Правовое и техническое обеспечение инженерного обустройства территории. Инженерное обустройство территорий

Основы инженерного обустройства и оборудования территории

Раздел 1. Значение инженерного обустройства и оборудования территории

Понятие и задачи инженерного обустройства территории

При строительстве и эксплуатации населенных пунктов неизбежно возникают задачи по улучшению функциональных и эстетических свойств территории – ее озеленению, обводнению, освещению и т.д., что обеспечивается средствами благоустройства городской территории.

Любой населенный пункт (город, поселок), архитектурный комплекс или отдельное здание строятся на конкретной территории, площадке, характеризующейся определенными условиями – рельефом, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Средства инженерной подготовки позволяют сделать территорию наиболее пригодной для строительства и эксплуатации архитектурных сооружений и их комплексов при оптимальных затратах денежных средств.

Освоение и благоустройство территорий населенных мест – важная градостроительная проблема, в решении которой участвуют многие специалисты, в том числе архитекторы. Выбранная для строительства города или уже освоенная территория часто требует совершенствования, улучшения эстетических качеств, озеленения, защиты от различных негативных воздействий. Эти задачи решаются средствами инженерной подготовки и благоустройства территорий. На начальном этапе строительства городов, как правило, выбирают для застройки лучшие территории, не требующие больших работ по инженерной подготовке. С ростом городов лимит таких территорий заканчивается и приходится застраивать неудобные и сложные территории, требующие значительных мероприятий по их подготовке к строительству.

Таким образом, инженерное обустройство территории включает два этапа: инженерную подготовку территории и ее благоустройство.

Инженерная подготовка территории – это работы, основу которых составляют приемы и методы изменения и улучшения физических свойств территории или ее защиты от неблагоприятных физико-геологических воздействий.

Решение же вопросов приспособления и обустройства территории для нужд градостроительства относят к благоустройству этих территорий. То есть инженерная подготовка предваряет строительство города, а благоустройство – это уже составляющая процесса строительства и развития города, имеющая целью создание здоровых условий проживания в нем.

– работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий. Инженерное благоустройство территории включает в себе весь комплекс мероприятий, направленных на многогранное обслуживание как сельских, так и городских населенных мест.

Элементы благоустройства города:

строительство улично-дорожной сети, мостов, разбивка парков, садов, скверов, озеленение и освещение улиц и территорий, а также обеспечение города комплексом инженерных коммуникаций – водопроводом, канализацией, тепло- и газоснабжением, организация санитарной очистки территорий и воздушного бассейна города (с помощью озеленения).

Генеральные планы городов

Планировку города можно характеризовать как организацию его территории, определяемую комплексом экономических, архитектурно-планировочных, гигиенических и технических задач и требований. Наиболее прогрессивным методом проектирования городов является комплексный метод , когда одновременно решаются вопросы инженерной подготовки,

застройки и благоустройства города. Но это возможно только в условиях проектирования нового города.

Совершенствование и развитие городской среды существующего города решается путем реконструкции (перестройки, восстановления) старых кварталов и строительства новых районов, соответствующих новым требованиям.

Система градостроительного проектирования имеет многоступенчатую структуру (стадии планировки, проектирования) в направлении от больших территорий к меньшим и от территорий к отдельным объектам.

Основные стадии проектирования :

– территориальные планировки – схемы и проекты районной планировки регионов, областей, административных районов;

– генеральные планы городов;

– проекты детальной планировки районов городов (центра города, административных и планировочных районов, жилых районов и микрорайонов и т.д.);

проекты застройки – технические проекты ансамблей, площадей, улиц, набережных и др.

Целью разработки генеральных планов городов является определение рациональных путей организации и перспективного развития жилых и промышленных территорий, сети обслуживающих учреждений, транспортной сети, инженерного оборудования и энергетики.

Генплан города – это долгосрочный комплексный градостроительный документ, в котором на основе анализа существующего состояния города разрабатывается прогноз развития всех структурных элементов на период до 25 лет. В границах городской черты в генплане выделяются следующие функциональные зоны:

– селитебная (территории жилых районов и микрорайонов);

– промышленные;

– территории общественных центров;

– рекреационные (сады, скверы, парки, лесопарки);

– коммунально-складские;

– транспортные;

– прочие.

Все эти зоны соединены между собой сетью улиц и дорог различного класса; в

результате формируется планировочная структура города. Основными чертежами

генплана города являются:

– схема функционального зонирования;

– схема планировочной организации территории города.

В составе генерального плана разрабатываются также вопросы инженерного благоустройства (в том числе озеленения) территории города, транспортного и инженерного обслуживания.

Вопросы инженерной подготовки вместе с комплексной оценкой территории решаются обычно на предыдущей стадии проектирования – в схемах и проектах районной планировки и ТЭО развития города.

Основы инженерного обустройства и оборудования территории

Раздел 1. Значение инженерного обустройства и оборудования территории

Понятие и задачи инженерного обустройства территории

При строительстве и эксплуатации населенных пунктов неизбежно возникают задачи по улучшению функциональных и эстетических свойств территории – ее озеленению, обводнению, освещению и т.д., что обеспечивается средствами благоустройства городской территории.

Любой населенный пункт (город, поселок), архитектурный комплекс или отдельное здание строятся на конкретной территории, площадке, характеризующейся определенными условиями – рельефом, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Средства инженерной подготовки позволяют сделать территорию наиболее пригодной для строительства и эксплуатации архитектурных сооружений и их комплексов при оптимальных затратах денежных средств.

Освоение и благоустройство территорий населенных мест – важная градостроительная проблема, в решении которой участвуют многие специалисты, в том числе архитекторы. Выбранная для строительства города или уже освоенная территория часто требует совершенствования, улучшения эстетических качеств, озеленения, защиты от различных негативных воздействий. Эти задачи решаются средствами инженерной подготовки и благоустройства территорий. На начальном этапе строительства городов, как правило, выбирают для застройки лучшие территории, не требующие больших работ по инженерной подготовке. С ростом городов лимит таких территорий заканчивается и приходится застраивать неудобные и сложные территории, требующие значительных мероприятий по их подготовке к строительству.

Таким образом, инженерное обустройство территории включает два этапа: инженерную подготовку территории и ее благоустройство.

Инженерная подготовка территории – это работы, основу которых составляют приемы и методы изменения и улучшения физических свойств территории или ее защиты от неблагоприятных физико-геологических воздействий.

Решение же вопросов приспособления и обустройства территории для нужд градостроительства относят к благоустройству этих территорий. То есть инженерная подготовка предваряет строительство города, а благоустройство – это уже составляющая процесса строительства и развития города, имеющая целью создание здоровых условий проживания в нем.

– работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий. Инженерное благоустройство территории включает в себе весь комплекс мероприятий, направленных на многогранное обслуживание как сельских, так и городских населенных мест.

Элементы благоустройства города:

строительство улично-дорожной сети, мостов, разбивка парков, садов, скверов, озеленение и освещение улиц и территорий, а также обеспечение города комплексом инженерных коммуникаций – водопроводом, канализацией, тепло- и газоснабжением, организация санитарной очистки территорий и воздушного бассейна города (с помощью озеленения).

Генеральные планы городов

Планировку города можно характеризовать как организацию его территории, определяемую комплексом экономических, архитектурно-планировочных, гигиенических и технических задач и требований. Наиболее прогрессивным методом проектирования городов является комплексный метод , когда одновременно решаются вопросы инженерной подготовки,

застройки и благоустройства города. Но это возможно только в условиях проектирования нового города.

Совершенствование и развитие городской среды существующего города решается путем реконструкции (перестройки, восстановления) старых кварталов и строительства новых районов, соответствующих новым требованиям.

Система градостроительного проектирования имеет многоступенчатую структуру (стадии планировки, проектирования) в направлении от больших территорий к меньшим и от территорий к отдельным объектам.

Основные стадии проектирования :

– территориальные планировки – схемы и проекты районной планировки регионов, областей, административных районов;

– генеральные планы городов;

– проекты детальной планировки районов городов (центра города, административных и планировочных районов, жилых районов и микрорайонов и т.д.);

проекты застройки – технические проекты ансамблей, площадей, улиц, набережных и др.

Целью разработки генеральных планов городов является определение рациональных путей организации и перспективного развития жилых и промышленных территорий, сети обслуживающих учреждений, транспортной сети, инженерного оборудования и энергетики.

Генплан города – это долгосрочный комплексный градостроительный документ, в котором на основе анализа существующего состояния города разрабатывается прогноз развития всех структурных элементов на период до 25 лет. В границах городской черты в генплане выделяются следующие функциональные зоны:

– селитебная (территории жилых районов и микрорайонов);

– промышленные;

– территории общественных центров;

– рекреационные (сады, скверы, парки, лесопарки);

– коммунально-складские;

– транспортные;

– прочие.

Все эти зоны соединены между собой сетью улиц и дорог различного класса; в

результате формируется планировочная структура города. Основными чертежами

генплана города являются:

– схема функционального зонирования;

– схема планировочной организации территории города.

В составе генерального плана разрабатываются также вопросы инженерного благоустройства (в том числе озеленения) территории города, транспортного и инженерного обслуживания.

Вопросы инженерной подготовки вместе с комплексной оценкой территории решаются обычно на предыдущей стадии проектирования – в схемах и проектах районной планировки и ТЭО развития города.

Курс лекций (II часть)

Белгород 2009


УДК 696/697 ББК 38.788 я7

Рецензенты:

кафедра водоснабжения и водоотведения Казанской государственной архитектурно-строительной академии, зав. кафедрой д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники республики Татарстан А.Б. Адельшнн; Ю.Г. Прибытков - начальник управления архитектуры и градостроительства г. Комсомольска-на-Амуре

Никифоров М.Т., Калачук Т.Г.

Н 627 Инженерное обустройство: Курс лекций (II часть). - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009. - 128 с. ISBN 5-7765-0201-2

Рассмотрены вопросы по вертикальной плани­ровке и инженерному оборудованию территорий населенных пунктов. Да­на классификация инженерных систем различного назначения. Рассмотре­ны основные элементы инженерных систем, материалы и оборудование, устанавливаемые для обеспечения нормальной работы, а также способы их трассировки и монтажа. Приведены методики расчета некоторых элемен­тов инженерных сетей.

Предназначено для студентов специальностей «Го­родской кадастр», «Земельный кадастр», «Промышленное и гражданское строительство» и «Городское строительство и хозяйство» при изучении курса «Инженерное обустройство территорий», а также может быть полез­но для широкого круга читателей.

