Рассчитать объединенный хозяйственно-производственный противопожарный водопровод двухэтажного производственного здания II степени огнестойкости с категорией здания Б -
с высотой помещений 6,2 м и размерами в плане 36х60 м (объем 26784 м3). На хозяйственно-питьевые и производственные нужды вода подается по двум стоякам с расходом q =3,5л/с. Гарантированный напор в наружной сети 10 м.
Определяем нормативный расход и число пожарных струй по табл.2.СНиП 2.04.01-85*. На внутреннее пожаротушение в производственном здании высотой до 50 м требуется 2 струи по 5 л/с:
Qвн = 2×5× = 5 л/с.
Определим требуемый радиус компактной части струи при угле наклона струи
=60°.
Так как расход пожарной струи больше 4 л/с, то водопроводная сеть должна оборудоваться пожарными кранами диаметром 65 мм со стволами, имеющими насадки 19 мм, и рукавами длиной 20 м (п.6.8, прим. 2 [5]). При этом в соответствии с табл. 3 СНиП 2.04.01-85* действительный расход струи будет равен 5,2 л/с, напор у пожарного крана 19,9 м, а компактная часть струи Rк=12 м.
Определим расстояние между пожарными кранами из условия орошения каждой точки помещения двумя струями
При таком расстоянии требуется установить на каждом этаже по 11 пожарных кранов. Так как общее количество пожарных кранов более 12, то магистральная сеть должна быть кольцевой и питаться двумя вводами.
Составим аксонометрическую схему водопроводной сети, наметив на ней расчетные участки. Как видно, за расчетное направление следует принять направление от точки 0 до ПК-12 (расчет проводится при отключении второго ввода).
Сосредоточиваем полученные величины расходов воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в точках присоединения хозяйственных стояков к магистральной сети, т.е. в точках 1 и 4, q1=q4=7/2=3,5 л/с.
Определим диаметры труб. Для определения диаметров труб магистральной сети воспользуемся формулой
где u= 1,5 м/с. Диаметр труб на участке 0-1 с максимальным расходом 7,7 л/с.
Диаметр труб для вводов:
Принимаем трубы стальные диаметром 100 мм для магистральной сети и трубы стальные диаметром 140 мм для вводов.
Производим расчет кольцевой магистральной сети. Потери напора определяем по формуле: h = dAlQ2 ,где d - поправочный коэффициент, учитывающий не квадратичность зависимости потерь напора от средней скорости движения воды (табл. 1 и 2 приложения 2 СНиП 2.04.01-85*); A - удельное сопротивление труб (с/м3)2; l - длина участка водопровода, м; Q - расход воды, м3/с.
Значения d и А приведены в табл. 1,2 приложения 7.
Результаты вычислений сводим в таблицу 7.
Таблица 7
|
направлен. |
участки |
l,м |
d,мм |
А |
q 10-3 м3/с |
V м/с |
h=Alq2 |
б |
h= бАlq2 |
|
1 |
0 - 1 1 - 2 2 - 3 |
22 52 20 |
100 100 100 |
172,9 172,9 172,9 |
9,4 5,9 0,7 |
1,2 0,75 0,09 |
0,336 0,313 0,002 |
1,0 1,0 1,41 |
0,336 0,313 0,002 |
Технологические расчеты РВСП 20000 м3. Тепловой расчет.
Исходные данные для теплового расчета приведены в таблице 1:
Таблица 1
Показатель
Характеристика
Объем резервуара
20000 м³
Внутренний диаметр резервуара
39,9 м
Высота боковой стенки
17,88 м
Высота сферического купола
4,4 м
Максимальная высота налива нефти ...
Строительная часть
На строительстве автомобильных дорог применяют различные методы организации работ. Наиболее прогрессивным и научно обоснованным является поточный метод строительства.
Поточным методом строительства называют метод, при котором обеспечивается непрерывный и равномерный выпуск продукции, а также непрерывное и ...
Анализ рельефа. Анализ существующего рельефа проводится по нескольким пунктам
1. Оценка крутизны склонов
2. Определение формы рельефа.
3. Определение уклона.
Скаты и склоны важно оценивать потому, что они образуют боковые поверхности различных форм рельефа.
Крутизна склонов (уклон) вычисляется по формуле:
I = h/l, где
I - уклон в %, ‰ или абсолютных единицах;
h - разность высо ...