- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1.Почасовой график водопотребления и подачи насосной станции второго подъема.
- •1.1.Построениние почасового графика водопотребления и его анализ.
- •1.3. Обоснование принятой категории надежности насосной станции.
- •2. Проектирование и расчет внестанционных трубопроводов насосной станции.
- •2.1. Особенности проектирования внестанционных всасывающих и напорных трубопроводов.
- •2.2. Определение диаметра внестанционного всасывающего и напорного трубопроводов.
- •3. Подбор насосного агрегата.
- •3.1. Ориентировочное определение напора насосной станции.
- •3.2. Подбор электродвигателя для привода насоса.
- •3.3.Определение размеров фундамента под насосный агрегат.
- •4. Размещение агрегатов в машинном зале и определение размеров здания насосной станции.
- •4.1. Схемы расположения насосных агрегатов.
- •4.2. Определение габаритных размеров машинного зала в плане.
- •5. Проектирование и расчет внутристанционных трубопроводов.
- •5. Подбор устройства для определения количества перекачиваемой воды.
- •6. Определение отметки оси насоса и заглубление насосной станции.
- •7. Графоаналитический расчет совместной работы насосов и трубопроводов
- •7.1. Гидравлический расчет сопротивлений трубопроводов насосной станции.
- •7.2.Построение графика совместной работы насосов и трубопроводов.
- •8. Анализ режима работы насосной станции и насосов.
- •9.Электроснабжение насосной станции.
- •9.1. Особенности схемы электроснабжения.
- •9.2. Определение мощности трансформаторных подстанций и выбор трансформатора.
- •10. Проектирование вспомогательного оборудования насосной станции.
- •10.1. Дренажные насосы.
- •10.2. Выбор подъемно-транспортного оборудования.
- •11. Определение высоты верхнего строения.
- •12. Особенности проектирования здания насосной станции.
1.3. Обоснование принятой категории надежности насосной станции.
Согласно рекомендациям [1. п. 7.1 и п. 4.4] по степени обеспеченности подачи насосные станции подразделяются на три категории надежности действия. Исходя из Qсут = 5000 м3/сут , назначаем вторую категорию надежности действия.
2. Проектирование и расчет внестанционных трубопроводов насосной станции.
2.1. Особенности проектирования внестанционных всасывающих и напорных трубопроводов.
В соответствии с
требованием [1., п.7.5] количество
внестанционных всасывающих трубопроводов
независимо от числа и групп установленных
насосов, включая пожарные, должно быть
не менее двух. При выключении из работы
одного водовода остальные должны быть
рассчитаны на пропуск максимального
часового расхода насосных станций
первой и второй категории надежности
действия и 0,7
для
третьей категории действия.
Всасывающие трубопроводы проектируются из стальных труб, соединяемых сваркой, а в местах установки запорной арматуры – посредством фланцев.
Количество напорных водоводов от насосной станции первой и второй категории принимается два.
Для напорных водоводов применяются пластиковые трубы, также следует применять неметаллические трубы: железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др. в зависимости от условий строительства и эксплуатации, а также от развиваемого напора насосов. Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован [1, п.8.21].
Асбестоцементные трубы (ГОСТ 539 – 80) применяют при диаметрах от 100 до 500мм и давлении в них до 1,2Мпа, железобетонные (ГОСТ 12586 – 80) – при диаметрах от 500 до 1600мм и давлении - до 1,5Мпа.
2.2. Определение диаметра внестанционного всасывающего и напорного трубопроводов.
Расчетный расход внестанционного всасывающего трубопровода для насосных станций первой и второй категории определяется по формуле:
,
где
-
максимальная часовая подача насосной
станции,
-
количество всасывающих водоводов.
Диаметр трубопроводов можно рассчитать по рекомендуемым скоростям, значения которых принимаются по [1, табл. 33], [4] или по табл. 2.1 используя формулу:
,мм.
Таблица 2.3. Рекомендуемые скорости движения воды.
Диаметр трубы, мм |
Рекомендуемые расчетные скорости движения воды в трубопроводах, м/с. |
|
Во всасывающем, Vв.в. |
В напорном, Vн.в |
|
|
0,7…1,0 |
0,8…2,0 |
300…800 |
0,8…1,5 |
1,0…3,0 |
>800 |
1,2…2,0 |
1,5…4,0 |
Полученное значение необходимо округлить до стандартного значения [3] и по таблицам [4], определить фактическое значение скоростей, 1000і и потери напора. Данные расчетов заносятся в табл. 2.4.
Таблица 2.4. Определение диаметров внестанционных трубопроводов и потерь напора в них
Расчетный расход, Q л/с |
Диаметр, мм |
Скорость, м/с |
1000і, м/м |
Длина, L, км |
Суммарные потери напора, м
|
Всасывающий трубопровод |
|||||
Qв.в.= 237,5/3,6 = 66 л/с |
250 |
1,24 |
9,53 |
0,1 |
|
Напорный трубопровод |
|||||
|
200 |
0,96 |
7,83 |
1,7 |
|
Примечание. Потери напора во внестанционных напорных водоводах определяются при пропуске максимально расхода насосной станции .

в.в.=1,1*9,53*0,1=1,05
м
/2
= 237,5/2=118,7/3,6=33 л/с
hн.в.=1,1*7,83*1,7=17,3
м