Инженерное оборудование городских территорий
Инженерные сети и специальные сооружения микрорайона. Проектирование распределительных коммуникаций. Трассировка внутримикрорайонных коллекторов. Размещение подземных сетей по отношению к зданиям, сооружениям, насаждениям, их взаимное расположение.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.12.2014 |
Размер файла | 353,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Инженерное оборудование городских территорий
1. Инженерные сети и специальные сооружения микрорайона
подземный коллектор трассировка
При проектировании инженерных подземных сетей микрорайона необходимо, прежде всего, определить возможные источники обеспечения его водой, теплом, электроэнергией, газом от общегородских (уличных) магистралей и коллекторов, наметить вероятные места подключения к ним внутримикрорайонных коммуникаций и установить места отвода фекальных и ливневых вод.
К микрорайонным подземным сетям (распределительным коммуникациям) относятся:
- водопроводные сети и вводы в здания для подачи воды потребителям;
- канализационные сети, обслуживающие микрорайон, включая выпуски в городские сети;
- газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых и общественных зданий и коммунально-бытовых потребителей;
- водосточная сеть, обслуживающая микрорайон;
- тепловые сети от ЦТП до здания, включая абонентские вводы;
- низковольтные сети (кабельные линии мощностью до 1 кВт от трансформаторных подстанций (ТП) до потребителей);
- кабельные линии телефона и Интернета от распределительных щитов до зданий, включая абонентские вводы.
Микрорайонные сети с помощью вводов и выпусков присоединяют к городским (уличным) коммуникациям.
Построение схем инженерных подземных сетей в микрорайоне должно отвечать задаче полного обеспечения потребителей всеми видами инженерного благоустройства. Трассировка сетей должна быть решена наиболее экономично по кратчайшим путям с максимальным использованием технических подполий зданий.
При проектировании распределительных коммуникаций в новых микрорайонах и кварталах нужно учитывать последовательность строительства отдельных зданий. Устанавливая очередность возведения зданий, следует учитывать необходимость прокладки транзитных распределительных коммуникаций в технических подпольях и коридорах зданий, а так же расположение центральных тепловых пунктов (ЦТП), водопроводных и канализационных насосных станций (НС) и газораспределительных пунктов (ГРП).
Существуют следующие три способа прокладки внутримикрорайонных подземных сетей:
- совмещенно в проходных каналах-сцепках (коллекторах);
- совмещенно в общей траншее;
- раздельно.
Инженерные сети необходимо показывать на схеме: водопровод - синим цветом, электрокабели - красным, канализацию - коричневым, телефон - темно-зеленым, газ - желтым, водостоки - оранжевым, теплоснабжение - зеленым.
2. Совмещенная прокладка инженерных сетей
Прокладка сетей в проходных каналах-сцепках является наиболее прогрессивным способом прокладки внутримикрорайонных подземных коммуникаций. За счет совмещения всех коммуникаций в одном коллекторе объем земляных работ сокращается до 30%. Значительно улучшаются условия эксплуатации и ремонта подземных сетей, увеличивается их долговечность, исключается повторное разрытие.
Внутримикрорайонные проходные коллекторы (каналы-сцепки) сооружаются на стадии работ нулевого цикла одновременно с возведением технических подполий зданий, что позволяет создать единую законченную систему инженерных сетей.
Внутримикрорайонный коллектор - это проходной подземный канал для размещения инженерных коммуникаций.
Технические подполья и коридоры под зданиями предназначаются для размещения инженерных коммуникаций.
В проходных каналах-сцепках прокладывают все напорные инженерные коммуникации и кабели (водопровод, газопровод, тепловые сети низкого давления и горячее водоснабжение, электрические кабели и кабели связи). Канализацию и водосточные сети (самотечные) прокладывает отдельно, вне канала.