ББК 38.788 я7

© Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ISBN 5-7765-0201-2


ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................. 5

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ……... ....8

1.1. Рельеф и его градостроительная оценка.................................................. 8

1.2. Этапы вертикальной планировки............................................................ 10

1.3. Цель и основные задачи вертикальной планировки.............................. 13

1.4. Методы вертикальной планировки......................................................... 15

1.5. Вертикальная планировка улиц, перекрестков, площадей,
пересечений.............................................................................................................. 23

1.6. Вертикальная планировка территории

микрорайона и зеленых насаждений...................................................................... 26

Контрольные вопросы............................................................................................ 30

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ........................................................................................ 30

2.1. Системы и схемы водоснабжения……………………………………..30

2.2. Режим и нормы водопотреблення................................ ……………… 31

2.3. Свободные напоры в сетях водопровода …………………………… 34

2.4. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения..................... 35

2.5. Очистка воды и очистные сооружения ……………………………… 36

2.6. Насосные станции …………………………………………………….. 37

2.7. Напорно-регулирующие устройства ………………………………… 38

2.8. Наружные водопроводные сети ………………………………………39

2.9. Устройство сетей и сооружений на них …………………………….. 42

Контрольные вопросы............................................................................................ 49

3. КАНАЛИЗАЦИЯ............................................................................................. 49

3.1. Сточные воды и их классификация …………………………………. 49

3.2. Системы и схемы канализации ……………………………………… 51

3.3. Нормы и режим водоотведення. Определение расчетных расходов…………………………………………………………………………...54

3.4. Трассировка канализационных сетей ……………………….……..... 58

3.5. Основные элементы канализации.............................................................. 59

3.6. Расчет канализационных сетей ……………………………………… 63

3.7. Устройство канализационных сетей и сооружений на них …………………………………………………………………………….. 65

3.8. Дождевая канализация (водостоки) ………………………………… 69

Контрольные вопросы............................................................................................ 73


4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.................................................................................... 74

4.1. Системы и схемы теплоснабжения......................................................... 74

4.2. Классификация систем центрального теплоснабжения......................... 76

4.3. Тепловые пункты-................................................................................. 78

4.4. Трассировка тепловых сетей............................................... .................... 80

4.5. Расчет тепловых сетей............................................................................ 82

4.6. Устройство тепловых сетей....................................................... ……….85

Контрольные вопросы............................................................................................ 91

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ........................................................................................ 91

5.1. Краткие сведения о горючих газах……………………………………91

5.2. Системы газоснабжения населенных пунктов ………………………92

5.3. Устройство наружных газопроводов …………………………………95

5.4. Внутренний газопровод.................................................... ……………98

5.5. Расчет газопроводов …………………………………………………100

Контрольные вопросы.......................................................................................... 101

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ............................................................................. 101

6.1. Системы электроснабжения ………………………………………...101

6.2. Электроснабжение городов …………………………………………104

63. Электрические сети …………………………………………………..108

6.4. Расчет электрических сетей …………………………………………113

Контрольные вопросы.......................................................................................... 116

7. ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ...................................................... 117

Контрольные вопросы.......................................................................................... 118

8. ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ

СЕТЕЙ И КОЛЛЕКТОРОВ В ГОРОДАХ...................................................... 118

8.1. Размещение подземных сетей в плане............................ …………..118

8.2. Размещение инженерных сетей

в вертикальной плоскости................................................................................... 124

Контрольные вопросы......................................................................................... 125

9. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ........................................... 125

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК........................................................... 127


ВВЕДЕНИЕ

Современные населенные пункты представляют собой сложнейшее хозяйство. Нормальное их функционирование во многом зависит от инже­нерного оборудования этих территорий. Инженерное оборудование насе­ленных мест, представляющее собой комплекс технических устройств, предназначено для обеспечения комфортных условий быта и трудовой деятельности населения, коммунальных и промышленных предприятий. Инженерное оборудование и благоустройство городов и других населен­ных пунктов предусматривается независимо от численности населения, климатических, географических и других условий. Оно включает в себя системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабже­ния, газоснабжения, связи, освещения, санитарной очистки и других видов благоустройства /1-3/.

Инженерное оборудование населенных пунктов (застроенных терри­торий) включает в себя наземные и подземные сооружения, сети и комму­никации и играет ключевую роль в их жизнедеятельности.

Наземная составляющая инженерного оборудования жилых, общест­венных, промышленных и других зон населенных пунктов имеют много­функциональное назначение. К таким объектам относятся: вертикальная планировка территорий, дороги и проезжие части улиц, транспортные со­оружения и линии, проезды, каналы, водоотводы, тротуары, воздушные линии электропередачи и другие специфические объекты, связанные с рельефом местности и геологическими особенностями местности.

Вертикальная планировка обеспечивает благоприятное размещение всех объектов города друг относительно друга и отвода поверхностных вод с территории города или населенного пункта.

Транспортные сооружения - дороги, проезжие части улиц, проезды, трамвайные и троллейбусные линии, железные дороги, метрополитен и т.п., которые обеспечивают транспортную связь внутри населенного пунк­та и за его пределами.

Подземное хозяйство современных городов, а также промышленных предприятий состоит из инженерных сетей различного назначения, общих коллекторов и сооружений на них. Во всех крупных городах имеются цен­трализованное водоснабжение и канализация, тепло-, энерго- и газоснаб­жение, кабельные линии электроснабжения и связи.

В состав подземного хозяйства населенных мест особенно современ­ных больших городов, входит множество сетей. Все они могут быть клас­сифицированы на три группы: 1) трубопроводы; 2) кабельные сети; 3) тон­нели (общие коллекторы). К первой группе относятся: сети водопровода, канализации (разных систем), дренажа, теплофикации, газоснабжения, а также специальные сети промышленных предприятий (нефтепроводы, зо-лопроводы, паропроводы). Во вторую группу включают сети сильных то- ­


ков высокого и низкого напряжения (для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока (телефонные, телеграфные, радиовещания и пр.). К третьей группе относятся тоннели (коллекторы), служащие только для размещения кабелей, и общие коллекторы, предназначенные для совмест­ного размещения сетей разного назначения.

В свою очередь, трубопроводы подземных сетей могут быть условно подразделены на транзитные, магистральные, разводящие и внутриквар-тальные (дворовые). Транзитные сети обслуживают город и отдельные его районы или промышленные предприятия. Магистральные сети обеспечи­вают равномерное и бесперебойное распределение жидкостей по террито­рии населенного пункта. Диаметры трубопроводов транзитных и магист­ральных сетей больше, чем разводящих. Разводящие сети обеспечивают кварталы и группы домов. Они являются необходимым подземным соору­жением каждой улицы и проезда города. Внутриквартальные (дворовые) сети обслуживают отдельные здания, размещенные в квартале. Их прокла­дывают в пределах территории квартала, двора.

При соответствующем технико-экономическом обосновании могут проектироваться региональные системы водоснабжения, электроснабже­ния, канализации, теплоснабжения и т.д. с целью обеспечения инженер­ным оборудованием расположенных рядом городов и других населенных пунктов. Выбор источников водоснабжения, электроснабжения, тепло­снабжения и других видов энергии в каждом отдельном случае осуществ­ляется с согласия заинтересованных организаций с учетом экономических, экологических и других требований.

Как подземные сети, так и надземные тщательно увязываются с по­перечным профилем проектируемых улиц, с транспортной сетью и внут-риквартальными (микрорайонными) сетями. Трассировка магистральных инженерных сетей производится с учетом структурно-планировочных ре­шений населенных мест, характера дорожно-транспортной сети, рельефа местности, наличия и размещения водоемов и расположения наиболее крупных потребителей води, газа и электроэнергии. Магистральные город­ские сети прокладываются вдоль транспортных улиц в специально отво­димых для них технических полосах, а магистральные районные сети вдоль жилых улиц и проездов. При этом стремятся устраивать совмещен­ную прокладку подземных коммуникаций, либо в одной траншее, либо в одном канале или коллекторе.

Магистральные городские и районные сети водоснабжения и тепло­снабжения по возможности трассируются по местности с повышенными отметками, а газопроводы - по местности с пониженными отметками. Это позволяет более рационально использовать напоры в сетях. Для обеспече­ния равномерных напоров в сетях и предотвращения перерывов в их рабо­те при авариях основные магистрали соединяются перемычками. По эко-­


номическим соображениям магистральные районные сети трассируются таким образом, чтобы ширина полосы обслуживаемой ими территории бы­ла равна ширине территории микрорайона (0,8... 1,5 км).

Схемы подземных сетей населенного пункта или промышленного предприятия должны обеспечивать возможность строительства объекта по очередям, а также его дальнейшее расширение. Современное развитие градостроительства характеризуется наличием определившихся основных элементов планировочной структуры городов; микрорайонов, жилых рай­онов, жилых массивов, планировочных зон и, наконец, самого города в це­лом. При такой структуре основными ячейками города являются микро­районы и жилые районы. Микрорайоны представляют собой строительные образования с численностью население 5...20 тыс. чел. и жилые районы - 25...50 тыс. чел. Основными объектами строительства в городах в настоя­щее время являются многоэтажные жилые дома, оснащенные всеми вида­ми инженерного оборудования и благоустройства.

В проектах детальной планировки в крупном масштабе решается планировка не всего города, а какой-либо его части, например жилого рай­она или микрорайона. В этой части проекта должны быть даны исчерпы­вающие решения того, как будут обеспечены водой, теплом, энергией, ка­нализацией, дорогами, транспортом, телефонизацией и т.д. каждый из про­ектируемых микрорайонов и отдельных объектов, определены поперечные профили улиц с учетом транспортных потоков и создания необходимых зон прокладки подземных сетей. При этом должен решаться вопрос, свя­занный с удобствами не только их строительства, но и эксплуатации (те­кущего и капитального ремонтов).

Учитывая все вышесказанное, необходимым условием создания все­го комплекса инженерного оборудования и благоустройства, отвечающего современным требованиям градостроительства, является комплексная раз­работка технической документации для инженерного обеспечения объек­тов строительства.

Системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснаб­жения, электроснабжения, связи и санитарной очистки селитебной зоны города разрабатываются на основе генерального плана развития города, генеральной схемы развития соответствующих отраслей городского хозяй­ства и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Одним из основных требований, предъявляемых к современному градостроительству, является условие глубокого проникновения в эколо­гические процессы и, в соответствии с этим, создание гармоничного взаи­модействия города и его естественного окружения. В таком взаимодейст­вии немаловажную роль играют инженерно-технические сооружения, в том числе подземные сети. Нередко они не могут вписаться в природный


ландшафт. Возможность аварийных ситуаций еще в большей степени ос­ложняет экологическую обстановку в том или другом регионе.

Комплекс водоохранных мероприятий разрабатывается на основе существующего и прогнозируемого состояния водных источников и видов водопользования. В настоящее время с целью охраны окружающей приро­ды установлены отдельные ограничения в сооружении инженерных сетей. Так, их строительство не допускается на следующих территориях:

Заповедников, национальных природных парков, ботанических са­дов, водоохранных полос;

Зеленой зоны города, в первых поясах зон санитарной охраны ис­точников водоснабжения.

В объеме учебного пособия рассмотрены основные понятия и поло­жения по разработке некоторых элементов инженерного оборудования за­строенных территорий. В конце пособия предлагаются темы курсовых проектов. Для более полной разработки отдельных вопросов необходимо обращаться к специальной литературе.

Автор ставил перед собой задачу ознакомить читателя с теми эле­ментами инженерного обустройства населенных пунктов, которые чаще всего встречаются в малых, средних и крупных городах, применительно к студентам специальности «Городской кадастр» и «Земельный кадастр».

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ


Похожая информация.


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Методическое пособие

для студентов дневного отделения специальности «Городской кадастр»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Государственный университет по землеустройству

Кафедра Городского кадастра

Инженерное обустройство территории

Методическое пособие

для студентов сельскохозяйственных ВУЗов,

обучающихся по специальности

120303 «Городской кадастр»,

направлению 120300 «Землеустройство и кадастры»

Утверждено методической комиссией факультета «Городской Кадастр» Государственного Университета по землеустройству (протокол №___ от ______ г.).

Составители: проф. Н.Г. Конокотин, ст. преп. Глушенкова Н.А., ст. преп. Близнюкова Т.В., ст. преп. Романова А.В.

Рецензент: И.А. Синянский, к.т.н., доцент

Настоящее пособие входит в систему учебно-методического комплекса, конкретизирует, развивает и дополняет учебники, методические указания и рекомендации по инженерному обустройству территории. Разработано для оказания методической помощи студентам сельскохозяйственных ВУЗов специальности 120303 - «Городской кадастр» дневного отделения

Введение

Исходные данные, содержание и порядок выполнения расчетно-графической работы

Задание 1. Разработка схемы вертикальной планировки поселения

Задание 2. Разработка схемы водоснабжения

Задание 3. Разработка схемы канализации

Задание 4. Разработка схемы теплоснабжения

Задание 5. Разработка схемы газоснабжения

Задание 6. Разработка схемы электроснабжения

Задание 7. Основы конструирования инженерных сетей

Список использованной литературы

Приложения

Введение

Инженерная инфраструктура - это комплекс сооружений, коммуникаций, сетей, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города.

Целью инженерной инфраструктуры является создание нормальных условий труда и быта населения (благоприятных условий для жизнедеятельности), создание условий для обеспечения здоровья жителей, обеспечения долговечности зданий и сооружений, технологических процессов, охраны городской среды и окружающей природной среды от загрязнения.

Специалистам в области кадастра объектов недвижимости чаще всего приходится работать не с целостной подборкой текстовых и графических документов по инженерному обустройству территорий населенных пунктов, а с разрозненными и разнородными проектными материалами. Поэтому требуется предельно отчетливо сознавать, какую информацию следует отбирать, и в какую структуру ее необходимо сводить. Такого рода знания и умения формируются лишь практикой, в частности, учебного проектирования инженерных систем. При проектировании окончательно закрепляются представления о минимально допустимой полноте систем водоснабжения, канализации и энергоснабжения, а также представлений о таком их «идеальном» состоянии, к которому следует стремиться в уже сложившихся системах инженерного оборудования городов.

В связи с этим студентам предлагается разработать на уровне генерального плана города схемы вертикальной планировки, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газо- и электроснабжения.

Настоящее пособие предназначено для оказания методической помощи студентам сельскохозяйственных ВУЗов специальности 120303 - «Городской кадастр».

В методическом пособии с учетом действующих нормативных документов, в объемах, определенных утвержденными рабочими программами по дисциплинам, рассматривается порядок разработки схем инженерного оборудования населенных пунктов, излагаются методики и примеры расчета ресурсопотребления города, характеристика технических систем водоснабжения, канализации и энергоснабжения на уровне генерального плана города и на уровне проекта застройки микрорайона.

Исходные данные, содержание и порядок выполнения расчетно-графической работы

Исходные данные

Главным материалом для выполнения проектных работ по инженерному обустройству территорий является опорный план, составляемый самим студентом на основе проектов, выполненных в процессе обучения на III курсе ГУЗа. На опорный план наносятся горизонтали с сечением рельефа 0,5м и масштабом 1: 2000, водные объекты (реки, ручьи, озера и т.д.). С проекта планировки на опорный план наносится план красных линий проекта. Опорный план выполняется на кальке.

Проектные работы по инженерному обустройству территорий выполняются в несколько этапов.

1. Составление схемы вертикальной планировки населенного пункта

2. Разработка схем инженерных сетей населенного пункта. При выполнении данного этапа проектирования студент выполняет следующую последовательность действий:

Рассчитывает ресурсопотребление населенного пункта,

Составляет схему инженерного оборудования на уровне генерального плана (определяет местоположение источников водоснабжения, энергоснабжения, местоположение приемника сточных вод, трассирует инженерные сети по всем улицам населенного пункта),

Трассирует инженерные сети внутри одного квартала секционной застройки.

3. Оформление пояснительной записки и графических материалов расчетно-графической работы.

Требования к оформлению пояснительной записки:

Расчетно-графическая работа должна оформляться в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. Общие требования к оформлению текстовых документов, а также требования к использованию в них формул, рисунков и таблиц, определены межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95. Кроме того, эти же требования с уточнениями применительно к отчетам о НИР приведены в ГОСТ 7.32-2001.

Размер бумаги - А4 210*297 мм, поля: левое - 2,5 см, правое - 2,0 см, верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,0 см; выравнивание - по ширине; первая строка (красная строка) - 1,5 см; интервалы перед и после абзацев - 0 пт (т.е. отсутствуют); межстрочный интервал - полуторный.

Графическая часть выполняется на листах кальки формата А-1. на чертежах должны быть использованы условные обозначения согласно ГОСТ 21.206-93 Условные обозначения трубопроводов.

Задание 1. Разработка схемы ве ртикальной планировки поселения

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных пунктов с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями городского транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территории города. Вертикальная планировка имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки микрорайонных территорий, так же при помощи нее решаются важные задачи по высотному расположению частей города, отдельных зданий и сооружений.

Задание : разработать схему вертикальной планировки:

1. Выполнить анализ существующего рельефа;

2. Разработать схемы организации стока поверхностных вод с территории поселения и отвод их за пределы населенного пункта;

Схема вертикальной планировки городских территорий, а так же территорий отдельных жилых кварталов разрабатывают методом профиля или посредством математических расчетов проектных уклонов и высотных отметок.

1.1 Анализ существующего рельефа

Разработку схемы вертикальной планировки начинают с анализа топографической основы. Анализ топографической основы включает:

Проверка наличия всех горизонталей;

Правильность отображения рельефа горизонталей;

Правильность подписания горизонталей;

Наличие берт-штрихов.

Анализ существующего рельефа включает:

1. Определение на топографической основе промоин, тальвегов, водоразделов, седловин, ям, насыпей, рытвин, обрывов, откосов, подпорных стенок и других естественных и искусственных форм рельефа;

2. Определение уклона рельефа на отдельных участках территории: равнинный - до 1%, слабый - 1-3%, с пологим склоном - 3-5%, с крутым склоном - более 5%.

3. Нанесение опорных точек на плане красных линий проекта планировки и застройки. Различают следующие виды опорных точек:

а) точки на пересечении осей улиц

б) точки на пересечении осей улиц и красных линий площадей

в) точки на пересечении осей улиц и границы населенного пункта

г) точки пересечения осей улиц с характерными линиями рельефа (тальвеги, водоразделы)

Рис. 1. Пример нанесения опорных точек на пересечении осей улиц

Рис. 2. Пример нанесения опорных точек на пересечении осей улиц и площадей

Рис. 3. Пример нанесения опорной точки на пересечении оси улицы и границы населенного пункта

Рис. 4. Пример нанесения опорной точки на пересечении оси улицы с характерной линией рельефа

4. Определение черных отметок (отметок естественного рельефа) на выделенных опорных точках.

Отметки определяются при помощи интерполяции горизонталей с точностью до 0,01 м и пишутся под длинной прямой крестика.

5. Определение продольного уклона.

Между двумя опорными точками ставится стрелка с направлением уклона. Определяется расстояние между двумя опорными точками, превышение между ними и рассчитывается уклон.

Уклон рассчитывается по формуле:

где i - уклон в промиллях;

L - расстояние до соседних опорных точек, (м);

h - превышение между соседними опорными точками, (м).

Например:

6. Определение мест встречного уклона. Определение недопустимых уклонов.

Существуют три негативных ситуации для уклонов: встречный уклон, уклон ниже минимального и уклон выше максимального. Эти ситуации необходимо выявить.

Места, где стрелки сходятся, называются встречным уклоном.

Рис. 5. Пример встречного уклона.

Минимально допустимый уклон - 5 ‰, максимально допустимый уклон - 80 ‰.

1.2 Решение схемы вертикальной планировки

Если при естественном рельефе невозможна организация стока поверхностных вод, то необходимо разработать проектные предложения по изменению рельефа. Существуют два способа исправления:

1) изменение трассировки улиц (т.е. внесение изменений в проект планировки населенного пункта);

2) изменение продольных уклонов улиц путем проведения земляных работ (с помощью срезок и подсыпок грунта).

Изменение продольных уклонов улиц проводится с использованием метода проектных профилей. Продольные профили необходимо составить на все участки улиц со встречным уклоном. Профиль составляется в двух масштабах: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200. На профиль наносится линия естественного рельефа, а затем вычерчивается линия проектного рельефа, позволяющая устранить встречный уклон. Если проектная (красная) отметка опорной точки больше существующей (черной) отметки, то на точке запроектирована насыпь, если меньше, то выемка. Максимальная высота насыпи - 0,5 м, максимальная высота выемки - 1м. Минимальное значение проектного уклона 5 промилей.

