- •Водопроводные насосные станции Учебное пособие
- •Введение
- •1Насосные станции в системах водоснабжения
- •Общие принципы подбора и установки насосов
- •1.1Подбор насосов по каталогам
- •1.2Уточнение параметров работы насосов
- •1.3Регулирование работы насосов
- •1.4Применение совместной работы насосов
- •1.5Установка насоса и определение размеров фундамента
- •1.6Определение отметки оси насосов
- •Общие принципы проектирования насосной станции
- •1.7Определение количества насосов в насосной станции
- •1.8Всасывающие и напорные трубопроводы насосных станций
- •1.9Размещение насосов и трубопроводов в насосной станции
- •1.10Гидравлический расчет внутристанционных трубопроводов
- •1.11Оборудование для заливки насосов
- •1.12Оборудование для дренажа и технического водоснабжения
- •1.13Подъемно-транспортное оборудование
- •1.14Проектирование здания насосной станции
- •1.15Электрическая часть насосных станций
- •Насосные станции первого подъема Насосные станции первого подъема при заборе воды из подземных источников
- •1.16Насосные станции первого подъема при заборе воды из поверхностных источников
- •2Насосная станция второго подъема
- •2.1Режим работы насосной станции второго подъема
- •2.2Определение расчетной подачи насосов
- •2.3Расчет всасывающих и напорных водоводов
- •2.4Определение расчетных напоров насосов второго подъема
- •2.5Подбор насосов и анализ их работы в системе водоснабжения
- •2.6Составление монтажной схемы насосных агрегатов
- •2.7Размещение оборудования в насосной станции второго подъема
- •2.8Проектирование здания насосной станции второго подъема
- •3Повысительные насосные станции
- •4Насосные станции производственного водоснабжения
- •Задание и методические указания по выполнению курсового проекта насосной станции для студентов заочной формы обучения
- •Методические указания
- •Правила оформления пояснительной записки
- •4.1.1Общие положения
- •4.1.2Построение пояснительной записки
- •4.1.3Изложение текста пояснительной записки
- •4.1.4Выполнение расчетов
- •4.1.5Построение таблиц
- •4.1.6Оформление иллюстраций
- •4.1.7Построение графиков (диаграмм)
- •4.1.8Оформление приложений
- •4.1.9Оформление сносок
- •4.1.10Оформление списка литературы
- •4.1.11Правила оформления чертежа
- •5Приложения
- •5.1Распределение суточного расхода воды населением по часам суток
- •5.2График сводных полей насосов
- •5.3Значения удельных сопротивлений а трубопроводов в формуле (2.3)
- •5.4Параметры аналитических характеристик центробежных насосов
- •5.5Размеры насосных агрегатов типа д
- •5.6Технические характеристики арматуры
- •5.7Размеры вакуум-насосов типа ввн
- •5.8Значение коэффициентов местных сопротивлений
- •5.9Грузоподьёмное оборудование
- •5.15Характеристики насосов типа д
2.5Подбор насосов и анализ их работы в системе водоснабжения
По расчетным параметрам подачи Q и напора H подбираются марки насосов. Расчетная подача насосов определяется по внутрисуточному графику подачи насосной станции в зависимости от принятого числа одновременно работающих насосов по формулам (5.1) – (5.5).
Первоначально марки насосов выбираются по графику полей, как описано в разделе 2. В первую очередь насосы подбираются для нормального режима эксплуатации. Далее проверяется возможность обеспечения выбранными насосами режима пожаротушения и при необходимости дополнительно выбираются насосы для этого режима. Насосы, выбранные для нормального режима, должны работать в области наибольших КПД, при пожаротушении допускается работа с более низким КПД.
Анализ работы выбранных насосов в системе водоснабжения производится графоаналитическим методом на основании совмещения характеристик выбранных насосов и трубопроводов. Построение характеристик трубопроводов производится для всех режимов работы насосной станции по формулам: (5.12)–(5.14) при схеме с башней в начале сети, (5.18)–(5.21) – при схеме с башней в конце сети.
Итоги расчетов для построения характеристик трубопроводов удобно производить в табличной форме (см. табл.5.2).
Таблица 5.2 - Расчет требуемого напора насосов при различных режимах работы насосной станции, м
Режимы работы насосной станции |
Расходы воды, Q, м3/с |
||||
Q=0 |
Qнсмин |
Qнсмакс |
Qпож |
Qав |
|
нормальный |
|
|
|
|
|
пожаротушения |
|
|
|
|
|
при аварии |
|
|
|
|
|
На построенных характеристиках трубопроводов следует выделить характерные точки, например, на рис. 5.5 на нормальной характеристике трубопровода показано две точки 1 и 2, соответствующие Qнсмин и Qнсмакс. Точка 3 на пожарной характеристике соответствуют Qпож,, а точка 4 на характеристике водовода при аварии - Qав.