При выборе трассы внутримикрорайонного коллектора следует стремиться к тому, чтобы основной канал, к которому присоединяют здания, обслуживал группу не менее 6-8 домов, остальные присоединяются к основной группе зданий с помощью сцепок. Общее число зданий, обслуживаемых одним проходным каналом-сцепкой, составляет 10-12, таким образом, в микрорайоне приходится устраивать два или три таких канала-сцепки.
Трассировка внутримикрорайонных коллекторов должна обеспечивать кольцевание газовых и водопроводных сетей дня двустороннего питания зданий и бесперебойного снабжения в случае аварии на отдельных участках.
Входы в коллектор необходимо устраивать через двери или люки (монтажные и смотровые) не менее чем через 500 м. Кроме того, монтажные люки, размером 1,2 Ч 0,8 м следует располагать через каждые 300 м по длине коллектора.
Коммуникации в коллекторе рекомендуется размещать следующим образом:
- с одной стороны коллектора сверху на кронштейнах располагают газопровод, под ним - трубопроводы горячего водоснабжения (циркуляционная и подающая системы), а еще ниже - трубопроводы теплосети (обратный и в самом низу - подающий);
- с другой стороны коллектора на кронштейнах размещают кабельные сети (сверху - энергоснабжения, ниже телефонизации, внизу прокладывают водопроводные сети).
Может быть и иное расположение трубопроводов, однако во всех случаях ширина прохода в свету должна, быть не менее 0,8 м, в высота - не менее 1,8 м.
Совмещенная прокладка коммуникаций в общей траншее
Совмещенная прокладка коммуникаций в общей траншее применяется в тех случаях, когда невозможна прокладка их в проходных каналах-сцепках (отсутствие базы строительной индустрии, ограниченные масштабы застройки и т.п.). В одной траншее можно размещать самые различные по своему назначению и величине сечения трубопроводы. Их следует располагать параллельно друг другу и прямолинейно на участках возможно большего протяжения с различной глубиной заложения.
Для совмещенных прокладок предусматривают одинаковые продольные уклоны, которые нетрудно запроектировать для напорных трубопроводов.
Размещение подземных сетей по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение должно исключать возможность подмыва фундаментов зданий и сооружений, повреждение близрасположенных сетей и зеленых насаждений, а также обеспечить ремонт сетей.
При комплексном проектировании подземных сетей руководствуются величинами минимальных горизонтальных расстояний между ними (табл. 1), величинами минимальных расстояний подземных сетей от зданий, сооружений и устройств (табл. 2) и минимальной глубиной заложения подземных сетей, считая до верха труб (табл. 3).
Приведенные в таблице 1 расстояния между трубопроводами предусматривают расположение их в одном уровне (при высотной разнице в отметках не более 0,4 м). Если эта разница будет больше указанного предела, то расстояние между трубопроводами увеличивается в соответствии с углом естественного откоса грунта.
Таблица 1. Размещение инженерных сетей относительно друг друга
Инженерные сети |
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до: |
|||||||||||||
водопровода |
канализации бытовой |
дренажа и дождевой канализации |
газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |
кабелей силовых всех напряжений |
кабелей связи |
тепловых сетей |
каналов, тонне лей |
наружных пневмомусоропроводов |
||||||
низкого до 0,005 (0,05) |
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |
высокого |
наружн. стенка канала, тоннеля |
оболочка бесканальной прокладки |
||||||||||
от 0,3(3) до 0,6(6) |
от 0,6(6) до 1,2(12) |
|||||||||||||
Водопровод |
прим. 1 |
прим. 2 |
1,5 |
1 |
1 |
1,5 |
2 |
0,5* |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1 |
|
Канализация бытовая |
прим. 2 |
0,4 |
0,4 |
1 |
1,5 |
2 |
5 |
0,5* |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Дождевая канализация |
1,5 |
0,4 |
0,4 |
1 |
1,5 |
2 |
5 |
0,5* |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Газопроводы давления МПа (кгс/см2): |
||||||||||||||
низкого до 0,005 (0,05) |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1,5 |
|
высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6) |
1,5 |
2 |
2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
2 |
2 |
|
св. 0,6 (6)до 1,2 (12) |
2 |
5 |
5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||||
Кабели силовые всех напряжений |
0,5* |
0,5* |
0,5* |
1 |
1 |
1 |
2 |
0,1 - 0,5* |
0,5 |
2 |
2 |
2 |
1,5 |
|
Кабели связи |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,5 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Тепловые сети: |
||||||||||||||
от наружной стенки канала, тоннеля |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
- |
- |
2 |
1 |
|
от оболочки бесканальной прокладки |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
2 |
1 |
|
Каналы, тоннели |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
- |
1 |
|
Наружные пневмомусоропроводы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,5 |
2 |
2 |
1,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
* В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), при соблюдении дополнительных технических мероприятий.