Необходимо исправить встречные и недопустимые уклоны, путем насыпей (срезок) и выемок (подсыпок) грунта, отвести поверхностные воды за черту населенного пункта. Все исправления записываются на схеме красным цветом, путем зачеркивания черных отметок и уклонов и написания новых красных отметок и уклонов сверху.

Устройство насыпей, вые мок, откосов и подпорных стенок

Простейшим элементом вертикальной планировки территории при сопряжении поверхности с перепадом отметок является откос (заложение откоса 1:1, 1:3, 1:5). Чтобы предохранить откос от размыва поверхностными водами, у его подошвы устраивают лотки, кюветы, заглубленные в землю водоотводные трубы (рис. 6).

Рис. 6. Откос и лестница .

Вместо откосов часто устраивают подпорные стенки. На схеме насыпи и выемки обозначают красным цветом, используя условные обозначения, применяемые при оформлении планов масштаба 1:2000. В связи с учетом всех произведенных изменений естественного рельефа, то есть в связи с наметившейся проектной поверхностью территории населенного пункта, внутри кварталов крупными стрелками показать стоки поверхностных вод на улицы.

1.3 Анализ проделанной работы и предложения по корректировк е размещения населенного пункта

Основным принципом вертикальной планировки является принцип баланса земляных работ. Это значит, что необходимо соблюдать условие, при котором баланс земляных масс должен быть приближен к нулевому. Это означает равенство объемов выемок и насыпей. Если эти объемы не совпадают, то требуются дополнительные расходы, удорожающие строительство. Поэтому необходимо проанализировать объемы земляных работ и после этого предложить схему по корректировке. При незначительных объемах земляных работ оставляется прежняя планировка населенного пункта, и улицы трассируются по красным исправленным отметкам. Если же объемы земляных работ велики, то необходимо перетрассировать улицы в отдельных частях населенного пункта или весь населенный пункт.

Задание 2. Разработка схемы водоснабжения

Одним из необходимых условий городского благоустройства является водоснабжение. Система водопровода учитывает количество потребителей и норму потребления воды. Населению вода требуется для удовлетворения физиологических потребностей: приготовления пищи, поддержания гигиены, хозяйственно-бытовой деятельности. Другой потребитель воды - промышленные предприятия, почти в каждом из которых технологический процесс связан с расходом большого количества воды. В городе так же учитывается расход воды на пожаротушение и полив зеленых насаждений.

При составлении схемы водоснабжения определяются места основных сооружений водопроводной сети при открытых или закрытых источниках водоснабжения. Вокруг скважины при закрытом водоисточнике и насосных сооружений при открытом водоисточнике определяется зона строгого санитарного режима и намечается ограждение. Кроме того, наносится зона санитарной охраны.

Одна скважина обычно не обеспечивает потребности населения в воде (рис. 7). В связи с этим рассчитывается общая потребность населения в воде, потребный суточный расход воды, и по предполагаемому суточному расходу воды в одной скважине определяется их количество.

Рис. 7. Обозначение насосной станции и артезианских скважин.

Задание: рассчитать объем водопотребления в селитебной зоне населенного пункта, составить схему водоснабжения населенного пункта на уровне генерального плана города, выполнить трассировку хозяйственно-питьевого водопровода внутри одного квартала секционной застройки.

2.1 Расчет потребности в воде

Суточный расчетный расход воды в среднем за год на хозяйственно- питьевые нужды определяется по формуле:

Q сут.ср. = (q ж N)/ 1000, (2)

где Q сут.ср. - суточный расчетный расход воды в среднем за год, (м 3 /сут);

N - расчетное количество жителей, (чел.);

q ж - норма водопотребления на 1 жителя (л/сут), равное 230-250 л/сут.

Таблица №1. Удельные расходы хозяйственно-питьевой воды в населенных пунктах

Суточное употребление является, как правило, неравномерным, поэтому рассчитывают расход воды по максимальным и минимальным размерам:

Q сут max = K сут max Q сут ср, (3)

Q сут min = К сут min Q сут ср, (4)

где

К - коэффициент суточного неравномерного водопотребления, равный

К сут max = 1,1-1,3. К сут min = 0,7-0,9;

Q сут.ср. - суточный расчетный расход воды в среднем за год, (м 3 /сут).

Расчетные часовые расходы воды определяются по формуле:

q ч max = к ч max Q max сут /24 (5)

q ч min = к ч min Q min сут /24 (6)

к ч max = б max в max (7)

к ч min = б min в min (8)

б max = 1,2 - 1,4; б min = 0,4 - 0,6,

где q ч max , q ч min - расчетные часовые расходы воды, (м 3 /ч);

к ч max , к ч min - коэффициенты минимального и максимального часового расхода воды;

Q сут max , Q сут min - показатели максимального и минимального среднего суточного потребления, (м 3 /сут);

При численности населения 6000 человек в max =1,4; в min =0,25.

При численности населения 10000 человек в max =1,3; в min =0,4.

При численности населения 20000 человек в max =1,2; в min =0,5.

При численности населения, попадающей в диапазон между данными числами, значения в max и в min определяются интерполяцией.

Для укрупнённых расчётов суммарный расход воды на поливку и проезжей части, и тротуаров, и зелёных насаждений принимается из расчёта 50-90 л/сут на одного жителя.

Q полив = q N, (9)

где Q полив - средний расход воды на поливку зеленых насаждений и помывку проезжих частей, (л/сут);

q - суммарный расход воды на поливку зеленых насаждений и помывку проезжих частей (л/сут);

N - расчетное количество жителей, (чел.).

Для нужд пожаротушения:

Таблица №2. Потребление воды на нужды пожаротушения

Число жителей, тыс. чел.

Расчетное количество одновременных пожаров

Расход воды на тушение 1 пожара, л/сек.

Здания высотой до 2-х этажей независимо от степени огнестойкости

Здания высотой от 3-х этажей независимо от степени огнестойкости

При количестве жителей от 5000 до 10000 количество одновременных пожаров в сутки - 1, а расход воды на пожаротушение при застройке 3-этажными и более - 15 л/сек.

Q пож = ((З г 10(15)) 86400) / 1000, (10)

где Q пож - средний расход воды на нужды пожаротушения, (м 3 /сут);

З г - застройка города, (%);

10 (15) - количество воды для тушения пожара, зависит от этажности, (л/сек);

86400 - количество секунд в сутках;

1000 - количество литров в м 3 .

Неучтенные расходы составляют:

Q неучт = 10% от Q сут.ср. (11)

Общее количество потребляемой воды:

Q общ = Q ср.сут. + Q полив + Q пож + Q неучт (12)

2.2 Формирование системы водоснабжения на уровне генерального плана города.

Водопроводная сеть - это совокупность трубопроводных линий для подачи воды в места потребления.

Источники водоснабжения

Используемые для водоснабжения источники подразделяются на две основные группы:

Поверхностные источники (реки, озера, водохранилища пресной воды);

Подземные источники (артезианские воды и родники).

Рис. 8. Блок-схема водоснабжения пр и подземном источнике

Рис. 9. Блок-схема водоснабжения при поверхностном источнике.

По начертанию в плане различают два вида сетей:

Тупиковые;

Кольцевые.

Тупиковые сети обеспечивают попадание воды к потребителю по кратчайшему расстоянию, но не в полной мере отвечают требованиям безопасности бесперебойного водоснабжения.

Кольцевые сети имеют большую протяженность и большую надежность.

Участки водопроводных сетей делят на:

Магистральные;

Распределительные.

Магистральными называются участки, которые предназначены для транспортирования воды по территории населенного пункта. Распределительными называются участки, которые получают воду из магистральных линий и подают ее потребителю через центральные пункты.

2.3. Характеристика технической системы водоснабжения на уровне проекта застройки м икрорайона, трассирование сетей

Сети водоснабжения трассируют по улицам, в квартале коммуникации проводят по внутриквартальным проездам. Водопровод подводится к каждому зданию. На водопроводных сетях для правильной эксплуатации и ремонта устраивают смотровые колодцы. Их устраивают во всех местах изменения направления, диаметра или уклона, в местах присоединения боковых линий (рис. 10).

Рис. 10. Пример схемы водоснабжения на уровне квартала.

1 - магистральная водопроводная сеть;

2 - распределительная водопроводная сеть квартала (кольцевая, присоединяется двумя водоводами к транзитному участку магистральной водопроводной сети);

3 - вводы внутренних трубопроводов жилых и общественных зданий (как правило, один ввод для здания);

4 - водопроводные колодцы, в которых размещается арматура.

Задание 3 . Разработка схемы канализации

Необходимой системой очистки населенных мест от сточных вод является канализация. Ее задача - удаление воды, загрязненной в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека и работы промышленных предприятий, использующих воду в технологических процессах.

Канализация производит не только отвод сточных вод от зданий, но и очищает их до такой степени, что при сбросе их в водоем они не нарушают его санитарных условий. Для этой цели применяют канализационные сети, насосные станции перекачки, сооружения для очистки сточных вод и для выпуска сточных очищенных вод (рис. 11).

Рис.11. Блок-схема водоотведения.

1 - бытовая канализационная сеть (1`, 1`` - участки сети в различных бассейнах канализования); 2 - районная насосная станция (РНС); 3 - главная насосная станция (ГНС); 4 - канализационные очистные сооружения (КОС); 5 - выпуск очищенных сточных вод; 6 - передача очищенных сточных вод в систему технического водоснабжения промышленных предприятий; 7 - ливневая дождевая канализация; 8 - разделительная камера для связи блоков 1 и 7; 9 - выпуск поверхностных вод в водоемы и водотоки; 10 - очистные сооружения для предварительной очистки поверхностных вод; 11 - дозированная передача поверхностных вод в блок 4. Сплошные линии - минимально необходимые блоки; пунктирные линии - блоки, которых может не быть.

Трассу канализации выбирают с помощью технико-экономической оценки возможных вариантов. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояние от наружных поверхностей труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься в соответствии со СНиП 2.04.03-85 исходя из условий защиты смежных трубопроводов и производства работ.

Задание: рассчитать объем сточных вод, отводимых от селитебной зоны, разработать схему водоотведения на уровне генерального плана населенного пункта, выполнить трассировку сетей внутриквартальной канализации, рассчитать количество твердых бытовых отходов в селитебной зоне.

