Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
скважина-в.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.04 Mб
Скачать

15.4. Описание арматуры

В зависимости от количества скважин принимаются 3 насоса (один рабочий и один резервный), марки 3ЭЦВ 10-120-60. В зависимости от выбранной марки насоса производится подбор запорной арматуры. Согласно диаметру всасывающего трубопровода принимаем задвижку марки TY26.23.028-94 (DN 50-DN150) или TY26-07-1249-80(DN 200-DN400) и

клапан марки (чугун EN – GJL - 250).

Рисунок 3 – Характеристики задвижки параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем.

Рисунок 4 – Характеристики вентиля (клапана) запорного фланцевого.

Рисунок 5 - Вентиль (клапан) запорный фланцевый в разрезе.

Т аблица 6 - Характеристики вентиля (клапана) запорного фланцевого

Рисунок 7 - Переходная муфта ПВХ MRIV 400315 мм

Кессон дренажный из пластика для скважины POLEX KESSON

Кессон (от франц. caisson— ящик) — ограждающая конструкция для образования под водой или в водонасыщенном грунте камеры, свободной от воды. Проще говоря, кессон — это большая водонепроницаемая бочка с горловиной. Изначально эти приспособления использовали для проведения подводных работ, а сегодня их применение существенно расширилось. Чаще всего кессоны применяют для защиты артезианских скважин от промерзания и разрушения сточными водами. В архитектуре кессон на потолке используют для улучшения акустики. Есть специальные кессоны для газового оборудования, а также кессоны применяют в сталелитейной промышленности как элемент металлургической печи. Продажа кессонов интересует даже простых дачников, которые часто используют их вместо колодцев или для оборудования канализации на участке.

Название – POLEX KESSON 12/25

Артикул – Kesson – 20-30-02

Габаритные размеры – 2000 × 3000 мм

Рисунок 8 - Кессон дренажный из пластика для скважины POLEX KESSON

16. Расчет грузоподъемного устройства

Для регулярного осмотра, прочистки, монтажа и демонтажа оборудования на водозаборах предусматривают грузоподъёмные устройства. Грузоподъёмность оборудования следует принимать исходя из максимального веса оборудования и арматуры в собранном виде.

Необходимое усилие для подъёма щита, решётки и сетки определяют по зависимости

G = (GP + f Pв F) K; (31)

где Gр оборудования, кН (10 кН = 1тонна);

f – коэффициент трения металла по смоченному водой металлу, f = 0.3 – для скользящих щитов, 0.1 – катковых, 0.44 – решеток и сеток;

К = 1,5 - коэффициент запаса;

Pв – давление воды на 1м2 поверхности оборудования, для сетки – 1.5,

решётки – 5 кН/м2;

Рв = γ Hc – для щита, где γ = 10 кН/м3 – удельный вес воды,

Hc - глубина погружения центра тяжести щита, м.

G = (GP + f Pв F) K = (360 + 0,1 1,5 1,8) 1,5 = 540,41 кг

Грузоподъёмное оборудование, участвующее в подъёме груза на высоту более 6м при длине обслуживающего здания более 18 м следует применять электрическое. В остальных случаях может быть принято оборудование с ручным приводом. Чаще всего на водозаборах применяют – ручные тали. Подбор грузоподъёмного оборудования проводится согласно [3].

Высота наземного павильона назначается, исходя из вертикальных размеров оборудования.

Тип подъемно-транспортных механизмов выбирается с учетом размеров сооружения, компоновки технологического оборудования, его размеров и максимальной массы поднимаемого элемента. Необходимо также учитывать степень загрузки механизмов, периодичность их использования, а также безопасность подъемно-транспортных операций. Грузоподъемность того или иного механизма должна быть равна или больше массы наиболее тяжелой детали монтируемых агрегатов: ротора двигателя, рабочего колеса, статора двигателя, корпуса насоса или в конечном счете самого насоса или двигателя в сборе.

Для монтажа, ремонта и демонтажа оборудования, арматуры и трубопроводов предусматриваем подъемно-транспортное оборудование в виде кошки и тали по монорельсу.