Havuz Mekanik Tesisat Hesabı



Benzer belgeler
Örnek Yüzme Havuzu Filtrasyon Tesisat Proje Hesapları

Örnek Yüzme Havuzu Filtrasyon Tesisat Proje Hesapları

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

T TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 25X20X5 (DIVING POOL) KAPALI ATLAMA HAVUZU. Eylül 2013/İSTANBUL

T TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 25X16X1,2 (TRAINING POOL) KAPALI ANTREMAN HAVUZU. Eylül 2013/İSTANBUL

Yüzme Havuzlarında Hijyen ve Filtrasyon

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ÖRNEK HAVUZ PROJESĐ HESAP ÖZETĐ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

Boru Çaplarının Hesaplanması SIHHİ TESİSAT

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma ,492 -

İZMİR MMO MEKANİK TESİSATLARDA ENERJİ TASARRUFU. Nurettin KÜÇÜKÇALI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

PERFORMANS ALANI n= /dak

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.

DALGIÇ POMPALAR SDP SUBMERSIBLE PUMPS SDP

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar.

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

SON ÇÖKELTİM HAVUZU TASARIMI

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır?

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US NOZUL ,3 328,35 54, GELİŞMİŞ ,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

T TÜRKMENİSTAN AOC AQUATIC CENTER 50X25X3 (COMPETTION POOL) KAPALI OLIMPIK HAVUZ. Eylül 2013/İSTANBUL

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

10 m. Su Seviyesi adet balık 0,25 kg (250 g) ise = kg balık = adet balık yapar.

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

Dalgıç pompalarda soğutma ceketi uygulaması

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m)

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI

YÜZME HAVUZLARINDA FİLTRASYON SİSTEMLERİ. Recai ÇABUK Çevre Mühendisi

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.


NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

BAÜ Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Böl. HAZNELER (DEPOLAR)

Akışkanların Dinamiği

Terfi Hesapları Nasıl Yapılır?

3.1. Proje Okuma Bilgisi Tek Etkili Silindirin Kumandası

MMO İZMİR ŞUBE TESİSAT SEMİNERİ. Nurettin KÜÇÜKÇALI

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş:

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Paslanmaz soğutma kuleleri

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Akışkanların Dinamiği

KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN HİDROLİĞİ 1. ÖDEVİ

YÜZME HAVUZU TESİSATININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

BORU ÇAPI HESABI. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Makine Mühendisliği Bölümü

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA


Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Yangın Söndürme Sistemleri

TEMEL (FİZİKSEL) ÖZELLİKLER

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

Silindir Taban Kalınlığı Hesabı: . kabul edildi. Taban et kalınlığı ise şöyle hesaplanır. alındı Alt Tesir İçin Hesaplama. St için.

Transkript:

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım, kontrol, bakım ve işletmesi için genel kurallar) Yüzme havuzu korunmuş açık alanda yapılacaktır. Yandan beslemeli ve üstten taşmalıdır. Yüzme havuzu boyutları belirlenirken havuzu kullanacak kişi sayısı üzerinden hesap edilmiş ve can güvenliği açısından havuz su derinliği.20m olarak seçilmiştir.. ALAN VE HACİM HESABI; Havuz alanı=a=6x9=44m2 Havuz Hacmi=V=44x.2=72.8m3.2 ANMA YÜKÜ VE SİRKÜLASYON DEBİSİ; Bir havuzun anma yükü, tasarımda temel alınan havuzun bir çalışma saatinde havuzu kullanan kişi sayısıdır. Havuz alanı kullanıcı frekansı ve kişi başına düşen su yüzeyinden çıkar. N A* n = a N=Anma yükü (/h) A=Havuz su alanı (m2) n=kullanıcı frekansı (/h) a=kişi başına düşen su yüzeyi (m2) Q=Sirkülasyon debisi k=yüklenebilme faktörü P=oturma yeri sayısı; oturma yeri 0.4m3 lük havuz hacmine denk gelir. L=Beher su atraksiyonu A=44m2 n=/ saat (Bir saat için anma yükü bulunduğundan) a=2.7m2 ( TS 899 Çizelge ) 44 */ N = = 53.33kişi / h 2.7