3.1 Расчет водоотведения

При разработке схем канализации на основе проекта планировки и застройки города, определение суммарных расходов городских сточных вод может происходить по укрупненным показателям:

Q к = 1,25 q к N ж / 1000, (13)

гдеQ к - среднесуточный расход городских сточных вод от селитебной территории, м 3 /сут;

q к - удельное водоотведение, равное удельному водопотреблению (q к = q ж, q ж =230-350 л/сут), (л/сут);

1,25 - коэффициент, учитывающий сточные воды от бытовых помещений промышленных предприятий;

N - расчетное число жителей, (чел).

3.2 Формирование системы водоотведения на у

Канализационная сеть - это совокупность подземных трубопроводов и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территории города к очистным сооружениям.

В практике применяют следующие виды схем канализирования:

1) пересеченная, она сочетает элементы перпендикулярной схемы с общим коллектором для отвода и сброса на очистные сооружения, применяется при реконструкции перпендикулярной схемы (рис. 12);

Рис. 12. Пересеченная схема канализации, граница города; граница бассейнов канализования;

1 - коллекторы бассейнов канализования; 2 - главный коллектор; 3 - насосная станция; 4 - очистные сооружения; 5 - выпуск очищенных сточных вод в водоем; 6 - напорная ветка.

2) веерная или параллельная - на очень крутых склонах (рис. 13);

Рис. 13. Параллельная схема канализации.

1 - коллекторы бассейнов канализования; 2 - главный коллектор; 4 - очистные сооружения; 5 - выпуск очищенных сточных вод в водоем.

2) радиальная (рис. 14);

Рис. 14. Радиальная схема канализации.

- граница города;

-

4 - очистные сооружения; 6 - напорная ветка; 10 - 13 - главные коллекторы районов города; 14 - районная насосная станция.

4) зонная (поясная) (рис. 15);

Рис. 15. Зонная схема канализации.

- граница города;

- граница бассейнов канализования;

3 - насосная станция; 4 - очистные сооружения; 5 - выпуск очищенных сточных вод в водоем; 6 - напорная ветка; 7 - отводной коллектор; 8 - главный коллектор верхней зоны; 9 - главный коллектор нижней зоны.

3.3 Характеристика технической системы водоотведения на уровне проекта застройки микрорайона, тр ассирование сетей

Трасса сети канализационных коллекторов прокладывается по улицам, принимает стоки с обеих сторон улиц и направляет их самотеком к очистным сооружениям. Если продольные уклоны по улицам не позволяют проложить самотечный трубопровод, то на каком-то участке прокладывается напорный трубопровод с подачей в него стоков при помощи станции перекачки (рис. 16). Количество станций перекачки и протяженность напорных коллекторов должны быть минимальными.

Рис. 16. Пример схемы водоотведения на уровне квартала.

1 - уличная канализационная сеть; 2 - дворовая канализационная сеть; 3 - выпуски внутренней канализации жилых и общественных зданий; 4 - смотровые канализационные колодцы

Сети прокладываются по пониженной стороне улицы (рис. 17). Главный коллектор располагают по пониженной стороне селитебной территории, очистные сооружения располагают за пределами города. Внутри квартала сети трассируют к каждой секции здания, устраивая смотровые колодцы как в водоснабжении. Сети прокладывают по внутриквартальным проездам.

Рис. 17. Элементы наружной канализации.

При составлении схемы канализации необходимо указать стрелками канализационную сеть каждого квартала, по улицам указать стрелками самотечную сеть (рис. 18). Если местность холмистая и распадается на два и более бассейна канализации, то необходимо свести все стрелки в две части, с одной стороны это будет, как правило, главный коллектор у набережной, а с другой стороны устраивают напорную сеть канализации, ее соединяют с насосной станцией. Остальные сети должны быть самотечными.

Рис. 18. Способы трассирования канализационных сетей.

1,2 - кварталы; 3 - здания кварталов.

3.4 Санитарная очистка

Одним из существенных элементов благоустройства городов является санитарная очистка городских территорий и окружающей среды.

В результате жизнедеятельности людей в городах образуется значительное количество отбросов. Отбросы можно разделить на твердые и жидкие. Отбросы вредны для человека. Под действием микроорганизмов они способны разлагаться, и в них значительное время сохраняются и размножаются возбудители инфекционных заболеваний, возникает неприятный запах. Для создания нормальных санитарных условий в городах все отбросы необходимо своевременно удалять с городских территорий: твердые отходы вывозить, а жидкие направлять с помощью канализационных сетей на очистные сооружения.

Определение суммарного количества бытовых отходов может производиться по укрупненным показателям, согласно Приложению 11 СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

G бо = g бо N , (14)

где G бо - расчетное годовое количество бытовых отходов, тонны в год;

g бо - норма накопления бытовых отходов в кг в год на одного человека,

g бо = 280 - 300 кг в год на 1 человека.

Предполагается использование земельных участков пригородной зоны под предприятия по переработке отходов, поля компостирования, полигоны (п.7.5, 7.6 СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Для захоронения отходов в работе должны быть предусмотрены полигоны определенных размеров:

F = f G бо , (15)

где F - площадь земельного участка для полигонов, га

f - удельный размер земельного участка на 1000 тонн в год твердых бытовых отходов, га

f = 0,02 - 0,05 га (таблица 12 СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

Размер санитарно-защитной зоны 500 метров.

Задание 4. Разработка схемы теплоснабжения

Здоровье и работоспособность человека сильно зависят от того, насколько помещение в санитарно-гигиеническом отношении удовлетворяет его физиологическим требованиям.

Микроклимат - это совокупность теплового, воздушного и влажностного режимов. Расчетные параметры микроклимата нормируются в зависимости от времени года. В году различают следующие периоды:

· теплый t н > + 8 0 C

· холодный t н < + 8 0 C

· переходный t н = + 8 0 C

В жилых, общественных и административно-бытовых помещениях оптимальная температура должна быть на уровне следующих значений:

Теплоснабжение - это снабжение теплотой с помощью теплоносителя (горячей воды или водяного пара) систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, а также технологических потребителей. Централизованное теплоснабжение обеспечивает подачу теплоты многим потребителям, расположенным вне места ее выработки. Система централизованного теплоснабжения включает источник тепла (котельные или теплоэлектроцентраль ТЭЦ) и трубопроводы (тепловые сети), подающие теплоту к месту потребления.

Отопление - это искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них тепловых потерь и поддержания на заданном уровне температуры, определенной условиями теплового комфорта для людей или требованиями технологического процесса.

Вентиляция - это естественный или искусственно регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями.

Горячее водоснабжение - это система мероприятий, оборудования и устройств по снабжению горячей водой различных потребителей.

Задание: рассчитать объем теплопотребления в селитебной зоне населенного пункта, разработать схему теплоснабжения на уровне генерального плана населенного пункта, выполнить трассировку тепловых сетей внутри одного квартала секционной застройки.

4. 1 Расчет тепл

По характеру тепловых нагрузок различают сезонных и постоянных потребителей. К сезонным относят системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые нагрузки которых изменяются в соответствии с температурой наружного воздуха. К постоянным потребителям относятся производственные, а также системы горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. Сезонные потребители имеют постоянную нагрузку в течение суток, и переменную по времени года; постоянные потребители характеризуются переменностью суточной нагрузки.

Для выбора мощности источника тепла необходимы сведения о тепловых нагрузках потребителей. Максимальные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий следует принимать при проектировании тепловых сетей по соответствующим проектам. При отсутствии проектов допускается определять тепловые потоки в соответствии с п.2.4. СНиП 2.04.07-86*:

а) максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий

Q o max = q o A (1+ k 1), (16)

б) максимальный тепловой поток, Вт, на вентиляцию общественных зданий

Q v max = k 1 k 2 q o A, (17)

в) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Q h max = 2,4 q h N, (18)

где q o - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 кв.м общей площади, Вт/м 2 . Данный показатель зависит от года постройки, типа проекта, этажности. Для зданий постройки после 1985г. по новым типовым проектам при температуре наружного воздуха 20 0 С

А - общая площадь зданий, м 2 ;

k 1 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий 0,25;

k 2 - коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий 0,60;

q h - укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека, Вт/чел. При норме расхода горячей воды 90 л/сут на 1 человека с учетом потребления в общественных зданиях q h = 332 Вт/чел;

N - численность населения, чел.

4.2 Формирование системы теплоснабжения на у ровне генерального плана города

Конкретное проектное решение по генеральной схеме теплоснабжения города должно содержать:

Выбор мощности источника теплоснабжения и его размещение

Трассирование магистральной тепловой сети

Выбор местоположения насосной станции на подающем или обратном трубопроводе

С учетом тепловой мощности системы теплоснабжения и степени удаленности потребителей теплоты от источника ее выработки различают централизованные и децентрализованные системы. По роду теплоносителя различают паровые и водяные системы. Наиболее совершенной формой централизованного теплоснабжения является теплофикация, при которой на ТЭЦ одновременно вырабатывается электрическая и тепловая энергия. Централизованное теплоснабжение строится на преимущественном использовании в качестве органического топлива природного газа.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице № 3.

Таблица № 3. Разме ры земельных участков котельных

Теплопроизводительность котельных, МВт

Размеры земельных участков,га, котельных, работающих

на твердом топливе

на газомазутном топливе

Св. 12 до 58

Св. 58 до 116

Св. 116 до 233

Св. 233 до 466

Размер санитарно-защитной зоны от котельной 50м.

Наружная водяная тепловая сеть в системах централизованного теплоснабжения - это напорный сложный длинный трубопровод с условным разграничением на магистральную и распределительную части соответственно до и после микрорайонных центральных тепловых пунктов (ЦТП). Для магистральных се6тей характерен большой диаметр труб (до 800мм). Магистральные тепловые сети выполняются двухтрубными, с подающим и обратным трубопроводами. Распределительные сети исполняются четырех трубными: подающий и обратный трубопроводы систем отопления и вентиляции, подающий и циркуляционный трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Для формирования тепловой сети минимальной суммарной протяженности в качестве основной рекомендуется радиальная (лучевая) схема. Недостаток этой схемы - отсутствия резервирования, то есть после точки аварии прекращается подача теплоты ко всем потребителям. Рекомендуется предусматривать перемычки между лучами магистральных теплопроводов, что выглядит как закольцовывание сети. Но перемычка дает лишь возможность при аварии сформировать новую временную, но лучевую схему подачи теплоносителя.

