Что относится к водопроводным сооружениям
Водопроводные сооружения
Большие (перекачивающие свыше 10 000 куб.м/сут) водозаборные сооружения могут иметь собственную инфраструктуру: электрическую подстанцию, газораспределительную подстанцию (ГРП), котельную, диспетчерский пункт с возможностью нести вахту, лабораторию для контроля качества воды и прочее.
Место для размещения водозаборного сооружения, так называемый землеотвод, должно быть согласовано с государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора и удовлетворять санитарно-эпидемиологическим (СанПиН) и строительным нормам (СНиПам) и пр.
Содержание
Классификация водозаборных сооружений
По характеристикам источника водозаборы разделяют на подземные и поверхностные. Подземные источники водоснабжения, как правило, отличаются более стабильными характеристиками качества воды и относительной защищенностью от загрязнения с поверхности. Поверхностные источники водоснабжения отличаются высокой производительностью, но требуют постоянного надзора за соблюдением санитарно-технического состояния территории поверхностного источника: озера, реки.
Подземные источники водоснабжения
Подземные воды, согласно п.5.3. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и канализация.», водоприемные сооружения (чаще употребим: подземный источник водоснабжения) подразделяются на:
Поверхностные источники водоснабжения
Поверхностные источники для водоснабжения подразделяются на:
Для поверхностных источников выделяют, следующие виды водозаборных сооружений [1] :
Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения
Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО состоит из 3-х поясов:
Зона санитарной охраны 2-го и 3-го поясов определяется расчетным путём.
Этапы проектирования
Расчет водопотребления
Технологическая схема
Технологическая схема водозаборного сооружения представляет схематическое представление работы объекта, т.е. показывает как вода двигается в системе, как очищается, как будет работать система при аварийях и пр.
Технологические схемы сильно зависят от потребностей Заказчика в объеме воды, качестве, уровне автоматики и прочих требований. Хоть принципиально технологические схемы схожи, но трудно найти две одинаковые.
Разработка технологической схемы работы водозаборного узла (водозаборных сооружений) выполняется исходя из технического задания, выданного Заказчиком либо разработанного совместно с Заказчиком;
Подбор оборудования
Подбор и согласование перечня оборудования, узлов оборудования;
Предпроектная подготовка
Разработка проектной документации стадия «П»
Согласование проекта
Разработка проектной документации стадия «РД»
Нормативно-технические документы, стандарты
Примечания
См. также
Библиография
Полезное
Смотреть что такое «Водопроводные сооружения» в других словарях:
Водопроводные сети и сооружения на них — 44. Водовод По ГОСТ 19185 73 Источник: ГОСТ 25151 82: Водоснабжение. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
СООРУЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫЕ — инженерные сооружения для захвата подземных вод или воды из реки и водохранилища и подачи ее в водопроводные, оросительные, гидроэнергетические и др. системы. Подземные С. в. устраивают в виде единичных скважин или колодцев или системы скважин,… … Геологическая энциклопедия
ВОДОСНАБЖЕНИЕ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ. I. Водоснабжение населенных мест. Цель и назначение водоснабжения. В. организованное и регулярное доставление массовому потребителю воды установл. качества и в определенном количестве, обеспечивающем с той или иной полнотой… … Большая медицинская энциклопедия
Акведук — (с лат. Aquae ductus) в буквальном переводе водопровод ; в более тесном значении, как принято в русской технике, под словом акведук подразумевается мост, который служит не для проезда, а для пропуска воды. Такие мосты устраиваются в том случае,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Водоснабжение — совокупность мероприятий по обеспечению водой различных её потребителей населения, промышленных предприятий, транспорта и др. (см. Водопотребление). Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи В., называется системой В. или… … Большая советская энциклопедия
Водоснабжение — Первоначально население Петербурга пользовалось водой из колодцев (в 1840 х гг. свыше 1,3 тыс.), рек, каналов. К некоторым зданиям (дворцу А. Д. Меншикова на Васильевском острове, Мраморному дворцу и др.) вода подавалась из Невы по… … Санкт-Петербург (энциклопедия)
Водоснабжение — Водоснабжение. Первоначально население Петербурга пользовалось водой из колодцев (в 1840 х гг. свыше 1,3 тыс.), рек, каналов. К некоторым зданиям (дворцу А. Д. Меншикова на Васильевском острове, Мраморному дворцу и др.) вода подавалась из Невы по … Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»
Каптаж — (франц. captage, от лат. capto ловлю, хватаю) комплекс инженерно технических мероприятий, обеспечивающий вскрытие подземных вод, нефти и газа, вывод их на поверхность Земли и возможность эксплуатации при устойчивых во времени оптимальных… … Большая советская энциклопедия
ТИП МШАНКИ (BRYOZOA) — Мшанки своеобразная группа. В основном это неподвижные сидячие животные. Однако среди них встречаются и отдельные подвижные формы. Например, пресноводная Cristatella mucedo, червеобразные колонии которой имеют широкую мускулистую… … Биологическая энциклопедия
Водопровод
Содержание
История водопровода
Московский кремль имел водопровод с XV века. Первая городская водопроводная система в Москве (Мытищинский-Московский водопровод) появилась в 1804 году.
