Проектирование сетей водопровода: Проектирование систем водоснабжения и канализации жилого дома в Москве

Содержание

Проектирование наружных водопроводных сетей • Energy-Systems

 

Проект наружной водопроводной сети

Водоснабжение – одна из наиболее важных систем жизнеобеспечения, потому устройство таких коммуникаций сегодня требуется на объектах различной направленности и назначения. Чтобы организовать такую систему, требуется подключение объекта к внешнему магистральному водопроводу, и именно устройство наружных сетей считается наиболее сложной для проектирования задачей.

Проектирование наружных водопроводных сетей должно выполняться опытными, профессиональными проектировщиками. От качества проектной документации зависит надежность и бесперебойность водоснабжения на многих объектах. Проект наружной системы должен разрабатываться в соответствии со всеми современными законодательными нормами и правилами, только в этом случае он сможет пройти согласование с государственными контролирующими органами.

Как создается проект водоснабжения

Разработка проектной документации на устройство наружного водопровода должна начинаться с создания технического задания.

В ТЗ собственник должен описать назначение водопровода, особенности эксплуатации системы, требования к объемам воды и ее качеству. Водопроводы по своему назначению бывают хозяйственными и бытовыми. Бытовые системы наружного водоснабжения предназначены для транспортировки прошедшей очистку воды, которую можно использовать в бытовых и хозяйственно-бытовых нуждах. С помощью таких сетей организуется водоснабжение на объектах, находящихся в эксплуатации людей, где вода будет использоваться для питья и в любых других целях.

Хозяйственные водопроводные системы также называют техническими и производственными. Через такие коммуникации вода поставляется на объекты для использования в производственных и других хозяйственных нуждах. Качество воды в хозяйственном водопроводе значительно ниже, чем в бытовых системах водоснабжения.

Назначение трубопровода и основные потребители воды должно быть указано в техническом задании и других исходных для проектирования данных. Помимо назначения создающейся коммуникации, проектировщикам потребуются и другие данные о сети, ее технических характеристиках и особенностях эксплуатации.

Работа любой водопроводной системы обеспечивается трубами, а также другими материалами и оборудованием, параметры и характеристики которых рассчитываются в процессе выполнения проекта сети. Чтобы определить требования к диаметру труб, их пропускной способности и другим параметрам, специалистам нужно будет провести профессиональные расчеты, в ходе которых будет определен точный объем водопотребления всеми объектами, которые планируется подключить к коммуникации.

Насосное оборудование для системы водоснабжения должно выбираться на основе объемов транспортируемой воды, диаметра труб, а также общей протяженности разрабатываемого трубопровода. В процессе использования насосного оборудования, в частности в процессе его включения и выключения, в системе могут происходить гидравлические удары, мощность которых должна быть заранее определена для обеспечения максимально продолжительного срока эксплуатации всей сети.

Обязательным элементом любой наружной водопроводной системы выступает источник водоснабжения. Источников воды в наружных сетях могут выступать различные водохранилища, водоемы, а также скважины. Если для устройства системы планируется организация новой скважины или нового колодца, в процессе проектирования сети должен быть составлен дополнительный проект на создание такого сооружения. Если систему планируется подключить к уже существующему источнику водоснабжения, заказчику необходимо своевременно получить разрешение на это у собственника объекта или хранилища, а также технические условия на подключение.

Практически во всех системах водоснабжения, особенно если речь идет о бытовых водопроводах, требуются очистительные сооружения и фильтрационные устройства. Технические характеристики и параметры очистителей и фильтров должны определяться на основе проведенных профессиональных расчетов, в которых специалисты обязательно должны будут учесть качество воды в источнике и имеющиеся требования к качеству водоснабжения у заказчика.

В целом, любой проект наружной водопроводной сети должен включать в себя большое количество расчетов, описательных документов, технических и экономических обоснований применяемых специалистами методик проектирования и используемых технических решений. Все эти документы должны быть правильно оформлены и переданы на согласование в государственные контролирующие органы. Особенности проектирования наружных сетей, цены работы зависят от сложности проектирования.

Согласно современным санитарным нормам, положениям ГОСТа и других нормативов, проводить монтаж систем водоснабжения разрешается только на основе успешно прошедших согласование проектов. Из-за высокой сложности проектирования и жестких требований законодательства, а также из-за высокой важности разрабатываемых систем, заниматься проектированием должны самые квалифицированные и профессиональные специалисты.

Грамотный мастер должен иметь продолжительный опыт работы в сфере, должен разбираться в действующем законодательстве, в требованиях современных законов и санитарных норм, должен иметь обширные знания в области технологий и методик проектирования, уметь применять все эти знания в практических целях. В калькуляторе ниже представлена стоимость проектирования наружных инженерных сетей электроснабжения.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Пример проекта канализации и водоснабжения дома

Назад

1из18

Вперед

Проектирование систем водоснабжения, заказать проект водопровода в ГК АСТиВ, цены

ГК «АСТИВ» на базе компании «Сибгипрокоммунводоканал» предлагает услугу проектирования инженерных систем водоснабжения для объектов различного назначения:

  • Насосно-фильтровальных станций – проект учитывает три основных фактора: текстуру поступающей жидкости, нагрузку на станцию, максимальную производительность, поскольку эти показатели оказывают решающее влияние на качество работы системы и срок её службы.
  • Сетей водопровода – проектирование учитывает объем водопотребления объекта, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды, технологическое и оборотное оборудование.

Мы занимаемся также проектированием магистральных и распределительных водопроводных сетей, гидротехнических сооружений и т. п.

Среди наших клиентов Администрация Новосибирской области, Водоканал, г. Тюмень, АО «Салехардэнерго», Государственный Космический Научно-Производственный Центр им. М.В. Хруничева и другие. Подробнее с реализованными проектами систем водоснабжения, канализации и отопления можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта.

Этапы проектирования

После беседы с клиентом и знакомства с объектом, проектирование водопровода переходит в рабочую фазу, которая состоит из семи основных этапов:

  1. Получение технических условий – разрешения на подключение коммуникаций к объекту.
  2. Разработка технического задания. На основе пожеланий заказчика и полученной информации об объекте составляется техническое задание, которое согласовывается с клиентом.
  3. Заключение договора – по достижению согласия по всем пунктам ТЗ составляется и подписывается договор.
  4. Инженерное проектирование – разработка проектной документации, раскрывающей сущность плана строительства, обосновывающей его целесообразность и реализуемость на данном объекте.
  5. Получение положительного заключения.
  6. Разработка рабочей документации объекта строительства.
  7. Итоговое согласование.

Что входит в проект системы водоснабжения?

Итогом проектирования водоснабжения здания служит пакет документов, которыми будут руководствоваться при строительстве объекта:

  • Пояснительная записка. В ней содержатся исходные данные и ключевые расчеты: тип системы водоснабжения, показатели расхода воды и тепла, требуемый напор и другие теплотехнические характеристики.
  • Рабочие чертежи, в том числе аксонометрические схемы систем водоснабжения, схемы разводки коллекторов, эскизы и чертежи иных конструкций, являющихся частью проекта.
  • Спецификации на оборудование.
  • Методические указания к монтажу.
  • Перечень и расчеты по расходу материалов.

Преимущества сотрудничества с ГК «АСТИВ&raquo

«АСТИВ» – группа компаний, предоставляющая услуги проектирования и монтажа систем водоснабжения, канализации и отопления с 1995 года.

В состав организации входят проектные, производственные и сервисные предприятия, поэтому мы предоставляем клиентам полный комплекс услуг от подготовки документации, до монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Стоимость проектирования сети водоснабжения

Итоговая цена проектирования системы водопровода зависит от сложности и объема услуг, работ, технических особенностей объекта и т.д. Получить предварительный расчет проконсультироваться или заказать проект можно оставив заявку через форму обратной связи.

Проектирование наружных сетей водопровода и канализации: основные принципы

Неотъемлемой частью работ при строительстве жилого дома или промышленного здания является проектирование наружных сетей водопровода и канализации (НВК).

На самом деле, прокладка наружных сетей коммуникаций является целым комплексом работ от экспертизы и расчетов до непосредственно укладки и запуска в эксплуатацию.

При этом сопутствующими работами выступают возведение колодцев, подключение труб к коллекторам, а также к водопроводу и канализации.

Начальный этап проектирования кроме инженерных расчетов включает также согласование проекта с городскими властями.

Основное предназначение НВК – обеспечение людей водой и удаление жидких бытовых отходов и стоков.

Проектирование наружных систем водопровода     

Однако проектирование наружных сетей водоснабжения выполняют не только при возведении нового здания, но и при реконструкции или ремонте уже существующего строения.

На основании требований строительных норм и правил может понадобиться вынесение НВК за пределы застроенного домами участка.

Основой системы водоснабжения является трубопровод, главная задача которого подавать (транспортировать) воду от источника, которым может выступать искусственное водохранилище, естественный водоем или скважина, к потребителю.

На сегодняшний день, используют два метода прокладки труб: надземный и под землей. Первый способ обходится дешевле, к тому же он менее трудоемкий, ведь работы связанные с землей минимальны. Конструкция трубопровода возвышается над поверхностью почвы на специальных опорах. Для защиты от мороза система, как правило, обмотана утеплителем. Если же в план проекта заложена необходимость пересечения водопроводом магистрали, то его ведут через траншею, проходящую под землей либо тоннель.

Сооружение, на котором производится водозабор, относится к части общей сети водоснабжения. При организации водозаборной станции не обойтись без обустройства очистных фильтров, хранилища воды, насосного оборудования. Мощные фильтры ставят не только на водозабор, но и на наружную систему водоснабжения.

Проектирование сетей водоснабжения и канализации напрямую зависит от способа их конечного применения.

По принципу использования поставляемой к потребителю воды, системы водоснабжения разделяют на типы:

  1. Технический способ, годен только для производственных нужд. Такую воду нельзя применять в быту, тем более пить или готовить на ней пищу. Для экономии технические сети часто оборудуют приспособлениями очистки воды, дабы повторно применять водный ресурс.
  2. При пожарном способе подачи воды система оборудуется гидрантом или похожей спецтехникой. В целях экономии пожарная система может совмещаться с технической системой или быть тупиковой.
  3. Хозяйственно-бытовой метод поставки воды работает на бытовые нужды населения, в том числе, подходит и для питья. При этом, хозяйственные службы ставят на первое место меры по очистке воды.

Наружные сети канализации 

Проектируя наружные инженерные сети водопровода и канализации, специалисты уделяют особое внимание формированию системы и ее составляющих. Если коснуться именно канализации, то это колодцы, трубопроводы, коллекторы.

