Основы гидравлического расчета канализационных сетей.

Канализационную сеть рассчитывают на пропуск максимального секундного расхода сточных вод, л/с :

qmax.c. = N·qж·Кобщ/86400, (33)

где N – численность населения города; qж – норма отведения бытовых вод принимается равной водопотребления (холодного и горячего водоснабжения) см. табл.1; Кобщ – общий коэффициент неравномерности водоотведения бытовых сточных вод (табл.9) определяется в зависимости от величины среднего секундного расхода, л/с:

qср.с. = qж·N/86400, (34)

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах

Таблица 8

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

При расчете канализационных сетей удобно вычислять расходы, используя понятие модуля стока, л /(с·га) по формуле:

qо = p·qж/86400; (35)

где р – плотность населения на 1га табл.4; при определении максимального значения секундного расхода в жилой зоне с площадью кварталов F,га:

qmax.c. = qо·F·Kобщ. (36)

Общие коэффициенты неравномерности притока бытовых вод от города

Таблица 9

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Максимальный секундный расход для производственных сточных вод:

qmax.c. = Псм·qпр·Kч/T·3600, (37)

где qпр – норма водоотведения на единицу продукции, м3; Псм – количество продукции в смену с максимальной выработкой продолжительностью Т, ч; Кч – коэффициент часовой неравномерности водоотведения производственных сточных вод, зависящий от технологических условий табл.10.

Нормы водопотребления на промышленных предприятиях

Таблица 10

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Общие коэффициенты неравномерности водоотведения бытовых сточных вод

Таблица11

Классификация городов по группам Численность населения, тыс. чел. Средняя плотность жилого фонда, м3/га Средняя плотность населения, чел/ га
Малые До 50
Средние 50 – 100
Большие 100 – 250
Крупные Более 250

Расчетный расход сточных вод на участке канализационной сети определяется по формуле:

qр = qтр + qпоп + qс, (38)

где qтр – транзитный расход воды, поступающий в расчетный участок сети из боковой сети; qпоп – попутный расход, поступающий в расчетный участок сети от зданий прилегающего квартала. Этот расход условно считают присоединенным в начале участка сети, к которому примыкает квартал; qс – сосредоточенный расход от промышленного предприятия.

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.35. Схема к расчету расхода сточных вод

Просуммировав указанные расходы, получим расчетный расход – qр на участке (1 – 2) канализационной сети.

Бытовую канализацию рассчитывают на частичное наполнение труб – Н/D (рис.36).

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.36. Схема определения наполнения канализационных труб

Расчетные наполнения в трубопроводах бытовой канализации рекомендуется принимать в зависимости от диаметра труб:

Таблица 12

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Минимальные диаметры трубопроводов сетей уличной канализации применяются в зависимости от степени канализации:

Таблица 13

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Расчетной скоростью называют скорость течения при расчетном расходе и наполнении. Минимальной скоростью (самоочищающей) называют наименьшую допустимую скорость течения, при которой обеспечивается самоочищение труб (рис.37):

Таблица 14

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать 8 м/с – для металлических труб и 4 м/с – для неметаллических труб.

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.37 Схема непрерывного передвижения отложений в водоотводящей сети

Канализационные трубы прокладываются с уклоном.

Наименьшим уклоном трубы называется уклон, обеспечивающий при расчетном наполнении трубы скорость самоочищения.

Гидравлический расчет напорных трубопроводов заключается в определении диаметра и потерь напора.

При полном заполнении сечения трубы q = ω·v = vπd2/4, отсюда диаметр трубы равен

d = Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru . (39)

где v – скорость движения воды в трубопроводах, которую следует принимать такой, чтобы обеспечивался оптимальный режим работы системы насосы – трубопроводы. Эта скорость равна 1,5 – 2,5 м/с.

Рекомендуемые наполнения и минимальные скорости и уклоны

Таблица 15

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Потери напора определяются по следующей формуле:

h = λ·l·v2 / d·2g, (39)

где λ – коэффициент трения для расчета трубопровода, зависит от режима течения жидкости, состояния внутренних поверхностей трубопровода (относительной шероховатости), для ламинарного движения жидкости в самотечных трубопроводах при Re < 2300, коэффициент λ, с достаточной точностью можно определить из следующего выражения

λ = 64/Re. (40)

При расчетах действующих трубопроводов, или при затруднениях в определении истинной шероховатости внутренней поверхности рассчитываемого трубопровода, предлагается формула Блазиуса для гидравлически гладких труб:

λ = 0,3164/Re 0,25 (Re > 2300). (41)

Для гидравлически шероховатых труб при турбулентном режиме течения

λ = 0,11(Δ/d + 68/Re)0,25, (42)

где Δ- эквивалентная абсолютная шероховатость, измеряемая в тех же единицах, как и диаметр d, чтобы отношение Δ/d было безразмерным.

5.6. Трубопроводы и каналы для транспортирования сточных вод.

В практике строительства водоотводящих сетей наиболее широко используются трубы круглого сечения, которые в большей степени удовлетворяют гидравлическим, технологическим, строительным и другим требованиям. На рис.38 - 42 показаны различные формы поперечных сечений водоотводящих труб, коллекторов и каналов, подразделяющихся на круглые, сжатые и вытянутые.

Круглый трубопровод имеет гидравлически наиболее выгодную форму, обладает большей пропускной способностью и удовлетворяет требованиям индустриализации строительства. Круглая форма сечения предпочтительна для осуществления прочисток от выпавшего осадка.

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис. 38. Круглый трубопровод

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.39. Сжатые формы поперечного сечения водоотводящих труб:

1 – полукруглое; 2 – лотковое; 3 – пятиугольное

Сжатые формы сечений обеспечивают меньшее их заглубление и применяются при незначительных колебаниях расходов сточных вод.

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.40. Коллекторы имеющие вытянутые формы сечения

1 – шатровое; 2 – яйцевидное; 3 – яйцевидное перевернутое

Коллекторы, показанные на рис.40 целесообразно применять при больших колебаниях расходов, так как практически при любом наполнении обеспечивается оптимальное соотношение глубины и ширины водного потока.

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.41. Коллекторы банкетного сечения

Для отвода сточных вод со значительными колебаниями расходов применяются

ля отвода сточных вод со значительными коение глубины и ширины водного потока.аниях расходов, так как практически при любом напколлекторы, имеющие банкетное сечение (рис.41).

Основы гидравлического расчета канализационных сетей. - student2.ru

Рис.42. Незамкнутые сечения коллекторов

За пределами городов и населенных пунктов возможно применение незамкнутых сечений (без перекрытий) трапецеидальных и прямоугольных форм каналов. Они применяются для транспортирования сточных вод в пределах очистных станций – от сооружения к сооружению.

Соотношения их геометрических размеров часто диктуются планировочными и технологическими требованиями. При этом следует иметь в виду, что строительство трубопроводов гидравлически наивыгоднейших сечений более экономично.

Трапецеидальные сечения являются гидравлически наивыгоднейшими при соотношении:

______

b/h = 2·(√ 1 + m² – m), где m = ctg α, а прямоугольное – при b/h = 2.

Наши рекомендации