Примечания: 1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
3. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.
В табл. 1 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 2.04.08-87.
Таблица 2. Размещение инженерных сетей в плане относительно инженерных устройств и сооружений
Инженерные сети |
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до: |
|||||||||
фундаментов зданий и сооружений |
фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог |
оси крайнего пути |
бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) |
наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|||||
железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки |
железных дорог колеи 750 мм и трамвая |
до 1 кВ наружного освещения, контакта, сети трамваев и троллейбусов |
свыше 1 до 35 кВ |
свыше 35 до 110 и выше |
||||||
Водопровод и напорная канализация |
5 |
3 |
4 |
2,8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Самотечная канализация (бытовая и дождевая) |
3 |
1,5 |
4 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Дренаж |
3 |
1 |
4 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Сопутствующий дренаж |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
|
Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |
||||||||||
низкого до 0,005 (0,05) |
2 |
1 |
3,8 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
5 |
10 |
|
среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) |
4 |
1 |
4,8 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
5 |
10 |
|
высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) |
7 |
1 |
7,8 |
3,8 |
2,5 |
1 |
1 |
5 |
10 |
|
высокого св.0,6 (6)до1,2 (12) |
10 |
1 |
10,8 |
3,8 |
2,5 |
2 |
1 |
5 |
10 |
|
Тепловые сети: |
||||||||||
от наружной стенки канала, тоннеля |
2 (см. прил. 3) |
1,5 |
4 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
от оболочки бесканальной прокладки |
5 |
1,5 |
4 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
Кабели силовые всех напряжений и кабели связи |
0,6 |
0,5** |
3,2 |
2,8 |
1,5 |
1 |
0,5*** |
5* |
10* |
|
Каналы, коммуникационные тоннели |
2 |
1,5 |
4 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
2 |
3* |
|
Наружные пневмомусоропроводы |
2 |
1 |
3,8 |
2,8 |
1,5 |
1 |
1 |
3 |
5 |
* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания: 1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
4. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м.
** Указание расстояния допустимы только при соблюдении дополнительных технических мероприятий, в соответствии с требованиями ПУЭ.
Таблица 3. Наименьшая глубина заложения подземных сетей, считая до верха труб
Подземные сети |
Глубина заложения сетей |
|
Водопровод при диаметре труб, мм: |
||
до 300 |
ниже глубины промерзания на 0,2м |
|
от 300 до 600 |
выше глубины промерзания на 0,25 диаметра |
|
более 600 |
выше глубины промерзания на 0,5 диаметра |
|
Канализация при диаметре труб, мм: |
||
до 500 |
выше глубины промерзания на 0,3 м |
|
более 500 |
выше глубины промерзания на 0,5 м, но не менее 0,7 м от планировочной отметки |
|
Газопровод: |
||
влажного газа |
ниже глубины промерзания |
|
осушенного газа |
в непучинистых грунтах в зоне проезжей части с усовершенствованными покрытиями 0,8 м |
|
то же, без усовершенствованных покрытий 0,9 м |
||
Теплопровод: |
||
при прокладке в канале |
0,5 м |
|
при бесканальной прокладке |
0,7 м |
|
Кабели: |
||
вне проездов |
0,7 м |
|
при пересечении проездов |
1 м |
Примечание: Глубину заложения трубопроводов, не связанную с промерзанием грунта, следует устанавливать в необходимых случаях в зависимости от действующих динамических нагрузок.