В качестве материала для водопровода использовали глину, древесину, медь, свинец, железо, сталь, а с развитием органической химии стали применять и полимеры. Трубопроводы больших диаметров также изготавливали из цемента, железобетона, асбестоцемента, а в последние годы и из различных видов пластика.
Из-за повышенной механической прочности и устойчивости к повышенным температурами в хозяйственном и водоснабжении наибольшее распространение получили металлические водопроводы — из стали, нержавеющей стали, чугуна, чугуна высокопрочного с шаровидным графитом (ВЧШГ) и меди. Также используются трубы из синтетических материалов, например, из полиэтилена различной плотности.
В XX веке в развитых странах в водоснабжении зданий большое распространение получили трубопроводы из меди [источник не указан 961 день] из-за комбинации факторов, обеспечивающих повышенные сроки безаварийной эксплуатации.
В наше время все большее распространение получают полимерные трубопроводы из-за простоты их монтажа и дешевизны продукции, поступающей из развивающихся стран. Ввиду многообразия видов самих полимерных трубопроводов, способов соединения, их эксплуатационные характеристики продолжают оставаться предметом споров, а цены крайне разнятся [1] [2] [3] [4] [5]. В использовании полимерных водопроводов уже накоплен большой опыт. Так, после серии массовых аварий в Северной Америке полностью прекращено применение трубопроводов из полибутена [4]
Эксплуатация водопроводов
Прокладка трубопровода
Есть несколько способов прокладки трубопровода:
Внутренний трубопровод зданий прокладывается:
Элементы водопровода
Водопроводы бывают внутренние, находящиеся внутри зданий и сооружений, и наружный — прокладываемые вне зданий и сооружений, как правило под землёй.
Внутренний водопровод
Внутренний водопровод регламентируют СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Основными элементами внутреннего водопровода являются:
Наружный водопровод
Наружный водопровод (регламентируют СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение наружные сети и сооружения; СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и канализация. Водоснабжение и канализация):
и прочее (неполный список).
Сети наружного водопровода можно разделить на несколько видов по назначению:
Водопроводная сеть
Полезное
Смотреть что такое «Водопроводная сеть» в других словарях:
Водопроводная сеть — Система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения То же Источник: ПОТ Р М 025 2002: Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно канализационного хозяйства … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ (на ж. д.) — совокупность всех трубопроводов жел. дор. водоснабжения, по к рым вода забирается из источника водоснабжения (самотечные и всасывающие линии), подается насосами в водонапорные резервуары (напорный трубопровод) и распределяется по станции к… … Технический железнодорожный словарь
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ — совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы водоснабжения … Большой Энциклопедический словарь
водопроводная сеть — Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления. [ГОСТ 25151 82] Тематики водоснабжение и канализация в целом … Справочник технического переводчика
Водопроводная сеть — 5) водопроводная сеть комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;. Источник: Федеральный закон… … Официальная терминология
водопроводная сеть — совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основная элементов системы водоснабжения. * * * ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ, совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды … Энциклопедический словарь
водопроводная сеть — vandentiekio tinklas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vamzdynas, kuriuo vartotojams tiekiamas vanduo. Sudaro magistralinės ir skirstomosios linijos. Būna žiedinis ir šakotasis. atitikmenys: angl. water distribution network… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ — совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из осн. элементов системы водоснабжения … Большой энциклопедический политехнический словарь
тупиковая водопроводная сеть — Водопроводная сеть для односторонней подачи воды потребителю. [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN water supply dead end mains … Справочник технического переводчика
Тема 21, 22. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Цель: Сформировать навык проектирования водопроводных сооружений
Основными водопроводными сооружениями являются: водозабор, насосная станция, комплекс очистных сооружений, резервуары (водонапорная башня), база эксплуатационной службы.
