
- •Введение
- •1. Подбор насосов
- •1.1 Определение режима водопотребления
- •1.2 Определение режима работы и подачи насосов
- •1.3. Определение емкости бака водонапорной башни
- •1.4. Расчет всасывающих трубопроводов
- •1.5. Расчет напорных водоводов
- •1.6. Определение требуемого напора
- •1.7. Подбор насосов
- •1.9 Расчет мощности электродвигателя
- •2.Построение характеристик совместной работы насосов и водоводов
- •2.1. Характеристика параллельной работы насосов
- •2.2. Построение характеристик водоводов
- •3.Проверка насосов и водоводов на пропуск аварийного расхода
- •4. Подбор пожарных насосов
- •5.Подбор резервных насосных агрегатов
- •6. Разработка высотной схемы насосной станции
- •6.1. Определение отметки оси насосной станции
- •6.2. Определение высоты надземной части
- •6.3. Определение глубины заложения напорных водоводов
- •7. Подбор дренажного насоса
- •8. Подбор силовых трансформаторов
- •9. Подбор грузоподъемного оборудования
- •10. Подбор вакуум-насосов
- •11. Уточнение величин потерь напора во внутренних коммуникациях насосной станции
- •11.1. Расчет потерь напора во всасывающем трубопроводе внутри насосной
- •11.2. Расчет потерь напора в напорном трубопроводе внутри насосной
- •11.3. Определение потерь напора внутри насосной станции
- •12. Основные экономические показатели насосной станции
- •13.Подбор арматуры и фасонных частей
4. Подбор пожарных насосов
При пожаре подача ВНС-II должна обеспечивать расход на хозяйственно-питьевые нужды и на тушение пожара. Следовательно, подача ВНС-II при пожаре Qпож, л/с, составит
, (47)
где
-максимально-часовое
водопотребление, л/с;
=45
л/с-расход воды на пожаротушение, л/с.
=357+45=402
л/с.
Требуемый напор
при пожаре
,м,
определяется по формуле
, (48)
где
-потери
напора во всасывающем трубопроводе при
пожаре;
-потери
напора в напорных водоводах при пожаре;
=15м-необходимый
свободный напор при пожаротушении.
=132-105+0,076+2,64+15+2=46,716 м.
Расход воды во
всасывающем трубопроводе при пожаре
,м3/с
,
(49)
=
л/с=0,119
м3/с.
Скорость движения
во всасывающем трубопроводе при пожаре
,м/с
,
(50)
м/с.
Гидравлический
уклон всасывающего трубопровода при
пожаре
определяется по формуле
(51)
.
Расход воды в
напорном трубопроводе при пожаре
,м3/с
, (52)
м3/с.
Скорость движения
в напорном трубопроводе при пожаре
,
м/с,
определяется по формуле
, (53)
м/с.
Гидравлический
уклон напорного трубопровода при пожаре
(54)
Потери напора в напорном трубопроводе при пожаре , м, составят
, (55)
м.
Строится Q-H характеристика напорных водоводов при пожаре по формуле
,м, (56)
где
,м
- геометрическая высота подъема жидкости
при
пожаре;
м.
Приведенное
сопротивление водовода при пожаре
,
мс 2/м2,
определяется
.
(57)
Задаваясь произвольным значением Q по формуле (56),вычисляем H. Результаты расчетов заносятся в таблицу 4.
Таблица 4
Q,л/с |
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
SпожQ,м |
0 |
0,38 |
1,52 |
3,42 |
6,08 |
9,5 |
13,68 |
18,62 |
24,32 |
H,м |
42 |
42,38 |
43,52 |
45,42 |
48,08 |
51,5 |
55,68 |
60,62 |
66,36 |
Получается,
что точка пересечения Q-H
характеристики водоводов при пожаре и
Q-H
характеристики 3-х параллельно работающих
насосов дает значение фактической
подачи насосов при пожаре
=345
л/с, а фактический напор, развиваемый
этими насосами
=46,5
м.
Поскольку
>
,
а
>
,
то пожарный насос не нужен.
5.Подбор резервных насосных агрегатов
Количество резервных агрегатов принимается согласно СНиП в зависимости от категории надежности системы водоснабжения и числа рабочих агрегатов. В данном случае число рабочих агрегатов равно 3, а данная насосная станция относится к I-ой категории надежности. Значит, принимаем 2 резервных насосных агрегата [3].