Зонирование водопроводной сети.
Важнейшей задачей проектирования водопроводной сети является обеспечение требуемого напора воды у потребителей. Исходя из условий сохранности внутреннего водопровода, напор в водопроводной сети не должен превышать максимально допустимую величину, равную 60 м. В ряде случаев, например, при сильно выраженном рельефе, выполнить это невозможно, поэтому устраиваются отдельные зоны водопроводной сети, отличающиеся друг от друга величиной напора воды в трубопроводах. Зонирование водопроводной сети возможно двумя способами.
Последовательное зонирование применяется при сильно выраженном рельефе застройки, рис. 39.
Рис. 39. Схема последовательного зонирования. 1,2 – ниже и выше расположенные районы застройки; 3 – резервуар; 4 – насосная станция.
При последовательном зонировании напор в водопроводной сети, обслуживающей вышерасположенную часть застройки, превышает напор в сети нижерасположенной части на величину напора, создаваемого насосом.
Параллельное зонирование применяется при наличии на территории поселения удаленных районов застройки, рис. 40.
Рис. 40. Схема параллельного зонирования. 1 – резервуар питьевой воды; 2 – насосная станция; 3 – район застройки, расположенный вблизи насосной станции; 4 –район застройки, удаленный от насосной станции.
При параллельном зонировании, воду в близко расположенный к насосной станции район застройки и удаленный от нее район подают разные насосы, входящие в состав насосной станции. При этом насосы, обслуживающие удаленный район, создают больший напор, необходимый для компенсации потерь напора в протяженных водоводах, подающих воду в удаленный район.
Как правило, зонирование сети удорожает водопроводную сеть за счет строительства дополнительных резервуаров и насосных станций, поэтому оно рассматривается как вынужденная мера, необходимая для обеспечения требуемых напоров на всех участках водопроводной сети.
К увеличению протяженности сети, и, следовательно, к увеличению ее стоимости приводит:
— низкая плотность застройки и, как следствие, увеличение площади застройки поселения;
— территориальная разобщенность поселения (наличие отдаленных массивов застройки, поселков и др.);
— большое количество широких, более 22 м улиц, по каждой стороне которых необходимо прокладывать распределительные водопроводные сети;
— удаленность насосной станции второго подъема от городской застройки.
Сооружения на городском водопроводе:
смотровые колодцы с задвижками и пожарными гидрантами (около зданий), шаг колодцев 100-150 метров;
насосные станции подкачки (районные и местные) для компенсации потерь напора на водопроводе, а гарантированный напор должен поддерживаться в пределах
Дата добавления: 2017-04-05 ; просмотров: 3178 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Раздел 3. СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ (ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И ВОДОПРОВОДЫ)
§ 31. Зонирование систем водоснабжения
При определенных местных топографических условиях в ряде случаев оказывается целесообразным разделение единой централизованной системы водоснабжения на несколько «высотных зон».
Зонирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на подъем воды.
Системы водоснабжения, разделенные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории.
Иногда зонирование применяется и при большом различии значений свободных напоров, требуемых отдельными потребителями (в водопроводах некоторых промышленных предприятий).
Когда отдельные точки снабжаемой водой территории имеют значительную разность отметок, то в пониженных точках водопроводной сети могут возникнуть давления, превышающие допустимые для используемых типов труб и услови-й эксплуатации водопровода.
Если полученное значение ЯМакс превышает допустимый напор, то необходимо разделить сеть на зоны с таким расчетом, чтобы в пределах каждой из них напор не превышал допустимого.
Зонирование может быть осуществлено по «последовательной» или по «параллельной» схеме. В первом случае отдельные зоны соединяются последовательно (III.28), во втором случае зоны включены параллельно (III.29).
При последовательном зонировании общая водопроводная сеть объекта делится на две последовательно соединенные сети (например, А и Б на III.28). Граница между зонами в—в определяется значением наибольшего допустимого в сети напора Яг.
Напор в сети нижней зоны А (Н) также не должен превышать допустимого.
Вода подается головной насосной станцией в количестве Qi+Qn, обеспечивающем потребности обеих зон, и под напором Hi, рассчитанным на подъем воды до границы между зонами. Здесь устанавливается насосная станция HC-I1 верхней зоны. Она берет воду в количестве Qn из сети нижней зоны (непосредственно или через регулирующую емкость) и подает ее под напором Яц в сеть верхней зоны.
Таким образом, расход верхней зоны подается транзитом через сеть нижней зоны.
В системах параллельного зонирования принципы разделения общей сети на сети верхней и нижней зоны те же самые, но вода подается в сеть каждой зоны по отдельным водоводам своей группой насосов, расположенной на общей головной насосной станции (см. III.29). Таким образом, зоны включаются параллельно.
Водоводы, питающие верхнюю зону, обычно прокладываются через территорию нижней зоны.
Насос нижней зоны подает расход Qi под напором Hi, необходимым для этой зоны; насос верхней зоны подает расход Qn под значительно большим напором //ц, так как насосы второй зоны поднимают воду на значительно большую геометрическую высоту, и в величину их напора входят большие потери в водоводах.
