
- •Состав и оформление проекта
- •Содержание расчетно-пояснительной записки
- •1. Построение ступенчатого графика притока сточных вод и определение числа ступеней
- •1.1. Построение графика почасового притока сточных вод и его анализ
- •1.2. Определение производительности насосной станции и числа ступеней (количество рабочих насосов)
- •1.3. Определение производительности рабочих насосов
- •1.4. Выбор числа резервных насосов
- •2. Проектирование внестанционных напорных трубопроводов
- •2.1. Определение диаметра внестанционного трубопровода и потерь напора в нем.
- •3. Выбор насосного агрегата
- •3.1. Ориентировочное определение расчетного напора насоса
- •3.2. Выбор типа насосов
- •3.3. Подбор двигателя для привода насоса
- •4. Проектирование трубопроводов насосной станции
- •4.1. Проектирование внутристанционных всасывающих и напорных трубопроводов, подбор трубопроводное запорно-регулирующей арматуры
- •5. Подбор устройства для учета количества перекачиваемой воды и определение потерь напора в нем
- •6. Проектирование приемного резервуара насосной станции
- •6.1. Определение вместимости приемного резервуара
- •6.2. Оборудование приемного резервуара.
- •6.3. Определение отметок уровней включения и отключения насосов
- •7. Составление схемы насосной станции, размещение агрегатов, определение размеров фундамента
- •7.1. Размещение насосных агрегатов в машинном зале
- •7.2. Определение размеров фундамента под насосный агрегат
- •8. Графоаналитический расчет
- •8.1. Гидравлический расчет трубопроводов насосной станции
- •8.2. Графоаналитический расчет совместной работы насосов и трубопроводов
- •8.3. Анализ графика работы насосной станции
- •9. Проектирование и расчёт системы технического водопровода, дренажа.
- •9.1. Подбор технических насосов
- •9.2. Дренажные насосы
- •10. Электроснабжение насосной станции
- •10.1. Особенности потребителей электроэнергии.
- •10.2. Особенности схемы электроснабжения
- •10.3. Определение мощности трансформаторных подстанций и выбор трансформатора
- •10.4. Компоновка распределительных устройств
- •10.5. Подбор подъемно-транспортного оборудования.
- •11. Подсобно-вспомогательные помещения.
- •12. Определение высоты машинного зала.
- •13. Особенности проектирования здания насосной станции
5. Подбор устройства для учета количества перекачиваемой воды и определение потерь напора в нем
Для измерения расхода сточных вод используют стандартные ультразвуковые расходомеры, предназначенные для измерения объема (количества) протекающей жидкости.
Потери напора в них принимают 0-0,1м. Выбирают расходомер по таблице 5.1.
|
Рис. 5.1 ЭХО-Р-02 ультразвуковой расходомер сточных вод |
Рис.5.2. Схема установки расходомера АКРОН-01 и ЭХО-Р-02
Выходной сигнал расходомера - 0-5, 0-20, 4-20 мА постоянного тока, определяющий прямопропорциональную зависимость от измеряемого расхода. Возможен вывод информации на компьютер через встроенный интерфейс RS-232.
Диаметр условного прохода трубопровода, мм 40 – 2000;
Верхние пределы диапазонов измеряемого расхода, м3/ч 10 – 40000;
Основная погрешность, %: при измерении объемного расхода
1,5при измерении количества 2;
Температура, оС: контролируемой среды −10 - +180; воздуха, окружающего БЭ -1 5 - 50
Питание от сети переменного тока, В 220
Межповерочный интервал, лет 2 .
Таблица 5.1. Верхние пределы измеряемых расходов и ряд диаметров условного прохода трубопровода.
Диаметр условного прохода, Dу, мм |
Пределы измеряемых расходов, Q, м3/ч |
40 |
(0-8)…(0-25) |
50 |
(0-10)…(0-100) |
65 |
(0-12,5)…(0-160) |
80 |
(0-16)…(0-250) |
100 |
(0-20)…(0- 320) |
125 |
(0-25)…(0-400) |
150 |
(0-32)…(0- 600) |
200 |
(0-40)…(0-1000) |
250 |
(0-50)…(0- 1250) |
350 |
(0-60)…(0-1600) |
400 |
(0-80)…(0-2000) |
500 |
(0-100)…(0-3200) |
650 |
(0-125)…(0-4000) |
800 |
(0-160)…(0- 8000) |
1000 |
(0-200)…(0-16000) |
2000 |
(0-400)…(0-40000) |
Использование расходомера "АКРОН-01" и ЭХО-Р-02 позволяет организовать учет в напорных канализационных системах без дополнительных капитальных затрат на его установку. Основным преимуществом предложенных способов измерения является повышенная надежность измерений ввиду отсутствия контакта чувствительных элементов приборов с контролируемыми средами.
Водоизмерительные устройства устанавливают в машинном зале насосной станции, с выводом дисплея в комнату оператора. Установка устройств возможна как на горизонтальном, так и на вертикальном участках трубопроводов независимо от направления движения воды.
6. Проектирование приемного резервуара насосной станции
6.1. Определение вместимости приемного резервуара
Согласно требованиям [1, п. 5.18] вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определить в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допускаемой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов. Частота включений насосных агрегатов в течение 1 ч допускается до трех при ручном управлении и до пяти при автоматическом. Опыт эксплуатации насосных станций показывает, что при Nдв выше 50кВт с автоматическим управлением рекомендуется принимать n более трех включений в час [2, с. 218].
Анализ режима работы насосных агрегатов производят графически, учитывая то, что для станций с однотипными насосами наибольшее число включений насоса наблюдается в период, когда приток равен половине подачи.
На рис. 6.1 показан пример определения вместимости резервуара.
Горизонтальные участки ломаной линии характеризуют время простоя насоса, а наклонные - режим его работы. Наибольшая разность ординат между линиями I и II показывает требуемый минимальный объем резервуара, для обеспечения пяти включений насоса за I ч.
ПРИМЕР. Максимальный приток на насосную станцию составляет 4,5%, приток 50 % равен соответственно 2,25 % и разделен на пять частей по 0,45 %, которые были отложены по оси ординат. Минимальная емкость равна 0,3% (для обеспечения 5 включений).
Пятиминутная подача насоса
,
Вместимость резервуара следует принять равной 0,375%, при принятой вместимости число включений за 1 ч будет меньше 5.