-
пропускная способность столовой;
-
среднесуточная норма потребления;
-
коэффициент суточной не равномерности;
-
коэффициент часовой не равномерности
=
;
- время
работы столовой (10 часов в сутки).
Для
дома культуры:
,
где:
- максимальный расход воды в столовой,
;
-
пропускная способность столовой;
-
среднесуточная норма потребления;
-
коэффициент суточной не равномерности;
-
коэффициент часовой не равномерности
=
;
- время
работы столовой (12 часов в сутки).
Максимальные секундные расходы воды для молочно-товарной и свинотоварной ферм определяются в их процентном соотношении ко всему животноводческому сектору:
;
Также определяем максимальные секундные расходы для молочного завода, хлебопекарни, автотракторного гаража и мясокомбината:
;
;
.
4.1 Выбор источника водоснабжения
При определении принципиальной схемы водоснабжения необходимо выбрать источник водоснабжения, удовлетворяющий потребности в воде объекта водоснабжения, как по количеству, так и по качеству воды. При водоснабжении населенных пунктов можно использовать подземные и поверхностные воды, а также воды местного стока.
Использование поверхностных вод и вод местного стока для целей водоснабжения нежелательно, ввиду ненадежности их в бактериальном и химическом отношении.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения следует отдавать предпочтение пригодным по дебиту и качеству водам подземных источников. При этом в большинстве случаев удается обойтись без очистки воды, что ведет к снижению эксплуатационных и строительных затрат. При использовании подземных вод для целей водоснабжения широко применяются трубчатые колодцы (скважины), дающие возможность получения высококачественной воды с больших и малых глубин.
Для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого качества дипломным проектом предусмотрено бурение водозаборной скважины.
Использование подземной воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения согласовывается с органами санитарно-эпидемиологической службы.
Данная скважина имеет следующие параметры:
1) Глубина скважины 392,0 м.
2) Мощность водоносного пласта-180,0 м.
) Статический уровень воды в скважине находится на расстоянии 24,00 м ниже поверхности земли.
) Динамический уровень воды в скважине находится на расстоянии 24,98 м ниже поверхности земли.
) Качество воды соответствует (ГОСТ 2874-82) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
Содержание в воде различных соединений приведено в таблице 4.1.
Механизированное обеспечение водой потребителей осуществляется с помощью сооружений, которые служат для ее добычи, транспортирования, хранения и распределения между водопотребителями. Комплекс этих сооружений выбирается в зависимости от ряда факторов:
водоисточник;
рельеф местности;
характер водопотребителя.
Указанный комплекс в зависимости от приведенных факторов может располагаться в определенной последовательности и называется в этом случае - системой водоснабжения. Применительно к нашим условиям, принимаем систему, состоящую из следующих компонентов:
водозаборная скважина с погружным насосом;
резервуары чистой воды;
насосная станция II - го подъема;
водонапорная башня;
разводящая сеть.
Таблица 4.1 - Содержание в добываемой воде различных примесей
|
Наименование примесей |
Содержание примесей |
Фактическое содержание примесей |
|
Запах при 20 ºС и при подогревании до 60 ºС, баллы |
2 |
2 |
|
Цветность по платино - карбонатной или имитирующей шкале, градусы |
20 |
10 |
|
Привкус при 20 ºС, баллы |
2 |
1 |
|
Мутность при стандартной шкале, мг/л |
1,5 |
0,78 |
|
Сухой остаток, мг/л |
1000 |
910 |
|
Хлориды ( |
|
|
|
Сульфаты ( |
|
|
|
Железо ( |
|
|
|
Марганец ( |
|
|
|
Медь ( |
|
|
|
Цинк ( |
|
|
|
Остаточный алюминий ( |
|
|
|
Полифосфат ( |
|
|
|
Общая жесткость, мг-экв/л |
7 |
3,0 |
|
Водородный показатель РН |
6,5 |
7,5 |
|
Мышьяк ( |
|
|
|
Нитраты ( |
|
|
|
Свинец ( |
|
|
|
Фтор ( |
|
|
|
Общее число бактерий в 1 л воды |
100 |
55 |
|
Число кишечных палочек в л воды |
3 |
1 |
|
Титр кишечной палочки, л |
300 |
100 |
В сельской местности противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Необходимое давление обеспечивается передвижными насосами. В напорно-регулирующем резервуаре водонапорной башни хранится 10-ти минутный запас воды на случай пожаротушения. Уровень воды в резервуаре должен постоянно обеспечивать указанный запас воды на нужды пожаротушения.
В резервуаре чистой воды хранится 3-х часовой запас воды для пожаротушения. Забор этой воды осуществляется дополнительными пожарными насосами.