Как видно из 111.29, при параллельном зонировании значения напоров Ямакс i для первой зоны и //макс п для второй зоны (в точках а и б примыкания водоводов к территориям зон) не должны превышать допустимого напора. Следует иметь в виду, что в водоводах, как правило, допустимы давления значительно большие, чем в сетях, к которым присоединяются домовые ответвления.
Каждая из рассмотренных систем зонирования имеет свои достоинства и недостатки.
Недостатком системы последовательного зонирования является необходимость устройства дополнительной отдельно стоящей насосной станции (для каждой лишней зоны), что связано с увеличением затрат на строительство и затрат на эксплуатацию — в части содержания персонала. Надежность этих систем ниже, чем систем параллельного зонирования, где имеет место независимая подача воды в каждую зону.
К недостаткам систем параллельного зонирования относится увеличение строительной стоимости водоводов (вследствие увеличения их суммарной длины).
Вообще строительная стоимость зонированной системы для любого объекта будет всегда больше, чем незонированной.
Лекция 8,9. Зонные системы водоснабжения. Виды систем.
Зонирование системы – это разделение единой системы водоснабжения на отдельные части (зоны) для каждой группы потребителей с разными требованиями к качеству подаваемой воды, в отношении напоров и т.д., а сами схемы – зонными. Зонирование применяется для населенных мест и для промпредприятий. Оно снижает недопустимо высокие напоры, уменьшает затраты электроэнергии на подъем воды, сокращает утечки. Зонные схемы устраивают при значительной разности отметок (вертикальные схемы) и большой протяженности территории объекта (горизонтальные или вертикальные схемы), а также при большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями. Различают два основных вида систем: параллельное зонирование и последовательное. Однозонная схема водоснабжения является более экономически эффективной в малых населенных местах (водопотребление до 10-12 тыс. м 3 /сут) при перепаде отметок в пределах территории объекта до 70-80 м. в больших городах – до 40-45 м.
1. Параллельное зонирование (схема рис.1).
Рис. Параллельноезонирование: 1-насосная станция , 2-водонапорная башня I зоны, 3- водонапорная башня II зоны, 4 -водоводы
Согласно рис.1 зоны включаются параллельно и вода поступает в каждую зону отдельно по своим водоводам. В здании насосной станции для каждой зоны установлены отдельные группы насосов, разных по производительности и напорам. Каждая зона рассчитывается как отдельный объект водоснабжения. Водоводы, питающие верхнюю зону, обычно прокладывают по территории нижней зоны. Насос нижней зоны (I) подает расход QI под напором НI необходимый для этой зоны. Насос верхней зоны (II) подает расход QII под большим напором НII на большую геометрическую высоту.
Напор в водоводе, подающем воду в верхнюю зону, сможет быть велик и у границы города достигать максимального значения, как до зонирования, но он не должен превосходить пределов, которое определяются конструкцией водопровода (материалом и тип труб), условиями эксплуатации внутренних водопроводов – 60 м (согласно СНиП).
2. Последовательное зонирование.
Вода в полном объеме подается сначала в нижнюю зону, в котором присутствует тот объем, который должен подаваться в верхнюю зону (II), т.е. он транзитом проходит по нижней зоне и затем группой насосов подается в верхнюю зону. Таким образом, общая водопроводная сеть объекта делится на две последовательно соединенные сети.
Рис.2 Последовательное зонирование: 1-НС , 2- резервуары, 3 НС зоны II, 4 –водонапорная башня зоны II ,5 – водоводы.
Граница в-в между зонами I и II определяется значением наибольшего допустимого в сети напора Н1. Головная насосная станция НС-I подает воду в количестве QI+QII под напором НIнеобходимым для зоны I, вторая насосная станция НС-II берет из сети расход QII для зоны II и подает ее под напором. НII в зону II. Таким образом, расход зоны II транзитом идет через сеть первой зоны.
Последовательное зонирование – вертикальное (см.рис.11) и горизонтальное.
Выбор той или иной системы зонирования и числа зон зависят от местных условий, технических и экономических соображений. Гидравлический расчет зонных систем ведется таким же методами, что и расчет обычных водопроводов, но при расчете нижних зон должна быть учтена их связь с верхними зонами.
Деление на зоны при значительной разности отметок или большой протяженности территории объекта обусловлено чаще всего технической необходимостью: а именно, в наиболее высоко расположенной (диктующей) точке сети должен быть обеспечен необходимый свободный напор, а в нижней точке напор не должен превышать 60 м.
Расчетная высота зоны, т.е. разность отметок местности в пределах зоны ▲Z=Zmax-Zmin, не должен превышать ▲Zпр=Hmax-Hсв-hmax. В городских водопроводах, как отмечалось, максимальный напор Hmax не должен быть более 60 м.
Принимая ориентировочно потери напора в сети hmax и задаваясь Hmax и Нсв, можно определить предельную разность отметок ▲Zпр, при которой давление в сети не превышает Нmax.
Если в пределах территории разность отметок (Zmax-Zmin)> ▲Zпр, то давления в неблагоприятно расположенных точках сети будут выше допустимых, поэтому система должна быть разбита на зоны.
