
- •1.Подбор насосов и двигателей, определение полного напора при подборе насосов.
- •2.Рабочие характеристики насоса. Область применения насосов с пологой и круто падающей характеристикой.
- •3.Высота всасывания, определение допустимой геометрической высоты всасывания. Определение отметки оси насоса с положительной и отрицательной высотой всасывания.
- •4.Изменение подачи –q, напора – н, мощности –n при изменении частоты вращения вала – и при обрезке рабочего колеса.
- •5.Параллельная работа насосов, построение рабочих характеристик при параллельной работе одинаковых и разных насосов.
- •6 Определение отметки оси насоса на водопроводных нс.
- •7. Технико-экономические показатели насосных станций. Кпд насосной станции. Стоимость подачи 1м3
- •8. Электроснабжение насосных станций. Подбор электрооборудования (силовые трансформаторы, р.У) и его размещение.
- •9. Определение отметки оси насоса на канализационных насосных станциях.
- •10. Общие сведения по устройству насосных станций систем водоотведения, подбор насосов и двигателей.
- •11. Общие сведения по устройству насосных станций систем водоснабжения, подбор насосов и двигателей.
- •13. Графики совмесной работы насосов и водоводов, построение кривых потерь напора в водоводах .
- •14. Способы заливки насосов. Вакуум - насосы .
- •15. Подобие насосов . Формулы подобия. Пример определения параметров насосов по формулам пересчета.
- •16. Артезианские насосы(центробежные(глубинные)).
- •17. Регулирование работы насосов.
- •18. Компрессоры и воздуходувки, технико-экономические показатели различных типов компрессоров, подбор.
- •19.Насосы применяемые в системах водоотведения. Устройство, маркировка, область применения.
- •Горизонтальные центробежные насосы для сточных вод
- •Вертикальные насосы сдв
- •Погружные насосы для загрязненных жидкостей.
- •20.Многоступенчатые насосы: секционные и спиральные. Достоинства и недостатки.
- •21.Насосы применяемые в системах водоснабжения(типа к, д,эцв,а,атн). Маркировка, Устройство, область применения, основные параметры.
- •Вертикальные центробежные насосы.
- •Погружные моноблочные осевые насосы.
- •Многоступенчатые насосы.
- •22.Последовательная работа насосов, в т.Ч. Насосов, расположенных на разных насосных станциях.
- •23.Кавитация насосов.
1.Подбор насосов и двигателей, определение полного напора при подборе насосов.
Насосы представляют собой гидравлические машины, предназначенные для перекачивания жидкостей. В зависимости от вида перекачиваемой жидкости насосы используются для систем:
-водоснабжения нс-1,нс-2,нс-3(Консольные- типа К, горизонтальные двухстороннего входа-типа Д, Вертикальные, Многоступенчатые ЦН и ЦНС и погружные насосы ЭЦВ находящиеся ниже динамического уровня на 0,5м)
-водоотведения (Насосы типа СД и СМ, вертикальные СДВ, Грунтовые насосы, Погружные моноблочные - типа ГНОМ, ЭЦК, КМЦ, Grundfoss, KSB, Willa)
Насос
любого типа характеризуется следующими
основными рабочими параметрами: подача
Q, м3/с,
м3/ч;
напор Н, м; мощность N, кВт; коэффициент
полезного действия ,
%; частота вращения n, об/мин; допустимый
кавитационный запас
,
м или допустимая вакуумметрическая
высота всасывания
,
м. Эти характеристики можно получить
теоретически из основного уравнения
насоса. Однако, при этом необходимо
вводить поправки на реальные условия,
т.к. на работу насоса влияет большое
число факторов, которые трудно, а иногда
и невозможно учесть. Поэтому теоретические
характеристики неточны и ими практически
не пользуются.
Истинные характеристики центробежного насоса получают в результате заводских (стендовых) испытаний. Изготовленные на заводе насосы подвергаются специальным испытаниям в соответствии с ГОСТ 6134.71 для выявления зависимости напора, мощности и КПД от подачи насоса при неизменных значениях диаметра рабочего колеса и частоты его вращения.
Испытывают насос на стенде оборудованном приборами для измерения расхода, давления, вакуума и мощности. После пуска насоса подачу регулируют задвижкой на напорном трубопроводе. При этом устанавливают несколько значений подачи Q, Q1, Q2, и т.д. измеряют соответствующие им значения напора и мощности.
Для измерения расхода насоса применяют диафрагмы, соплы, трубы Вентури, водосливы, напорные трубки или скоростные вертушки. Для измерения давлений применяют манометры, вакуумметры и мановакуумметры. Мощность можно определять по показаниям вольтметра и амперметра. Полученные значения подачи, напора и мощности, а также вычисленные по ним значения КПД наносят на график и соединяют плавными линиями, являющимися непрерывными зависимостями рассматриваемых параметров. Насосы подбирают по мах. расходу и полному напору. Рабочие области определенного типа насосов, нанесенные на график с прямоугольной системой координат Q и H, образуют сводный график областей применения насосов . На рабочей области каждого насоса имеется его марка, частота вращения рабочего колеса, диаметр рабочего колеса. Для подбора насоса, обеспечивающего при требуемой подаче расчетный напор, необходимо на сводный график областей применения насосов нанести значения Q и Н. На пересечении координат получаем точку, которая вписывается в рабочую зону одного или нескольких насосов.
Напор насоса для нс-1( устанавливается не под. заливом), который качает воду из реки равен сумме геометрического напора и суммарных потерь на всасывающем и напорном трубопроводе:
Н = НГ + ∑h
НГ – разность уровней воды в напором баке и в приемном резервуаре
h = SQ2 ,где SQ2 - сумма потерь напора, м. вод. столба.
Напор насоса для нс-2(устанавливается под заливом), при минимальном водопотреблении часть расхода, подаваемого насосами, поступает в водонапорную башню, а часть в город. При максимальном расходе, когда водопотребление города превышает подачу насосов, город питается от насосной станции и от водонапорной башни. подача насосов не равна водопотреблению города.
В башне хранится регулирующий объем воды, а также противопожарный запас на 10 мин.
Н = Нг + hв + hнс,
где Нг – геометрическая высота подъема, определяемая как разностью отметок максимального уровня воды в башне и минимального уровня воды в резервуарах чистой воды при НС-2 т.е.
Нг =Zмакс- Zмин ;
hв – потери напора (м) в водоводах от НС-2 до водонапорной башни, определяемые по формуле:
hв = к х (1000i) х Lв, ,
к - коэффициент, учитывающий местные сопротивления и принимаемый в пределах 1.1 – 1.2;
1000i – удельные потери напора по длине водовода, м/км;
Lв - длина водоводов от НС-2 до водонапорной башни, км;
hнс – потери напора в коммуникациях насосной станции, принимаются в пределах 2 -3м.
Напор насоса для НС-3 и водопроводной сети работают в режиме водопотребления города и проектируются на пропуск максимального часового расхода в сутки максимального водопотребления. РЧВ при НС-3 выполняют функции регулирующей ёмкости между среднечасовой подачей НС-2 и любым режимом водопотребления города, включая пожаротушение.
Н = Нг + hв + hнс, где
Нг – геометрическая высота подъема, определяемая как разностью отметок максимального уровня воды в РЧВ нс-3 и минимального уровня воды в РЧВ при НС-2
Нг =Zмакс- Zмин ;