На график с характеристиками трубопроводов переносятся характеристики Q – Н выбранных насосов. В общем случае характеристики насосов не пересекут характеристики трубопроводов в расчетных точках. Фактические точки пересечения этих линий – рабочие точки – показывают какие действительные значения подачи и напора дадут выбранные насосы при работе на запроектированный трубопровод, если не производить никаких регулировок. Следовательно, при расчетной подаче насосов фактический напор в расчетной (диктующей) точке подачи как правило будет выше требуемого. Потребителя не всегда устраивает несовпадение расчетных и действительных параметров работы насосов, поскольку если фактическое водопотребление равно расчетному, излишек воды девать некуда. В этом случае прибегают к регулировке работы насосов, о чем подробно описано в разделе 2. Для режима пожаротушения и при аварии превышение фактического напора над расчетным не имеет такого значения и обычно при этих режимах регулировку не производят.
Пример совмещения характеристик насосов и трубопроводов показан на рис.5.5. Два выбранных насоса обеспечивают все режимы работы насосной станции. Работа одного насоса Б обеспечивает точку 1, а два насоса Б, работающих совместно, – точки 2, 3 и 4. Точка А на пересечении характеристики насоса Б и нормальной характеристики трубопровода показывает фактические значения напора и подачи насоса Б при работе на этот трубопровод. Эта точка не совпадает с расчетной точкой 1 . При расчетной производительности Qнсмин фактический напор Ннс мин факт соответствует положению точки 11.
Можно было бы прибегнуть к регулировке насоса Б, например, срезав рабочее колесо, при этом характеристика насоса опустится и пройдет через расчетную точку 1. Однако в этом случае два насоса Б при совместной работе не обеспечат точку 2 и точку 4.
Наряду с фактически создаваемым напором для анализа работы подобранных насосов на заданный трубопровод нас интересуют и другие параметры – мощность N, КПД , кавитационный запас hдоп. Эти параметры определяются по паспортным характеристикам насосов при рассматриваемых подачах. Необходимо на графиках H – Q, N – Q, - Q, hдоп – Q восстановить перпендикуляр из рабочих точек, соответствующих этим характерным значениям расходов (рис.5.5). Точки пересечения перпендикуляров с соответствующими зависимостями дадут значения искомых параметров. Так, точке 1 соответствуют Ннсмин , Qнс мин , N1, 1, hдоп1. Рабочая точка 2, соответствующая совместной работе двух насосов, характеризуется параметрами Ннсмакс и Qнсмакс. При этом каждый из двух работающих насосов дает параметры, которые находятся проекцией точки 21 на соответствующие характеристики насоса. Результаты вычислений следует внести в таблицу (см. табл.5.3)
Рис. 5.5. Характеристики трубопровода, совмещенные с характеристиками насосов
Таблица 5.3 - Параметры работы насосов в характерных режимах
Режимы работы насосной станции |
Параметры работы насосов |
Марка насоса, кол-во |
||||
Q, л/с |
Н, м |
N, ква |
, % |
hдоп, м |
||
Нормальный, максимальный, т 1 |
|
|
|
|
|
|
Нормальный, минимальный, т 2 |
|
|
|
|
|
|
Пожаротушение, Т 3 |
|
|
|
|
|
|
При аварии, т 4 |
|
|
|
|
|
|
Часто наблюдается ситуация, когда расчетная точка при аварии выходит за область работы подобранных по нормальному режиму насосов. Подбор специальных аварийных насосов не предусматривается. В этом случае прибегают к устройству на водоводах переключений (перемычек). Переключения позволяют отключать в период аварии не всю нитку водовода, а только часть ее. Например, одна перемычка посередине водовода дает возможность отключать половину нитки водовода, две – третью часть и т.д. При этом характеристика водовода при аварии опускается ниже, а
расчетная аварийная точка на ней также опустится ниже.
Для построения аварийной характеристики водоводов с перемычками напор определяется по формуле
(5.22)
где а – длина участка нитки трубопровода, который отключен при аварии перемычкой. Для случая с одной перемычкой, установленной в середине напорных водоводов, а = L/2.
На рис. 5.6. показан пример построения характеристик водовода при аварии без перемычки и с одной перемычкой, а также совместная работа таких водоводов с насосом. Расчетная аварийная точка Г на линии 2 при отсутствии перемычки не попадает в область действия насоса 1, подобранного по нормальному режиму работы насосной станции. При одной перемычке расчетная точка опускается на линию 3 до точки В. Теперь эта точка попадает в область действия насоса.
Рис. 5.6. Совместная работа водовода и насоса при аварии на водоводе: а) – схема размещения перемычки на водоводе; б) - характеристики водовода при аварии; 1– характеристика насоса; 2–характеристика водовода без перемычки при аварии; 3 - характеристика водовода с одной перемычкой при аварии; 4 – нормальная характеристика водовода; А, Б – расчетные точки подачи насоса при нормальном режиме; В – расчетная аварийная точка водовода с перемычкой; Г – расчетная аварийная точка водовода без перемычки