Трассирование тепловой сети предусматривается с учетом:

Планировки города

Местоположения различных наземных и надземных сооружений

Грунтовых условий

Магистральные теплопроводы прокладываются по районам максимальной тепловой нагрузки.

Меняющийся режим использования теплоты требует создания развитой структуры регулирования отпуска теплоты. Групповое регулирование происходит в центральных тепловых пунктах (ЦТП), индивидуальное в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

В ЦТП присоединяются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения нескольких зданий (или целого квартала). В ИТП - одного здания или его части. Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП.

На рисунке 18 представлена схема системы централизованного теплоснабжения на уровне генерального плана города.

Рис.18. Схема централизованного теплоснабжения населенного пункта.

1 - теплопровод в промзону; 2 - транзитный участок магистральной тепловой сети; 3 - лучи магистральной тепловой сети; 4 - перемычка между лучами магистральной тепловой сети; 5 - насосная станция на магистральном теплопроводе; 6 - центральные тепловые пункты микрорайонов.

Крупные системы централизованного теплоснабжения могут иметь более сложную структуру с наличием нескольких источников тепла, работающих на единые тепловые сети.

4.3 Характеристика технической системы теплоснабжения на уровне проекта застройки микрорайона, трассирование распределите льной тепловой сети микрорайона

Рис.19. Схема системы централизованного теплоснабжения квартала жилой застройки

1 - двухтрубная водяная магистральная тепловая сеть от котельной; 2 - центральный тепловой пункт (ЦТП); 3 - четырехтрубная водяная распределительная сеть от ЦТП; 4 - камеры для размещения арматуры (задвижки, вентили, спускники, воздушники и т.д.); 5 - неподвижные опоры трубопровода.

Т1 - подающий теплопровод систем отопления и вентиляции; Т2 - обратный теплопровод систем отопления и вентиляции; Т3 - подающий теплопровод централизованного горячего водоснабжения; Т4 - циркуляционный теплопровод централизованного горячего водоснабжения.

Распределительная тепловая сеть прокладывается вдоль зданий и проездов по тупиковой схеме. Транзитная прокладка водяных сетей через здания производится в технических подпольях, технических коридорах и тоннелях. Пересечение детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Неподвижные опоры устанавливаются на входе и выходе ЦТП, насосных станций, в местах ответвлений и на поворотах трассы.

Задание 5. Разработка схемы газоснабжения

Горючие газы - это преимущественно CH4 и его гомологи, содержащие в природных условиях примеси азота, углекислого газа, сероводорода, инертных газов и так далее. Природные газы подразделяются на:

Газы, добываемые из чисто газовых месторождений (СН4), называются тощими или сухими;

Газы, выделяющиеся из скважин нефтяных месторождений, совместно с нефтью, часто называются попутными газами. Это смесь сухого газа (СН4), пропанобутановой фракции и газового бензина, это жирные газы;

Газы, добываемые из конденсатных месторождений. Это смесь сухого газа и в основном паров тяжелых углеводородов (бензиновая, легроиновая и керосиновая фракции).

На газобензиновых заводах из попутных газов выделяют газовый бензин, пропан и бутан, последние также из газов конденсатных месторождений. Пропанобутановая смесь для газоснабжения городов в виде сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Кроме природных, используются искусственные горючие газы, получаемые при сухой перегонке (коксовый газ) и газификации (генераторный газ) твердого топлива.

Газоснабжение - это организованная подача и распределение газового топлива, контролируемого качества в необходимом количестве для коммунально-бытовых и производственных потребителей. Централизованные системы - газ доставляется по газовой сети. Децентрализованные - поступление газа от местных газогенерирующих установок или с использованием емкостей (цистерн, баллонов) с СУГ.

Газопровод магистральный - сооружение для транспортирования горючих газов от места их добычи к пунктам потребления на сотни и тысячи километров. Рабочее давление примерно 5,5 МПа, создается газокомпрессорными станциями с интервалом 100-120 км.

В конечном пункте располагается газораспределительная станция (ГРС), в которой давление снижается до уровня, необходимого для снабжения потребителя.

Газовая сеть - это система распределительных трубопроводов для транспортирования горючих газов и распределения их между потребителями населенного пункта (состоит из наружной распределительной газовой сети, газорегуляторных пунктов, а также внутренних газопроводов, необходимых для снабжения газовых приборов топливом).

Газорегуляторный пункт - это комплекс устройств для автоматического снижения давления, его поддержания, для постоянного слежения в газопроводе.

ГРП, монтируемое непосредственно у потребителей предназначается для снабжения газом котлов, печей, их называют газорегуляторными установками ГРУ.

Отличие ГРП от ГРС на уровне технического и детального решения обусловлено существенно большей производительностью ГРС (до 300…500 тысяч м3/ч).

Газовые приборы (аппараты) - это устройства в жилых и общественных зданиях для приготовления пищи, подогрева воды и отопления помещения. Используется энергия, полученная в виде теплоты сгорания газа.

Задание: рассчитать объем газопотребления в селитебной зоне населенного пункта, разработать схему газоснабжения на уровне генерального плана населенного пункта, выполнить трассировку газопровода внутри одного квартала секционной застройки.

5.1 Расчет газ опотребления населенного пункта

Все виды потребления газа в пределах селитебной территории и промзоне можно сгруппировать на:

1. бытовое потребление

2. потребление в общественных зданиях различного назначения

3. потребление на централизованное теплоснабжение

4. технологическое потребление на промышленных предприятиях

Согласно СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», давление газа в газопроводах внутри зданий следует принимать:

До 0,6 МПа в производственных зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных и т.д.;

До 0,3 МПа в предприятиях коммунально-бытового обслуживания производственного характера;

До 5 КПа в предприятиях бытового обслуживания непроизводственного характера;

До 3 КПа в жилых зданиях.

При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа.

Q г к/б = q г N , (19)

где Q г к/б - годовое газопотребление в селитебной территории города, м 3 /год;

q г - удельное потребление газа, м 3 /год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м 3:

при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 125 (165 в сельской местности);

N - количество жителей, чел.

Система газоснабжения города должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

Для выбора числа типовых сетевых газорегуляторных пунктов (ГРП) максимальный часовой расход газа следует определять как долю годового расхода газа.

Q г к/б мах = К мах Q г к/б (20)

где Q г к/б мах - максимальный расчетный расход газа на коммунально-бытовые нужды, м 3 /час;

К мах - коэффициент часового максимального расхода (коэффициент пересчета годового расхода в часовой).

Таблица № 4. Выбор коэффициента часового максимального расхода газа.

5.2. Характеристика системы газоснабжения на у ровне генерального плана города

Классификация газопроводов, входящих в систему газоснабжения представлена в таблице №5.

Таблица № 5. Классификация газопроводов.

Газопроводы

Классификационный показатель

Наружные и внутренние

Местоположение относительно планировки поселений

Подземные, надземные, наземные

Местоположение относительно поверхности земли

Распределительные, газопроводы-вводы, вводные, продувочные, сбросные, импульсные, а также межпоселковые

Назначение в системе газоснабжение

Металлические и неметаллические

Материал труб

Природного газа, попутного газа и СУГ

Вид транспортируемого газа

В соответствии с указаниями пункта 2.2 СНиПа 2.04.08-87 «Газоснабжение», газопроводоы по уровню давления газа в них делятся на:

Г1 - газопровод низкого давления (р? 5 кПа)

Г2 - газопровод среднего давления (р? 0,3 МПа)

Г3 - газопровод высокого давления второй категории (р?0,6 МПа)

Г4 - газопровод высокого давления первой категории (р? 1,2 МПа)

(Г4 применяют только для крупных городов)

Распределительные наружные газопроводы высокого и среднего давлений выполняются чаще всего кольцевыми (газопроводы Г1). Трассирование газопроводов тесно связано с планировкой города, размещением крупных потребителей, наличием особого рода препятствий. Трассирование выполняют так, чтобы общая протяженность газопроводов была минимальной. В профиле одних и тех же улиц возможна параллельная прокладка газопроводов Г1, Г2, Г3. Следует стремиться к прокладке Г3 и Г4 по периферийной части города, где плотность населения минимальна и относительно мало подземных коммуникаций.

Газопроводы высокого и среднего давления должны обслуживать и коммунальных, и промышленных потребителей. Но для крупных промышленных предприятий, ТЭЦ допустима прокладка специальных трубопроводов либо от газораспределительной станции, либо от магистрального газопровода.

Плотность прокладки газопроводов низкого давления должна быть такой, чтобы длина газопроводов-вводов была 50-100 м.

Газорегуляторные пункты (ГРП).

Газорегуляторные пункты необходимы для связи участков газопроводов с различным рабочим давлением (Г1-Г3; Г2-Г3). Центральным элементом ГРП является регулятор давления. Кроме него ГРП может оборудоваться фильтрами, предохранительными клапанами, комплектом КИП (контрольно-измерительные приборы) и т.д. Все это в различных вариантах исполнения обычно размещается в отдельно стоящих или пристроенных зданиях и шкафах. Для отдельно стоящих ГРП должно выдерживаться удаление от сооружений различного вида 10-15 м.

Для соединения развитых кольцевых трубопроводов Г3 и Г1 (последний имеет вид единого трубопровода для всей селитебной территории) необходимо несколько сетевых ГРП, имеющих пропускную способность от 1000 до 3000 м 3 /час и радиус действия 400-800м. Сетевые ГРП располагаются в условных центрах зон обслуживания, границы которых точно установить нельзя.

Если же трубопровод Г1 представлен отдельными микрорайонными участками, то устраиваются квартальные ГРП с пропускной способностью 100-500 м 3 /час и радиусом 50-200м. Эти ГРП размещаются в отапливаемых шкафах, они обычно предназначаются для связи Г2-Г1, то есть давления на входе менее 0,3 МПа.

На рисунке 20 представлена схема централизованного газоснабжения среднего города, двухступенчатая со связью Г3-Г1. На схеме показаны сетевые ГРП.

Рис.20. Схема централизованного газоснабжения.

ГРС - газораспределительная станция; Г1 - газопровод низкого давления (р? 5 кПа); Г3 - газопровод высокого давления второй категории (р?0,6 МПа); ГРП - газорегуляторный пункт.

На полосе между красной линией квартала и линией застройки следует размещать газопровод Г1.