Ориентировочные размеры площадок для размещения водопроводных сооружений приведены в таблице 11.1.
Ориентировочные размеры площадок водопроводных узлов
Наименование сооружений | Размеры площадок, га, при производительности, тыс. м 3 /сут. | |||
До 0,8 | 0,8-12 | 12-32 | 32-80 | |
Водозабор из поверхностного источника (с насосной станцией I подъема и хлораторной) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Водозабор из одиночной скважины | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Головные сооружения при подземном источнике (скважина, 2 резервуара, насосная станция II подъема, хлораторная, водонапорная башня) | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
Водонапорная башня отдельная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Насосная станция отдельная | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Резервуары чистой воды отдельные, 2 шт. | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 |
Очистные сооружения для поверхностного источника | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
База служб эксплуатации | 1,0 | 1,54 | 2,0 | 2,0 |
Вид водозаборного сооружения определяется выбранным источником водоснабжения.
Для забора подземных вод применяют три вида водозаборных сооружений:
1) Вертикальные водозаборы – шахтные и трубчатые колодцы.
Шахтные колодцы устраивают для забора безнапорных вод, залегающих на глубине до 10 м. Для местного водоснабжения используются одиночные колодцы, для централизованного – группы колодцев, соединенных трубопроводами со сборным колодцем, из которого вода забирается насосом.
Трубчатые колодцы или водозаборные скважины служат для забора безнапорных и напорных грунтовых вод с глубины более 10 м. Безнапорные воды поднимаются с помощью погружного электронасоса, который устанавливается в скважине. Напорные воды самотеком поступают в сборный резервуар, из которого насосом подаются в систему.
2) Горизонтальные водозаборы – сооружается при небольшой мощности подземных вод (до 10 м 3 /час) и при глубине залегания водоносного пласта до 8 м. Водосборы из бетонных или керамических труб диаметром не менее 150 мм закладывают в пределах водоносного слоя перпендикулярно направлению подземного потока выше населенных пунктов, животноводческих ферм и т.п.
3) Каптажи родников – устраивают у выхода водоносных горизонтов на дневную поверхность в виде железобетонных сборных камер. Каптажи защищают воду от поверхностных загрязнений и обеспечивают поступление воды в сборную камеру.
Для забора воды из поверхностных источников применяют береговые или русловые водозаборные сооружения.
Береговые водозаборы устраивают, если берег крутой и прочный, а глубина воды у берега достаточна. Если глубина воды меньше допустимой, предусматривают русловой водозабор
Русловые водозаборы устраивают на глубоких участках русла, возможно ближе к стержню потока, желательно у вогнутого берега. Сооружение береговых водозаборов для сельскохозяйственного водоснабжения нерационально из-за сложности их строительства.
При выборе местоположения водозаборного сооружения учитывают:
1) Экономические соображения. Для того, чтобы протяженность водовода была минимальной, водозаборное сооружение целесообразно размещать по возможность ближе к поселку и объединять в единый комплекс с другими водопроводными сооружениями.
2) Санитарные требования. Водозаборное сооружение располагается, как правило, вне населенного пункта с учетом необходимых зон санитарной охраны.
3) Гидрогеологические, гидрологические, рыбохозяйственные и др. условия.
Колодцы и скважины общественного пользования размещают на незагрязненных возвышенных площадках, на достаточном удалении от канализационных коллекторов и очистных сооружений системы канализации, выгребных ям, компостных штабелей и т.п. Величина санитарного разрыва для надежно защищенных горизонтов подземных вод составляет не менее 30 м, для недостаточно защищенных – не менее 50 м. Направление грунтового потока должно быть от водозабора в сторону населенного пункта. Вокруг водозабора устраивают ограждение, в пределах которого не допускаются купание, водопой, мытье тары и т.п.