Расстояния в свету между различными подземными сетями при их пересечении должны быть не менее:
- между трубопроводами и кабелями, а также между кабелями сильного тока и кабелями связи - 0,5 м;
- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных сетей, пересекающих водопроводные сети, и трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурно пахнущие жидкости) - 0,15 м;
- между двумя газопроводами или двумя водопроводами - 0,15 м;
- между канализационными линиями и линиями хозяйственно-питьевого водопровода - 0,4 м.
При пересечении по вертикали на расстояние менее 0,4 м или прокладке канализационных труб выше водопровода следует применять защитные меры: укладка водопроводов из стальных труб, канализации - из чугунных, а также прокладка водопроводных труб в защитном футляре длиной не менее 5 м в каждую сторону от пересечения в глинистых грунтах и 10 м - в фильтрующих.
При пересечении вновь проектируемого газопровода с любым дренажем или каналом теплопровода при сплошной канальной прокладке газопровод должен быть заключен на протяжении 2м в каждую сторону от пересекаемого сооружения в футляр из стальной трубы.
В случае пересечения действующего газопровода с проектируемым дренажем последний необходимо уложить герметично на протяжении 5 м (т.е. без отверстий на дренажных трубах с герметичной заделкой стыков).
3. Раздельная прокладка коммуникаций
Раздельная прокладка внутримикрорайонных коммуникаций допускается как исключение тогда, когда невозможно совместить по направлению несколько коммуникаций в одной траншее.
Во всех случаях проектирования и прокладки внутримикрорайонных подземных сетей должны быть выполнены следующие общие требования.
Водопроводную сеть необходимо проектировать кольцевой с трассировкой ее по свободным пространствам (зеленым зонам) или улицам, окружающим микрорайон. В зависимости от конфигурации и размеров микрорайона следует проектировать дополнительные внутримикрорайонные линии Д = 150-200 мм с установкой на них пожарных гидрантов.
Дня снабжения водой жилых и общественных зданий микрорайона от них необходимо проектировать два ввода в центральные тепловые пункты или в технические подполья ближайших зданий с установкой там водомеров. От водомеров разводящую водопроводную сеть к жилым домам и различным объектам следует прокладывать совместно с тепловыми и другими сетями микрорайона.
Сети канализации и водостоков проектируются самотечными, по возможности их прокладывают в общей траншее с учетом рельефа местности. Может быть предусмотрено несколько канализационных выпусков из сетей микрорайона в уличную сеть.
Водосточная сеть в микрорайоне должна быть минимальной, при проектировании необходимо учитывать использование свободного пробега воды. Число выпусков поверхностных вод в водоприемник (водосточный коллектор или водоем) от микрорайона должно быть также минимальным.
Газовую сеть микрорайона следует проектировать низкого давления с устройством, как правило, одного регуляторного пункта (ГРП).
Теплоснабжение микрорайона (в зависимости от местных условий) необходимо предусматривать от ТЭЦ или районной котельной.
При получении горячей воды извне, т.е. от ТЭЦ или районной котельной, по закрытой схеме в микрорайоне должен быть запроектирован ЦТП (центральный тепловой пункт), куда подводят тепловую сеть от указанных источников.
Обеспечение микрорайона электроэнергией следует предусматривать от районной энергетической системы. Источником электроэнергии является районная электрическая подстанция, от которой проектируют высоковольтные электрические кабели напряжением 6-10кВ к трансформаторным подстанциям (ТП), размещенным в микрорайоне.