5.3. Характеристика технической системы газоснабжения на уровн е проекта застройки микрорайона

Рис. 21. Схема газоснабжения квартала жилой застройки

- подземная прокладка Г1

- надземная прокладка Г1 внутри квартала (по стенам жилых и общественных зданий)

1- распределительная газовая сеть за пределами квартала; 2 - газопроводы-вводы; 3 - вводы внутренней газовой сети; 4 - колодцы с запорной арматурой; 5 - конденсатосборники.

Распределительными газопроводами следует считать наружные газопроводы, обеспечивающие подачу газа от источников газоснабжения до газопроводов - вводов.

Вводным газопроводом следует считать участок газопровода от отключающего устройства на вводе в здание до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания. Вводы газопроводов в жилые дома должны предусматриваться в нежилые помещения, доступные для осмотра газопровода. Отключающее устройство должно быть снаружи зданий.

...

Подобные документы

    Строительная технологичность проектных решений. Совмещение проектных и строительных работ: вертикальной планировки, уплотнения грунта, вытрамбования площадки, прокладки инженерных сетей, отрывки котлованов, забивки свай. Классификация проектных фирм.

    контрольная работа , добавлен 23.09.2015

    Разработка схемы вертикальной планировки квартала г. Кемерово. Проектирование красных линий. Построение продольного, поперечного профилей, вертикальная планировка. Размещение подземных инженерных сетей. Составление технических показателей проекта.

    курсовая работа , добавлен 31.03.2015

    Основные задачи вертикальной планировки городских территорий. Описание специфики принятого решения вертикальной планировки. Построение линии нулевых работ. Особенности определения и оценки объемов земляных работ. Составление таблиц баланса земляных масс.

    курсовая работа , добавлен 11.05.2010

    Схема вертикальной планировки городских территорий. Определение проектных отметок. Методы вертикальной планировки, продольный профиль. Вертикальная планировка методом проектных горизонталей. Организация стока поверхностных вод. Озеленение улицы и дороги.

    контрольная работа , добавлен 15.12.2009

    Принципы трассировки кольцевых водопроводных сетей. Определение расчётных расходов воды населённого пункта. Линии равных свободных напоров. Расчёт водопроводной сети на случай максимального транзита в бак водонапорной башни методом Лобачёва–Кросса.

    курсовая работа , добавлен 04.04.2011

    Определение объемов водопотребления населенного пункта, а также режима работы насосной станции. Расчет водопроводной сети данного города. Гидравлический и геодезический расчет канализационной сети. Выбор технологической схемы и оборудования очистки.

    дипломная работа , добавлен 07.07.2015

    Проектирование водопроводных сетей и водоводов для водоснабжения населённого пункта и промпредприятия. Расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды. Трассировка и гидравлический расчёт водопроводной сети. Определение диаметров водоводов.

    курсовая работа , добавлен 16.01.2013

    Цель и задачи вертикальной планировки. Классификация систем водоснабжения. Газовые сети городов. Транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог. Дорога в плане. Назначение и размещение основных инженерных сетей. Городское электрохозяйство.

    шпаргалка , добавлен 09.12.2014

    Методика проектирования инженерных систем в жилом микрорайоне города. Проектирование сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения; расчет их параметров; построение профилей ввода и дворовой канализации. Разработка разр

    курсовая работа , добавлен 10.01.2011

    Разработка генеральных планов предприятий и промышленных районов. Построение розы ветров. Конструирование промышленного здания. Расход тепла на отопление здания. Расчет водяного отопления, приточной вентиляции, водопроводной и канализационной сетей.

2. К какой группе по существующей классификации системы насаждений в городе относят парки культуры и отдыха районного значения в крупных городах?

Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов в жилых зонах.

В практике организации системы озеленения города принято подразделение территорий городских зеленых насаждений на три категории:

  • 1. Общего пользования - парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при обще городских торговых и административных центрах, лесопарки и т. д.
  • 2. Ограниченного пользования - насаждения на жилых территориях (за исключением садов микрорайонов), насаждения на территориях детских и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при клубах, дворцах культуры, домах пионеров, при научно-исследовательских учреждениях, на территориях санитарно-безвредных предприятий промышленности.
  • 3. Специального назначения - насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические, зоологические сады и парки, выставки, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, противопожарные насаждения, насаждения мелиоративного назначения, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, насаждения кладбищ и крематориев.

Насаждения общего пользования - доступные всем жителям города и приезжим насаждения, защищающие от пыли, избыточной солнечной радиации, создающие комфортные условия для кратковременного и продолжительного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.

Степень озеленения города, его привлекательность во многом определяются количеством и состоянием зеленых насаждений общего пользования.

СНиП 11-60-75* в насаждениях общего пользования выделяет озелененные территории общегородского значения (используемые для организации длительного отдыха от 2 до 8 ч) и озеленение жилых районов.

Самое широкое распространение в городах получили детские парки, спортивные и парки культуры и отдыха. В зависимости от характеристик конкретного города, перспектив его развития и природно-климатических условий местности могут создаваться: зоопарки и ботанические сады, парки-выставки, развлечений, этнографические, мемориальные и т. д. При создании ботанических и этнографических парков первостепенное значение отводится ландшафту и рельефу местности. Природное окружение должно максимально соответствовать предполагаемой экспозиции. Для ботанических садов очень важны климатические условия, а для этнографических парков - наличие на отведенной территории памятников древней культуры и народной архитектуры. Создание исторических и мемориальных парков, как правило, связано с территорией, на которой произошли важные исторические события в жизни народа, государства, или с сохранившимися памятниками, имеющими прямое отношение к жизни великих людей. Особую группу составляют парки - памятники садово-паркового искусства. Насаждения ограниченного пользования предназначены для занятий на открытом воздухе физкультурой и спортом, для занятий по специальным предметам и игр детей, лечебных и профилактических процедур, отдыха в перерывах между работой. Ими пользуются сотрудники предприятий и учреждений, учащиеся и студенты учебных заведений, больные и посетители лечебно-профилактических учреждений и т. д., размещенные на данной озелененной территории.

Любой объект городских зеленых насаждений независимо от возложенных на него специфических функций является составной частью единой системы озеленения города, создаваемой с учетом административного значения и величины территории города, его архитектурно-планировочной структуры и решения композиции застройки, а также с учетом местных природно-климатических особенностей.

Изменение размеров города необходимо проводить периодически и осуществлять прежде всего путем одновременного улучшения структуры. Необходимость выделения территории под застройку следует предвидеть заблаговременно, определив для этих целей границы для поэтапного расширения площади города. Определенная стабилизация зеленого пояса города на длительный срок (20 лет и более) становится сдерживающим фактором против стихийной застройки территории.

В пределах зеленой зоны размещают пансионаты, мотели, дома отдыха, кемпинги, пляжи, физкультурно-спортивные сооружения и комплексы, рыболовные базы, пионерские лагеря, детские дачи, лесные школы, лечебно-профилактические учреждения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Существующие в пределах зеленой зоны населенные пункты не подлежат территориальному развитию.

Для городов, расположенных в безлесных районах, вместо зеленой зоны необходимо предусматривать создание с наветренной стороны для ветров преобладающего направления защитной полосы зеленых насаждений шириной: для крупнейших и крупных городов - 500 м, для больших и средних городов - 100 м, для малых городов, поселков и сельских населенных пунктов - 50 м.

Планировка пригородной и зеленой зон проводится с учетом сложившейся планировки города и ее перспектив с проведением комплекса мероприятий, направленных на максимальное сохранение существующих насаждений.

3. Системы канализации

Под канализацией принято понимать комплекс санитарных мероприятий и инженерных сооружений, обеспечивающих своевременный сбор сточных вод, образующихся на территории населенных пунктов и промышленных предприятий, быстрое удаление (транспортирование) этих вод за пределы населенных пунктов, а также их очистку, обезвреживание и обеззараживание.

Основные загрязнения сточных вод - физиологические выделения человека, отходы и отбросы, получаемые при мытье продуктов питания, посуды, помещений, стирке белья, а так же образующиеся в технологических процессах на промышленных предприятиях.

Систему и схему канализации выбирают как комплекс инженерных сооружений для надежного и длительного обслуживания жилых, производственных и сельскохозяйственных объектов с учетом принятой системы водоснабжения, рационального использования водных ресурсов, санитарно-гигиенических и технико-экономических требований. При выборе системы канализации населенных пунктов в первую очередь необходимо установить схему отведения и определить места выпуска дождевых вод.

Выпуск дождевых вод при выборе любой системы канализации не допускается в поверхностные водотоки, протекающие в пределах населенных мест при скоростях течения в них меньше 0,05 м/с и расходах до 1 м3/с; в водоемы в местах, отведенных для пляжей, в непроточные водоемы, в пруды, озера, в рыбные пруды (без специального согласования), в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, в размываемые овраги, если не предусмотрено укрепление их русла и берегов. Выпуск дождевых вод в заболоченные поймы не рекомендуется.

Раздельная система канализации может быть полной или неполной (рисунок 3.1).

Полную раздельную систему канализации следует принимать для крупных и благоустроенных городов и промышленных предприятий:

  • - при возможности сброса всех дождевых вод в поверхностные водные протоки;
  • - при необходимости по условиям рельефа местности устройства более трех районных насосных станций;
  • - при расчетной интенсивности дождя продолжительностью 20 мин более 80 л/с на 1 га;
  • - при необходимости полной биологической очистки сточных вод.

Рисунок 3.1 - Раздельная система канализации

площадка строительный насаждение зеленый

Неполную раздельную систему канализации целесообразно устраивать в городах и поселках городского и сельского типов, где применение такой системы совместимо с общим уровнем благоустройства, или допускать ее как первую очередь строительства раздельной системы канализации.

Полураздельную систему канализации целесообразно принимать:

  • - для городов с числом жителей более 50 тыс.;
  • - при маловодных или непроточных внутригородских водоемах и водных протоках;
  • - для районов акваторий, используемых для купания и водного спорта;
  • - при повышенных требованиях к защите водоемов от загрязнения дождевыми и талыми водами.

Общесплавными называют системы канализации, при которых все сточные воды - бытовые, производственные и дождевые - сплавляются по одной общей сети труб и каналов за пределы городской территории на очистные сооружения (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 - Общесплавная система канализации

Общесплавную систему канализации применяют для городов с многоэтажной застройкой:

  • - при наличии на территории канализования или вблизи нее мощных водных протоков, допускающих прием дождевых и поливочных вод;
  • - при ограниченном количестве районных насосных станций с небольшой высотой подъема сточных вод;
  • - при расчетной интенсивности дождя продолжительностью 20 мин менее 80 л/с на 1 га.