При работе с системой автономного типа ее дополняют септиками и прочими очистными устройствами.

Канализационные сети отличаются друг от друга только предназначением и функционалом либо производительностью определенного элемента (элементов).

Инженеры выделяют три типа сетей: производственная, ливневая, хозяйственно-бытовая.

Приступая к проектировке канализационной сети, анализируют следующие факторы:

  1. Особенности грунта, а именно глубину промерзания и характер грунтовых вод.
  2. Нюансы рельефа конкретной местности, наличие других коммуникаций.
  3. Регулярность эксплуатации системы (периодичная или постоянная).
  4. Примерная нагрузка на систему.
  5. Оценка стоимости работ, а также надежности и долговечности сети.

Виды канализационных систем     

Существуют две разновидности наружных канализационных сетей: напорная и самотечная. Большее распространение получил второй вариант системы (самотечный), поскольку благодаря наклону трубопровода стоки легко уходят в слив, без какого-либо дополнительного давления.

Напорная система канализации не имеет уклона, а, значит, требует специального оборудования для организации давления.

Независимо от вида канализационной сети прокладка может быть осуществлена открытым или закрытым способом. Открытый способ сопряжен с меньшим количеством работ. Прокладка труб ведется по песчаной подготовке в траншее с дальнейшей засыпкой трубопровода (из чугуна, полиэтилена, полипропилена) песком и вырытым из траншеи грунтом. Песок и грунт послойно утрамбовываются, чтобы исключить смещение трубы.

Закрытый способ выполняется при помощи установки ГНБ и актуален в тех случаях, когда на пути трубопровода лежат автомобильные трассы, железные дороги, сооружения, зеленые массивы.

Прочтите также:


←Вернуться

Проектирование водоснабжения и канализации — ОМЕГА инжиниринг

Грамотное проектирование водоснабжения и канализации является главным условием длительной и бесперебойной службы инженерных систем. На стадии разработки проекта рассчитываются все ключевые параметры водонапорного и канализационного оборудования, определяются оптимальные диаметры труб, углы их уклона, оценивается требуемая производительность системы и др. Все эти расчеты являются достаточно сложными, и для их успешного выполнения нужен опыт, специальные знания и глубокая теоретическая подготовка. Поэтому проектирование наружных сетей водопровода и канализации необходимо поручать профессиональным инженерам.

Перечень работ

При проектировании водопровода и канализации выполняются следующие процедуры:

  • Проводится анализ технического паспорта здания, который предоставляется клиентом.
  • Рассчитывается необходимое количество материалов и оборудования.
  • Определяются эксплуатационные характеристики водяных и дренажных насосов, оценивается давление в контуре.
  • Разрабатывается схема монтажа водонапорных устройств, кранов и трубопроводов, определяется оптимальное местоположение водонагревателей, насосных агрегатов, точек водозабора.
  • Составляется сметная документация, в которой с точностью до рубля указывается полная стоимость услуг по проектированию и монтажу внутренней канализации и системы водоснабжения.
  • Готовый проект предоставляют заказчику для ознакомления, при выявлении каких-либо неточностей или отклонений от технического задания инженеры дорабатывают проектную документацию.
  • Почему проектирование сетей водоснабжения и канализации должны выполнять профессионалы?

Проектирование наружных сетей водопровода и канализации не следует выполнять самостоятельно. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, неподготовленный человек может допустить много ошибок, из-за чего в дальнейшем возникнут проблемы с эксплуатацией водонапорных и канализационных систем. К примеру, если не будет соблюден правильный угол уклона канализационных труб, сточные воды будут застаиваться в системе, в результате чего канализация может забиться. Для решения этой проблемы придется вызывать сантехников и платить им немалую сумму.

Кроме того, необходимо правильно рассчитать диаметры труб, составить схему их расположения в здании, учесть при этом массу нюансов (расстояние от трубопроводов до электрооборудования, источников мощного теплового излучения и пр.) Например, если в процессе самостоятельного проектирования систем канализации зданий и водопровода вы выберете размеры труб навскидку, не проводя точные расчеты, они могут оказаться слишком узкими. Трубопроводы малого диаметра не смогут обеспечить достаточный напор в нескольких точках водозабора.

Неправильно подобранные резервуары для временного хранения избыточного объема жидкости (расширительные баки) не смогут эффективно выполнять свои функции. Из-за этого в системе может возникнуть критический перепад давления, что может привести к повреждению водонапорной техники.

Чтобы не допустить этих и других проблем, вызванных неправильным проектированием сетей водопровода, поручите разработку проекта инженерам компании Омега.

Справка.

Проектирование и строительство водопроводных сетей

Простейшие механизмы подачи чистой питьевой воды из колодцев существовали еще в Древнем Египте, славился своей системой водопровода Древний Рим. В XII-XIII веках начали появляться централизованные городские водопроводы в Париже и Лондоне, других городах Европы. Постепенно система водопровода стала использоваться и в России. В конце XV века был построен родниковый водопровод в московском Кремле, правда, вода предназначалась на случай осады города. В 1631-1633 годы для обеспечения нужд Кремля водой построили водопровод с водонапорной башней (Свиблову башню в честь этого прозвали Водовзводной). Транспортировка воды от башни до мест потребления происходила по свинцовым трубам.

В 1779 году по приказу Екатерины II в Москве начали строить первый городской водопровод, который открыли только в 1804 году. Он подавал воду в столицу из подмосковного села Мытищи.

В XX веке по мере расширения Москвы разрасталась и водопроводная сеть. Разработкой проектных решений по строительству и реконструкции городских и внутриквартальных сетей водопровода в институте «Мосинжпроект» занимается мастерская №2. Ее история начинается со дня основания компании. По мере развития столицы и застройки спальных районов города сотрудники мастерской запроектировали сотни километров водопроводных коммуникаций, которыми и по сей день пользуются жители столицы.

Одним из выдающихся сотрудников мастерской был В.А. Филлимонов, работавший в институте с 1962 года. Им создан ряд уникальных проектов, которые были внедрены в строительный процесс, что позволило сократить стоимость, уменьшить расход материалов и время работ, а также повысить надежность эксплуатации коммуникаций.

Сегодня специалисты мастерской ведут реконструкцию и перекладку инженерных сетей и коммуникаций в тех же районах столицы, где их прокладывали несколько десятилетий назад. Меняется застройка – и возникает необходимость в новых инженерных сетях, которые должны быть проложены с учетом современных требований, с применением современных материалов и технологий. Стоит отметить, что при прокладке новых водопроводных и напорных канализационных трубопроводов специалисты мастерской используют не только накопленный опыт института, но и наработки зарубежных коллег, что особенно ценно при использовании современных материалов импортного производства. Например, при реконструкции Ленинградского проспекта использовались чугунные трубы французского производителя, а также технологии французских коллег.

Крупными проектами последнего времени стали реконструкция Каширского шоссе на участке от МКАД до Варшавского шоссе и реконструкция Варшавского шоссе от МКАД до Садового кольца. Произведен комплекс работ по реконструкции и строительству транспортных тоннелей, подземных пешеходных переходов, сетей газопроводов, водопроводных сетей, сетей городской и дождевой канализации, тепловых сетей, кабелей связи, электрических сетей.

При работе над проектом реконструкции Волгоградского проспекта от Садового кольца до границы с Московской областью проектирование велось в условиях сложившейся плотной жилой застройки. Наличие линии метро и железной дороги почти исключало возможность перекладки инженерных коммуникаций. В проекте применены разнообразные способы сохранения и усиления существующих коммуникаций.

В связи с расширением проезжей части улицы Подольских Курсантов, строительством эстакады по проекту «Дорога по направлению улицы Подольских Курсантов с устройством транспортной развязки на МКАД» в институте «Мосинжпроект» разработаны проекты перекладки водопроводных и газовых сетей, а также усиления существующих коммуникаций.

Сложный рельеф местности, плотная жилая застройка, а также тяжелые геологические условия южного участка Северо-Западной хорды привели к необходимости перекладки больших участков инженерных коммуникаций, требовали применения нестандартных способов производства работ, разработки конструктивных чертежей индивидуального применения, разработкой которых занимались в мастерской.

В числе проектов института «Мосинжпроект» – проектирование перекладки системы водопровода для новой станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Станция запроектирована на стыке улицы Милашенкова и Огородного проезда на пересечении с улицей Фонвизина, по которой проходит монорельсовая дорога. На момент проектирования в районе проведен снос 5-этажной застройки, и началось строительство многоэтажных жилых домов. В сложившейся ситуации, помимо выноса инженерных коммуникаций из зоны строительства вестибюлей станции метро, необходимо было увязать их прокладку с существующими коммуникациями и коммуникациями, прокладываемыми для новых жилых домов.

В связи со строительством станции метро «Пятницкое шоссе» в институте разработаны проекты перекладки водопроводных и газовых сетей, попадающих в зону строительства сооружений метрополитена. А также разработаны водопроводные сети для водоснабжения и пожаротушения электродепо «Митино» и электродепо «Братеево». Кроме того, в мастерской выполнен комплекс работ по выносу сетей водопровода и газопроводов с территории  площадок для строительства участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена «Третьяковская» – «Волхонка» – «Деловой центр».

Также в числе работ мастерской можно выделить проекты инженерных коммуникаций для жилой застройки кв. 1 и 2 района Гольяново, мкр. 51–52 района Марфино, коммуникации для комплекса жилых домов по адресу Юрловский проезд, вл. 14.

Проектирование водоснабжения и канализации в Москве — «ЕвроХолод»

Проектирование водоснабжения и канализации «ЕвроХолод» реализует с монтажом «под ключ». По вопросам, связанным с водоснабжением, звоните по телефону +7(495) 745-01-41.

Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку

Проектирование водоснабжения и канализации основывается на точных и выверенных гидравлических расчётах, на составлении схем водоснабжения, определения мест установки насосного оборудования, канализационной системы, очистных сооружений и прочего. Во время работы над проектом необходимо принимать во внимание и учитывать различные факторы, например, — уровень нагрузки на систему, количество пользователей, одновременность использования и так далее.

При отсутствии проекта сетей водоснабжения могут возникнуть проблемы, среди которых — неверный выбор и перерасход труб водоснабжения, в результате чего возможны протечки и затопления, недостаточное количество воды. Профессиональное проектирование является гарантией беспроблемной и долгой работы всей системы.

Водопровод и канализация решают противоположные задачи, но являются тесно взаимосвязанными. Поэтому проектирование и строительство сетей водопровода и канализации почти всегда осуществляют одновременно.

