | 25.789 | 16.301 | 24.851 | 28.628 | 54.417 | 54.417 | 54.417 | |
Расчетный расход, qр | 211.7 | 294.351 | 351.238 | 351.238 | 157.761 | 287.99 | 345.365 | 500.56 | 500.56 | 500.56 | |
Диаметр трубы, мм | 600 | 700 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Уклон | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Падение, м | 0.556 | 0.69 | 0.522 | 0.498 | 0.606 | 0.736 | 0.558 | 0.544 | 0.744 | 0.54 | |
Скорость, м/с | 1.01 | 1.1 | 1.35 | 1.35 | 0.94 | 1.34 | 1.274 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | |
Отметка земли | Начальная | 54.5 | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 53.7 | 53.4 | 53.4 | 52.9 | 51.8 | 49.9 |
Конечная | 54.2 | 54.1 | 53.8 | 52.9 | 53.4 | 53.4 | 52.9 | 51.8 | 49.9 | 49.3 | |
Отметка дна трубы | Начальная | 53.8 | 53.244 | 52.554 | 52.032 | 53 | 52.394 | 51.658 | 51.1 | 50.556 | 49.812 |
Конечная | 53.244 | 52.554 | 52.032 | 51.534 | 52.394 | 51.658 | 51.1 | 50.556 | 49.812 | 49.272 | |
Глубина заложения | Начальная | 0.7 | 0.956 | 1.546 | 1.768 | 0.7 | 1.006 | 1.742 | 1.8 | 1.244 | 0.088 |
Конечная | 0.956 | 1.546 | 1.768 | 1.366 | 1.006 | 1.742 | 1.8 | 1.244 | 0.088 | 0.028 |
Заключение
В данном
курсовом проекте приняты следующие
технологические решения:
qp= 8,224 л/с, от коммунальных и общественных зданий qp = 1,183 л/с