Материал: Справочник проектировщика инженерных сооружений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 5.2. Цилиндрический типовой резервуар для воды вместимостью:

а — 100 м3; б — 200 м3; в — 1000 м3; г — 2000 м3; 1 — люк-лаз; 2 — световой люк; 3 — камера для уста­ новки приборов сигнализации уровня воды; 4 — вентиляционные колонны; 5 — монтажный люк; 6 — приямок; 7 — фильтр-поглотитель.

Приватом сооружения с антикоррозионным по­

(типовой проект 901-4-52с) и 2000 м3 (типовой

крытием испытывают до нанесения покрытия.

проект 901-4-53с) разработаны Харьковским Во-

Типовые проекты выполнены для цилиндри­

доканалпроектом и предназначены для хранения

ческих и прямоугольных резервуаров

(рис. 5.2,

воды

с температурой

не выше 35 °С в системах

5.3, табл. 5.5).

 

хозяйственно-питьевого, производственного во­

Резервуары вместимостью 100 (типовой проект

доснабжения, а также в качестве пожарного во­

901-4-46) и 200 м3 (типовой проект 901-4-47)

доема

в

районах с расчетной

температурой на­

разработаны Гипролестрансом (Ленинград), пред­

ружного

воздуха —20 и —40 °С, в том числе и

назначены для наружного пожаротушения и при­

сейсмических, на площадках с отсутствием грун­

меняются на всей территории СССР,

включая

товых

вод.

Все конструкции резервуаров моно­

сейсмические районы и площадки с высоким уров­

литные, за исключением колонн (из сборного же­

нем грунтовых вод. Все конструкции монолитные.

лезобетона).

 

монолитных

резервуарах

Резервуары вместимостью 250 (типовой проект

В цилиндрических

901-4-50с), 500 (типовой проект 901-4-51с), 1000

покрытие

рассматривается

как

безбалочное

ûш-ш

в

Т а б л и ц а 5.5. Основные параметры и технико-экономические показатели цилиндрических резервуаров для воды

 

 

Размеры, м

 

 

Расход

 

 

 

 

Вмес­

 

 

ко

бетона

и железо­

 

 

Стои­

 

 

 

 

 

 

№ типового

 

 

Количество лонн,шт.

 

 

мость в

ти­

 

 

го

ного

 

 

ценах

проекта

мость,

диа­

высо­

 

 

 

цемен­

ста­

1984 г.,

 

м3

метр

та

 

моно­

сбор­

та, т

ли, т

тыс. р

 

 

 

 

 

литно­

 

 

 

 

901-4-46

100

6,6

3,6

1

20,8

 

10,60

2,38

4,10

901-4-47

200

9,28

3,6

4

37,5

19,12

4,56

7,15

901-4-50с

250

10,3

3,6

4

54,04

3,32

29,18

3,95

9,89

901-4-51с

500

12,3

4,8

4

62,64

3,92

34,39

7,02

13,92

901-4-52с

1000

18,3

4,8

12

124,02

10,08

57,7

10,36

26,84

901-4-53с

2000

24,3

4,8

21

198,95

17,01

95,55

18,69

41,46

числетомВ строительно-мон­ работтажных ртыс

Построеч­

 

ные тру­

 

дозатраты,

 

чел.-дни

4,10

 

7,15

9,89

278

13,92

374

26,84

674

41,46

ИЗО

П р и м е ч а н и я

: 1. Значения D указано по наружным граням стен. 2. Д ля резервуаров вместимостью

100 и 200 м3 данные

приведены для варианта строительства при высоком уровне грунтовых вод.

ш - ж

перекрытие,

опертое по наружному периметру

на стены

и

на внутренние опоры,— квадратные

в плане

капители колонн, днище — опрокинутое

безбалочное перекрытие. Толщина плит покры­ тия и днища 120..Л40, стен — 120 мм для резер­ вуаров вместимостью 100...200 м3 и 150 мм для остальных объемов; запроектированных из бето­ на класса по прочности не ниже В15 (M2Q0) и по водонепроницаемости класса W4 (В4). В дни­ ще предусмотрены приямки, к которым подсоеди­ няется спускной трубопровод, поверху плиты днища— набетонка из бетона класса В7,5 (М100), толщиной 40..Л0 мм для создания уклона к при­ ямку.

Внутренние поверхности, соприкасающиеся с водой, штукатурят цементно-песчаной смесью слоем 20...25 мм. В резервуарах, предназначен­ ных для хранения питьевой воды, кроме того поверхности железнят. Наружные поверхности покрывают двумя слоями горячего битума.

