-
внутренний диаметр фундамента;
-
внешний диаметр фундамента;
- ширина
фундамента по подошве.
Ширина
фундамента по подошве определяется по формуле (7.24)
; (7.24)
Внешний
диаметр фундамента определяется по формуле (7.25)
; (7.25)
Внутренний диаметр фундамента определяется по формуле (7.26)
; (7.26)
Значение «X» определяется из
формулы (7.27)
; (7.27)
-
средний диаметр подошвы фундамента, м.
(7.28)
-
площадь фундамента в сечении II - II, м2.
.
Определяем внешний диаметр фундамента
.
Определяем внутренний диаметр фундамента
.
Определяем ширину фундаментной плиты
.
Если
при этом
>
, то
принимают кольцевой фундамент; если же
<
, то принимают сплошной фундамент.
Так
как в нашем случае
>
, то есть
1,55 > 1,05, следовательно необходимо принять кольцевой тип фундамента.
В результате согласования подачи воды насосной станции II-го подъема и водопотребления, устанавливается режим ее работы. Обычно в целях уменьшения строительной стоимости водозаборных сооружений и сооружений по улучшению качества воды, выбирается круглосуточный режим работы насосной станции I-го подъема, что облегчает определение регулирующего объема резервуара чистой воды.
Кроме
регулирующего объема (
), в резервуаре чистой воды хранится пожарный (
), аварийный (
) объемы
и объем воды на собственные нужды (
).
Полный
объем резервуара чистой воды определяется по формуле (7.29)
; (7.29)
- полный
объем резервуара чистой воды, м3;
-
регулирующий объем, м3;
-
пожарный объем, м3;
-
аварийный объем, м3;
- объем
воды на собственные нужды
Регулирующий
объем резервуара чистой воды определяется по формуле (7.30)
; (7.30)
-
максимальный суточный расход 2-го отделения Агрофирмы «Исток», м3/сут;
-
максимальное значение остатка воды в резервуаре, %.
Определяем регулирующий объем резервуара чистой воды способом наложения интегральных графиков подачи насосных станций I и II подъемов.
Пожарный объем резервуара чистой воды определяется из условия обеспечения
пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов в течение трех
часов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на
весь период пожаротушения по формуле (7.31)
Рисунок 7.3 - Интегральные графики подачи насосных станций I и II подъемов
.
; (7.31)
- число
одновременных пожаров;
- норма
расхода воды на тушение соответственно одного наружного и одного внутреннего
пожаров, л/с;
- время
пожаротушения, с;
-
суммарный объем воды, поступивший в сеть за 3 смежных часа максимального
водопотребления, определяемый по таблице 3.2 графа 8, м3;
- подача
насосной станции I - го подъема, м3/с.
Определяем суммарный объем воды
.
Определяем пожарный объем резервуара чистой воды:
.
Аварийный
объем воды в резервуаре чистой воды определяется из условия обеспечения
необходимого расхода в течение ликвидации аварии на подающем водоводе по
формуле (7.32)
; (7.32)
-
аварийный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного
среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику,
м3/ч;
-
расчетное время ликвидации аварии на подающих водоводах систем водоснабжения I
категории, определяется по СНиП 2.04.02 - 84*, п - 4.4, часы.
Аварийный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды можно определить по
формуле (7.33)
; (7.33)
-
расчетный среднесуточный расход воды п. Первомайского Ставропольского края,
определяется по таблице (3.3), м3/ч.
Определяем расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
.
Определяем аварийный объем воды в резервуаре чистой воды
.
Определяем объем воды на собственные нужды
.
Зная все объемы воды мы можем определить полный объем резервуара чистой воды
.
Принимаем 2 резервуара чистой воды по1200,00 м3 каждый, прямоугольный в плане, выполненных из монолитного железобетона. Максимальная отметка воды в резервуаре чистой воды равна - 70,81 м.
Минимальная отметка воды в резервуаре чистой воды равна - 68,54 м.
Глубина воды в резервуаре чистой воды равна - 3,31 м.
Диаметр
резервуара - 14 м.
На практике разработан ряд технологических схем и конструктивных решений для водоочистных станций и установок. Все они могут быть разделены на две основные группы:
- станции и установки, строящиеся непосредственно на месте применения;
установки, монтируемые на месте из доставляемых компонентов и узлов заводского изготовления.
Совершенствуются специальные приемы улучшения качества воды, такие как кондиционирование минерального состава, устранение привкусов и запахов, дезактивация.
Все виды улучшения минерального состава воды подразделяются на две группы:
- удаление из воды солей или газов, находящихся в ней в избыточном количестве, умягчение обессоливание, опреснение, обесфторивание, удаление марганца, кремниевой кислоты, дегазация и другие;
добавление к воде тех или иных солей, с целью улучшения органолептических свойств воды или повышения содержания в ней микроэлементов, находящихся в недостаточном количестве в воде и местных пищевых продуктов.