В зависимости от размера микрорайона определяется число трансформаторных подстанций (от 4 до 8 шт.).
Высоковольтные кабели от районной электроподстанции к трансформаторным подстанциям прокладывают в земле, а низковольтные - от трансформаторных подстанций к жилым домам и другим потребителям - в общих коллекторах, технических подпольях и в земле.
Телефонные кабели от районных АТС до шкафов прокладываются в телефонной канализации, а далее к потребителю - в земле.
Радиофикация осуществляется от районного радиоузла по радиостойкам, устанавливаемым на крышах зданий.
Расчет инженерных сетей, определение необходимых потребностей и расходов
Основой для расчета инженерных сетей является определение потребностей обеспечения жителей микрорайона водой, газом, теплом, электроэнергией и т.п., а также определение расходов водоотведения и коммунальной очистки. На основании полученных данных выполняется гидравлический расчет, по которому определяют требуемые диаметры и сечения трубопроводов.
В таблице 4 приведены нормативные показатели по удельным расходам воды, тепла, газа, электроэнергии и водоотведению применительно к жилому району и микрорайону для определения ориентировочных нагрузок и предварительного расчета сети внутриквартальных коммуникаций.
Таблица 4. Данные для расчета инженерного оборудования
Вид инженерного оборудования |
Единица измерения |
Норма обеспеченности |
Примечание |
|
Водоснабжение (на хозяйственно питьевые нужды) |
л/сут. на 1 чел. |
|||
Водоотведение хозяйственно-бытовых вод |
л/сут. на 1 чел. |
|||
Газоснабжение |
м3/год на 1 чел. |
|||
Теплоснабжение |
ккал/ч на 1 м2 общей площади |
|||
Электроснабжение |
Вт/1м2 жилой площади |
|||
Телефонизация |
шт. / 1 квартиру |
|||
Радиофикация |
шт. / 1 квартиру |
4. Водоснабжение микрорайона
Максимальный расчетный расход воды в микрорайоне определяется по следующей формуле:
где Q1 - расход воды на хозяйственно питьевые нужды населения микрорайона, л/с;
Q2 - неучтенные расходы, л/с;
Q3 - расход воды на мойку и чистку проезжих частей улиц и тротуаров, территорий микрорайона, л/с;
Q4 - расход воды на полив зеленых насаждений;
Q5 - расход воды на пожаротушение.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в микрорайоне определяется по формуле:
где N - численность жителей микрорайона, чел.;
n1 - норма расхода горячей и холодной воды на 1 чел., л/с;
kсут, kчас - коэффициенты суточной и часовой неравномерности.
kсут = 1,2
kчас=1,4
Неучтенный расход , т.е. 10% от расхода на хозяйственно питьевые нужды населения.
Расход воды на мойку проездов и территории микрорайона определяется по формуле:
где F3 - площадь проезжей части и тротуаров, м2;
n3 - норма расхода воды на 1 поливку, n3 = 0,4 л/ м2;
t3 - средняя продолжительность одной поливки, t3 = 3 ч.
Расход воды на полив зеленых насаждений определяется по формуле:
где F4 - площадь зеленых насаждений улиц и территорий микрорайона, м2;
n4 - норма расхода воды на 1 поливку, n3 = 0,4 л/ м2;
t4 - средняя продолжительность одной поливки, t3 = 8 ч.
Расход воды на пожаротушение определяется по формуле:
где П - количество одновременных пожаров для микрорайона с населением до 25 тыс. чел.,
П = 1;
n5 - норма расхода воды на 1 пожар, n5 = 15 л/с;
Теплоснабжение микрорайона
Потребность в обеспечении теплом микрорайона складывается из расхода тепла на:
- отопление жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий;
- бытовое горячее водоснабжение в жилых зданиях;
- вентиляцию общественных и коммунально-бытовых зданий.