Комбинированная система объединяет элементы общесплавной и полной раздельной систем канализации. Ее целесообразно применять при реконструкции и расширении канализации в крупных городах (с населением более 100 тыс. человек), отдельные районы которых отличаются между собой характером застройки, степенью благоустройства, рельефом и другими местными условиями. Комбинированные системы применены в Ленинграде, Одессе, Риге и других городах. Большинство крупных городов мира канализовано по общесплавной или по комбинированной системе.

Канализование промышленных предприятий следует осуществлять, как правило, по полной раздельной системе. В системе дождевой канализации предусматривают возможность отведения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод на очистку. На территориях промышленных предприятий могут предусматриваться сети бытовой, производственной (загрязненных вод), дождевой и производственно-дождевой (незагрязненных производственных вод) канализаций, а также специальные производственные сети для отведения кислых, щелочных, шламовых и других сточных вод. Выбор системы и схемы канализации во всех случаях должен производиться с учетом санитарно-гигиенических требований и технико-экономических расчетов.

При этом выбирают такие схемы и систему канализации, которые окажутся наиболее надежными по санитарно-гигиеническим показателям и экономичными по строительным и эксплуатационным затратам для всего комплекса сооружений, включая наружные сети, насосные станции и очистные сооружения.

Внутренняя канализация зданий, как правило, имеет следующие элементы (рисунок 3.3):

Водоприёмные приборы:

раковины; мойки; унитазы; писсуары; биде; трапы; душевые поддоны; водосборные воронки; производственное оборудование.

Рисунок 3.3 - Схема типовой канализации

Система трубопроводов:

вентиляционные стояки, выводимые на кровлю или вакуумные клапаны; подводки и коллекторы - горизонтальные трубопроводы; стояки - вертикальные трубопроводы; ревизии и прочистки; выпуски в наружную канализацию; запорная арматура на выпусках; звуковая изоляция.

Дополнительные элементы:

системы подкачки стоков; локальные системы очистки.

Наружные канализационные сети, как правило, являются самотёчными, прокладываются с уклоном по ходу стоков,

Наружная канализация может быть организована по следующим системам:

общесплавная - коллекторы принимают и дождевые, и хозяйственно-бытовые стоки; раздельная - существуют отдельные коллекторы для принятия дождевых и хозяйственно-бытовых стоков; полураздельная - сети раздельно собирают дождевые и хозяйственно-бытовые стоки, доставляя их в общесплавной коллектор. Наружная канализация подразделяется на:

внутридворовые сети; уличные сети; коллекторы. Элементами наружных сетей являются: трубопроводы; колодцы (смотровые, поворотные, перепадные и так далее). Как правило, снабжены люками c крышками и скобами для спуска в них обслуживающего персонала; насосные станции подкачки; локальные очистные сооружения; септики; выпуски в водоприёмники.

4. В чем заключается идея архитектора А. Ленотра в создании парков (Версаль - Франция)?

Версаль - маленький городок под Парижем. Сегодня он известен всем и каждому, ведь здесь располагается шедевр ландшафтной архитектуры - грандиозный дворцово-парковый комплекс. Возник он на месте небольшого дворца и охотничьих угодий Людовика XIII, которые занимали всего 100 га. На этом месте Король-Солнце Людовик XIV поручает Ленотру возвести небывалый по размаху парк, который будет достоин Его Величества и восславлять его могущество (рисунок 4.1).

В первой половине XVII в. столица Франции постепенно превратилась из города-крепости в город-резиденцию. Облик Парижа теперь определяли не крепостные стены и замки, а дворцы, парки, регулярная система улиц и площадей.

В архитектуре переход от замка к дворцу можно проследить, сравнив две постройки. Люксембургский дворец в Париже (1615-1621 гг., архитектор Саломон де Брос), все корпуса которого расположены по периметру большого внутреннего двора, своими мощными формами ещё напоминает отгороженный от внешнего мира замок. Во дворце Мезон-Лаффит под Парижем (1642-1650 гг., архитектор Франсуа Мансар) уже нет замкнутого внутреннего двора, здание в плане имеет П-образную форму, что делает его облик более открытым (хотя он и окружён рвом с водой). Это явление в архитектуре получило поддержку государства: королевский указ 1629 г. запрещал возводить военные укрепления в замках.

Вокруг дворца в первой половине XVII в. архитектор обязательно устраивал парк, в котором царил жёсткий порядок: зелёные насаждения были аккуратно подстрижены, аллеи пересекались под прямым углом, цветники образовывали правильные геометрические фигуры. Такой парк получил название регулярного, или французского.

Рисунок 4.1 - план Версальских владений

Вершиной развития нового направления в архитектуре стал Версаль - грандиозная парадная резиденция французских королей недалеко от Парижа. Вначале там появился королевский охотничий замок (1624 г.). Основное строительство развернулось в правление Людовика XIV в конце 60-х гг. В создании проекта участвовали виднейшие зодчие: Луи Лево (около 1612-1670), Жюль Ардуэн-Мансар (1646-1708) и выдающийся декоратор садов и парков Андре Ленотр (1613-1700). По их замыслу, Большой дворец - главная часть комплекса - должен был располагаться на искусственной террасе, где сходятся три главных проспекта Версаля. Один из них - средний - ведёт к Парижу, а два боковых -к загородным дворцам Со и Сен-Клу.

Жюль Ардуэн-Мансар, приступив к работе в 1678 г., оформил все постройки в едином стиле. Фасады корпусов были поделены на три яруса. Нижний по образцу итальянского дворца-палаццо эпохи Возрождения отделан рустом, средний - самый крупный - заполнен высокими арочными окнами, между которыми расположены колонны и пилястры. Верхний ярус укорочен, завершается он балюстрадой (ограждением, состоящим из ряда фигурных столбиков, соединённых перилами) и скульптурными группами, которые создают ощущение пышного убранства, хотя все фасады имеют строгий вид. Интерьеры дворца отличаются от фасадов роскошью отделки.

Огромное значение в дворцовом ансамбле принадлежит парку, спроектированному Андре Ленотром. Он отказался от искусственных водопадов и каскадов в стиле барокко, символизировавших стихийное начало в природе. Бассейны Ленотра чёткой геометрической формы, с зеркально гладкой поверхностью. Каждая крупная аллея завершается водоёмом: главная лестница от террасы Большого дворца ведёт к фонтану Латоны; в конце Королевской аллеи располагаются фонтан Аполлона и канал. Парк ориентирован по оси «запад-восток», поэтому, когда восходит солнце и его лучи отражаются в воде, возникает удивительно красивая и живописная игра света. Планировка парка связана с архитектурой - аллеи воспринимаются как продолжение залов дворца.

Главная идея парка - создать особый мир, где всё подчинено строгим законам. Не случайно многие считают Версаль блестящим выражением французского национального характера, в котором за внешней лёгкостью и безукоризненным вкусом скрываются холодный рассудок, воля и целеустремлённость. Постепенно классицизм - стиль, обращённый к высшим духовным идеалам, - стал провозглашать идеалы политические, а искусство из средства нравственного воспитания превратилось в средство идеологической пропаганды.

Подчинение искусства политике явно ощущается в архитектуре Вандомской площади в Париже, сооружённой Жюлем Ардуэном-Мансаром в 1685-1701 гг. Небольшой замкнутый четырёхугольник площади со срезанными углами окружают административные здания с единой системой убранства. Такая замкнутость характерна для всех классицистических площадей XVII столетия. В центре помещалась конная статуя Людовика XIV (в начале XIX в. её заменила триумфальная колонна в честь Наполеона I). Главные идеи проекта - прославление монарха и мечта об идеально упорядоченном мире, живущем по его воле.

Одно из наиболее значительных монументальных сооружений XVII в. в Париже - Собор Дома инвалидов (1680-1706 гг.), комплекса зданий, построенных по приказу Людовика XIV для престарелых солдат. Собор, созданный Жюлем Ардуэном-Мансаром, стал важной высотной точкой Парижа, его мощный купол значительно изменил панораму города. Общий облик Собора холоден и тяжеловесен. Видимо, мастер блестяще знал архитектуру античности и Возрождения, но она не была ему близка.

Строительству главного, восточного фасада Лувра (1667-1673 гг.) - королевского дворца в Париже - придавалось столь важное значение, что проект для него выбирали по конкурсу. Среди участников были знаменитые мастера, но победу одержал никому не известный архитектор Клод Перро (1613-1688), так как именно его работа воплощала самые близкие французам идеи и настроения: строгость и торжественность, масштабность и предельную простоту.

Перро предложил сделать фасад огромным, на пятнадцать метров превышающим реальную длину здания. Он был разделён на ярусы, оформлен ордером со стоящими попарно колоннами. Центральная выступающая часть фасада украшена портиком с фронтоном. Такая трёхчастная композиция была характерна для фасадов дворцов и парадных вилл эпохи Возрождения. Мастеру удалось показать, что старые традиции по-прежнему остаются источником красоты.

Список использованной литературы

  • 1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.11.2014) (29 декабря 2004 г.)
  • 2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Российская газета. - N 211-212. - 30.10.2001.
  • 3. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция»
  • 4. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»
  • 5. Боговая И. О Ландшафтное искусство: учебник для вузов/ Боговая И. О., Фурсова Л. М. - М.: Агропромиздат, 1988. - 223 с.
  • 6. Вергунов А.П Ландшафтное проектирование/ Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С. Архитектура - С. Москва. 1991. 237 с.
  • 7. Горохов В. А. Парки мира: монография. Горохов В. А., Лунц Г. Б - М., 1985. 328 стр.
  • 8. Ратников А. Автономные системы канализации. Теория и практика/ Издательство: АВОК-ПРЕСС 2008. 108 с.
  • 9. Яковлев С. В. Канализация. Учебник для вузов/ Яковлев С. В., Карелин Я. А., Жуков А. И., Колобанов С. К.Изд. 5-е, перераб. и доп., - Москва: Стройиздат, 1975. - 632 с.
  • 10. Басин Е. В. Российская архитектурно-строительная энциклопедия/ Гл. ред. Е. В. Басин; отв. ред. тома Д. П. Волков и др. Т.1 1995. - 495 с.