Для улучшения минерального состава воды могут быть применены различные методы: физические (термический, дистилляция, дегазация, вымораживание), химические (рентгенные, ионного обмена), электрохимические (электролиз) и комбинированные (представляющие собой различные сочетания перечисленных методов).
В настоящее время широко применяется метод ионного обмена, основанного на
фильтровании воды через иониты. Но в данном случае эти методы не применяются,
так как вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
Одной из основных задач коммунального водоснабжения является создание барьера на пути возможной передачи химических инфекции через воду путем ее обеззараживания.
Существует целый ряд известных методов обеззараживания питьевой воды:
хлорирование, озонирование, обработка воды йодом, ионами тяжелых металлов,
ультрафиолетовое облучение, действие гамма-лучей, ультразвука и другие.
Обеззараживание воды подаваемой из резервуара осуществляется способом хлорирования.
Расчетная доза хлора, для обеззараживания воды из подземных источников принята 1 мг/л, согласно СНиП II-31-74.
Производительность хлораторной определяется по формуле (8.1)
; (8.1)
-
производительность хлораторной, кг/час;
-
максимальный суточный расход поселка «Элитный», м3/ч;
-
суточная доза активного хлора, мг/л.
Определяем производительность хлораторной
.
Определяем необходимое количество хлора в месяц
.
Расходный склад хлора находится вне головного сооружения, при хлораторной предусмотрено хранение 3-х месячного запаса хлора.
Установка для хлорирования включает в свой состав два хлоратора, из которых один - рабочий, второй - резервный.
Здание установки состоит из следующих помещений: расходного склада, хлораторной, вентиляционной установки, щитовой и тамбура.
Склад рассчитан на хранение десяти баллонов в стойках.
За основную тару приняты баллоны (Е - 55) емкостью - 55,00 л.
Испарителями служат баллоны, установленные на платформенных весах.
В хлораторной установлены хлораторы типа ЛОНИИ-100, производительностью от 0,01 до 1,00 кг хлора в час.
Разгрузка
баллонов с хлором из автомобиля производится талью, перемещающейся по
монорельсу, транспортировка их в склад - специальной тележкой. Транспортировка
баллонов внутри склада производится ручным подвесным краном грузоподъемностью
0,50 т.
Глубокое залегание подземных вод вызывает необходимость применения трубчатых колодцев, оборудованных центробежными насосами. Насосные станции сельскохозяйственных водопроводов относятся ко II и III категории по надежности действия. Для насосных станций без кранового оборудования высота машинного зала должна быть не менее 3,00 м. подъезд к насосной станции предусматривается с твердым покрытием. Для стока воды полы и каналы в помещении станции следует строить с уклоном 0,005 к дренажному колодцу.
Применительно к данному проекту проектируется насосная станция II-го подъема наземного типа. Здания
насосных станции незаглубленного типа применяются при производительности одного
насоса не более 1,5 м3/с, оборудуются насосами с горизонтальным валом и положительной
высотой всасывания. Колебания уровней в нижнем бьефе должны быть в пределах
допустимой геометрической высоты всасывания.
При равномерной подаче расход насосной станции II-го подъема определяется по формуле (9.1)
; (9.1)
-
максимальный суточный расход поселка «Элитный», м3/ч;
-
коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды;
-
продолжительность работы насосной станции II - го подъема,
час.
Определяем расход насосной станции II - го подъема
.
Подача пожарного насоса равна 0,015 м3/с.
Теперь необходимо по формулам гидравлики определить диаметры всасывающей и напорной линий. Скорость движения воды в трубах принимают: во всасывающей линии 0,70 - 1,00 м/с; в напорной линии 1,10 - 1,50 м/с.
Диаметры
всасывающего и напорного трубопроводов определяются по формуле (9.2)
; (9.2)
-
диаметры всасывающего или напорного трубопроводов, м;
-
скорость движения воды во всасывающем или напорном трубопроводе, м/с.
Для насосной станции II-го подъема принимаем скорость движения воды во всасывающем патрубке 0,80 м/с, а в напорном патрубке 1,50 м/с.
Определяем диаметр всасывающего патрубка
.
Стандартный диаметр всасывающего патрубка насосной станции II-го подъема принимаем равным 300,00 мм.
Определяем диаметр напорного патрубка
.
Стандартный диаметр напорного патрубка насосной станции II-го подъема принимаем равным 250,00 мм.
Для пожарного насоса определяется только диаметр всасывающего патрубка, так как вода от него подается в саму водопроводную сеть. Скорость движения воды во всасывающем патрубке пожарного насоса принимается равной 1,10 м/с. Определяем диаметр всасывающего патрубка пожарного насоса
.
Стандартный диаметр всасывающего патрубка пожарного насоса принимается равным 250,00 мм.
Полный
напор насоса определяется по формуле (9.3)
; (9.3)