  • Оптимизация расходов
  • Энергоэффективность
  • Квалификация
  • Комплексный подход
  • Подбор оборудования: оптимально подобранные характеристики вентустановок и не самый дорогой бренд производителя в соотношении цена – качество, значительно уменьшают стоимость оборудования и не влияют на необходимые параметры.
  • Оптимизация воздуховодов: правильно рассчитанные и оптимально расположенные трассы воздуховодов снижают необходимый объем жестяных изделий, следовательно уменьшаются расходы.
  • Предотвращение переделок: вам не потребуется изменять архитектурные и инженерные решения по сопутствующим коммуникациям, не предусматривающие наличие систем вентиляции на стадии проектирования, что избавит вас от бессмысленных расходов на переделки, доработки и замену оборудования.
  • Возможно существенно уменьшить эксплуатационные расходы электричества и горячей воды, учитывая это в проектировании систем вентиляции и кондиционирования.
  • Для этого используются системы с рекуперацией тепла, рециркуляция приточного воздуха и оборудование с оптимальным электропотреблением.
  • Практический опыт: наши проектировщики имеют не только теоретические знания, но и опыт ведения объектов и сдачи государственным службам.
  • Готовые решения от 2 дней: планы для помещений в рамках 2000 м2 будут готовы в течение 2 — 5 дней, в зависимости от сложности объекта.
  • Доработка проекта бесплатно: в большинстве случаев проект необходимо дорабатывать из-за изменений архитектурных, дизайнерских и технологических решений.
  • В наличии все необходимые документы: сертификаты проектного СРО и ISO-9001, лицензия МЧС и др.
  • У нас множество выполненных объектов и реальные отзывы клиентов.
  • Проектируем комплексное решение, в котором все разделы инженерных систем согласованы между собой.
  • «ЕвроХолод» также организует подбор оборудования, монтаж и дальнейшее обслуживание.
  • Мы гарантируем качество своих услуг и выполняем их в сжатые сроки.
  • Учитываются все пожелания заказчика и вносятся необходимые правки.

Прайс-лист на проектирование 
 

Цена проектирования. Online-калькулятор

Скидка 50% от стоимости проекта при покупке оборудования! Отправьте заявку прямо сейчас.

Выберите тип помещений:

Тип помещенийЖилые помещенияСкладские помещения (хранение)Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)Производственные (цеха, производство и проч.)Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)

СКИДКА при заказе проекта нескольких разделов!

Online расчет носит информационный характер. Для получения коммерческого предложения необходимо сделать запрос менеджеру.

Примеры проектов

Акции и cкидки

При проведении комплексного проектирования в Компании «ЕвроХолод»:

  • Предоставляем скидку на общую стоимость комплексного проектирования при условии проектирования 3-х и более разделов
  • Предоставляем скидку на поставку оборудования и материалов
  • Проводим инструктаж по управлению смонтированными системами
  • Предлагаем бесплатное разовое сервисное обслуживание (при условии реализации проекта «под ключ» – проектирование, поставка, монтаж)

Наша Компания совместно с комплексным проектированием предоставляет дополнительные услуги:

  • Предоставление смет и листов подбора оборудования на основании проектной документации
  • Разработка инженерной документации для проведения тендера. Мы поможем выбрать наиболее подходящее именно Вам решение
  • Разработка мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, составление энергетического паспорта
  • Подбор и поставка оборудования и материалов
  • Проведение монтажных работ
  • Проведение сервисного обслуживания
  • Переподбор оборудования

Стадии проектирования

Стадия «П»

Стадия «П» предназначена для проведения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство, для согласования с заказчиком, специализированными структурами.

На стадии проекта («П») разрабатывается проектная документация, в состав которой входит:

  • Пояснительная записка с общим описанием концепции, принятой для объекта по разделам
  • Лист общих данных и характеристик инженерных систем 
  • Планы инженерных систем по этажам в одну линию
  • Принципиальные схемы систем
  • Спецификация основного оборудования

Стадия «Р»

На стадии «Р», после согласования дизайна и архитектуры, предоставляется рабочая документация для проведения строительно-монтажных работ.

Разработка рабочего проекта («Р») включает в себя весь комплекс расчетно-проектных работ, в состав которых входит:

  • Гидравлический расчет, расчет водопотребления
  • Лист общих данных и характеристик принятых инженерных систем 
  • Планы всех этажей с разводкой инженерных систем с указанием всех сечений (диаметров), расчетных расходов, типов и количества воздухораспределительных устройств, привязок оборудования, электрических нагрузок и другой необходимой информацией для монтажа инженерных систем
  • Аксонометрические схемы инженерных систем 
  • Спецификация оборудования и материалов
  • Смета с объемами работ 

Проектирование систем водоснабжения и канализации включает решение следующих задач:

  • Определение гидравлической составляющей:
  • Подбор специального оборудования и материалов;
  • Подготовка детальной инструкции по использованию системы;
  • Формирование спецификации

Для получения оптимального результата все работы, связанные с изготовлением проекта системы водоснабжения, выполняются одновременно с расчетом систем кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения.

Проекты можно «наложить» друг на друга и провести проверку на выявление возможных ошибок. Например, не пересекаются ли сети, т.к. в результате пересечения потребуется разрабатывать дополнительные технические решения, влияющие на срок и стоимость работ.

Что Вы получите в результате проведения проектирования

  • Проект инженерных систем (в соответствии с действующими нормами, правилами, ГОСТами)
  • Графическую часть проекта (отображает принятые решения в виде схем, чертежей и других графических форм)
  • Пояснительные записки к проекту (содержит описание принятых технических и прочих решений и результаты расчетов)
  • Спецификации оборудования и материалов

Проект сетей водоснабжения и канализации очень важен, так как в нем решаются вопросы, позволяющие сэкономить финансовые средства и время при проведении монтажных работ. Готовый проект содержит подробную информацию о следующем:

  • какой должна быть толщина стяжки, чтобы водопроводные трубы поместились в полу;
  • какие трубы стоит выбрать, чтобы избежать протечек;
  • какую систему следует выбрать для объекта;
  • каким способом подготовить горячую воду;
  • какое количество материала и оборудования для монтажа водоснабжения и канализации необходимо закупить.

В зависимости от сложности и особенностей проекта объем пояснительной записки и прилагаемых чертежей может увеличиваться или уменьшаться.

Большой опыт работы в этой сфере позволяет нашей Компании создавать эффективные качественные решения, не нуждающиеся в дополнительном согласовании. Согласно Вашим пожеланиям специалисты Компании произведут расчеты, подготовят рабочую документацию и проект, выполнят поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования, проведут тестирование и испытание системы.

Сроки проектирования

Cроки проектирования зависят от полноты предоставляемой заказчиком информации, точности технического задания, степени готовности объекта (реконструкция или новое строительство), согласования проектных решений с дизайнером, архитектором и другими смежными инженерными разделами проектирования. Ориентировочные сроки:

Площадь объекта Сроки
  Стадия «П» Стадия «Р»
До 300 м2 от 7 рабочих дней от 7 рабочих дней
300-600 м2 от 10 рабочих дней от 15 рабочих дней
600-1000 м2 от 20 рабочих дней от 25 рабочих дней
1000-2000 м2 от 30 рабочих дней от 40 рабочих дней
Свыше 2000 м2 Определяется индивидуально

Данные, которые предоставляет заказчик

  • Архитектурно-строительные чертежи здания
  • Дизайн проекта (при наличии)
  • Технологический проект (при наличии)
  • Проектные данные на существующие инженерные системы (при наличии)
  • Техническое задание на проектирование (как правило, составляется совместно с проектной организацией)

Этапы разработки проекта

Условно работу над проектом можно разделить на следующие этапы:

  • изучение объекта Заказчика
  • определение потребности в водоснабжении
  • выбор мест установки стояков и прочего оборудования
  • уточнение источника водоснабжения
  • уточнение количества точек водоразбора и их характеристики
  • определение диаметра труб, из которых будет собираться система
  • выбор схемы – коллекторная или стояковая
  • согласование решения с Заказчиком
  • выбор способа кольцевания рециркуляции (для горячего водоснабжения)
  • составление планировочных чертежей и аксонометрических схем
  • составление спецификаций

Расход воды в жилых домах и на предприятиях всегда очень большой. Воду применяют в производственных целях, для хозяйственно-питьевых нужд и для тушения возможных пожаров. При проектировании водопровода всегда нужно учитывать этот момент, а отталкиваться необходимо от объёма потребления воды.

Объекты 

В компании «ЕвроХолод» проектирование проводится только квалифицированными специалистами, обладающими опытом работы и высокими профессиональными навыками в области решения инженерных задач любой степени сложности для объектов различного назначения:

  • Офисы и административные здания
  • Квартиры и коттеджи
  • Кафе и бары
  • Бассейны
  • Торговые помещения
  • Производственные здания и помещения
  • Спортзалы, фитнес-центры
  • Культурно-зрелищные учреждения (кинотеатры, развлекательные центры)
  • Гостиницы, отели
  • Автостоянки, автосервисы, АЗС
  • Санатории, пансионаты, дома отдыха
  • «Чистые помещения», поликлиники, больницы
  • И другие объекты …

Наши объекты

О проектировании

Проектирование — это целый комплекс работ по расчету различных инженерных систем с целью достижения сбалансированной работы при сохранении основных расчетных параметров объекта, оценка необходимого количества, качества и номенклатуры оборудования, составления рабочих схем, чертежей, перечней оборудования и обоснования выбора того или иного технического решения.

Проектная и рабочая документация систем водоснабжения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и требованиями, указанными в:

  • Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
  • СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
  • ГОСТ 21.604-82 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети»;
  • СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
  • ГОСТ 21.60-79 «Водопровод и канализация».

Планировать инженерные системы лучше всего на стадии проектирования объекта или его ремонта. В этом случае все коммуникации и оборудование можно правильно разместить, грамотно интегрировать все инженерные системы и согласовать с дизайнерским проектом.

Плюсы комплексного проектирования

  • Комплексное решение, в котором все разделы инженерных систем согласованы между собой, учтены и объединены в единое целое: дизайн проекта, системы вентиляции и дымоудаления, кондиционирования и отопления, автоматика, водоснабжение и канализация, пожарная сигнализация, пожаротушение, слаботочные системы, теплоснабжение, электроосвещение и др.
  • Сокращение финансовых вложений
  • Снижение рисков
  • Экономия времени и сроков выполнения работ по объекту

Качественный проект инженерных систем, разработанный профессионалами, — залог успеха всей реализации проекта в целом. Специалисты проектного отдела компании «ЕвроХолод», опытные проектировщики, готовы в минимальные сроки подготовить для Вас проект, учитывая все особенности Вашего объекта, Ваши пожелания и самые актуальные и технически интересные решения в области инженерных систем.

