
- •«Проектирование осушительно-оросительной системы»
- •I.Введение
- •II. Природно-климатическая характеристика Московской области
- •III. Проектирование осушительной сети
- •1. Выбор года расчетной обеспеченности.
- •2.Выбор метода и способа осушения.
- •3.Основные элементы осушительной сети.
- •4.Требования, предъявляемые к элементам осушительной сети при проектировании.
- •5.Гидротехнические сооружения
- •6.Определения глубины заложения дрен
- •7.Расчет режима осушения
- •8.Гидравлический расчет коллекторов
- •8.Определение расстояние между дренами
- •9.Гидравлический расчет дрены
- •10.Глубина и вертикальное сопряжение элементов осушительной сети.
- •11.Хозяйственный план регулирования водного режима.
- •IV. Проектирование оросительной сети
- •1.Выбор источника орошения
- •2.Выбор типа дождевальной машины
- •3.Выбор места под насосную станцию
- •4.Расчет полива дождевания
- •5.Гидравлический расчет напорной оросительной сети
- •6.Подбор насосно-силового оборудования для оросительной сети
- •Напор всасывающей линии
- •Напор нагнетательной линии
- •7.Подбор марки насоса и двигателя
- •Заключение
- •Список используемой литературы
6.Подбор насосно-силового оборудования для оросительной сети
В насосно-силовое оборудование входит насос и двигатель. Двигатель подбирают по мощности насоса. Для подборки насоса нужно знать расчетный расход и полный напор.
Qрасчетное=Qмт=132 л/с
Определение полного напора насоса
Hполное = Hвсасывающей линии + Ннагнетательной линии ; м
ΔО.Н. – отметка оси насоса,
ΔП.З. – отметка поверхности земли,
ΔУ.В. – отметка уровня воды,
∆УВ = ∆ПЗ – 2м = 247 – 2 = 245
∆О.Н. = ∆ПЗ + 0,5 м = 247 + 0,5 = 247,5
Напор всасывающей линии
Нв.л. = hг + hт.в .+ hм.в .;м
hг - геодезический напор подъема воды из водоисточника до оси насоса
hг = ∆О.Н. – ∆УВ = 247,5 – 244,9 = 2,6
hт.в – потери напора на трение по длине во всасывающей линии
hт.в = λ · V2 / 2g · l / d ; м, где
λ – скоростной коэффициент для стальных труб, λ = 1/40
V – скорость течения воды, V = 2 м/с
l – расстояние насоса от водоисточника, l = 30 м
d – диаметр = 0,5 м
g – 9,81 м/с2
hт.в =
м
hм.в - потери напора на местное сопротивление во всасывающей линии.
hм.в = β · V2/ 2g ; м ,где
β – коэффициент местных потерь, β = 4…6=5
hм.в = 5 · 0,2 = 1 м
Нв.л. = 2,6 + 0,41 + 1= 4,01
Напор нагнетательной линии
Нн.л. = Нг + Σ hт.н. + Σ hм..н. + Нd.; м, где
- Нг – геодезический напор подъема от оси насоса до самого высокого гидранта
Нг = ∆в.г. - ∆о.н.;
Нг = 254.5-247.5=7 м ;
Σ hт.н - сумма потерь напора на трение по длине в нагнетательной линии
Σ hт.н =
λ- скоростной коэффициент λ = 1/50
L - расстояние от насоса до самого отдаленного гидранта, L = 1800 м
Σ hт.н = 5,9м
Σ hм..н – сумма потерь напора на местные сопротивления в нагнетательной линии
Σ hм.н = 0,1· Σ hт.н ; м
Σ hт.н = 0,1*4,2=0,42м
Нс.в. – свободный напор на гидранте, для ДДА-100МА Нс.в = 5-7м=6м
Нн.л. = 7 + 5,9 + 0,59 + 6 = 19,32 м
Таким образом, из приведенных выше расчетов напора нагнетательной линии
и напора всасывающей линии, получим полный напор насоса:
Hполное = 4,01 + 19,32 = 23,33м
7.Подбор марки насоса и двигателя
Hполное= 23,33м
Qрасчетное = 132л/с
Принимаем насоса марки 10Д13. Этот двигатель имеет следующие
характеристики:
Производительность Q = 103-160 л/с
Полный напор 26-20
Число оборотов nоб. нас. = 1450 об/мин
Коэффициент полезного действия η = 0,86
Определим мощность насоса
К насосу подбираем двигатель.
Определим мощность двигателя:
N двигателя = 1,15 · N насоса ; кВт
N двигателя = 39,79кВт
Подходящая марка двигателя А-81-4 (40кВт)
Заключение
В данном курсовом проекте, мы спроектировали осушительно-оросительную систему. Осушительная система была спроектирована с учетом рельефа, расположение водоприемника р. Пахра, для осушения полей в годы переувлажнения, особенно весеннего снеготаяния. Оросительная система была спроектирована для того чтобы в годы засушливого лета растения получали влагу из источника орошения р. Пахра.
Список используемой литературы