Расход тепла на отопление жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий производится по формуле:
где W0 - суммарный объем отапливаемых жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий по наружному обмеру, м3 (высота зданий принимается ориентировочно в зависимости от этажности задний);
q0 - удельная тепловая характеристика жилых и общественных отапливаемых зданий, ккал/м3.ч.град.; принимается при наружной отопительной температуре tно = -30°С в зависимости от этажности зданий: более 5 этажей q0 = 0,3-0,4 ккал/м3.ч.град. (при расчетной температуре наружного воздуха, отличной от указанной, вводится коэффициент 0,9-1,2; в случае отсутствия сведений об этажности общественных зданий q0 = 0,4 ккал/м3.ч.град.);
tвн - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий, град.; tвн = 18°С - для жилых зданий, общежитий, административных зданий; tвн = 20°С - для детских садов, яслей, поликлиник, больниц;
tно - расчетная отопительная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки, град.; зависит от климатического пояса и определяется по СНиПу.
5. Бытовое горячее водоснабжение
Расход тепла на бытовое горячее водоснабжение в жилых зданиях определяется по формуле:
где N - количество жителей микрорайона, чел.;
a - норма расхода горячей воды в литрах на 1 человека;
принимается по СНиПу обычно 100 л/сут.;
kч - коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды;
принимается в зависимости от количества жителей в здании или группе зданий, например: kч = 2,3 (1 тыс. чел.), kч = 2,0 (6 тыс. чел.)
tг - температура горячей воды, равная 65°С;
tх - температура холодной воды, равная 5°С;
6. Расход тепла на вентиляцию
Расход тепла на вентиляцию общественных и коммунальных зданий определяется по формуле:
где Wв - объем общественных и коммунально-бытовых зданий, м3;
qв - удельная вентиляционная характеристика зданий, ккал/м3ч.град. (принимается 0,2 для административных зданий, клубов; 0,1 - для школ, детских садов, яслей, магазинов);
tвн - расчетная температура воздуха в здании, град.;
tнв - температура наружного воздуха, принимаемая при проектировании системы вентиляции, град.
расход тепла на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции по зданиям микрорайона заносятся в таблицу 5 и определяются суммарные потребности в тепле.
Таблица 5. Таблица расходов тепла
№ п.п. |
Наименование здания |
Площадь, м2 |
Этажность |
Объем помещения, м3 |
Население, чел. |
Удельная тепловая характеристика здания, ккал/м3 |
Расчетная температура внутреннего воздуха |
Расчетная температура наружного воздуха, град. |
Расход тепла, ккал/ч. |
|||||
Отопление |
Вентиляция |
Отопление |
Вентиляция |
на отопление |
на горячее водоснабжение |
на вентиляцию |
||||||||
Рис. 1. Размещение подземных сетей в микрорайоне, с прокладкой сетей под зданиями и в каналах-сцепках
Рис. 2. Каналы-блоки для прокладки инженерных сетей: I - канал; II - блок с четырьмя отверстиями; 1 и 2 - теплопроводы; 3 - водопровод; 4 - горячее водоснабжение.