Речные водозаборные сооружения размещают выше по течению реки населенного пункта (не менее 200 м), выпусков сточных вод, стоянок судов, складов древесины, баз и других источников загрязнений. Не допускается размещать водоприемники на участках нижнего бъефа ГЭС, в верховьях водохранилищ, ниже устьев притоков и в устьях подпертых водотоков.
Размеры площадок для размещения водозаборных сооружений можно определить по таблице 11.1.
Для забора воды из источника и подачи ее на очистные сооружения (при необходимости очистки) или непосредственно в распределительную сеть или водонапорную башню служит насосная станция I подъема. Очищенную воду из резервуаров в водопроводную сеть подают насосные станции II подъема.
Насосные станции I подъема могут быть отдельными или совмещенными с водоприемниками.
В зависимости от уровня воды в источнике насосные станции могут быть наземными или заглубленными. Насосные станции I подъема для забора воды из поверхностного источника выполняют заглубленными, так, чтобы высота всасывания насосов не превышала 5-7 м. Для подъема безнапорных подземных вод из отдельных скважин предусматриваются погружные насосы с электроприводом. Насосные станции для перекачки напорных подземных вод из сборных резервуаров в водопроводную сеть, а также насосные станции II подъема целесообразно устраивать наземного типа. Наземные насосные станции удобнее в эксплуатации и имеют более низкую стоимость строительства.
Насосы подбирают по каталогам в зависимости от требуемого напора, подачи воды и высоты всасывания. Напор насосов должен быть достаточным для подачи воды в водонапорную башню, но не должне превышать 0,6 МПа. Для насосных станций обычно принимают центробежные насосы, для водозаборных скважин – погружные секционные насосы.
Производительность насосной станции определяют из условия продолжительности ее работы в течение суток:
где ΣQмакс.сут. – максимальный суточный расход воды, м 3 /сут. (см. таблицу 2.5);
Т – продолжительность работы насосной станции в часах за сутки.
Насосные станции I подъема обычно рассчитывают на равномерную подачу воды в течение суток. При этом производительность насосной станции равна среднечасовому расходу за сутки максимального водопотребления с учетом противопожарного расхода:
В системе водоснабжения вода подается насосной станцией I подъема равномерно в течение суток, а потребляется неравномерно. Для компенсации неравномерности потребления воды, для создания требуемого напора в сетях, а также для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения устраивают водонапорные емкости. К ним относятся:
1. Водонапорные башни – напор создается за счет установки резервуара нужного объема на опоры нужной высоты;
2. Напорные резервуары – устраиваются вместо водонапорных башен, если имеется естественная возвышенность, обеспечивающая требуемый напор;
3. Пневматические водонапорные установки – необходимый напор обеспечивается давлением сжатого воздуха на поверхность воды в напорных резервуарах.
В сельской местности с равнинным или холмистым рельефом целесообразно устройство водонапорной башни. Она представляет собой водонапорный бак, установленный на опоре требуемой высоты. Бак может быть оборудован шатром для защиты воды от замерзания. Наиболее экономичны бесшатровые башни с металлическим баком на кирпичных или стальных опорах.
Для небольших систем водоснабжения возможно применение пневматической водонапорно-регулирующей установки переменного (реже – постоянного) давления (рис. ). Преимущество таких установок заключается в том, что их можно размещать в любом месте водопроводной сети, в т.ч. подземно. Недостаток – высокая стоимость и сложность эксплуатации.
Водонапорные сооружения устанавливаются так, чтобы обеспечить в любой точке водопроводной сети свободный напор Hсв.
Максимальный допустимый напор Hмакс в наружный водопроводной сети не должен превышать 60 м (0,6 МПа).
При значительной разности геодезических отметок местности, которая может вызвать напоры в сети выше допустимых (H>60 м), систему водоснабжения следует зонировать. При этом для каждой зоны устраиваются отдельные водонапорные сооружения с учетом допустимых напоров.
Водонапорную башню (или резервуары) располагают на высоких отметках территории населенного пункта для создания необходимых напоров.
