- •Водозаборные сооружения
- •Общие указания для разработки расчетной работы
- •Объем, содержание и последовательность выполнения работы
- •Расчет руслового режима реки.
- •Краткая характеристика источника водоснабжения и условия приема воды
- •4. Выбор схемы водозаборных устройств
- •Русловые водоприемники с самотечными линиями совмещенного и раздельного типа (см. Рис.4.1, 4.2)
- •Береговые водоприемные сооружения совмещенного и раздельного типа (см. Рис. 4.3, 4.4, 4.5)
- •Водозаборного сооружения совмещенного типа
- •Сооружения совмещенного типа
- •Комбинированные водозаборы (см. Рис. 4.6)
- •КриБы, водозаборы островного типа или незатопляемые (см. Рис. 4.7, 4.8, 4.9)
- •Ковшевые водоприемники
- •4.6. Нестационарные, временные водоприемники (плавучие, фуникулерные) (см. Рис. 4.12, 4.13, 4.14)
- •Сооружение. План. Разрез
- •Б) очиститель в сопряжении с кольцами
- •Простейшие водоприемники (см. Рис. 4.17, 4.18, 4.19)
- •Р ис.4.19. Простейший водоприемник раздельного типа
- •5. Расчет и подбор элементов водозаборных сооружений
- •5.1. Русловые водоприемные сооружения
- •5.1.1. Оголовки
- •5.1.2. Расчет руслового режима реки
- •5.1.3. Самотечные линии
- •В целях обеспечения бесперебойной подачи воды все основные элементы водоприемных сооружений, как правило, дублируются. Поэтому число самотечных и сифонных водоводов должно быть не менее двух.
- •5.1.4. Сифонные линии
- •Напор, соответствующий атмосферному давлению в зависимости
- •Решетки (см. Рис. 5.3, 5.4, 5.5)
- •Сетки плоские и вращающиеся
- •Рыбозащитные устройства
- •Размеры берегового колодца в плане и по высоте
- •. Расчет берегового колодца на опрокидывание, сдвиг, всплытие
- •Насосное оборудование
- •Грузоподъемное оборудование
- •Техническая характеристика деревянных щитовых затворов
- •Берегоукрепление и дноукрепление в месте расположения водозаборов
- •Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений
- •Генплан площадки водозаборных сооружений
- •9. Условия использования подземных вод. Стадия проектирования водозаборов
- •12 Типы подземных водозаборов и область их применения
- •10. Гидрогеологические и гидравлические расчеты водозаборных скважин
- •10.1. Расчет и конструирование основных элементов скважины
- •10.2 Подбор водоподъемного оборудования
- •10.3 Расчет и конструирование шахтных колодцев
- •10.4 Расчет и конструирование горизонтальных водозаборов
- •10.5 Расчет и конструирования лучевых водозаборов
- •10.6. Каптаж родниковых вод
- •10.7. Расчет сборных сифонных и напорных водоводов
- •10.8. Эксплуатация подземных водозаборов
Размеры берегового колодца в плане и по высоте
Размеры определяются по конструктивным и эксплуатационным соображениям. Они должны обеспечивать размещение необходимого оборудования с соблюдением нормативных [12] и конструктивных расстояний [1, 7, 13, 14, 16] между элементами водозабора и ограждающими строительными конструкциями.
При определении глубины водоприемника необходимо учитывать колебания воды в источнике водоснабжения, потери напора в элементах водозабора, сгон и нагон волн, ледовые условия, полную высоту предусматриваемого оборудования, а также удобства монтажа и демонтажа оборудования.
Отметка дна в приемном отделении рассчитывается на три случая и выбирается наинизшей (1 – русловой водозабор с самотечными водоводами, 2 – тоже, с сифонными водоводами, 3 – береговой водозабор ):
Отметка дна в приемном отделении:
ZКОЛ = ZПР. ОТ. – Н1 – Н2 – Н3, м, ( 39 )
где ZКОЛ – отметка дна водоприемного колодца;
ZПР. ОТ. – отметка уровня воды в приемном отделении водозабора при НГВ, рассчитывается по формуле:
ZПР. ОТ. = ZНГВ – hC , м, ( 40 )
где ZНГВ – отметка уровня воды в реке при НГВ, м;
hC – потери напора, м (1 и 2 случай - рассчитываются по формуле 18, 3 случай - рассчитывается по формулам 23, 24).
Н1 – расстояние от отметки уровня воды в приемном отделении при НГВ до: 1 случай - верха водовода;
2 случай - до тарельчатого клапана;
3 случай - верха решетки, принимаются равными 0,2–0,3 м;
Н2 – 1 случай - наружный диаметр водовода, м, принимается по [ 7, 10 ];
2 случай - данная величина не учитывается;
3 случай - высота решетки;
Н3 – 1 случай - расстояние от низа водовода до дна приемного отделения;
2 случай - от низа тарельчатого клапана;
3 случай - расстояние от низа решетки до дна приемного отделения, принимается равным 0,5 – 0,7 м, при тяжелых и очень тяжелых условиях забора воды возможно увеличение до 1 м.
2. Отметка дна во всасывающем отделении:
а) плоская сетка: ZКОЛ = ZПР. ОТ. – НС – Н1 – Н3, м, ( 41 )
где Н1 – расстояние от отметки уровня воды в приемном отделении при НГВ до верха сетки;
Н3 – тоже, от низа сетки;
НС – высота плоской сетки, принимается по расчету.