Рис. 3. Минимальное расстояние между сетями в общей траншее
Рис. 4. Двухсекционные коллекторы: а - из сборных элементов; б - из объемных элементов
Рис. 5. Коллектор из сборных железобетонных элементов
Рис. 6. Коллектор разрезной конструкции
Рис. 7. Коллектор из объемных элементов (секций)
Рис. 8. Схема размещения подземных сетей внутриквартальной разводки в проходных каналах между зданиями и в технических подпольях: ТП -- трансформаторная подстанция; ЦТП -- центральный тепловой пункт; В -- водопровод; К -- канализация; С -- водосток; Т -- теплосеть; Г -- газопровод низкого давления; Гв -- горячее водоснабжение; Гц -- циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения; Оо -- трубопровод отопления обратный; Оп -- трубопровод отопления подающий; Кэ -- кабели электрические и кабели связи
Рис. 9. Кабельные коллекторы: а - односекционный; б - двухсекционный
Рис. 10. Схема размещения транзитных трубопроводов внутриквартальной разводки подземных сетей в техническом подполье здания: 1 -- внутренний водосток; 2 -- трубопровод канализации; 3 -- газопровод; 4 -- трубопровод горячего водоснабжения; 5 -- циркуляционный трубопровод; 6 -- трубопровод холодного водоснабжения; 7 -- обратный трубопровод отопления; 8 -- подающий трубопровод отопления. 9 -- стояки; 10 -- поливочный кран;11 -- выпуск канализации; 12 -- смотровой колодец канализации; 13 -- смотровой колодец внутреннего водостока; 4 -- выпуск внутреннего водостока
Рис. 11. Схема присоединения квартирных стояков к транзитным трубопроводам внутриквартальной разводки в технических подпольях зданий: 1 -- трубопровод горячей воды; 2 -- трубопровод циркуляционный горячей воды; 3 -- трубопровод холодной воды; 4 -- газопроводы; 5 -- стояк; 6 -- канализация; 7 -- трубопроводы отопления; 8 -- трубопроводы теплоснабжения; 9 -- свая
Рис. 12. Размещение подземных внутриквартальных прокладок между зданиями в проходных каналах из объемных звеньев: 1 -- стояк внутридомовой разводки; 2 -- перекрытие над техническим подпольем строящегося здания; 3 -- гидрозатвор газопровода; 4 -- люк с лестницей; 5 -- канал между зданиями; 6 -- строящийся корпус; 7 -- ввод прокладок в техническое подполье корпуса; Г -- газопровод низкого давления; Вц -- трубопровод циркуляционной воды; Вг -- трубопровод горячего водоснабжения; Тп -- подающий трубопровод отопления; То -- обратный трубопровод отопления; В -- водопровод; К -- электрокабели
Рис. 13. Транзитные разводящие трубопроводы в техническом подполье строящегося здания: Т -- теплопроводы с П-образными компенсаторами
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие сведения и классификация коммуникаций. Рекогносцировка, обследование и нивелирование подземных коммуникаций. Трубокабелеискатели и их применение. Перенесение проектов подземных сооружений в натуру. Требования к планово–высотной съемочной основе.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 09.04.2013Создание опорной маркшейдерской сети и оценка точности опорной высотной сети. Анализ точности угловых и линейных измерений при подземных маркшейдерских съемках. Предрасчет ожидаемой ошибки смыкания забоев горных выработок, проводимых встречными забоями.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.02.2013Инженерное обследование зданий и сооружений зоны влияния карьера. Определение радиусов воздействия и интенсивности возникающих сейсмических эффектов. Оценка уровня экологической опасности при проведении буровзрывных работ в зоне разработки месторождения.
статья [693,3 K], добавлен 23.01.2015Движение воды в зонах аэрации и насыщения, водоносных пластах. Определение скорости движения подземных вод, установившееся и неустановившееся движение. Методы моделирования фильтрации. Приток воды к водозаборным сооружениям. Определение радиуса влияния.
курсовая работа [340,2 K], добавлен 21.10.2009Выбор схемы водоснабжения, трассировка сети. Определение диаметров труб и потерь напора. Расчет тупиковых участков сети. Расчет сети на пропуск пожарного расхода. Определение действительных пьезометрических отметок. Определение вместимости бака башни.
курсовая работа [949,3 K], добавлен 29.01.2013Топографо-геодезические работы с применением спутниковой геодезической аппаратуры. Проектирование топографической съёмки, выполняемой посредством спутниковых определений. Сметный расчет на создание геодезической опорной сети для строительства газопровода.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 08.06.2013Условия, вызывающие необходимость применения кустового бурения, их виды. Подготовка площадки куста к строительству наземных сооружений и прокладка коммуникаций. Расположение скважин в кусте, буровое и вспомогательное оборудование. Форма кустовой площадки.
