- •1 Подбор насосов
- •1.1 Определение режима работы и подачи насосов
- •1 .3 Определение диаметра подземной части насосной станции
- •1.4 Расчет всасывающих трубопроводов
- •1.5 Расчет напорных водоводов
- •1 .6 Определение требуемого напора насосной станции
- •1 .7 Подбор насосов
- •1.8 Определение числа резервных насосов
- •1.9 Подбор электродвигателя
- •2. Построение характеристик совместной работы насосов и водоводов
- •2.1Характеристики параллельной работы насосов
- •2.2 Построение характеристик водоводов
- •3.Проверка насосов и водоводов на пропуск аварийного расхода
- •4.2 Подбор дренажных насосов
- •4 .3 Подбор силовых трансформаторов
- •6 Определение величин потерь напора во внутренних коммуникациях насосной станции
- •7 Основные экономические показатели насосной станции
4.2 Подбор дренажных насосов
Дренажные стоки, образующиеся на КНС, собираются в дренажном приямке размерами 1000x1000x1000 мм и дренажным насосом перекачиваются в приемный резервуар насосной станции.
В качестве дренажного насоса применяется насос марки ГНОМ 25-20 с номинальной подачей 25 м3/ч и напором 20 м [1]. Мощность насоса 4 кВт, масса насосного агрегата составляет 57,5 кг [1] .
4 .3 Подбор силовых трансформаторов
Расчетная мощность силовых трансформаторовNтр,кВА, определяется по формуле [1]:
,
(36)
где
= 0,9 - коэффициент спроса для насосной
станции, оборудованной двумя рабочими
насосами;
= 76,59кВт - номинальная
мощность электродвигателя или
вспомогательного механизма, присоединенного
к трансформатору (без резервных
агрегатов);
=0,85
- КПД электродвигателя [5] .
=0,85-
коэффициент мощности, зависящий от
типоразмера электродвигателя[1].
Тогда
Согласно [1] принимаем трансформатор типа ТСМ 320/6-10 . Вес трансформатора 1005 кг.
4 .4 Подбор грузоподъёмного оборудования
Для монтажа, демонтажа и ремонта насосных агрегатов и другого оборудования в машинном зале канализационной насосной станции, помещении решеток, а также надземной части станции устанавливается грузоподъёмное оборудование, рассчитанное на подъем и транспортирование груза с наибольшей массой и габаритными размерами.
На насосной станции в грабельном отделении установлена решётка типа МГ7Т с механизированным удалением отбросов массой 1340 кг, электродвигатель массой 2155 кг и трансформатор массой 1005кг. Поэтому в помещении решеток устанавливается шестеренчатая таль с ручным приводом грузоподъемностью 2 т [3]. В надземной части КНС над машинным залом устанавливается кран мостовой ручной, одноблочный, с грузоподъёмностью 2 т и пролетом длиной 11,4 м [ 1] .
5 Разработка высотной схемы насосной станции
5.1Определение отметки оси насоса
Отметка оси насосаZо.н.,м, определяется по формуле [1] :
,
(37)
где
=65м-отметка
воды в приёмном резервуаре;
=2,5м
– максимальная глубина в приёмном
резервуаре;
Н=0,596 м-расстояние от подошвы насоса до его оси [5].
Тогда
.
5.2 Определение высоты надземной части насосной станции
Высота надземной части насосной станции H,м, определяется по формуле [1] :
(38)
где
=0,3м-высота
рельса кран-балки с
учетом подвески его к
перекрытию
[ 1];
=1м
- расстояние от
низа монорельса до зева крюка[ 1];
=1м
- высота строповки груза[ 1] ;
=1,65
высота
трансформатора, м[1];
=0,5м
-
запас высоты до пола или оборудования[1].
Тогда
Высоту надземной части насосной станции принимаем кратной трём, т.е. равной 6м.
5 .3 Определение глубины заложения напорных водоводов
Глубина заложения
напорных водоводов
,м,
составляет [1]:
,
(39)
Где hпром=1,55м- глубина промерзания согласно задания.
Тогда
.
Отметка низа напорного водовода Zтр,м, определяется по формуле [1]:
Zтр=Zн.с.-Н3, (40)
где Zн.с=70,3м- отметка поверхности землм у насосной станции согласно задания.
Тогда Zтр=70,3-1,05=69,25 м