Sığ havuzlar için Su hazırlık tesisi debisi= Q = 0.37 * A k k=yeterli miktarda dezenfeksiyon maddesi kapasitesini koruyabilmek ve kirliliklerin havuzda kalmasını sınırlandırmak için yüklenebilme faktörü Klorlu havuzlarda 0,5 Ozon ilaveli sitemlerde 0,6 değerinin üzerine çıkmamalıdır. 0.37 *44 Q = = 06.56m3/ h 0.5.3 DENGE DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmalıdır. Yüzücülerin taşırdığı dalgalanma ile taşan su, su hazırlık sebebi ile dolaşımdaki su ve ters yıkama suyu denge depo hacmini oluşturur. Denge deposu hacmi aşağıdaki denklem ile belirlenir. V = Vv + Vw + Vr Vv = 0.075 * A a Vw = 0.052 * A*0 0.44* Q / I V = 6* R A F V=Denge deposu toplam hacmi (m3) Vv=Yüzenlerin taşırdığı su hacmi (m3) (kişi başına ortalama 0.075m3 alınır) Vw=Dalgalanmalar ve sirkülasyon sebebi ile taşan su hacmi (m3) VR=Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi (m3) A=Havuz su alanı (m2) a=kişi başına su alanı (m2) Q=Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi (m3/h) I=Taşma kanalının uzunluğu Af=Filtre kesit alanı (m2) (Birden fazla filtre olması halinde hepsi aynı anda ters yıkama yapmayacağından dolayı en büyük filtrenin alanı alınır) 0.075 *44 Vv = = 4m3 2.7 Vw = 0.052 *44 *0 = 3.7m3 V R = 6* 2.006 = 2.07m3 0.44*06.56 / 50 V = 4 + 3.7+ 2.07 = 9.78m3 2

Havuz tesisatı ile ilgili diğer kaynaklarda (ısısan sıhhi tesisat,santem (yüzme havuzlarının mekanik tesisatı için proje hazırlama esasları)) havuz denge tankının hesabı için, ISISAN kitabına göre;ortalama havuz kullanımda olduğundan 0 cm su taşacağı öngörülmüştür. Buda Yüzey alanı(44m2)x0cm=4.4 m3 denge tankına ihtiyaç olacağı düşünülmüştür. SANTEME göre 26m2 ile 250m2 arasındaki havuzlar için 70lt/m2 yani 44m2*70lt/m2=0.08m3 denge tankına ihtiyaç olacağı düşünülmüştür. Fakat hem güvenli tarafta kalmak hem de diğer kitaplarda ters yıkama gibi etkenler düşünülmeden kabaca bir değer verildiğinden TS 899 daki hesap yöntemine göre denge deposu alanı yani 9.78 m3 seçilmiştir..5 FİLTRE SEÇİMİ; TS 899 Çizelge 4 e göre Kapalı filtreler için içinde tatlı su bulunduran havuzlarda Filtreden suyun geçme hızı 30m/h den küçük veya eşit olmalıdır. Q=V*A ise A=Q/V dir..a=06.56/30=3.552 m2 Φ250=.23m2 Φ600=2.0m2 Φ2000=3.4m2 Bu alan değerine uyan 2 adet Φ600 luk filtre dir. Alanı=2.0 m2 dir. Filtre seçimi yapılırken sadece alan olarak değil içindeki kuvars kum miktarı bakımından fazla olan filtre seçilmiştir. Bu sayede suyun filtrelenerek geçme yüzdesi yüksek tutulmuştur. Seçilen filtreye göre gerçek filtrelenme hızı=06.56=v*4.02 ise.v=26.508m/h dir..6 POMPA SEÇİMİ; Pompa manometrik basıncının yaklaşık tespiti için; *Kum filtresi direnci, temiz halde 5mss *Denge tankı min su seviyesi ile havuz su seviyesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 2.5mss *Borulardaki kayıplar 2.5mss *Lokal kayıplar (vana fittings vs)..0mss *Kum filtesi kirlendiği zaman ilave direnç.3.0mss Toplam Kayıp = 4mss Pompa eğrisinden 4 mss ve Q=06.56m3/h debi ile kesişiminden 3