Под днищем устраивают бетонную подготовку толщиной 100 мм с горячей асфальтовой гидро­ изоляцией толщиной 6 мм; над покрытием, поверх

битумной гидроизоляции — защитная цементная стяжка толщиной 20 мм. Грунтовая обсыпка вы­ полняется в зависимости от климатических усло­ вий толщиной 500...1000 мм.

Типовые проекты прямоугольных резервуаров (рис. 5.3, таблГ5.6)^!®^^к^у»«улявдй^ и'хранения воды в системах хозяйственно-питьевого, производственного или пожарного водоснабжения предназначены для применения в I_IV климати­ ческих районах СССР с расчетной температурой наружного воздуха не ниже —40 °С, снеговой нагрузкой не более 1,5 кПа (150 кгс/м2), в несейс­ мических районах. Допускается использование на площадках с грунтовыми водами, уровень которых может превышать уровень днища ре­ зервуара не более чем на 2 м.

Конструктивные решения типовых прямоуголь­ ных резервуаров общие для всех объемов: все они полуподземные с обвалованием; днище — монолитная железобетонная плита из бетона клас­ са В 15 (М200), стены — сборные панели из бетона класса В 15 (М200) по серии 3.900-3 вып. 4/82, устанавливаемые в щелевой паз фундаментов.

1 - 1

Угловые участки стен решены с применением у г­

Покрытия — сборные железобетонные плиты,

ловых сборных блоков (основное решение) и в мо­

принятые по номенклатуре изделий

производ­

нолитном железобетоне. Фундаменты под колон­

ственных зданий 3 Х б м (по серии 1.442.1-1, вып.

ны — сборные, одного типоразмера, из бетона

1 ,3) в двух вариантах: предварительно напряжен­

класса В 15 (М200) устанавливаются на плоскую

ными из бетона классов В20 (М250) и ненапря­

плиту днища. Колонны — сборные, квадратного

женными из бетона класса В 15 (М200).

сечения, из бетона класса В22,5 (М300), одного

Над покрытием предусмотрена грунтовая за­

типоразмера.

сыпка толщиной, в зависимости от

климатиче-

6 ш-ш

Рис. 5.3. Прямоугольный типовой резервуар вместимостью:

а — 100...250 м3; б — 2500...3900 м3; в — 12 000...20 000 м3;

1 — камера приборов

сигнализации

уровней;

2, 3 — трубопровод соответственно отводящий с решеткой и подводящий;

4 — люк-лаз со стремянкой и венти­

ляционным устройством; 5,

6 — трубопровод

соответственно

спускной

и

переливной; 7 — вентиляционное

устройство;

8 — водопровод

промывочный;

9 — дыхательное устройство.

 

 

ских условий 0,5; 0,75 или 1 м. При толщине

стимостью 50,

150, 200, 250, 300 м3 с применением

грунтовой засыпки 1 м ненапряженные плиты вы­

стеновых панелей сапожкового типа — с опорной

полняют из бетона класса В20 (М250).

 

пятой по типу

панелей УПС (см. гл. 2). За ис­

В резервуарах вместимостью до 250 м3 плиты

ключением узла сопряжения стеновых панелей с

покрытия опираются на стены резервуаров; вмес­

днищем конструктивные

решения их

не отли­

тимостью 250...3900 м3 при сетке колонн 6 X 6 м

чаются от описанных.

 

 

 

по колоннам устанавливают ригели по

серии

 

 

 

 

 

 

 

ИС-01-19 (см. гл. 3) крайние (с подрезкой у опо­

 

5.5.

Типовые решения

ры) и рядовые. Плиты покрытия опирают на пол­

 

ки ригелей.

 

 

некоторых очистных сооружений

В резервуарах вместимостью 12 000...20 000 м3

В зависимости от технологического процесса

при сетке 6 X 3 м принято безригельное решение

и плиты покрытия опираются непосредственно на

очистные сооружения подразделяются на цилинд­

колонны, конструкции покрытия со сборными ка­

рические и прямоугольные.

Флотатор для

мерами для спуска в резервуары и колонны —

Цилиндрические

сооружения.

по серии 3.900-3. Внутренние перегородки (при

доочистки нефтесодержащих сточных вод произ­

необходимости) — панельные по серии 1.431 -20,

водительностью 300 м3 (типовой проект 902-2-290)

вып„ 1, 6, 7.

 

 

предназначен для нефтеперерабатывающих заво­

Оборудование резервуаров, гидроизоляция на­

дов и нефтепромыслов (рис. 5.4).

 

 

ружных поверхностей и внутренняя отделка ре­

Строительные конструкции решены следующим

шены как для цилиндрических резервуаров.

образом: флотатор — открытая

цилиндрическая

Харьковским Водоканалпроектом разработан

емкость диаметром

9 м, заглубленная

в грунт

типовой проект 901-4-64-83 для резервуаров

вме­

на глубину 3 м, днище — из монолитного железо-