б) вращающаяся сетка: ZКОЛ = ZПР. ОТ. – НРАБ – Н4, м, ( 42 )
где НРАБ – высота рабочей части сетки, рассчитываемой по формуле 32;
Н4 – расстояние от центра ведомой звездочки до дна приемного отделения, принимается по [ 7 ], но не менее Н3.
3. Отметка дна в машинном отделении:
а) насос стоит под заливом:
ZКОЛ = ZВС. ОТ. – ZО.Н. – (H – h ) – 0,2., м, ( 43 )
где ZВС. ОТ. – отметка уровня воды во всасывающем отделении, рассчитывается по формуле:
ZВС. ОТ. = ZПР. ОТ. – hСЕТ, м, ( 44 )
где hСЕТ – потери напора в сетке, принимаются 0,1 – 0,15 метра;
ZО.Н. – отметка оси насоса, определяется по формуле:
ZО.Н. = ZВС. ОТ. – 1,7D – hВС. , м, ( 45 )
где D – диаметр всасывающего патрубка, м, определяется по формуле:
D = ( 1,15…1,25 ) dВС , м, ( 46 )
где dВС – диаметр всасывающего водовода, м;
hВС. – потери напора во всасывающем водоводе, м, рассчитываются по формуле 18;
H – высота насоса, м, принимается по [16];
h – высота от верха насоса до оси насоса, м, принимается по [16].
б) насос с положительной высотой всасывания (при раздельном типе):
ZКОЛ = ZВС. ОТ. + НДОПВАК – hВС – (H – h) – 0,2., м, (47)
где НДОПВАК – допустимая вакуумметрическая высота всасывания центробежного насоса, м, принимается по [16].
hВС – потери напора во всасывающем водоводе, м, рассчитываются аналогично потерям в самотечной или сифонной линии, при условии принятия скорости по таблице5. 6.
Скорости движения воды в водоводах насосных станций, м/с
Таблица5. 6
-
Диаметр труб, мм
Всасывающие
Напорные
До 250
0,6…1,0
0,8…2,0
250…800
0,8…1,5
1,0…3,0
Больше 800
1,2…2,0
1,5…4,0
Конструирование надземной части
Минимально-допустимая высота надземной части (до низа крюка мостового или подвесного крана) определяется исходя из подъемно-транспортных операций, и находится как сумма следующих величин:
Погрузочной высоты платформы автомобиля, принимаемой по [ 4 ].
Высоты поднятия груза над платформой, принимается большей или равной 0,3 м.
Высоты оборудования имеющего максимальную высоту (задвижка с выдвижным шпинделем на автомобиля располагается горизонтально), принимается по [ 10 ].
Высоты строп, принимается равной 0,5…1,0 м.
Расстоянию от низа крюка крана до низа перекрытия (см. пункт 5.4).
В машинном зале надземной части предусматривается монтажная площадка для заезда на нее автомобиля. Монтажная площадка устраивается из съемных панелей, для возможности монтажа оборудования, находящегося под площадкой. Для спуска в машинное отделение с монтажной площадки предусматривается стальные лестничные марши. Их количество зависит от глубины насосного отделения. Для спуска в приемное и всасывающее отделение предусматриваются скобы с ограждениями.
В надземной части всасывающего и приемного отделений предусматривается помещение для обслуживания сороудерживающей решетки и тарельчатого клапана, пол которого также выполняется из съемных панелей.
В состав вспомогательных помещений входят:
Щитовая. Площадь которой приближенно назначается по [4] из условия 4 – 5 м2 на один установленный насос.
Помещение КРУ. Распределительные устройства выполняются в виде шкафов, размеры которых принимаются по [4]. Количество шкафов КРУ принимается равным количеству, установленных насосов +2.
Диспетчерская – 15 м2.
Ремонтная мастерская – 10 - 30 м2 ( при производительности более 40000 м3/сут).
Склад – 6 - 10 м2.
Санузел (унитаз, умывальник ) – 3 м2.
Также предусматривается устройство трансформаторных камер, имеющих отдельные входы. Необходимая мощность трансформаторов S определяется мощностью приводных электродвигателей основной группы насосов, мощностью электроприводов других механизмов (задвижек, подъемного оборудования, вспомогательных насосов и др.):
S = kC ( PH/(ДВ cos)) + ( 10…50 ), кВА, ( 48 )
где kC – коэффициет спроса по мощности, зависит от числа работающих электродвигателей: при двух двигателях – 1, при трех – 0,9, при четырех – 0,8, при пяти и более – 0,7;
PH – нормальная (паспортная) мощность электродвигателей основных насосов ( без резервных );
ДВ – коэффициент полезного действия электродвигателя, принимается по [ 16 ];
cos - коэффициент мощности электродвигателя, принимается по [ 4 ];
( 10…50 ) – принимаемая в курсовом проекте нагрузка от вспомогательного оборудования, отопительных и осветительных приборов, кВт.
Размеры камер трансформаторов определяются по таблице5.7.
Размеры камер трансформаторов
Таблица 5.7
-
Мощность трансформатора, кВА
ВВысота, м
Катание узкой стороной
Катание широкой стороной
Глубина камеры, м
Ширина камеры, м
ГГлубина камеры, м
Ширина камеры, м
160 – 250
3,6
3,0
2,3
2,4
2,9
400 – 630
3,6
3,5
2,9
3,0
3,5
750 – 1000
4,2
3,7
2,9
3,0
3,9
1350 – 1800
4,8
5,1
3,5
4,0
4,6