Yüksek kapasiteli pompardan 2 adet 4.5 hp pompa seçmek gerekir. İki asıl birde yedek pompa seçilmelidir. Debi ikiye bölünerek 06.56/2=53.25m3/h den 4mss pompa eğrisinden kesiştirilerek pompa seçilmiştir. Not; Kw=0.74 Hp dir..7 HAVUZ BORU ÇAPLARININ HESAPLANMASI; Havuzlarda genellikle 0kg/cm2 basınçlı sert PVC içme suyu borusu kullanılır. Borularda geçen hızlar geçtiği yere göre şu değerleri alır. a- Pompa emiş hatları, pompa filtre arası.5 m/s b- Basma (Havuz besleme hattı) 2.5m/s c- Havuzdan ve Denge tankından Emiş m/sn d- Taşma hattı m/sn Boru çapları debiye göre yukarıdaki hızları geçmeyecek şekilde hesaplanmalıdır. D = 8.8 * Borudan.. geçen.. suyun.. debisi Borudan.. geçen.. suyun.. hizi = Emiş Hattı Boru Hesabı.. Havuz emiş hattı hesaplanırken havuz içinde güçlü bir emiş olması can güvenliği açısından istenmez. Bu sebeple emiş yapılırken suyun %30 debi havuz içinden, %70 debi Denge tankından alınacağı düşünülür. Havuzdan Emiş Boru Hattı; Boru iç çapı 94.07 mm dir. Boru Et kalınlığıyla beraber 4 adet 06.56 D = 8.8* = 94. 07mm Φ0 luk boru seçilmiştir. Denge Tankından Emiş Boru Hattı; 06.56 D = 8.8* = 94. 07mm Taşma Boru Hattı; Boru iç çapı 94.07 mm dir. Boru et kalınlığıyla beraber 2 adet Φ60 lık boru seçilmiştir. Boru iç çapı 224. mm dir Φ225 lık boru seçilmesi gerekir. Taşma 06.56 suyunun havuz etrafı boyunca kanala dolup kanaldan denge D = 8.8* = 224. mm 0.75 tankına gitmesinde mesafe uzayacağından doğru orantılı olarak zamanda uzayacaktır. Bu sebepten 4 adet Φ0 luk boru seçilip taşma kanalının uygun yerlerine yerleştirilecektir.bu sayede suyun devri daha hızlı olacaktır. 4

Havuz Besleme Boru Hattı; Boru iç çapı 22.7 mm.basma hattı dizaynı yapılırken suyun 06.56 D = 8.8* = 22. 7mm homojen dağılımına dikkat edilmelidir. Basma hattı boruları 2.5 genellikle kapalı devre oluşturacak şekilde montaj yapılır veya geyik boynuzu şeklinde yapılır. Burada kapalı devre şeklinde yandan besleme seçilmiştir. Çift taraflı su basıncı olacağından Φ0 luk boru seçilmiştir. Havuz Besleme Nozulu Seçimi; Havuz besleme nozullarından saatte 4-6 ton su basılacağı hesaplanmıştır. Seçtiğimiz 5ton/h dir. Bu şartlar altında 06.56/5=2.32 adet. Bu tür sığ havuzlarda en fazla 6m de bir besleme nozulu olması gerekir. Havuzun çevresi =50m/6=8.33 adet dir. 2.32>8.33 olduğundan 22 adet besleme nozulu seçilmiştir. 5