Опыт показывает, что без проекта возникают ситуации, когда даже самое технически верное решение в одной из областей инженерии, самое лучшее оборудование и качественный монтаж не дают того результата, который хотели получить в итоге. Причина тому — узконаправленный, а не комплексный подход к решению поставленной задачи. Проектирование предоставляет возможность создать полноценное решение, увидеть Ваш объект таким, каким он будет после завершения всех работ. Оно позволяет еще до начала реализации проекта проработать и учесть все нюансы, вплоть до самых, казалось бы, незначительных, которые могли бы впоследствии каким-либо образом повлиять на успешную реализацию проекта.

Обратите внимание, что при отсутствии проекта могут возникнуть проблемы при монтаже из-за неслаженности работы различных инженерных систем. 

Смотрите фотографии с объектов

Отправьте заявку на проектирование

Мы заботимся о здоровье и комфорте наших клиентов! Поэтому при проектировании инженерных систем нашими специалистами учитываются все действующие стандарты и нормативы. Проектирование выполняется инженерами Компании ЕвроХолод с гарантией полного соответствия санитарным, противопожарным, экологическим и прочим нормам Российской Федерации. Мы отвечаем за безопасность и эффективную работу спроектированных нами инженерных сетей.

Заказать проект или получить консультацию можно, позвонив нам по тел. +7 (495) 745-01-41, написав письмо на почту [email protected]

Мы — профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.

Проектирование водоснабжения и канализации «ЕвроХолод» реализует с монтажом «под ключ». По вопросам, связанным с водоснабжением, звоните по телефону +7(495) 745-01-41.

Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail [email protected] или отправьте быструю заявку


Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

Наш email: [email protected]

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Проектирование магистрального водопровода

Проектирование водопровода – необходимое мероприятие для удовлетворения технических и потребительских нужд. Возможные варианты построения являются базой для будущего возведения.

Разработка проекта системы водоснабжения

Проектирование сетей водопровода осуществляется в индивидуальном порядке. В процессе создания проекта учитываются некоторые особенности:

  • постройки;
  • пересечение с коммуникациями;
  • наличие близлежащих систем.

Проектирование наружного водопровода осуществляется по принципу бесперебойной подачи и отвода воды, принимая во внимание затраты по времени и деньгам.

Этапы по проектированию внутренних водопроводов

Процедура проектирования проводится на стадии разработки общего плана здания, до монтажных работ. Отсутствие точного плана по созданию водопроводной конструкции несет риски ошибок монтажа. Растраты на устранение неполадок по стоимости превысят смету на создание проекта сооружения.

Проектирование наружных сетей водопровода предусматривает несколько этапов:

  • Уточнение источника подачи воды (колодец или скважина).
  • Определение типа очистительной конструкции (сливная яма, станция для глубокой экологической очистки, септик).
  • Проектирование водопроводной и канализационной систем.
  • Выкапывание колодца, бурение скважины.
  • Инсталляция оборудования для водоснабжения, проведение труб к жилому помещению.
  • Установка фильтров для очистки воды.
  • Проведение монтажа канализации.

Завершающим этапом инженерно-технологических работ является ввод системы водоснабжения в эксплуатацию.

Бланк Техническое задание для проектирования сооружения

Как заказать услугу

Предлагаем Вашему вниманию услугу по созданию проекта магистрального водопровода. Наша компания «РусЭкоСтрой» выполнит необходимые работы качественно в кратчайшие сроки.

Для заказа позвоните по телефону: +7 (495) 642-36-00 или оставьте заявку на обратный звонок в режиме онлайн.

Другие услуги

Оптимальное проектирование сетей водоснабжения для повышения сейсмической надежности

Основные моменты

Строим модель оценки сейсмической надежности системы водоснабжения.

Мы представляем технологию повышения гидравлической надежности с точки зрения дизайна.

Алгоритм поиска гармонии применяется в процессе оптимального проектирования.

Эффект от предлагаемой оптимальной конструкции — повышение надежности примерно на 9%.

Оптимизированные комбинации диаметров труб должны быть обязательно получены.

Реферат

Целью настоящего исследования является построение модели оценки надежности системы водоснабжения с учетом сейсмических опасностей и представление методов повышения гидравлической надежности конструкции. Чтобы максимизировать сейсмическую надежность с ограниченными бюджетами, оптимальная расчетная модель разрабатывается с использованием метода оптимизации, называемого поиском гармонии (HS).Модель применяется к реальным системам водоснабжения для определения диаметров труб, которые могут обеспечить максимальную сейсмическую надежность. Были сопоставлены и проанализированы надежности между оптимальным дизайном и существующими проектами. Оптимальная конструкция повысит надежность примерно на 8,9% и будет иметь стоимость строительства примерно на 1,3% меньше, чем текущая стоимость строительства трубы. Кроме того, усиление прочности отдельных труб без учета системы дало неэффективные результаты как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения надежности.Следовательно, для повышения способности всей системы к питанию следует подбирать оптимальные комбинации диаметров труб. Системы, в которых нормальная гидравлическая устойчивость и доступная потребность в аномальном состоянии могут быть максимально защищены, если сконфигурированы с помощью оптимальной конструкции.

Ключевые слова

Опасность землетрясения

Сейсмическая надежность

Сети водоснабжения

Оптимальный дизайн

Поиск гармонии

Улучшение

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 2015 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Оптимальное проектирование водораспределительных сетей

Оптимальное проектирование водораспределительных сетей Джон В. Лабади
Маргарет Т. Херцог

РЕФЕРАТ

Чтобы помочь инженерам-водникам использовать передовые системы распределения воды оптимизатор системы, удобный интерфейс, поддержка баз данных и отображение утилиты были интегрированы в ArcView 3.1 ГИС с использованием AVENUE и Расширение Dialog Designer. Эта система поддержки принятия решений (DSS) разработан в расширение ArcView под названием WADSOP — Water Distribution Оптимизатор системы. WADSOP оптимизирует размер и расположение труб, а также в качестве размеров и компоновки насосной станции для повышения рентабельности и надежности по сравнению с большинством существующих моделей водораспределения, основанных на менее эффективной трубе алгоритмы моделирования. ГИС предоставляет функции для разработки и подготовка точной пространственной информации для ввода в сеть модель оптимизации проекта, которая включает схему сети, возможности подключения, характеристики и стоимость труб, градиенты давления, структура спроса, стоимость анализ, сетевая маршрутизация и распределение, а также эффективное цветное графическое отображение результатов.


ВВЕДЕНИЕ

Муниципальные системы водоснабжения составляют большую часть инвестиции в городскую инфраструктуру и важнейший компонент общественных работ. Цель состоит в том, чтобы спроектировать системы распределения воды для подачи питьевой воды. на пространственно обширных территориях в необходимых количествах и в удовлетворительном давления. Помимо этих целей, экономичность и надежность в системном дизайне также важны.

Муниципальные системы водоснабжения сложны по своей природе, потому что они есть:

  • крупномасштабный и пространственно обширный
  • состоит из нескольких петель для поддержания удовлетворительного уровня резервирования для надежности системы


  • регулируется нелинейными гидравлическими уравнениями
  • спроектирован с включением сложных гидравлических устройств, таких как клапаны и насосы
  • под воздействием перекачки и потребности в энергии
  • осложняется многочисленными схемами компоновки, выбора размеров труб и альтернативными насосами
  • под влиянием анализа компромиссов между капитальными вложениями и операциями и затраты на обслуживание в процессе проектирования.
Традиционные методы проектирования муниципальных водопроводных сетей являются ограничен, потому что параметры системы часто являются обобщенными; пространственные детали например, стоимость установки снижается до упрощенных значений, выражающих среднее тенденции; соблюдаются процедуры проб и ошибок, вызывая вопросы относительно того, был ли достигнут оптимальный дизайн. Даже при использовании моделирования гидравлических сетей инженеры-проектировщики все еще сталкиваются с непростой задачей.

Оптимальный дизайн муниципальных систем водоснабжения — непростая задача. проблема оптимизации по следующим причинам:

  • для оптимизации системы требуется встроенная гидравлическая имитационная модель для герметичных петлевых трубопроводных сетей
  • дискретные переменные решения являются дискретными, поскольку размеры труб должны быть выбран из коммерчески доступных наборов [например, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов ,.]; комбинаторные задачи с дискретными переменными считаются NP-трудными. в теории оптимизации
  • задача оптимизации может быть сильно нелинейной из-за нелинейных гидравлических модели и характеристики насоса
  • задачу оптимизации следует рассматривать как стохастическую из-за неопределенности нагрузки по требованию и вопросы надежности системы
  • один из способов рассмотрения неопределенных требований — включить множественный спрос сценарии загрузки в оптимизацию, что увеличивает размер проблемы и сложность
  • ограничения давления должны быть непосредственно включены в оптимизацию.
Оптимальный дизайн муниципальных систем водоснабжения включает в себя множество характеристики, которые несут значительные пространственные зависимости. Эти включать:
  • топография и ее влияние на распределение давления в трубопроводной сети


  • характеристики уличной сети, поскольку большинство систем водораспределения установлено в существующих и планируемых дорожных системах
  • вопросы полосы отвода
  • проблемы перегрузки во время установки из-за подземных коммуникаций
  • проблемы землепользования и развития, влияющие на затраты на установку, такие как увеличение затраты на выемку труб в коммерческих районах из-за перебоев в работе и необходимость перенаправления трафика
  • пространственно распределенные характеристики грунта, влияющие на затраты на земляные работы, такие как рыхлые песчаные почвы, требующие более дорогостоящего укрепления участка.
Учитывая широкий спектр доступных моделей оптимизации, это интересно размышлять о том, почему эти модели обычно не используются практикующими инженеры-конструкторы. Гултер [1992] считает, что основная причина для этого — отсутствие «подходящей упаковки» для моделей оптимального дизайна. Ясно, что система поддержки пространственных решений [DSS] необходима, чтобы помочь инженеров-конструкторов, который будет включать в себя следующие компоненты:
  • система управления базой данных как для пространственных, так и для непространственных данных
  • дружественные к пользователю диалоговые интерфейсы для управления данными и отображение вывода
  • Подсистема моделей, включающая как моделирование, так и оптимизацию.
Только современные географические информационные системы [ГИС] способны выполнять многие из этих требований для пространственного DSS.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ WDS

В настоящее время основное внимание в оптимальных конструктивных моделях уделяется повышению эффективности и реалистичность методов оптимизации, уделяя мало внимания к требованиям к пространственной базе данных и диалоговым интерфейсам для улучшения практических Применение.Было предложено большое количество разнообразных техник, одна из которых из наиболее изученных — метод линейного программирования градиента (LPG). и его расширения (Альперовиц, Шамир, 1977; Эйгер и др., 1994). Однако Бхаве и Сонак (1992) утверждают, что метод LPG неэффективен. по сравнению с другими методами.