В ряде случаев зонирование принимают исключительно по экономическим соображениям. Экономический эффект состоит в снижении суммарной мощности насосных станций (снижение расхода энергии на подъем воды). Для этого следует дать энергетическую оценку.
Энергетическая оценка водопроводных систем.
Полная энергия, затрачиваемая в единицу времени насосной станцией можно выразить:
Q – количество воды, подаваемое насосами в сеть,
Н – напор, создаваемый насосом.
Полная энергия может быть разделена на три составляющие:
1) Энергия, расходуемая на подачу потребителю определенного количества воды Qi, на определенную высоту (Zi+Hi), где Zi – отметка земли, Hi – требуемый свободный напор. Эта энергия, затрачиваемая на подъем воды потребителем на определенную высоту – есть полезно затраченная энергия Эг.
2) Энергия, идущая на преодоление гидравлических сопротивлений в трубах – эта часть энергии теряется в системе, но она необходима для транспортирования воды по трубам Эт:
Где qi – расход на отдельных участках сети,
hi – потеря напора на этих участках.
3) Энергия, затраченная бесполезно на излив при избыточном по сравнению с требуемым напором:
▲Hi – избыточный напор,
Эу – бесполезно затраченная энергия, затраченная на бесполезную работу при подъеме воды при избыточном давлении.
Таким образом, для любой системы подачи и распределения воды сумма составляющих равна полной гидравлической энергии:
На основании данных о расходуемых компонентах полной энергии Абрамович Н.Н. и Мошнин Л.Ф., при разработке ТЭР водопроводных сетей установили коэффициент использования энергии φ для централизованных систем водоснабжения.
Коэффициент использования энергии φ можно представить:
Он будет больше, чем меньше Эу.
Низкие значения φ имеют системы, в которых:
— отметки земли понижаются к водопотребителю (объекту водоснабжения);
— наибольший водоразбор в пониженных местах местности и в местах, близких к водопотребителю;
— территория объекта имеет вытянутую в длину форму;
— требуемые свободные напоры снижаются по мере приближения к водопитателю;
— в пределах объекта водоснабжения наблюдается значительная разница свободных напоров для отдельных потребителей.
Низкие значения φ, а следовательно, высокие значения Эу, говорят о неэффективном использовании энергии в системе. Для такой системы целесообразно устройство системы с зонным водопроводом.
Дата добавления: 2015-05-05 ; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
Основные типы зонных систем водоснабжения.
Разделение системы водоснабжения на отдельные зоны называют зонированием системы водоснабжения, а сами системы – зонными.
Зонирование системы водоснабжения устраивается при значительной разности отметок поверхности территории объекта и большой его протяженности, а также при большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями.
Различают два основных типа зонных систем водоснабжения: параллельное и последовательное.
При параллельном зонировании (рис. 29) зоны включаются параллельно и вода поступает в каждую зону отдельно по своим водоводам. На насосной станции для каждой зоны установлены отдельные группы насосов, отличающиеся по производительности и напору.
При последовательном зонировании (рис. 30) зоны включаются последовательно. Вода в полном объеме сначала подается в нижнюю зону, часть ее транзитом проходит через нижнюю зону и далее отдельной группой насосов передается в верхнюю зону.
Выбор той или иной системы зонирования зависит от формы территории города, расположения водопотребителей, предъявляющих сходные требования к воде, величины и характера изменения геодезических отметок снабжения водой территории, а также от технических и экономических соображений.
По техническим соображениям необходимость зонирования и выбор ее системы определяются необходимостью обеспечения в водопроводной сети допустимых напоров.
По экономическим соображениям необходимость зонирования диктуется рентабельностью принятой системы. Экономически наивыгоднейшая система зонирования должна соответствовать минимальным приведенным затратам на ее строительство и эксплуатацию с учетом соблюдения допустимых напоров в сети.
Сравнивая строительную стоимость и эксплуатационные затраты на подачу воды по параллельным и последовательным зонным системам водоснабжения можно рекомендовать следующий их выбор:
если территория снабженного водой объекта имеет вытянутую вдоль горизонталей форму, то предпочтение отдается параллельной зонной системе;
в том случае, когда застройка вытянута в направлении, перпендикулярном горизонталям, то более выгодным оказывается последовательное зонирование.
В практике проектирования зонных систем водоснабжения вследствие разнообразия местных условий и особенностей снабжаемого водой объекта могут быть различные комбинации зонных схем.
При выборе системы зонирования необходимо также учитывать достоинства и недостатки каждой из них.
К достоинствам параллельной системы зонирования могут быть отнесены:
большая надежность водоснабжения потребителей (по сравнению с последовательной);
простота и меньшая стоимость эксплуатации.
Недостатками параллельной системы зонирования являются:
большая длина водоводов по территории каждой зоны, что приводит к увеличению строительной стоимости;
необходимость применения насосов с относительно высокими напорами и использовании труб высокой прочности для водоводов с высокими давлениями.
К недостаткам системы последовательного зонирования относится необходимость устройства дополнительных отдельно стоящих насосных станций для каждой зоны. Кроме того, надежность этих систем ниже, чем систем параллельного зонирования.