- •Разработка электропривода насоса д 200-95 насосной станции «ключевая»
- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Назначение насосной станции «Ключевая»
- •1.3. Описание основного оборудование.
- •2. Электроснабжение насоса д 200-95
- •2.1. Электроснабжение насосной станции Ключевая
- •2.2. Силовое электрооборудование насосной.
- •2.3. Освещение
- •2.4. Питание насосной станции
- •2.5. Заземление
- •2.6. Потребители насосной станции «Ключевая»
- •2.8. Определение сечений кабелей
- •2.9. Расчёт уставок защит и определение токов короткого замыкания
- •3. Описание объекта управления
- •3.1. Назначение насоса д200-95 и его характеристики
- •3.2. Характеристики насоса
- •4 . Формирование требования к насосному агрегату д-200-95
- •4.1. Требования к составу электропривода
- •4.2. Требования по назначению
- •5.5. Выбор числа насосов
- •5.6.Выбор гидравлической схемы и расчет трубопровода
- •5.7. Расчет напорной характеристики внешней сети
- •5.7. Допустимая высота всасывания и обеспечение всасывающей способности
- •6. Расчет механической и электромеханической характеристик
- •6.1. Расчетная мощность электропривода насоса
- •6.2. Построение естественной механической характеристики электродвигателя
- •6.3. Построение искусственных механических характеристик электродвигателя
- •6.4. Построение электромеханической характеристики электродвигателя
- •7.1.2. Видеографический безбумажный многоканальный регистратор Метран-910
- •7.1.3. Частотный преобразователь altivar 61
- •7.1.3.1.Назначение и применение
- •7.1.3.2. Устройство и принцип действия
- •7.1.3.3. Преимущества использования регулируемого электропривода в технологических процессах
- •7.1.3.4. Структура частотного преобразователя
- •7.1.3.5. Принцип работы преобразователя частоты
- •7.1.3.6. Частотные преобразователи: критерии выбора
- •8. Разработка системы насосной станции
- •8.1.Структурная схема насосного агрегата
- •8.2.Передаточная функция насосного агрегата
- •8.3.Передаточная функция частотного преобразователя
- •8.4.Структурная схема асинхронного двигателя
- •8.5.Регулятор скорости
- •8.6.Структурная схема сар электропривода
- •8.7.Расчет технологического регулятора уровня
5.5. Выбор числа насосов
Учитывая опыт работы выбираем насос ЭЦВ 12-210-55 и по индивидуальным характеристикам определяем его параметры: QH = 210 м3/ч, H= 55 м, n =87%.
Насосы этого типа длительно эксплуатируются и показали надежную работу.
Необходимое число насосов при откачке нормального притока
пнор = 90/210 = 0,43
В период нормального притока принимаем два работающих насоса. При максимальном притоке
птах= 240/210=1,14
Итак, при отсутствии типовых вариантов решение принимаем 2 рабочих и 2 в резерве.
5.6.Выбор гидравлической схемы и расчет трубопровода
При нормальном притоке подземных вод каждый насос присоединяется на отдельный трубопровод. В период весенне-осеннего паводка работающие насосы объединяются в один блок и подключаются к общему трубопроводу. Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода в этих условиях рассчитывается на параллельную работу двух насосов.
г
де
vh=
2-2,5
- скорость движения воды в нагнетательном
трубопроводе, м/с;
п1 - число насосов.
В
нутренний
диаметр всасывающего трубопровода при
работе одного насоса
где VВ= 1-1,5 - скорость движения воды во всасывающем трубопроводе, м/с.
По существующим нормам (ГОСТ 8732-78) выбираем нагнетательный трубопровод с внутренним диаметром 365 мм и толщиной стенки 22 мм, для улучшения условий работы всасывающего трубопровода принимаем его диаметр 500 мм с толщиной стенки 10 мм. Потеря напора в соответствии с количеством установленной арматуры: во всасывающем трубопроводе
где ∑ξр = 28 ― расчетная сумма коэффициентов местных гидравлических сопротивлений системы трубопроводов.
Где g - ускорение свободного падения
Задаваясь различными значениями подачи производим расчет по точкам характеристики внешней сети. Данные расчета заносим в таблицу 5.1.
Таблица 5.1.
Данные эксплуатационного расчета
Q, м3/ч |
Нн, м |
RrQ2, м |
0 |
36 |
0 |
100
|
|
|
200
|
|
|
300
|
|
|
400
|
|
|
500
|
|
|
По полученным данным строим характеристики насоса (Рис.10.) и характеристика сети (Рис.11.)
5.7. Расчет напорной характеристики внешней сети
Коэффициенты линейных гидравлических сопротивлений:
а) нагнетательного трубопровода ―
б) всасывающего трубопровода ―
где Dн = 0,365 м и Dвс = 0,500 м ― диаметры соответственно нагнетательного и всасывающего трубопроводов.
Протяженность трубопроводов: а) всасывающего ― L вс = 25 м;
б) нагнетательного — Lн = Lр – Lвс. = 320 – 25 = 295 м.
Суммы коэффициентов местных гидравлических сопротивлений принимают на основе следующих рекомендаций:
а) на всасывающем трубопроводе — ∑ξвс = 5,15;
б) на нагнетательном трубопроводе — ∑ξн = 28,9.