Некоторые подходы пытаются использовать эффективные комбинаторные методы для задача оптимального проектирования. Гесслер (1982) соединил сеть гидравлической имитационная модель в подпрограмму фильтрации для эффективного перечисления всех возможные решения при проектировании трубопроводных сетей.Эта модель выбирает оба оптимальный дизайн, а также несколько почти оптимальных решений для компромисса анализа и, пожалуй, наиболее широко используемая оптимизационная модель. Другие авторы сформулировали задачу оптимального проектирования как нелинейную задача программирования с дискретными размерами труб, рассматриваемыми как непрерывные переменные. Chiplunkar и др. (1986) использовали метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла для спроектировать водораспределение в соответствии со сценарием нагрузки по единой потребности. Lansey и Mays (1989) объединили алгоритм обобщенного приведенного градиента (GRG) с имитационной моделью распределения воды для оптимального размера трубопроводной сети, насосные станции и резервуары.Основной недостаток этих методов НЛП — требуемое округление оптимальных непрерывных переменных решения до коммерчески доступные размеры, которые могут привести к невозможности работы в сети а также задать вопросы об оптимальности скорректированного решения.

Разработаны методы, основанные на использовании линейного программирования (ЛП). разработаны, которые способны поддерживать ограничение на дискретную трубу размеры без необходимости округлять решения. Морган и Гоултер (1985) модифицировали процедуру Калли (1972), чтобы связать сеть Харди-Кросса. решатель с моделью линейного программирования.Модель предназначена для оптимизации как компоновка и дизайн новых систем, так и расширение существующих систем. Это высокоэффективный метод, основным недостатком которого является генерация решений с разделенными трубами (т.е. с некоторыми участками труб, требующими двух размеры). Последнее действительно снижает системные затраты, но может быть непривлекательным. инженерам-конструкторам.

В новейшей литературе особое внимание уделяется вопросам надежности при распределении воды. проектирование системы с учетом вероятностей удовлетворения системы требования к расходу и давлению.Лэнси и др. (1989) нанял модель с ограничениями по шансам для учета неопределенностей в требованиях, давлениях головка и шероховатость трубы. Бао и Мэйс (1990) применили метод Монте-Карло методы моделирования для измерения надежности системы. Хотя на основе надежности модели системы водоснабжения полезны для анализа проблемы, они могут оказаться непригодными для проектирования крупномасштабных систем. Использование сценариев множественной нагрузки по запросу может быть средством косвенного включения проблемы надежности системы при более практических вычислительных затратах.

Недавние исследования попытались применить различные эвристические методы программирования для оптимального проектирования систем водоснабжения. К ним относятся применение генетических алгоритмов (Савик и Уолтерс, 1997) и моделированный отжиг (Cunha and Sousa, 1999). Преимущества из этих методов состоит в том, что они позволяют полностью учитывать нелинейность системы. и поддерживать дискретные проектные переменные, не требуя решений для разделения труб. К недостаткам можно отнести:

  • не может гарантировать генерацию даже локальных оптимальных решений, особенно для крупных систем
  • требуют обширной тонкой настройки алгоритмических параметров, которые в значительной степени в зависимости от индивидуальной проблемы
  • может быть чрезвычайно трудоемким в вычислительном отношении
  • текущие приложения не включают использование множественных нагрузок по запросу из-за вычислительных трудностей.
Здесь представлен WADSOP (Оптимизатор системы распределения воды), который усовершенствовал метод Моргана и Гултера (1985) путем
  • используя эффективную технику NLP в качестве решателя гидравлических сетей, предлагает явные преимущества перед традиционными методами, такими как Hardy-Cross, Ньютон-Рафсон и решатели теории линейных систем
  • позволяет одновременно включать несколько сценариев нагрузки по запросу в оптимизация
  • включает оптимальное расположение и габариты насосных станций
  • связан с ArcView GIS для требований к базам пространственных и непространственных данных, эффективное отображение результатов и диалоговый интерфейс для практикующих инженеров.
WADSOP применяет сетевой решатель на основе NLP и оптимальный дизайн на основе LP интерактивное моделирование по конвергентной схеме со следующими преимуществами:

  • функции затрат с пространственной привязкой разрабатываются через ГИС для сети планировка и размеры
  • дискретные, коммерчески доступные размеры труб используются для любых диапазонов размеров указано пользователем
  • несколько сценариев нагрузки по запросу эффективно вводятся в GIS
  • включение параметров выбора размера насосной станции и компоновки, чтобы позволить эффективный анализ компромисса между капитальными затратами и затратами на электроэнергию.
Цели WADSOP:
  • объединить ГИС с моделями проектирования и анализа трубопроводной сети
  • поощрять более широкое использование моделей оптимизации инженерами-проектировщиками
  • предоставить гибкий инструмент для инженеров для:

  • — анализ существующих сетей
    — оптимальное проектирование новых водораспределительных сетей
    — расширение существующих систем.
Подробную информацию о методах оптимизации, используемых в WADSOP, можно найти в Taher, et al.(1998). Цель здесь — представить WADSOP расширение, разработанное для реализации в ArcView 3.1. Пространственный описаны требования к непространственным данным, а также возможность для редактирования характеристик сети. Расширение WADSOP создает база данных, подготавливает отформатированные файлы ASCII, которые читаются при оптимизации дизайна модель, выполняет модель проекта, а затем отображает результаты в виде цветовой кодировки карты оптимальных характеристик трубопроводной сети, расхода и давления. Процедуры сетевой маршрутизации и распределения также доступны как часть ГИС.

РАЗРАБОТКА ГИС-ПРИЛОЖЕНИЙ WADSOP

Приложение WADSOP было разработано исключительно в ArcView GIS (3.1) как расширение с использованием программирования AVENUE и настройки проекта ArcView возможности. Все диалоги были разработаны с использованием Dialog Designer. расширение, чтобы приложение можно было использовать на любой платформе. Расширение CAD Reader использовалось, чтобы разрешить ввод чертежей САПР, отображение, и преобразование, а расширение Spatial Analyst использовалось для цифровых ввод и использование модели рельефа.Одно из самых полезных расширений был включен сетевой аналитик для маршрутизации новых труб и изменения маршрута. старые, распределяя воду по зонам спроса, и для развития напора зоны.

Система меню WADSOP
На рисунке ниже изображена система меню WADSOP, функциональность которой также можно получить доступ через панель инструментов, которую можно активировать из WADSOP на панели кнопок или включить или выключить в системе меню. Модули включают разработку данных, оптимизацию, результаты, маршрут, распределение, и помогите.Будет обсуждаться разработка каждого из этих модулей. подробно в следующих разделах.

Диалог редактирования трубы

При выборе разработка данных из меню WADSOP или ввода из панели инструментов WADSOP создается коммутатор Data Development Switchboard для разработки оптимизационной модели ввода. Первый вариант — Edit Трубные звенья . Если данные уже существуют в проекте ArcView для трубопроводной сети диалоговое окно Pipe Editor создается вместе с таблица атрибутов, по одной записи для каждой трубы.Пользователь может выбрать канал из раскрывающегося списка, чтобы начать его редактирование, или выберите его напрямую со стола. Кнопка Выбрать позволяет пользователю напрямую выберите трубу на карте для редактирования. Атрибуты включают Хазен-Вильямс коэффициент, а также диаметр и длина трубы. Обратите внимание, что пользователю разрешается добавить второй диаметр и длину, если труба должна быть разделенным, чтобы снизить общие затраты на систему. Оптимизатор автоматически разделяет трубы на две части, чтобы использовать два разных диаметра, чтобы повысить рентабельность системы по возможности, если пользователь не решит не использовать эту опцию. В меню Pipe Editor пользователь также может выбрать Добавить трубу инструмент для добавления новых труб в систему. Узлы генерируются автоматически на концах каждой добавленной трубы. Если нарисован конец новой трубы в пределах заданного пользователем допуска существующего узла, существующий узел служит конечным узлом для этой трубы.

Узлы редактирования

Следующий вариант развития данных — добавление узлов и атрибутов труб. включая высоту и до четырех сценариев спроса.Использование нескольких Сценарии спроса гарантируют надежность итоговой оптимизированной системы. Это гарантирует, что труба не будет исключена как ненужная или имеющая меньший размер. Как и в случае с трубами, узлы можно выбирать прямо на карте для редактирования. а также добавлены или удалены из диалогового окна Node Edit . Два могут быть добавлены узлы различного типа, узлы спроса или предложения. В виде в отличие от узлов спроса, добавляются узлы подачи, чтобы представить водоснабжение бак или резервуар.

Хотя еще не полностью функционально, в настоящее время разрабатывается сценарий для позволяет оценить высоту всех узлов по карте высотной отметки изолинии или сетка цифровой модели рельефа (ЦМР) за вычетом постоянной глубины до трубы фактор. Хотя это грубый метод, он упрощает редактирование данных. если значения, близкие к тому, что они должны быть, уже находятся в поле отметки стола. Это также позволяет выполнить грубую оптимизацию. для определения общих проблемных областей при проектировании и расширении трубопроводной сети.

Изменить диаметры трубы и стоимость

Третий вариант разработки данных — создание таблицы коммерческих доступные диаметры труб и стоимость.
Требуя, чтобы модель оптимизации выбирала только один из доступных диаметров, осуществимость и оптимальность решения более определенны. Обновление Стоимость труб по сравнению с текущими рыночными ценами обеспечит оптимальную конструкцию WDS результаты отражают реальность.Параметр Редактировать коэффициенты стоимости трубы позволяет дополнительно скорректировать затраты на проектирование в зависимости от типа почвы, землепользования и улицы ширину, чтобы улучшить реализм.

Редактировать данные насоса для каждого сценария загрузки

WADSOP также включает эффективный способ оптимизации конструкции насоса как конструкция трубы, требующая минимальных затрат. Только количество времени каждый насос настроен на работу для каждого сценария нагрузки, и его эффективность нагрузки составляет требуется в диалоговом окне Edit Load and Pump Data .Насосная головка автоматически настраивается в модели оптимизации так, чтобы все минимальные требования к давлению выполнены. Модель Edit Energy and Cost Диалоговое окно Data позволяет установить параметры, чтобы определить, когда стоимость дополнительной откачки меньше, чем затраты на увеличение размеров труб, до вычислить общее решение с наименьшими затратами для wds.

