
- •1.Определение расчетной подачи насосной станции.
- •1.1.Потроение суточного графика почасового водопотпребления.
- •1.2.Выбор графика работы насосной станции и определение ее подачи.
- •2.Определение объема и основных параметров рчв и водонапорной башни.
- •2.1.Определение объёма и основных параметров рчв
- •Определение геометрических параметров резервуаров:
- •2.2. Определение геометрических параметров водонапорной башни
- •3. Определение расчётного напора насосной станции.
- •3.1. Составление схемы вертикальной планировки сооружений второго подъёма.
- •3.2. Определение расчётных отметок уровней воды в рчв и водонапорной башне.
- •3.3. Проектирование и расчёт всасывающих и нагнетательных водоводов и определение потерь напора.
- •3.3.1. Проектирование и расчет нагнетательных водоводов.
- •3.3.2. Расчет всасывающих внешних водоводов.
- •3.3.3. Потери напора во внутренних трубных коммуникациях насосной станции.
- •3.3.4. Потери напора в водомере.
- •3.4. Расчет напора насосной станции.
- •4. Расчет и построение характеристики при нормальной работе насосной станции.
- •5. Подбор механического оборудования насосной станции.
- •5.1. Подбор основных насосов и анализ их работы в сети.
- •5.2. Расчет диаметра обточенного рабочего колеса насоса.
- •5.3.Подбор резервных насосов.
- •5.4.Размещение насосов в плане. Проектирование схемы переключений всасывающих и нагнетательных коммуникаций.
- •5.5. Проектирование и расчет внутристанционных трубопроводов и подбор водопроводной арматуры.
- •5.6. Монтажная схема насосного агрегата.
- •6. Электрическое оборудование насосной станции.
- •6.1. Подбор электродвигателей к основным насосам.
- •6.2. Расчет мощности и подбор силовых трансформаторов.
- •7. Проектирование здания насосной станции.
- •7.1. Размещение насосных агрегатов в вертикальной плоскости и определение типа здания насосной станции.
- •7.2. Составление компоновочного эскиза машинного зала в плане и определение его размеров.
- •7.3.Проектирование здания насосной станции в вертикальной плоскости.
- •7.3.1.Подбор подъемно – транспортного оборудования.
- •7.3.2. Определение строительной высоты здания насосной станции.
- •7.4. Подбор вспомогательных насосов.
- •7.5. Определение размеров служебных помещений и трансформаторной подстанции.
- •8. Определение объемов строительно-монтажных работ по возведению насосной станции.
- •Заключение.
- •Содержание
- •1 Определение расчетной подачи насосной станции……….......................
- •Реферат
- •Литература:
5.6. Монтажная схема насосного агрегата.
Данный пункт содержит графическое изображение насосного агрегата.
Рисунок 5.3. – Монтажная схема насосного агрегата.
1 – насосный агрегат; 2 – переход; 3 – обратный клапан; 4 – монтажная вставка; 5 – задвижка;6 – нагнетательный трубопровод; 7 – нагнетательный коллектор; 8 – переход; 9 – задвижка; 10 – всасывающий трубопровод; 11 – переход; 12 – всасывающий коллектор.
6. Электрическое оборудование насосной станции.
6.1. Подбор электродвигателей к основным насосам.
Необходимую мощность электродвигателя определяем по формуле:
Р
=
·k
, кВт (6.1)
где Qmax – максимально возможная подача одного насоса по схеме проектируемой насосной станции, м3 /с;
Нmax – напор соответствующий Qmax;
Величины Qmax и Нм определяем по графику совместной работы насосов и водовода (см. рисунок 4.1): Qmax = 168,09 л/с =0,1681 м3/с, Нmax= 31,81 м.
–
КПД
насоса (см. рисунок 4.1),
=
0,77;
–
КПД
передачи (при соединении насоса с
электродвигателем жесткой муфтой
=
1,0).
k – коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице 4.4.[1],первоначально принимаем k = 1.
Р
=
=68,13
кВт
По полученной мощности Р=68,13 кВт по таблице 4.4.[1] принимаем k=1,15. Тогда мощность электродвигателя при k =1,15:
кВт
Далее по полученному значению мощности (Р=78,34 кВт) по каталогу подбираем электродвигатель и его габаритные размеры. Таким образом, к насосу Д500 – 36 подбираем электродвигатель марки А3-315S-6 мощностью 110 кВт.
Габаритные размеры агрегата представлены в таблице 6.1, а схема на рисунке 5.1.
Таблица 6.1 – Габаритные размеры насосного агрегата.
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
n |
Масса,кг |
||||
мм |
|
насоса |
агрегата |
|||||||||||||||||||
2170 |
1258 |
1045 |
1960 |
840 |
755 |
755 |
755 |
825 |
325 |
605 |
1210 |
335 |
243 |
648 |
630 |
521 |
6 |
728 |
1727 |
6.2. Расчет мощности и подбор силовых трансформаторов.
Необходимая для насосной станции мощность трансформаторов S определяется мощностью приводных электродвигателей основной группы насосов, мощностью электродвигателей других механизмов (задвижек, подъемного оборудования, вспомогательных насосов и др.).
Определяется по формуле:
,кВА
(6.2)
где k – коэффициент спроса на мощности, зависящий от числа работающих
одновременно электродвигателей (при пяти и более работающих
электродвигателях k = 0,7);
pдi – мощность подобранного электродвигателя, кВт;
ηдi – КПД электродвигателя, принимаемый по мощности, т.к более 50 кВт,
то ηдi = 0,92;
соsφ – коэффициент мощности электродвигателей (соsφ = 0,9-0,93);
(10…50) – нагрузка от вспомогательного оборудования и осветительных
приборов, кВт.
Т.к производительность насосной станции большая Qсут.max=42000 м3/сут, то принимаем нагрузку от вспомогательного оборудования и осветительных приборов равную 50 кВт.
кВА
По таблице 7.1 [1] принимаем два трансформатора мощностью 400 кВт.
При выходе из строя одного трансформатора допускается временная нагрузка оставшегося до 40 % его номинальной мощности. Перегрузка другого рабочего трансформатора составит:
S
=
=
=
1,29
1,4
Т.к условие выполняется, следовательно трансформаторы подобраны правильно.
Из таблицы 7.1 [1] выписываем предварительные размеры камер для трансформаторов:
-высота камеры 3,6 м;
-вкатывание узкой стороной:
глубина камеры 3,5 м;
ширина камеры 2,3 м;
-вкатывание широкой стороной:
глубина камеры 3,0 м;
ширина камеры 3,5 м.