
- •«Насосные станции» Схемы гидроузлов сооружений насосных станций
- •Оросительные системы
- •Водоисточник — река
- •1.1.3 Схемы узлов руслового типа.
- •Водоисточник — магистральный канал
- •Совмещенная компоновка
- •Раздельная компоновка.
- •Водоисточник — водохранилище.
- •Схемы гидроузлов со зданием нс в вб
- •Схемы гу со зданием насосной станции в нб
- •2. Схемы гу осушительных систем
- •Аванкамера;
- •Здание насосной станции;
- •Напорный трубопровод;
- •3.1 Схемы гу с забором воды из открытого источника.
- •3.2 Схема гу с забором воды из скважин (подземной воды — пв).
- •3.2.1 Схема гу с забором воды из группы скважин
- •3.2.2 Схема гу с забором воды из одиночной скважины
- •Напорный трубопровод;
- •Здание насосной станции;
- •Схемы гу канализационных насосных станций (кнс).
- •4.1. Схема гу с разделенным расположением приемного колодца с решетками со зданием насосной станции.
- •Здание насосной станции;
- •4.2. Схема гу с совмещенным расположением приемного колодца с решетками со зданием насосной станции.
- •5. Гидромеханическое и энергетическое оборудование насосной станции.
- •5.1. Основные насосы.
- •5.1.1 Определение расчетной подачи и числа устанавливаемых основных насосов.
- •Рекомендации по выбору насосов:
- •5.1.2 Определение расчетного напора основных насосов.
- •Выбор основного насоса.
- •1. Случаи подбора насоса
- •Методика нахождения новой частоты вращения.
- •1.3.2 Обточка рабочего колеса.
- •3) Подбор насоса при помощи обточки рабочего колеса.
- •4) Подбор осевого насоса.
- •5) Подбор насоса комбинированным способом.
- •6) Проектирование нового насоса моделированием.
- •1.3.3 Комбинированный способ.
- •1.3.4 Изменение угла установки лопастей рабочего колеса (для осевых и диагональных).
- •2. Расчетная точка не попала на характеристику насоса и не оказалась вблизи нее.
- •Двигатели для привода насосов
- •Электроснабжение насосной станции (эснс).
- •Способы регулирования подачи насосной станции.
- •Здание насосной станции.
- •Выбор типа здания насосной станции
- •Стационарные насосные станции
- •Камерный тип здания насосной станции.
- •2.1. С сухой камерой.
- •Передвижные насосные станции и установки (пнс, пну) Схемы узлов с передвижными станциями Схемы узлов с передвижными насосными станциями или установками
- •Передвижная наземного типа.
- •Передвижная насосная станция с погружным насосом (капсульным насосом).
- •Фуникулерная насосная станция.
- •Напорный трубопровод;
- •Плавучая насосная станция (пнс)
- •Напорный трубопровод;
- •Внутристанционные коммуникации насосной станции (вкнс).
- •Напорные коммуникации
- •Водозаборное сооружение насосной станции.
- •Водозаборные сооружения на реках.
- •Береговые водозаборные сооружения (бвзс).
- •Русловые водозаборные сооружения (рвзс)
- •Водозаборные сооружения на каналах.
- •Взс на подводящем тупиковом канале.
- •С прямым подводом воды.
- •С косым подводом воды
- •С криволинейным фронтом
- •Водозаборное сооружение на водохранилищах.
- •Рыбозащитное устройства и сооружения (рзу, рзс)
- •Напорные трубопроводы.
- •В зависимости от материала
- •В зависимости от напора (или давления)
- •3) В зависимости от способа укладки
- •Определение диаметра напорного трубопровода.
- •Укладка напорного трубопровода.
- •Гидравлический удар в трубопроводе.
- •Процесс гидравлического удара в напорной системе с насосной станции
- •Водовыпускные сооружения (ввс).
- •Водовыпускное сооруженийс механическими запорными устройствами Водовыпуски сифонного типа (ввст).
- •Водовыпускное сооружение с переливной стенкой.
- •Вспомогательное оборудование и системы, обеспечивающие собственные нужды насосной станции.
- •Насосные станции, работающие на закрытые оросительные системы (зос).
- •Осушительные насосные станции (онс).
- •Насосные станции для водоснабжения (нсвс).
Методика нахождения новой частоты вращения.
Для нахождения новой частоты вращения используется закон подобия.
Наносим на поле характеристики насоса расчетную точку.
Строим кривую подобия
, где
.
Задаваясь Н, вычисляем Q. По соответствующим значениям Н и Q на рис.4.1 строим кривую (все точки этой кривой подобны). Кривая обязательно пройдет через расчетную точку С с координатами Нрас и Qрас.
Таблица 4.1
-
Q, м3/с
Q0 = 0
Q1
….
Q8
Н, м
0
….
….
….
По данным таблицы на поле характеристики насоса строим кривую подобия.
Находим точку Е – точку пересечение кривых Н-Q насоса и . Точки С и Е подобные, т.к. обе лежат на кривой подобия, следовательно к ним можно применить закон подобия:
или
Определяем новую частоту вращения:
,
где:
n – паспортное значение частоты вращения насоса.
Определяем коэффициент подобия:
Пересчитываем характеристики насоса:
Известно,
что при изменении частоты вращения n
для подобных режимов КПД насоса не
меняется (это обстоятельство является
преимуществом данного способа), но
кривая
изменится, т.к.она зависит еще и от подачи
насоса.
Расчет сводим в таблицу 4.2.
Таблица
` |
nх =……об/мин. |
||||||
Q |
H |
N |
|
Q |
H |
N |
|
м3/с |
м |
кВт |
% |
м3/с |
м |
кВт |
% |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
|
70 |
|
|
|
70 |
|
|
|
80 |
|
|
|
80 |
|
|
|
60 |
|
|
|
60 |
Имея значения Hnx, N nx, hnx при соответствующих Q на рис.4.1 строим характеристики насоса при новой частоте вращения
Необходимо
построить кривую пропорциональности
Q
= a
Далее, задаваясь подачей по этой формуле определяют напор, строится кривая.
Определяют точку Е на пересечении Q = a с кривой Q - H Др.к. n.
Новую частоту вращения нужно согласовать со стандартными частотами вращения.
Частоты:
nсинх |
3000 |
1500 |
1000 |
750 |
600 |
500 |
375 |
300 |
nасинх |
2900 |
1450 |
960 |
730 |
585 |
485 |
367 |
290 |
Принимаем ближайшую к полученной стандартную (n). Определяют:
in
=
;
и
Пересчитываются
характеристики насоса
,
,
Строят новую характеристику и проверяют попала ли точка в трех процентную зону.
Недостатком является то, что новая частота вращения должна соответствовать или быть близкой к стандартной частоте вращения