Изменить коэффициенты стоимости трубы

Помимо стоимости самой трубы, затраты на установку могут быть существенно зависит от ряда условий площадки, три из которых включают землепользование (на освоенных землях раскопать дороже), ширина дороги (узкая дороги, вызывающие большее беспокойство при строительстве), и тип почвы (рыхлые почвы требуют опалубки, а твердые — больше времени и энергии для выемки грунта чем обычно).Диалоговое окно Редактировать коэффициенты стоимости трубы позволяет факторы, которые следует учитывать, применяя коэффициент к стоимости трубы на основе условия сайта. Подготовлены карты дорожных буферов, почв и землепользования. и пространственные соединения их связанных атрибутов, используемые для разработки общей коэффициент, применяемый к каждой трубе. Пользователь может регулировать факторы стоимости в диалоговом окне и пересчитайте стоимость труб перед переходом к оптимизации в любое время. Корректировка затрат и перезапуск оптимизатора — хороший способ определить, насколько чувствительны результаты к изменяющимся условиям.

Справка

В настоящее время в каждом диалоговом окне есть кнопка справки для получения текстовой информации. информация, которая также поможет пользователю в выборе вариантов. как более общая справка, доступная из системы меню с подробностями о Приложение WADSOP. В будущем цель — заменить эту справочную систему со стандартной версией на базе Windows, которая включает гиперссылки, графику и функция поиска.

Оптимизация

После завершения каждого диалога в модуле Data Development Пользователь готов использовать оптимизатор WADSOP.Пока только оптимизатор доступен, но скоро появится симулятор для анализа существующих систем. Диалоговое окно Data Verification Check позволяет пользователям просматривать информацию. о системе и при необходимости вернитесь в режим редактирования, прежде чем продолжить. Когда пользователь выбирает Оптимизировать в этом диалоговом окне, все таблицы разработанные на этапе ввода, преобразуются в текст с разделителями-запятыми и отправляется в исполняемый файл WADSOP. Результаты записываются в трубу и таблицы узлов, а карта отображена, цветная кодировка изменяется на исходную сеть и отображение труб с градуированным символом, связанным с диаметром трубы. Разделенные трубы также отмечаются в результатах текстовыми метками.
Расширение Crystal Reports можно использовать для создания типичных отчетов wds. представляющих интерес, а также настраиваемые отчеты при желании.

Сетевая маршрутизация

Хотя основной целью WADSOP является оптимизация сети, ArcView ГИС может предоставить множество дополнительных функций. Через использование расширения Network Analyst позволяет определить путь с наименьшими затратами для планирования новой трубы вдоль существующей дорожной сети.Пользователь нужно только указать, откуда и куда они хотят проложить маршрут, и если длина или какой-либо другой коэффициент импеданса определит, какой путь является «самым длинным».

Распределение

Последний модуль WADSOP, разрабатываемый на сегодняшний день, помогает в распределении сети. Два распространенных использования — это определение того, какие источники водоснабжения могут подавать. какие сектора муниципалитета, или для определения зон давления как расстояние от напорного патрубка (насоса), который может быть отремонтирован перед сопротивление вдоль труб приводит к достижению минимального давления.

ВЫВОДЫ

Хотя в расширении WADSOP был достигнут значительный прогресс к ArcView GIS на сегодняшний день, он не готов к коммерческому распространению В настоящее время. Однако авторы с нетерпением ждут появления сущностей который хотел бы протестировать бета-версию и предложить рекомендации по улучшению. Некоторые из наиболее неотложных работ включают следующее:

  • Улучшить интерфейс, чтобы учесть больше параметров ввода, таких как определение узла. возвышения по контурам.
  • Полный модуль распределения сети для назначения зон подачи или давления.
  • Обеспечьте большую гибкость входных параметров модели оптимизации.
  • Включите имитационную модель для сравнения с оптимизацией и для расширенного функциональность.
ССЫЛКИ

Альперовиц Э. и Шамир У., Проектирование оптимального водораспределения системы , Водные ресурсы.Res., 13 (6), 885-900, 1977.
Bao, Y. and L. Mays, Модель надежности системы распределения воды , J. Hydraul. Div. Являюсь. Soc. Civ. Eng., 116 (9), 1119-1137, 1990.
П. Бхаве и В. Сонак, Критическое исследование линейного программирования. градиентный метод для оптимального проектирования сетей водоснабжения , Вода Ресурс. Res., 28 (6), 1577-1584, 1992.
Чиплункар, А., С. Мендиратта и П. Кханна, Распределение воды по петле Оптимизация системы под разовую загрузку , J.Env. Англ. Div. Являюсь. Soc. Civ. Eng., 112 (2), 264-279, 1986.
Cunha, M. and J. Sousa, Оптимизация проекта водораспределительной сети: метод моделирования отжига , J. Water Res. Строить планы. Управлять. Div. Soc. Civ. Eng., 125 (4), 215-221, 1999.
Эйгер, Г., У. Шамир и А. Бен-Тал, Оптимальная конструкция водораспределения сети , вод. Res., 30 (9), 2637-2646, 1994.
Gessler, J., Оптимизация трубопроводных сетей , Proc.девятого Международный. Симпозиум по городской гидрологии, гидравлике и контролю наносов, Univ. Кентукки, Лексингтон, 27-30 июля 1982 г.
Goulter, I., Системный анализ при проектировании систем водоснабжения: от теории к практике , J. Water. Res. Строить планы. Управлять. Div. Являюсь. Soc. Civ. Eng., 118 (3), 238-248, 1992.
Лэнси, К., Н. Дуан, Л. Мэйс и Ю. Тунг, Система распределения воды проектирование с учетом неопределенностей , J. Water Res. Строить планы. Управлять.Являюсь. Soc. Civ. Eng., 115 (5), 630-645, 1989.
Lansey, K. and L. Mays, Оптимизационная модель для распределения воды системное проектирование , J. Hydraul. Div. Являюсь. Soc. Civ. Eng., 115 (10), 1401-1418, 1989 г.
Морган Д. и И. Гоултер, Оптимальный проект городского водораспределения , Водный ресурс. Res., 21 (5), 642-652, 1985.
Savic, D. and G. Walters, Генетические алгоритмы для разработки с наименьшими затратами водораспределительных сетей , J.Water Res. Строить планы. Управлять. Div. Soc. Civ. Eng., 123 (2), 67-77, 1997.
Тахер, С. и Дж. Лабади, Оптимальное проектирование водораспределительных сетей с GIS , J. Water Res. Строить планы. Управлять. Div. Soc. Civ. Eng., 122 (4), 301-311, 1996.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

John W. Labadie, P.E.
Профессор кафедры гражданского строительства
Государственный университет Колорадо
Форт-Коллинз, Колорадо 80523-1372
Тел .: 970-491-6898
Факс: 970-491-7727
электронная почта: labadie @ engr.colostate.edu

Маргарет Т. Херцог, П.Е.
Инженер-строитель / координатор ГИС
Foothill Engineering Consultants, Inc.
350 Indiana Street, Suite 315
Голден, Колорадо 80401
Тел .: 303-278-0622
Факс: 303-278-0624
Домашний: 303-237-4158
электронная почта: [email protected]

Проектирование и прокладка труб водопровода в дом

Компоновка системы и трубопроводы

Система водоснабжения должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать соответствующее давление и расход воды, а также избегать загрязнения питьевой воды.

На этой странице:

  • Давление воды
  • Расход воды
  • Расход и размер трубы Приемлемые решения
  • Схема системы
  • Подключение к электросети
  • Обратный поток
  • Подключение к сети
  • Материалы и характеристики труб

См. Также установку, шумовые и воздушные затворы, системы соединения труб, а также клапаны и средства управления.

Система должна не только предотвращать загрязнение и обеспечивать необходимое давление и расход, но и подходить для температуры переносимой воды.Хорошо спроектированная и установленная система также будет долговечной, сведет к минимуму шум от потока воды и от таких проблем, как гидравлический удар, и будет поддерживать эффективное использование воды.

Во всех системах водоснабжения используется комбинация труб (разных размеров и из материалов), клапанов и выпускных отверстий для доставки воды пользователям здания. В некоторых системах водоснабжения также используются резервуары для хранения и насосы. При проектировании системы водоснабжения необходимо правильно настроить все эти элементы, чтобы чистая вода доставлялась пользователю с соответствующей скоростью и температурой.

Давление воды

Если цель состоит в том, чтобы удовлетворить потребности пользователей здания при одновременном эффективном использовании воды, правильное давление воды имеет решающее значение. Если давление воды слишком низкое, это будет неудобно, например, для пользователей зданий, потому что в душах слабый поток воды, а наполнение ванны занимает много времени. Если давление слишком высокое, это приведет к неэффективному расходу воды, а также к высокому износу системы.

Как правило, в новых зданиях в районах с водопроводом есть системы напорного водоснабжения.Существующие здания и здания, не подключенные к водопроводной сети, могут иметь системы низкого давления или системы неравного давления (с разным давлением для горячего и холодного водоснабжения).

В качестве примера разницы в использовании воды, поток душа в системе горячего водоснабжения низкого давления может в среднем около 7 литров в минуту, а душ с водяным давлением в среднем может составлять около 1220 литров в минуту.

Для систем давления в сети требуются клапаны ограничения и понижения давления для регулирования давления и температуры воды.Обычно клапаны ограничения или понижения давления используются для регулирования давления в системах горячего водоснабжения, питаемых от сети, или там, где высокое давление может привести к таким проблемам, как разрыв труб.

Для систем низкого давления требуется несколько клапанов или элементов управления. В системах с низким или неравным давлением давление может быть увеличено до адекватного уровня путем хранения воды в напорном резервуаре (обычно в пространстве под потолком), чтобы можно было использовать силу тяжести для создания давления воды. Если используется резервуар, см. Публикации BRANZ Water and Plumbing для получения подробной информации о требованиях к установке.

Давление также можно поднять до необходимого уровня с помощью нагнетательного насоса, и в этом случае может потребоваться использование клапанов ограничения и понижения давления.

Расход воды

Строительный кодекс требует, чтобы сантехнические устройства и приборы имели достаточное водоснабжение с адекватным расходом.

Как и в случае с давлением воды, решающее значение имеет скорость потока. Слишком высокая скорость потока приведет к потере воды, а слишком низкая скорость потока будет означать, что сантехнические приборы и приборы не работают должным образом.

