
- •Обоснование принятого типа водозаборного сооружения
- •Типы русловых водозаборов
- •Выбор схемы водозабора
- •Категории надёжности подачи воды
- •Степень надежности забора воды водозаборными сооружениями
- •Показатели категории надежности подачи воды водозаборных сооружений из поверхностных источников
- •Классификация водозаборных сооружений
- •Выбор типа водоприёмника и его расчёт
- •Разработка мероприятий по рыбозащите и борьбе с наносами, шугой, обмерзанием и внутриводным льдом
- •Проектирование самотечных и сифонных трубопроводов
- •Промывка самотечных водоводов
- •1 Определим расчетный расход одной секции водозабора для нормальных условий эксплуатации:
- •2 Определение площади водоприемных отверстий (решеток) одной секции следует производить по формуле:
- •3 Расчет сеток
- •4 Диаметр самотечного трубопровода:
- •5 Уровень воды перед сеткой и после нее
- •Способы борьбы с биообрастаниями.
- •Берегоукрепление.
- •Зона санитарной охраны.
- •Напорные трубопроводы
- •Определение рабочей точки насоса
- •Определение отметки оси насоса
Напорные трубопроводы
По условиям обеспечения надежности число линий водоводов соединяющих насосную станцию с очистными сооружениями,должно быть не менее двух.Их диаметр определяется гидровлическим расчетом.
Диаметр напорных подводок к насоснам нахдится по расчетной производительности насоса,а диаметр напорного коллектора –по половине заданного общего расхода насосной станции
где
1584*100/3600=440м/с=0,44м)
(предварительно
приняла 0,8)
dн
Также, как и для всасывающих трубопроводов , диаметр водовода округляется до стандартного значения, и определяется соответствующее фактического значения средней скорости воды
Где 1584*100/3600=440м/с=0,44м)
н
2-0,5м
Vн
2
1,121 (м/с)
Определение рабочей точки насоса
Для определения рабочей точки насоса, в первую очередь, из каталога насосов в масштабе вычерчивают рабочие характеристики подобранного насоса. На этом же листе в тех же масштабах должна быть вычерчена напорная характеристика трубопроводов имеющих уравнение:
Hтр. = Hг + SQ2 (м)
hf = SQ2 (м)
где hf – суммарные потери напора во всасывающих и напорных трубопроводах;
S – удельное сопротивление трубопровода.
Суммарные потери напора определяются:
hf = hвс + hн (м)
где hвс и hн – потери напора, соответственно, во всасывающем и напорном трубопроводе.
Движение воды в трубопроводах турбулентное, поэтому в квадратичной области сопротивления значение коэффициента гидравлического трения определяется по формуле Шифринсона:
λ = 0,11*(/d)0,25
λвс = 0,11*(0,1/6000)0,25 = 0,0367 (для стальных всасывающих труб)
λн = 0,11*(0,5/5000)0,25 = 0, 0575(для напорных ж/б труб)
-средняя высота выступов шероховатости (эквивалентная шероховатость). Для стальных новых трубопроводов 0,1-0,2мм.
d- диаметр, соответственно, всасывающего или напорного трубопроводов.
Вычисляются значения потерь напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах. Значение коэффициента местного сопротивления принимают исходя из его вида, используя гидравлические справочники.
Hвс
= 0,0367 *
*
+ (0,3 + 0,2 + 0,5) *
= 0,00239+ 0,03265=0,03504м (для стальных труб)
hн
= 0, 0575 *
*
+ 2,4*
= 3,6207+0,1481=3,7688м (для ж/б труб)
Затем определяется значение удельного сопротивления трубопровода:
hf = hвс + hн=0,03504м+3,7688м=3,803м
По данным таблицы строится напорная характеристика трубопровода. Точка пересечения этой характеристики с напорной характеристикой насоса представляет собой рабочую точку насоса (А).
Q(м3/час) |
0 |
0,2Q |
0,4Q |
0,6Q |
0,8Q |
Q |
1,2Q |
1,4Q |
|
0 |
0,044 |
0,088 |
0,132 |
0,176 |
0,22 |
0,264 |
0,308 |
hf (м) |
0 |
0,152 |
0,608 |
1,369 |
2,433 |
3,803 |
5,476 |
7,453 |
Hтр. = Hг +SQ2 |
27 |
27,152 |
27,608 |
28,369 |
29,433 |
30,803 |
32,476 |
34,453 |
S = 78,57м
Рабочая точка насоса должна удовлетворять одновременно следующим трем условиям:
Qз = QА
Hз < HА
0,9*nmax < nA
В случае не выполнения хотя бы одного из условий, подбор насоса необходимо выполнить заново.