- •Курсовой проект на тему:
- •Содержание
- •Введение
- •1.0Пределение подачи насосов и их количества
- •2. Определение регулирующей емкости бака
- •3.Определение диаметров напорных водоводов
- •4.Определение полного напора насосов, подбор насосов и электродвигателей
- •5. Гидравлический расчет трубопроводов насосной станции
- •6. Графо-аналитический расчет совместной работы насосов и водоводов. Анализ работы насосной станции
- •1. Подача воды одним насосам по одному напорному водоводу (q1-h1):
- •2. Подача воды одним насосам по двум напорным водоводам (q1-н2) :
- •3. Подача воды двумя насосами по одному напорному водоводу (q2-h1):
- •4. Подача воды двумя насосами по двум напорным водоводам (q2-н2):
- •7.Определение размеров машинного зала и здания насосной станции
- •Определение отметки оси насоса
- •8.Подбор вспомогательного оборудования
- •9.Определение экономических показателей нс
- •10. Требования техники безопасности
- •Список литературы
2. Определение регулирующей емкости бака
Емкость бака определяется по интегральному графику или (Таблице №1) . Аккумулирующий объем бака определяется по максимальному проценту остатка воды в нем, т.е.:
;
– максимальный
остаток воды в баке в процентах от
.
3.Определение диаметров напорных водоводов
Количество напорных водоводов задано в задании - 2 напорных водовода. Расход одного напорного трубопровода:
;
Диаметр напорных водоводов определяется на основе технико-экономических расчетов. Экономически наивыгоднейший диаметр определяется по формуле:
;
;
- экономический
фактор;
- стоимость 1кВт/ч;
-
величина, принимаемая в зависимости от
материала труб, для стальных труб – 53;
Принимаем
диаметр напорного трубопровода
,
равным:
Используя таблицы Шевелевых принимаем диаметр напорного водопровода равным 400 мм.
Диаметр всасывающего трубопровода принимается на сортамент больше, т.е. диаметр всасывающего трубопровода 450 мм.
4.Определение полного напора насосов, подбор насосов и электродвигателей
В часы максимального водоразбора насосная станция должна создавать напор, величина которого определяется по формуле:
Hн = Нсв +Hг + hнс +hвс+hн+hс,м
где
Hг - геометрическая высота подъема жидкости, равная разности отметок минимального уровня воды в РЧВ и уровня земли в диктующей точке:
Hг=172-142=30м
hвс+hнс=2м - потери во всасывающем и внутристанционном трубопроводах , м.
hн - потери напора в напорных водоводах, равные сумме местных потерь и потерь по длине;
Принимаем местные потери равными 10% от потерь по длине:
hн= 1,1*i*L =1,1*0,001*1330=1.5 м;
i-гидравлический уклон, принимаемый по таблице Шевелевых;
L-длина водоводов, м
hc-потери напора в водопроводной сети;
hc=6,8 м
Нсв- свободный напор. Из условия Нсв=18м
Hн=18+30+2+1.5+6,8=58,3 м
Qн=1147 м3/ч
Принимаем к установке насос NPG 300-500-250/4
Из каталога насосов определяем :
- диаметр всасывающего патрубка 350 мм;
- диаметр напорного патрубка 300 мм .
Определим
требуемую мощность двигателя насоса:
-
подача насоса, м3/с;
=
1000кг/м3;
g = 9,8 м/с2;
-
напор насоса, м;
-
к.п.д. насоса;
k
– коэффициент запаса мощности.
Мощность
двигателя насоса принимаем по каталогу:
250кВт.