На скорость потока влияют:

  • Давление воды
  • Диаметр трубы Чем меньше внутренний диаметр трубы, тем ниже давление и скорость потока. (Обратите внимание, что трубы обычно называют их внутренним номинальным диаметром (DN), но на самом деле имеет значение внутренний диаметр; труба с номинальным диаметром DN 15 может иметь фактический внутренний диаметр в пределах 1018 мм.)
  • Температура воды выше температура будет иметь тенденцию к повышению давления и скорости потока (примечание: также см. материалы ниже).

Регулятор расхода может использоваться для поддержания постоянного расхода независимо от давления воды. Например, если кто-то принимает душ и кран на кухне открыт на полную мощность, температура и поток, вероятно, останутся более стабильными при использовании регулятора потока.

Ограничение потока для крана или прибора до разумной скорости помогает сбалансировать доступное давление во всей системе. Регулирование потока позволяет упростить конструкцию и минимальные размеры труб, поскольку можно точно указать пиковые скорости потока, а также снизить шум, разбрызгивание кранов и гидравлический удар.

При выборе регулирующих клапанов и выпускных отверстий (краны, смесители и душевые лейки) необходимо обращаться к рекомендациям производителя для получения информации о давлении и расходе.

Скорость потока также можно контролировать, задав выходы с низким расходом.

Расход и размер трубы Приемлемые решения

Приемлемое решение Строительного кодекса

G12 / AS1 определяет скорость потока и размеры труб. Размеры труб должны соответствовать расходам, указанным в таблице 3 (см. Таблицу ниже), или трубы должны иметь размер в соответствии с таблицей 4.

При расчете размера трубы скорость (скорость) воды, движущейся по трубам, не должна превышать 3,0 м / с.

905 905

Допустимая скорость потока для арматуры и приборов

Крепление

Скорость потока (л / с) и температура C

0.1 при 45 ° C

Ванна

0,3 при 45 ° C

Раковина

0,2 при 60 ° C (горячая)

Душ

0,1 при 42C

Ванна для стирки

0.2 при 60 ° C (горячая) и 0,2 (холодная)

Посудомоечная и стиральная машина

0,20

Адаптировано к G12 / AS1 Таблица 3

Расходы, указанные в таблице 3, должны подаваться одновременно на кухонную мойку и еще одно приспособление.

Схема системы

В процессе проектирования расположение сантехнической системы в значительной степени будет соответствовать планировке помещения.Тем не менее, есть много вещей, которые следует учитывать, которые связаны с соблюдением Кодекса, повышением комфорта пользователей и устойчивостью.

При планировании схемы водоснабжения необходимо учитывать следующее:

  • Участки и длина трубопроводов Делайте участки трубопровода как можно короче. Прокладывайте трубы близко к арматуре, чтобы свести к минимуму количество ответвлений и ненужных колен, тройников и стыков. Наличие более длинных участков труб и большего количества приспособлений снизит скорость потока, увеличит потери тепла и увеличит использование материалов.
  • Точка входа в здание Это должно быть в подсобном помещении, таком как гараж / прачечная, и включать доступный изолирующий клапан, сетевой фильтр и клапан ограничения давления (при необходимости).
  • Система водяного отопления. Размещайте централизованно, чтобы уменьшить длину участков трубопровода до арматуры, поскольку более длинные участки трубопровода требуют отвода большего количества воды перед выпуском горячей воды.Установите отдельный водонагреватель в месте использования для светильников, находящихся на расстоянии более 10 м от основного водонагревателя.
  • Защита от шума. Избегайте прокладки труб над спальнями и жилыми помещениями или рядом с ними.

Обратный

Обратный поток — это незапланированное изменение направления потока воды (или воды и загрязняющих веществ) в систему водоснабжения. Система должна быть спроектирована и использоваться таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от обратного потока. См. Дополнительную информацию в разделе «Предотвращение обратного потока».

Подключение к сети

Если источником воды является водопровод, сетевой оператор несет ответственность за воду, подаваемую до границы участка.Затем владелец недвижимости несет ответственность за прокладку трубопроводов для подачи воды в здание.

Запорный клапан должен быть установлен в точке подключения, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и ремонт системы водоснабжения здания, если это необходимо.

Материалы и характеристики труб

Трубы, используемые в здании, не должны загрязнять питьевую воду и должны соответствовать давлению, скорости потока и температуре воды, которую они будут переносить.На это будут влиять используемые материалы, а также другие факторы, такие как толщина стенки.

Другие соображения — это долговечность, простота установки, стоимость и устойчивость. Обычные материалы для бытового водоснабжения включают медь, полибутилен (PB), полиэтилен (PE), полипропилен (PP-3 или PP Type 3) и сшитый полиэтилен (PEX).

Подробнее см. В материалах труб.

Обновлено: 19 авг.2019 г.

Свами, Прабхата К., Шарма, Ашок К .: 9780470178522: Amazon.com: Книги

«Доступный и всеобъемлющий, это отличный справочник для инженеров-строителей и инженеров-экологов, участвующих в планировании, проектировании, эксплуатации и обслуживании систем водоснабжения; менеджеров и проектировщиков водоснабжения; а также аспирантов в области гражданского строительства и инженерии окружающей среды». ( Информационная служба MCEER , январь 2009 г.)

Подробное руководство по анализу и проектированию систем водоснабжения

Этот авторитетный ресурс объединяет информацию по анализу и проектированию систем водоснабжения в один практический справочник.После введения и объяснения основных принципов потоков в трубопроводе он охватывает различные темы, начиная от соображений стоимости и заканчивая оптимальным проектированием водораспределения. В комплекте с примерами, Проект сетей водоснабжения охватывает:

  • Оптимальный размер

  • Реорганизация существующих водных систем

  • Транспортировка твердых веществ по трубопроводам

  • Зонирование водных систем, поток шлама, транспортировка капсул, проектирование систем самотечного потока и т. д.

  • Разветвленные системы с одним источником ввода и замкнутые системы

  • Разветвленные системы с несколькими источниками ввода и замкнутые системы

  • Написание программ распределения воды, включая алгоритмы сетевого анализа и программирование

На протяжении всего руководства логическая последовательность и примеры облегчают понимание.Кроме того, существует множество уравнений проектирования в замкнутой форме, которые могут быть непосредственно приняты инженерами-проектировщиками. Доступный и всеобъемлющий, это исчерпывающий справочник для инженеров-строителей и инженеров-экологов, занимающихся планированием, проектированием, эксплуатацией и обслуживанием водных систем; менеджеры и планировщики водоснабжения; и аспиранты в области инженерии гражданского и экологического строительства.

С задней стороны обложки

Подробное руководство по анализу и проектированию систем водоснабжения

Этот авторитетный ресурс объединяет информацию по анализу и проектированию систем водоснабжения в один практический справочник.После введения и объяснения основных принципов потоков в трубопроводе он охватывает различные темы, начиная от соображений стоимости и заканчивая оптимальным проектированием водораспределения. В комплекте с примерами, Проект сетей водоснабжения охватывает:

  • Оптимальный размер

  • Реорганизация существующих водных систем

  • Транспортировка твердых веществ по трубопроводам

  • Зонирование водных систем, поток шлама, транспортировка капсул, проектирование систем самотечного потока и т. д.

  • Разветвленные системы с одним источником ввода и замкнутые системы

  • Разветвленные системы с несколькими источниками ввода и замкнутые системы

  • Написание программ распределения воды, включая алгоритмы сетевого анализа и программирование

На протяжении всего руководства логическая последовательность и примеры облегчают понимание.Кроме того, существует множество уравнений проектирования в замкнутой форме, которые могут быть непосредственно приняты инженерами-проектировщиками. Доступный и всеобъемлющий, это исчерпывающий справочник для инженеров-строителей и инженеров-экологов, занимающихся планированием, проектированием, эксплуатацией и обслуживанием водных систем; менеджеры и планировщики водоснабжения; и аспиранты в области инженерии гражданского и экологического строительства.

Об авторе

Д-р Прабхата К. Свами — почетный научный сотрудник Индийского технологического института Рурки, Индия, где он ранее был профессором гражданского строительства.Он имеет 45-летний опыт преподавания, исследований и промышленного опыта в области инженерии водных ресурсов и опубликовал множество статей в международных журналах.

Д-р Ашок К. Шарма — проектировщик городских систем водоснабжения в CSIRO Australia, где он проводит исследования по аспектам проектирования систем водоснабжения, канализации и ливневых вод. Как инженер-строитель, он имеет 25-летний опыт работы в промышленности, исследованиях и преподавании городских систем водоснабжения, а также статьи о проектировании городских систем водоснабжения, опубликованные в международных журналах.

Проектирование сетей водоснабжения и распределения

Водоснабжение по водоснабжению Распределительные системы

Вода подается в поселки, города и муниципалитеты из открытых источников воды, таких как реки, озера и т. Д. Подача воды очищается, чтобы сделать ее пригодной для потребления человеком. Очищенная вода подается по трубам круглой, прямоугольной или квадратной формы. Система распределения водоснабжения обычно проектируется как огромная сеть, у которой есть начальная точка, называемая основным источником.Система водоснабжения должна удовлетворять потребности в воде, а также распределять воду с оптимальным давлением. В проекте водопроводной сети должна быть предусмотрена возможность изоляции и перекрытия потока воды в одном петле сети без прерывания водораспределения по остальной сети.

Проектирование сетей водоснабжения

Chokhavatia Associates предоставляет проекты сетей водоснабжения поселкам, городам и муниципалитетам.У нас большой опыт проектирования, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения. Мы проектируем сети с учетом основных факторов, таких как местоположение, общая доступность воды, требуемая скорость подачи воды и общее количество людей, которым должна подаваться вода. Мы настраиваем дизайн водораспределительной сети, чтобы обеспечить оптимальную скорость потока, обеспечить дальнейшее развитие и обслуживание, а также сохранить химическую целостность воды. Конструкции также направлены на предотвращение потенциальных проблем, таких как смешивание источников воды, перекрестные соединения и обратный поток в точке подачи.

Chokhavatia Associates рассчитывает определенные физические и химические аспекты, которые важны для проектирования систем водоснабжения. Различные аспекты, учитываемые при проектировании, включают гидравлику и типы насосов и регулирующих клапанов, необходимых для поддержания оптимального давления; Всплески выбросов и их предотвращение, потребность в резервуарах для обслуживания и повышающая дозировка для контроля уровня дезинфицирующего средства. Наши проекты водоснабжения включают зональные сети и используют трубы из заранее определенных материалов высокого качества.

В нашу команду входит группа высококвалифицированных и опытных профессионалов, преданных своему делу при проектировании сетей водоснабжения с использованием новейших и подходящих технологий. Наша инфраструктура включает хорошо оборудованную лабораторию, где мы исследуем модели системы водоснабжения. Мы адаптируем проекты сетей водоснабжения и оптимизируем различные факторы. Разработанные нами системы водоснабжения рассчитаны на длительный срок эксплуатации, технически проверены и максимально соответствуют нормам регулирующих органов.