Высота водонапорной башни должна обеспечивать требуемый свободный напор в диктующей точке. Диктующей является самая высокая или самая удаленная точка сети, в которой напор воды минимален.
Требуемая высота водонапорной башни Hб определяется по формуле:
где Hсв – минимальный требуемый свободный напор, м;
Потери напора Σhпот складываются из потерь напора по длине трубопровода hl и местных сопротивлений hм: Σhпот = hl + hм.
В предварительных расчетах потери напора по длине можно определить по формуле:
где Q – расход воды на расчетном участке, м 3 /с;
Удельные сопротивления S чугунных труб
Длина трубопровода, м | Внутренний диаметр, мм | ||||
0,015585 | 0,001855 | 0,0004046 | 0,0001264 | 0,000047425 | 0,00002182 |
0,03117 | 0,003711 | 0,0008092 | 0,0002528 | 0,00009485 | 0,00004365 |
0,046755 | 0,005566 | 0,0012138 | 0,0003792 | 0,00014227 | 0,00006547 |
0,06234 | 0,007422 | 0,0016184 | 0,0005056 | 0,0001897 | 0,0000873 |
0,077925 | 0,009277 | 0,002023 | 0,000632 | 0,00023712 | 0,00010912 |
0,09351 | 0,011133 | 0,0024228 | 0,0007584 | 0,00028455 | 0,00013095 |
0,109095 | 0,012988 | 0,0028322 | 0,0008848 | 0,00033197 | 0,00015277 |
0,12468 | 0,014844 | 0,0032368 | 0,0010112 | 0,0003794 | 0,0001746 |
0,140265 | 0,016699 | 0,0036414 | 0,0011376 | 0,00042682 | 0,00019642 |
0,15585 | 0,018555 | 0,004046 | 0,001264 | 0,00047425 | 0,00021825 |
0,171435 | 0,020410 | 0,0044506 | 0,001390 | 0,00052167 | 0,00024007 |
0,18702 | 0,022266 | 0,0048552 | 0,0015168 | 0,0005691 | 0,0002619 |
0,202605 | 0,024121 | 0,0052598 | 0,0016432 | 0,00061652 | 0,00028372 |
0,21819 | 0,025977 | 0,0056644 | 0,0017696 | 0,00066395 | 0,00030555 |
0,233775 | 0,027832 | 0,006069 | 0,001896 | 0,00071137 | 0,00032737 |
0,24936 | 0,029688 | 0,0064736 | 0,0020224 | 0,0007588 | 0,0003492 |
0,264945 | 0,031543 | 0,0068782 | 0,0021488 | 0,00080622 | 0,00037102 |
0,28053 | 0,033399 | 0,0072828 | 0,0022752 | 0,00085365 | 0,00039285 |
0,296115 | 0,035254 | 0,0076874 | 0,0024016 | 0,00090107 | 0,00041467 |
0,3117 | 0,03711 | 0,008092 | 0,002528 | 0,0009485 | 0,0004365 |
Потери напора в местных сопротивлениях наружной водопроводной сети принимаются равными 5% от потерь по длине трубопровода, поэтому общие потери составят:
При сложном рельефе бывает трудно определить диктующую точку. В этом случае необходимую высоту башни определяют для нескольких самых удаленных и самых возвышенных точек.
Необходимый объем бака водонапорной башни Wб складывается из регулирующего объема бака Wрег. и неприкосновенного запаса воды Wн.з., рассчитанного на 10-минутную продолжительность тушения пожара при одновременном максимальном расходе воды на другие нужды:
Регулирующий объем служит для компенсации неравномерности водопотребления при постоянной подаче воды насосами. Регулирующий объем можно принять приближенно равным 10-20% от максимального часового расхода воды ΣQмакс.ч., но не более 2…5% от среднесуточного расхода Qср.сут.
Объем неприкосновенного запаса Wн.з.,из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара определяется по формуле:
где qн.пож. – расчетный расход воды для тушения наружного пожара, м 3 /сек.;
Стоимость водопроводной сети составляет до 60-70% полной стоимости системы водоснабжения. Поэтому схему водопроводной сети и диаметры труб принимают с учетом экономических требований. Основные требования к выбору трасс водопроводных линий:
1. Водопроводная сеть должна охватывать всех потребителей с обеспечением их бесперебойной подачей воды.
Водопроводные линии делятся на водоводы, транспортирующие воду от источника к сети населенного пункта, и водопроводные сети. Водопроводные сети в свою очередь разделяют на магистральные и распределительные. По магистральным линиям вода транспортируется от водовода к распределительным линиям, по распределительным линиям – подается непосредственно потребителям.
Водовод трассируется по кратчайшему расстоянию от источника воды до сети населенного пункта. Трубы прокладываются не менее чем в две нитки с перемычками через 300-500 м.
При трассировании магистральных линий учитывают следующие правила:
1. Основное направление сети (и движение воды) должно быть перпендикулярным к распределительной сети прилегающей застройки.
2. Кольца, образуемые основными магистралями, должны иметь форму, вытянутую вдоль основного направления движения воды (чтобы сократить длину перемычек).
3. Сети должны охватывать непосредственно всех крупных водопотребителей и подавать воду к регулирующим емкостям (водонапорной башне).
4. Линии магистральной сети прокладывают по возвышенным отметкам территории с уклоном i = 0,001, при сложном рельефе i = 0,0005.
5. Трассы магистральных линий должны быть увязаны с размещением других сетей и подземных сооружений. Минимальное расстояние от магистральных водопроводных сетей до обрезов фундаментов должно составлять 5 м, от канализационных сетей – 2 м, от тепловых сетей – 3 м.
Водопроводная сеть по конфигурации может быть разветвленной (тупиковой) и кольцевой (смешанной). Кольцевые сети имеют большую протяженность по сравнению с тупиковыми, но более надежны в случае аварии. Водопроводные сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд должны быть кольцевыми или комбинированными. Перемычки устраиваются через 400-500 м и совмещаются с проездами и улицами. Тупиковые сети допускаются в поселках с численностью населения до 1000 чел. при наличии пожарного водоема, а также при диаметре труб до 100 мм. Тупиковые сети прокладываются в 2 нитки (основная и резервная).
Водопроводные сети устраивают, как правило, способом подземной прокладки вдоль улиц и проездов, прямолинейно, вне проезжей части. В сельских населенных пунктах различные виды инженерных сетей целесообразно прокладывать совмещенно, т.е. в одной траншее (канале) с соблюдением минимальных разрывов между трубопроводами.
Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерзания грунта зимой и глубины прогревания летом. В III-IV дорожно-климатических зонах низ трубы укладывается на 0,5 м ниже расчетной глубины промерзания грунта:
где hf – расчетная глубина промерзания грунта, для Саратовской области 1,8 м.
Минимальная глубина заложение труб составляет 0,5-0,7 м для защиты труб от нагревания и от действия внешних нагрузок.
Водопроводные трубы прокладывают в соответствии с рельефом местности, соблюдая постоянную глубину их заложения. В возвышенных точках сети устраивают вантузы (для выпуска воздуха), а в пониженных – выпуски (для спуска воды при опорожнении сети). Уклон труб к выпускам должен быть не менее 0,001.
Расчетный диаметр труб определяется по формуле:
где d – внутренний диаметр труб, м;
Минимальный диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в сельских населенных пунктах должен быть не менее 75 мм.
На водопроводных сетях предусматривают:
— выпуски (в пониженных точках) и вантузы (в повышенных точках);
— пожарные гидранты (не реже чем через 150 м, обычно подземные);
— колодцы для размещения арматуры и фасонных частей (в местах разветвления, изменения диаметра труб, размещения вантузов, выпусков и пр.).
Список литературы
1. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
2. СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы
3. СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
4. В.С. Бойчук. Проектирование сельскохозяйственных дорог и площадок.- 2-е изд., переработанное и доп. – М.: Колос, 1996-207с.
6. В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. Проектирование автомобильных дорог. Часть1, 2. Москва, Транспорт, 1979г.
8. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84. – М.: Стройиздат, 1985.
9. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. – М.: ЦИТП, 1986.
10. Рекомендации по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов. – М.: «КОМТЭКС», 1990.
11. Кетаов А.Б. и др. Комплексное инженерное оборудование сельских населенных пунктов/А.Б. Кетаов, П.Б. Майзельс, И.Ю. Рубчак. – М.: Стройиздат, 1982.