реферат [20,8 K], добавлен 01.12.2013Устройство геодезических сетей при съемке больших территорий. Равноточные и неравноточные измерения. Классификация погрешностей геодезических измерений. Уравнивание системы ходов съёмочной сети. Вычерчивание и оформление плана тахеометрической съемки.
курсовая работа [419,8 K], добавлен 23.02.2014Понятие подземных вод как природных вод, которые находятся под поверхностью Земли в подвижном состоянии. Роль подземных вод в ходе геологического развития земной коры. Геологическая работа подземных вод. Участие подземных вод в формировании оползней.
презентация [3,1 M], добавлен 11.10.2013Виды и типы состояния влаги в горных породах и грунтах. Физико-химические свойства горных пород. Анализ коррозионной активности подземных вод по отношению к бетону. Способы защиты надземных и подземных железобетонных конструкций от коррозии и подтопления.
курсовая работа [149,3 K], добавлен 02.03.2014Выбор и расчет крепи квершлага, способа и схемы сооружения выработки, механизация проходческих работ. Проектирование взрывных работ. Проветривание и приведение забоя в безопасное состояние. Проведение подземных горных выработок буровзрывным способом.
курсовая работа [74,5 K], добавлен 13.06.2010Общее понятие о ресурсах и запасах, их разновидности. Районирование территорий и виды работ, выполняемые в связи с региональной оценкой прогнозных эксплуатационных ресурсов. Характеристика методов определения эксплуатационных запасов подземных вод.
дипломная работа [447,0 K], добавлен 10.12.2014Наземные геодезические работы при строительстве подземных сооружений. Высотное обоснование на дневной поверхности. Разбивка на поверхности трассы и коммуникаций. Маркшейдерские работы в подземных выработках и сооружениях. Подземная высотная основа.
реферат [521,1 K], добавлен 05.04.2015Геологические условия в зоне строительства тоннелей. Анализ колец тоннеля с подробным анализом точности деформационных характеристик применительно к метрополитену г. Тегеран. Методика ориентирования подземных геодезических сетей способом двух шахт.
автореферат [166,7 K], добавлен 08.01.2009Выделение коллекторов по качественным признакам и количественным критериям, по структуре порового пространства. Оценка фильтрационно-емкостных параметров тонкослоистых и трещинных коллекторов методами ГИС. Определение коэффициента пористости в пласте.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 12.06.2012Особенности геологических карт, которые показывают распространение на земной поверхности выходов горных пород, различающихся по возрасту, происхождению и условиям залегания. Приток подземных вод к водозаборным сооружениям. Механические свойства грунтов.
реферат [27,4 K], добавлен 04.03.2011Основные положения и принципы проектирования плановых и высотных инженерно-геодезических разбивочных сетей. Проектирование плановых одиночных ходов между исходными пунктами опорной геодезической сети. Планирование систем плановых и высотных ходов.
контрольная работа [247,7 K], добавлен 10.05.2015Способы закладки выработанного пространства. Транспортирование закладочных материалов. Коэффициенты, характеризующие степень заполнения выработанных пространств в различных системах разработки. Размещение закладочных комплексов в подземных условиях.
отчет по практике [1,7 M], добавлен 15.09.2017Перевод геодезических координат с эллипсоида Вальбека на эллипсоид Красовского, из геодезических в прямоугольные координаты. Измерение углов в треугольниках сети. Уравнение геодезической сети, построенной методом триангуляции, кореллатным способом.
курсовая работа [58,6 K], добавлен 17.08.2013- Основные разновидности подземных вод. Условия формирования. Геологическая деятельность подземных вод
Изучение основных типов подземных вод, их классификация в зависимости от химического состава, температуры, происхождения, назначения. Рассмотрение условий образования грунтовых и залегания артезианских вод. Геологическая деятельность подземных вод.
реферат [517,3 K], добавлен 19.10.2014