У более крупных водопотребителей, таких как, баня, больница, столовая,
животноводческий и производственный сектор, будет применяться автономное
пожаротушение, которое будет обеспечиваться из своих резервуаров при помощи
пожарных насосов.
Бурение одиночной разведочно-эксплуатационной скважины обосновывается на анализе конкретной территории и составляется только для данной скважины. Одним из самых сложных элементов проекта водозаборной скважины является обоснование ее конструкции. При этом необходимо учитывать особенности геологического разреза, глубины залегания водоносных горизонтов, их удельный дебит, потребный и расчетный дебит, расчетный динамический уровень, тип и конструкция водоприемной части, тип водоприемника и способ бурения водозаборной скважины.
Удельный
дебит скважины (проектируемый) равен
.
Расчетный
дебит скважины определяется по формуле (5.1)
; (5.1)
-
расчетный дебит скважины,
;
- время
работы насосной станции I-го подъема, часы;
-
суточная подача насосной станции I-го подъема,
.
Суточная
подача насосной станции I-го подъема определяется по формуле (5.2)
(5.2)
-
суточная подача насосной станции I-го подъема,
;
-
максимальный суточный расход п. Прохладный Ставропольскрго края, м3/сут.
-
коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды.
Определяем суточную подачу насосной станции I-го подъема
.
Полученное значение суточной подачи насосной станции I-го подъема подставляем в формулу (5.1) и определяем расчетный дебит водозаборной скважины
.
Величину понижения уровня воды в водозаборной скважине находим из условия
обеспечения водопотребности объекта водоснабжения. Расчет величины понижения
определяем по формуле (5.3)
; (5.3)
S - понижение
уровня воды в скважине,
;
- полный
дебит скважины,
.
Так как расчетный водоносный горизонт имеет мощность
180,0 м и удельный дебит этого водоносного горизонта составляет 0,63 м3/ч, то
полный приток воды (дебит) в скважину составит
,м3/ч (5.4)
h - мощность водоносного горизонта, 180,0 м;
q - удельный дебит водоносного пласта, 0,63 м3/ч.
Определяем величину понижения уровня воды в водозаборной скважине
,
Зная, что абсолютная отметка устья скважины составляет
75,5 м, а глубина статического уровня расчетного водоносного горизонта от устья
составляет 24,0 м, то можно определить отметку статического уровня воды в
скважине
, м;
- отметка
статического уровня воды в скважине, м;
-
абсолютная отметка устья скважины, м;
-
глубина статического уровня расчетного водоносного горизонта от устья, м.
Зная
отметку статического уровня воды в скважине, мы можем определить отметку
динамического уровня воды в скважине, при потреблении воды
,м;
-
отметка динамического уровня воды в скважине, при потреблении воды, м;
-
отметка статического уровня воды в скважине, м;
Sрасч -
понижение уровня воды в скважине при ее отборе, м.
Согласно
литологическому разрезу, для водоснабжения могут быть использован водоносных
горизонт, сложенный песками, мергелем, известняком, обладает водой хорошего
качества и имеет большой напор. Его статический уровень устанавливается на
глубине 24,00 м от поверхности земли, а удельный дебит составляет
.
Этот
водоносный горизонт необходимо принять за эксплуатационный.
Глубина водозаборной скважины определяется как разность отметок ее устья
и подошвы эксплуатационного горизонта плюс 1,50 м, по формуле (5.5)
; (5.5)
-
глубина водозаборной скважины, м;
- отметка
устья водозаборной скважины, м;
-
отметка подпорного водоносного горизонта водозаборной скважины, м.
Определяем глубину водозаборной скважины
.
Бурение водозаборной скважины ведется роторным способом. При таком
способе бурения достигается большая скорость бурения.
Основными
показателями для выбора насоса того или иного типа являются две основные его
характеристики: подача -
и полный напор -
Расчетный
расход насосной станции I-го подъема определяется по формуле (5.6)
; (5.6)
-
расчетный расход насосной станции I-го подъема, м3/с;
-
коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды водопровода;
-
максимальный суточный расход, 3343,252 м3/сут;
- время
работы насосной станции I-го подъема, 24 часа.
Определяем расчетный расход станции I-го подъема
или
.
При
подаче воды из артезианской скважины в резервуар чистой воды, полный напор
насоса определяется по формуле (5.7)
; (5.7)
- полный
напор насоса, м;
-
геодезический (статический) напор. Это разность отметок максимального уровня
воды в резервуаре чистой воды и динамического уровня в скважине, м;
-
суммарные потери напора в нагнетательном трубопроводе, м;
- запас
напора на излив воды из трубопровода, м.
Суммарные потери напора в нагнетательном трубопроводе определяются из условия, что скорость в нагнетательном трубопроводе должна находится в пределах 1,10 - 1,60 м.