
- •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
6. Разработка высотной схемы насосной станции
6.1. Определение отметки оси насосной станции
Отметка оси насоса Zо.н., м, определяется по формуле
, (58)
где Z1=Z3+0,5м – расчетный уровень воды в РЧВ;
Z3=105м- отметка дна РЧВ;
Z1=105+0,5=105,5 м,
-
допустимая геометрическая высота
всасывания, м.
Она определяется по формуле
,м, (59)
где
=4,5
м - допустимый кавитационный запас;
=1
м - запас на возможное снижение допустимой
высоты всасывания;
-
скорость движения воды во всасывающем
патрубке насоса, определяется по формуле
,
м/с, (60)
м/с,
м,
С учетом установки насоса под залив отметка оси насоса не должна быть выше
,
м, (61)
где
-
средняя отметка воды в РЧВ;
-
превышение высшей точки корпуса над
осью насоса;
м
Так как
>
,
то принимается отметка
.
6.2. Определение высоты надземной части
Высота надземной части ВНС-II определяется
,
м, (62)
где
-
высота рельса кран-балки с учетом
подвески его к перекрытию;
-
расстояние от низа монорельса до зева
крюка;
-
высота строповки груза;
=0,97
м - высота груза;
м-
запас высоты;
.
Принимаем высоту надземной части 6 м.
6.3. Определение глубины заложения напорных водоводов
Глубина заложения напорных водоводов - это расстояние от поверхности трубы до низа водовода.
Глубина заложения напорных водоводов для ВНС-II Hзал, м, определяется
,
(63)
где
=1,7м
– глубина промерзания грунта;
.
Отметка низа выходящего из насосной станции напорного водовода Zнс , м, определяется по формуле
,
(64)
где Z2=132м –отметка поверхности земли у насосной станции;
.
7. Подбор дренажного насоса
В процессе работы ВНС-II в её машинном зале скапливаются дренажные сточные воды. По трапам они собираются в дренажный приямок с размерами 111 м, откуда дренажным насосом марки ГНОМ 16-25 они подаются в ближайший к ВНС-II канализационный колодец.
Таблица 5
Марка насоса |
По- да- ча, м3/ч |
На- пор, м |
Число оборотов, об/мин |
КПД насоса, % |
Мощ- ность эл.дви- гателя, кВт |
Ши- ри- на, м |
Дли- на, м |
Вы- сота, м |
Вес, кг |
ГНОМ-16-25 |
16 |
15 |
2900 |
32 |
2,2 |
232 |
- |
480 |
32 |
8. Подбор силовых трансформаторов
Для снижения напряжения питания от электросети на ВНС-II устанавливаются силовые трансформаторы. Расчетная мощность силовых трансформаторов Nтр, кВА, определяется по формуле
(65)
где
=
0,8– коэффициент спроса;
=100 кВт– номинальная мощность двигателя насоса;
=0,85-
КПД электродвигателя;
cosφ =0.85 –коэффициент сопротивления;
кВ·А.
Далее подбираем соответствующий трансформатор. В нашем случае подходит трансформатор марки ТСМ 560/6-10[1].
Таблица 6
Тип трансформатора |
Размеры трансформатора, мм |
Вес, кг |
||
ширина |
длина |
высота |
||
ТМ 560/10 |
1360 |
2420 |
1947 |
- |
К установке принимаем 1 рабочий и 1 резервный трансформаторы.