Анализ совместной работы насосов и сети

.

H = Hст + SQ2

Характеристика сети:

· При работе четырех насосов и двух напорных водоводов:

Принимаем по таблицам Шевелева удельное сопротивление единицы длины А в зависимости от диаметров, а также находим поправочный коэффициент К1, который принимаем в зависимости от скорости:

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

b - коэффициент учитывающий местные потери, b = 1,1.

А – удельное сопротивление принимаемое по табл. Шевелева.

А300 = 0,8466.

К1 - поправочный коэффициент.

К1 = 1,015, при V500 = 1,13 м/с.

lвс - длина всасывающего водовода.

lвс = 20 м.

m- количество нитей водовода, m = 2.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

А300 = 0,8466

К1 = 1,03 при V300 = 1,0 м/с.

lнап = 550 м.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru = 4,7+129,97+49,55 = 184,22 с25 = Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru час25

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

· При работе в аварийном режиме т.е. одного напорного водовода:

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru = 4,7+519,88+49,55 = 574,13 с25 = Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru час25

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

11 Подбор Вакуумного насоса

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

к- коэффициент запаса равный 1,10;

Wтр – объем воздуха во всасывающем трубопроводе (до задвижки в напорном водоводе);

Wн - объем воздуха в корпусе насоса;

Hа – высота столба воды;

t – время заполнения насоса водой;

Hгв – геометрическая высота всасывания.

Принимаем 1 рабочий и 1 резервный вакуум-насос марки ВВН-3 с подачей 50 л/с.

Мощность электродвигателя 7,5 кВт.

12 Подбор Дренажного насоса.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru +1,5) = 2,4 л/с

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru - суммарные утечки через сальники;

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru - фильтрационный расход через стены и пол здания;

Принимаем 1рабочий и 1 резервный вихревой насос марки ВКС 4/24 с подачей 1,58-4,3 л/с.

Вода из дренажного насоса поступает в наружную канализацию по дренажным лоткам, расположенными у стен. Пол делается с уклоном в сторону лотков 0,002.

13. Составление плана насосной станции.

.

Максимальная отметка оси насоса:

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru , где

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru - отметка наинизшего уровня воды в водозаборном колодце.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Немного заглубим станцию, опустив насосы так, чтобы всасывающие водоводы были ниже Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru на 1 м.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Отметка пола насосной станции:

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru , где

h – расстояние от оси насоса до фундамента (см. п 11.).

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru - высота фундамента

Принимаем для дальнейшего проектирования заглубленную Н.С. с отметкой пола 11.3м (отметка земли у Н.С. составляет 17м).

Размещение насосов принимаем однорядное, по оси параллельной продольной оси здания. Расстояние между насосами примем 1040 мм, между стенами и трубами 1 м. Вода из РЧВ поступает к насосам двумя групповыми всасывающими водоводами.

Трубы в машинном зале прокладываем над полом установленные на столбиках, т. к. насосная станция является заглубленной.

Спуск в машинный зал осуществляем с помощью лестниц. Ширину лестниц примем 700 мм, угол наклона не более 60о. После компановки насосного оборудования в машинном зале принимаем ширину машинного зала – 9 м.

Внутренние перегородки вспомогательных помещений принимаем толщиной 0,1 м. Камеры трансформаторов и РУ от остальных помещений отделяются капитальными стенами толщиной 0,25 м.

Монтажную площадку примем навесную, установленную на колоннах, для уменьшения размеров насосной станции. Размер монтажной площадки определяем исходя из размеров транспортного средства, заводящего оборудование внутрь станции + 0,7 м вокруг него

14. Подбор автомобиля.

Масса агрегата 920 кг. Для такого веса подойдёт автомобиль марки УАЗ 451М грузоподъемностью 1т.

Основные размеры автомобиля, мм:

Размеры автомобиля, мм:
-длина
-ширина
-высота
Размеры платформы, мм:  
-длина
-ширина
-высота (погрузочная)
Размер монтажной площадки, мм:
-длина
-ширина

Въезд машины осуществляется в ворота, размерами 3х3 метра.

15. Электрическая и обслуживающая часть здания.

Подбираю остальные помещения, необходимые для насосной станции:

- диспечерская;

- помещение РУ;

- щитовая;

- санузел;

- комната для персонала.

Необходимая мощность для насосной станции рана 330 кВ*А, поэтому принимаем трансформатор мощностью 400 кВ*А. Размеры трансформатора при катании узкой стороной равны:

- высота, м 3,6

- длина, м 3,0

- ширина, м 3,5

Распределительное устройство высокого напряжения состоит из ячеек, в котором размещается высоковольтная аппаратура. Ячейки РУ выполняются в роли шкафов КРУ. Размеры КРУ: 900 мм - ширина, 1660 мм – длина, 2380 мм – высота.

Ширина обслуживающего одностороннего коридора принимается 2000 мм.

Площадь щитовой приближенно рана 16 м2.

Санузел принимаем площадью 3 м2.

16. Подбор грузоподъемного устройства.

В качестве грузоподъемного устройства принимаю кран подвесной однобалочный электрический.

Так как самым тяжелым на станции является насосный агрегат, то умножив его на коэффициент 1,1 получим грузоподъемность, которую должна обеспечить кран-балка. Исходя из этого( масса получается больше одной тонны), принимаем кран-балки грузоподъемностью 2 т.

Размеры кран-балки:

h1+H = 1360 мм, l1 =710 мм, l2 =1200 мм, B =1850 мм, С = 1500 мм.

Номер двутавра подкранового пути: 30

18. Определение высоты насосной станции.

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

hтр – погрузочная высота платформы

hтр = 700 мм

hгр – высота груза (задвижка)

hгр = 1690 мм

hс – высота строповки

hс = 500 мм

h1+H -высота от крана до низа крана и высота от низа крана до его верха 1360 мм

Анализ совместной работы насосов и сети - student2.ru

Принимаю высоту наземной насосной станции 5 м.

Полная высота насосной станции равна 10,72 м.

Т. к. высота несущих стен более 6 м, то применяем каркасную конструкцию здания. Толщина несущих стен равна 250 мм. Ширина колонн 300 мм. Пролет здания назначаем равным 9 м, при шаге колонн 6 м.

Для покрытия зданий применяем сборные железобетонные плиты размером 3 х 6 (доборные плиты 1,5 х 6), которые укладываются на фермы.

Кровлю верхних строений выполняем из рулонных материалов по слою утеплителя

Канализационная насосная станция

Наши рекомендации