
- •1.2 Гидравлический расчет подводящего канала.
- •6.3 Расчет отводящего канала
- •7. Построение графика водопотребления и графика колебаний уровней воды в водоисточнике и водоприемнике
- •8.Подбор основного гидромеханического и энергетического оборудования
- •8.1 Определение расчетного напора.
- •Суммарные гидровлические потери напора состаят из гидравлических потерь на трение по всасывающегоитрубопроводов и гидравлических потерь на местные сопротивления,т.Е.
- •8.4. Подбор электродвигателя
- •9. Определение геометрической высоты всасывания и отметки оси насоса
- •10. Выбор типа здания и определение основных размеров насосной станции
- •С электроприводом на давление до 64 кгс/с
- •13. Проектирование напорного трубопровода
- •13.1. Определение числа ниток напорного трубопровода
- •13.2. Определение расчетного расхода напорного трубопровода
- •13.3. Выбор материала стенок
- •13.4. Определение экономически выгоднейшего числа ниток и диаметра напорного трубопровода
- •14. Технико-экономический расчет места расположения насосной станции на трассе водоподачи
Суммарные гидровлические потери напора состаят из гидравлических потерь на трение по всасывающегоитрубопроводов и гидравлических потерь на местные сопротивления,т.Е.
∑hт = hтв+ hтн + Hm ,м (8.3)
∑hт = 0,5 + 1 + 8= 9,5 м
Так
как насосная станция и трубопровод ещё
не запроэктированы, то потерями напора
можно задаться на основе существующего
опыта проэктирования. Местные потери
напора можно принять равным hm=0,7…1,2
и при использовании осевых насосов Q
> 1 м3/c,
hm=1.0…1,5
– для центробежных насосов. Потери
насоса на трение по длине во всасывающем
трубопроводе принимают предварительно
равным=
0,5…0,75
м, а в напорном трубопроводе их рекомендуют
вычислять следующим образом:
hт.н = i · Lт.н ,м (8.4)
hт.н=4·2=8м
где: i – удельное сопротивление по длине трубопровода, м
Lт.н – длина напорного трубопровода, определяемая предварительно по продольному профилю;км.(рис.5.1)
Удельное сопротивление трубопроводов.
Таблица 8.2
Максимальная подача насосной станции, м3/c. Q |
Сопротивление i на 1 км напорного трубопровода, м. |
До 3 |
4,0 |
3…10 |
3…3,5 |
Больше 10 |
2,5…3.0 |
8.2 Определение расчетного расхода насоса и числа агрегатов
Расчетный расход насоса определяется из условия лучшего обеспечения графика водопотребления и максимальной экономической эффективности работы насосной станции.
В качестве расчетной подачи основного насоса QP принимается минимальная подача насосной станции Qmin , которая соответствует минимальной ординате графика потребления (рис. 7.1). Тогда число рабочих агрегатов определяется по формуле:
nP = Qmax / Qmin (8.5)
nP = 1,9 / 0,45 ≈ 5
где : Qmin , Qmax – минимальная и максимальная ордината графика водопотребления, мз/c.
На насосных станциях (НС) должны устанавливаться резервные агрегаты:
На НС первой категории надежность подачи (с. 5-6 [2]) при числе основных агрегатов 1-4 = 1, при небольшом числе = 2.
На НС второго категории надежность подачи при числе основных агрегатов 1-8 =1, при большем = 2.
На НС третьей категории надежность подачи, резервные агрегаты как правило не предусматриваются.
Таким образом, число установленных агрегатов с учетом резервного агрегата:
ny = np + 1 (8.6)
ny = 5 + 1=6
При выборе числа агрегатов следует учитывать, что на мелиоративных насосных станциях оптимальное число агрегатов 4…5, минимальное 2…3, максимальное 8.
8.3 Выбор марки основного насоса.
Насос выбирают в приделах устойчивой зоны характеристики с максимальной КПД и хорошими кавитационными показателями при гарантированной заводом производителем допустимой высоты всасывания;
а) он должен обеспечивать наиболее точно Нр и Qр;
б) в условиях переменного режима напоров наиболее целесообразно
применять осевые насосы;
в) насос должен иметь большее число оборотов, что уменьшает его вес, а также вес двигателя, снижая стоимость агрегата;
г) насос должен обладать лучшими эксплуатационными (удобство монтажа и демонтажа, более совершенные подшипники и сальники);
д) насосы должны быть серийного изготовления. Марку насоса подбирают согласно Qp и Нр по каталогам насосного оборудования.
Рис. 8.1. Характеристика насоса Д 2000-100