Многоцелевой оптимальный проект водораспределительных сетей с учетом кратковременных воздействий

  • Айзопу А., Стоянов И., Грэхем Н.Дж. (2012) Мониторинг качества воды в трубопроводе в системах водоснабжения в условиях устойчивого и нестационарного потока: количественная оценка. Water Res 46 (1): 235–246

    Статья Google Scholar

  • Boulos PF, Karney BW, Wood DJ, Lingireddy S (2005) Руководство по гидравлическим переходным процессам для защиты систем распределения воды.J Am Water Works Ass 97 (5): 111–124

    Статья Google Scholar

  • Brunone B, Meniconi S, Capponi C (2018) Численный анализ демпфирования переходного давления в одиночной полимерной трубе с утечкой. Городская вода J 15 (8): 760–768

    Статья Google Scholar

  • Дуан Х.Ф., Тунг Ю.К., Гидауи М.С. (2010) Вероятностный анализ переходного проектирования для систем водоснабжения.J Управление по плану водных ресурсов 136 (6): 678–687

    Статья Google Scholar

  • Ghidaoui MS, Zhao M, McInnis DA, Axworthy DH (2005) Обзор теории и практики гидроудара. Appl Mech Rev 58 (1): 49–76

    Статья Google Scholar

  • He G, Zhang T, Zheng F, Zhang Q (2018) Эффективный многоцелевой метод оптимизации для размещения датчика качества воды в системах распределения воды с учетом вариаций вероятности загрязнения.Water Res 143: 165–175

    Статья Google Scholar

  • Джейн Х., Деб К. (2014) Эволюционный многоцелевой алгоритм оптимизации с использованием подхода недоминируемой сортировки на основе контрольных точек, часть II: обработка ограничений и расширение до адаптивного подхода. IEEE T Evolut Comput 18 (4): 602–622

    Статья Google Scholar

  • Каду М.С., Гупта Р., Бхаве П.Р. (2008) Оптимальное проектирование водных сетей с использованием модифицированного генетического алгоритма с уменьшением пространства поиска.J Water Resour Plan Manag 134 (2): 147–160

    Статья Google Scholar

  • Meniconi S, Brunone B, Ferrante M, Capponi C, Carrettini CA, Chiesa C, Lanfranchi EA (2015) Предварительная локализация аномалии в распределительно-передающей магистрали из-за отключения насоса: предварительные полевые испытания в системе трубопроводов Милана. J Hydroinf 17 (3): 377–389

    Статья Google Scholar

  • Raad DN, Sinske AN, Van Vuuren JH (2010) Сравнение четырех суррогатных показателей надежности для проектирования систем водоснабжения.Water Resour Res 46 (5): W05524

    Статья Google Scholar

  • Радуль Д. (2010) Оценка переходных гидравлических характеристик систем водоснабжения и водоотведения с использованием данных полевого и численного моделирования. Докторская диссертация

  • Ратнаяка С., Шеннон Б., Раджив П., Кодикара Дж. (2016) Мониторинг переходных процессов давления в сетях водоснабжения. Управление водных ресурсов 30 (2): 471–485

    Статья Google Scholar

  • Россман Л.А. (2000) EPANET 2: руководство пользователя.Национальная научно-исследовательская лаборатория управления рисками

  • Шокухи М., Табеш М., Назиф С., Дини М. (2017) Оптимальный многоцелевой дизайн систем распределения воды на основе качества воды. Управление водных ресурсов 31 (1): 93–108

    Статья Google Scholar

  • Старчевска Д., Коллинз Р., Боксалл Дж. (2015) Возникновение переходных процессов в водораспределительных сетях. Разработка процедур. Elsevier, vol. 119, pp. 1473-1482

  • Stephens ML, Gong J, Marchi A, Lambert MF, Simpson AR (2017) Сбор данных о переходном давлении и их характеристика для определения вариантов снижения усталости труб.13-я конференция «Гидравлика в гидротехнике», стр. 363. Инженеры Австралия

  • Тиан И, Ченг Р., Чжан Х, Джин И (2017) PlatEMO: платформа MATLAB для эволюционной многоцелевой оптимизации [образовательный форум]. IEEE Comput Intell M 12 (4): 73–87

    Статья Google Scholar

  • Todini E (2000) Проектирование распределительных сетей с замкнутым контуром с использованием эвристического подхода, основанного на индексе устойчивости. Городская вода J 2 (2): 115–122

    Статья Google Scholar

  • Ву В., Майер Х.Р., Симпсон А.Р. (2013) Оптимизация водораспределительных систем с учетом экономических затрат, гидравлической надежности и выбросов парниковых газов.Water Resour Res 49 (3): 1211–1225

    Статья Google Scholar

  • Zheng F, Simpson AR, Zecchin AC (2014) Эффективный гибридный подход для многокритериальной оптимизации систем распределения воды. Water Resour Res 50 (5): 3650–3671

    Статья Google Scholar

  • Zheng F, Zecchin A, Maier H, Simpson A (2016) Сравнение поискового поведения NSGA-II, SAMODE и Borg MOEA, применяемых для решения проблем проектирования систем распределения воды.J Управление по управлению водными ресурсами 142 (7): 04016017

    Статья Google Scholar

  • Zheng F, Zecchin A, Newman J, Maier H, Dandy G (2017) Адаптивный алгоритм оптимизации муравьиной колонии, управляемый траекторией схождения, с приложением к задачам проектирования систем распределения воды. IEEE T Evolut Comput 21 (5): 773–791

    Статья Google Scholar

  • Проект водораспределительной сети для справедливого водоснабжения

  • Агарвал М.Л., Раджеш Гупта, Прамод Р. Бхаве (2007) Укрепление и расширение водораспределительных сетей на основе надежности.J Water Resour Plan Manag 531–541

  • Эшли М.Дж., Коча М.Э., Раус Дж.Д. (2000) Некоторые опыты с системами пониженного давления и низкого расхода в Великобритании. Proc. Международный семинар по системам нерегулярного питьевого водоснабжения, Manag , IWWA. Мумбаи, 17–18

  • Чандапиллаи Дж. (1991) Реалистичное моделирование системы распределения воды. ASCE J Transp Eng 117 (2)

  • Чандапиллаи Дж., Нараяна Айер Р. (2001) Справедливое распределение воды по трубопроводной сети в условиях низкого водоснабжения.Proc. 4-й Международной конференции по водопроводным системам, BHR Group 28–30 марта, Йорк, Великобритания

  • Creaco E, Franchini M, Alvisi S (2010) Оптимальное размещение запорных клапанов в системах водоснабжения на основе стоимости клапана и среднего дефицит спроса. Управление водных ресурсов 24 (15): 4317–4338

    Статья Google Scholar

  • Деб К. и др. (2000) Быстрый и элитарный многоцелевой генетический алгоритм: NSGA II.Технический отчет 200001, Индийский технологический институт, Канпурская лаборатория генетических алгоритмов, KanGAL, Канпур, Индия

  • Фармани Разие, Уолтерс Годфри А., Савик Д.А. (2005) Компромисс между общей стоимостью и надежностью для любой городской водопроводной сети. J of Water Resour Plann Manag 161–171

  • Фудзивара Окицугу, Джун Ли (1998) Анализ надежности водораспределительных сетей с учетом справедливости, перераспределения и спроса, зависящего от давления.Water Resour Res 34 (7): 1843–1850

    Статья Google Scholar

  • Гупта Р., Бхаве П.Р. (1994) Анализ надежности систем распределения воды. J Envi Eng 447–460

  • Гупта Р., Прамод Р. Бхаве (1996) Сравнение методов прогнозирования недостаточной производительности сети. J Water Resour Plann Manag 214–217

  • Джаярам Н., Сринивасан К. (2008) Оптимальное проектирование и восстановление водораспределительных сетей, основанное на характеристиках, с использованием расчета стоимости жизненного цикла.Water Resour Res 44 (W01417): 1–15

    Google Scholar

  • Каду С.М., Раджеш Г., Прамод Р.Б. (2008) Оптимальное проектирование водных сетей с использованием модифицированного генетического алгоритма с уменьшением пространства поиска. J Water Resour Plann Manag 147–160

  • Liberatore S, Sechi GM (2009) Расположение и калибровка клапанов в водораспределительных сетях с использованием метаэвристического подхода с методом рассеянного поиска. Управление водных ресурсов 23 (8): 1479–1495

    Статья Google Scholar

  • Mays LW (2000) Справочник по системам распределения воды.McGrawHill, Нью-Йорк

    Google Scholar

  • Прасад Д.Т., Нам Сик Парк (2004) Многоцелевые генетические алгоритмы для проектирования сетей распределения воды. J Water Resour Plann Manag 73–82

  • Река Дж., Мартинес Дж., Банос Р., Гил С. (2008) Оптимальный дизайн петлевых распределительных сетей с гравитационной подачей воды с учетом индекса устойчивости. J Управление планированием водных ресурсов 234–238

  • Россман Л.А. (2000) Руководство пользователя EPANET, U.S Агентство по охране окружающей среды, Цичиннати, Огайо

  • Солтанджали М., Бозорг-Хаддад О., Марино М.А. (2011) Влияние первого уровня поломки при проектировании водораспределительных сетей. Управление водных ресурсов 25 (1): 311–337

    Статья Google Scholar

  • Редди Л.С.риниваса, Эланго К. (1989) Анализ водораспределительных сетей с выходами, зависящими от напора. Civil Eng Syst 6 (3): 102–110

    Статья Google Scholar

  • Танимбо Т.Т., Табеш М., Берроуз Р. (2001) Оценка методов напора источника для расчета надежности водораспределительных сетей.J Water Resour Plann Manag 206–213

  • Тодини Эцио (2000) Проектирование замкнутых водораспределительных сетей с использованием эвристического подхода на основе индекса устойчивости. Городская вода 2 (3): 115–122

    Статья Google Scholar

  • Удо Акихико, Такао Озав (2001) Анализ устойчивого состояния трубопроводных сетей с учетом уменьшения оттока в случае низкого давления воды. В: Материалы Международной конференции по вычислениям и контролю для водного хозяйства CCWI 2001.Университет Де Монфорт, Лестер, Великобритания

    Google Scholar

  • Vairavamoorthy K (2000) Подходящий инструмент для проектирования систем непостоянного водоснабжения. Proc. Международного семинара по управлению системой прерывистого питьевого водоснабжения , IWWA.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *