Наименование
Позиция
Марка, тип
Количество
dу, мм
L, мм
L1, мм
h, мм
Масса, кг
Задвижка
7
30ч964нж
5
1000
1900
3835
5060
8
30ч915бр
13
800
2215
2880
Обратный поворотный клапан
9
ИА44078
4
350
805
Тройник
10
1000x800
2100
750
546
11
1700
670
354
Сальниковый компенсатор
12
2
650
496
Переход
14
800x500
685
15
450x800
635
Водомер
16
Отвод
17
Вход в трубу
18
Вставка
19
450
20
1
21
1630
Таблица 8 – Расчётные размеры машинного зала, мм
Вдоль оси труб насоса № 1
Перпенд. оси труб насоса № 1
Вдоль всас. коллектора
Вдоль напорн. коллектора
От стены до задвижки 2315
От стены до оси насоса 1000
Тройник 750
Тройник 670
Задвижка 1900
Насос 1 – 3600
Сальниковый компенсатор 650
Тройник 2100
Между агрегатами 1 и 2-1200
Задвижка 1000
Сальниковый компесатор 650
Насос 2 – 3600
Вставка 450
Вставка 1630
Между агрегатами 2 и 3-1200
Тройник 1700
Переход 685
Насос 3 – 3600
Насосный агрегат 1550
Между агрегатами 3 и 4-1200
Вставка 800
Вставка 2102
Переход 800
Насос 4 - 3600
Обрат.клапан 350
от насоса до стены - 1000
От задвижки до стены-2300
Для облегчения ремонтных работ принимаются сальниковые компенсаторы.
При проектировании машинного зала в плане соблюдаются необходимые размеры: между насосными агрегатами – 1200 мм, между агрегатом и стеной 1000мм. Для выполнения всех расчетных размеров принимаются трубные вставки. Вдоль всасывающего и напорного коллектора сумма длин всех элементов составляет 18000 мм, вдоль осей агрегатов сумма элементов составляет 20000 мм. Учитывая унифицированные строительные конструкции (кратность 6м), монтажную площадку 6x4 для въезда автомобиля типа КРАЗ, а также замену насосных агрегатов более мощными, принимается здание машинного зала 18x30м. Колонны располагают через 6м. Вспомогательная часть располагается в пристройке к зданию машинного зала длиной 10м.
6.2 Высотная компоновка машинного зала
Заглубление машинного зала.
Отметки в подземной части машинного зала (рисунок 8):
верх корпуса насоса 47,1-0,5=46,6 м;
верх фундамента 46,6-1,660=44,94 м;
ось насоса 44,94+1,045=45,985м;
чистый пол 44,94-0,5=44,44м;
заглубление 55,7-44,44=11,26м.
Стандартная высота заглубленной части (кратная 1,5м) принимается равной 12м.
Рисунок 8 – Схема заглубления машинного зала
Для обеспечения свободного доступа к задвижкам и другой арматуре применяются площадки обслуживания. Их располагают вдоль коллекторов, на 0,6м ниже самой низкой задвижки: 48,3-0,6=47,7м.
Принимаются лестницы:
для доступа к заглубленной части - ширина лестницы 0,9м, угол наклона 450;
для доступа к площадке обслуживания – ширина 0,7м, угол наклона 600.
для доступа к отдельным задвижкам и переходов через трубы – ширина 0,6м, угол наклона 600.
Принимаются стандартные ворота 4,8 м5,4 м.
В качестве грузоподъемного механизма принимается мостовой кран, грузоподъемностью 10 тонн (рисунок 9).
Таблица 9 – Мостовой кран
Грузоподъёмность, т
Про -
Размеры, мм
Э. дв., квт
Масса, т
лёт, L, м
H
h
L1
10,5-34,5
500
1200
7,5
17 – 34,9
Рисунок 9 – Мостовой кран
Принимается высотная схема насосной станции – полузаглубленный машинный зал. Высота надземной части строения определяется по формуле
Нстр = hп + hгр + hс + hз + hгм + hкр + hзаз ; (11)
где hп – высота грузовой платформы транспорта, 1,5 м;
hгр – высота транспортируемого груза, здесь максимальная высота – высота задвижки 4,3м;
hс – высота строп, hс=0,5 м;
hгм – высота механизма мостового крана в стянутом состоянии, hгм=h= 0,5м;
hкр – высота кранового оборудования, hкр = H= 1,9 м;
hзаз – величина зазора, hзаз = 0,2 м;
Нстр = 1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,9 + 0,2 = 9,4м.
Принимается стандартная высота верхнего строения 9,6м (рисунок 10).
Рисунок 10 – Высотная схема машинного зала
Для того, чтобы машинный зал имел хорошее естественное освещение, общая площадь оконных проемов Q принимается не менее 12,5% площади пола q, т.е
Q=0,125q=0,125*(30*18)=67,5м2.
На основании этого принимается 8 окон для заглубленной части машинного зала и 4 окна во вспомогательном помещении шириной каждого окна 3м и высотой 1,8м. В машинном зале также принимаются двери высотой 2,4м при их ширине 1м. Пол машинного зала выполняется с уклоном в сторону колодца для сбора дренажных вод.
6.3 Выбор трансформаторов
Мощность силовых трансформаторов S, кВ·А, определяется по формуле
, (12)
где - коэффициент спроса, =1,1 (при мощности более 300квт);
- мощность двигателей основных насосов (без резервных), кВт;
- коэффициент полезного действия (КПД) двигателя, =0,9-0,95, =0,95;
cos φ – коэффициент мощности электродвигателя, cos φ =0,85-0,9; cos φ =0,9;
10…50 – нагрузка от вспомогательного оборудования и освещения
кВ·А.
Принимается два силовых маслонаполненных трансформаторов ТСМ 1000/6-10 с массой каждого 3300кг, длиной 1660мм, шириной 2570мм и высотой 2570мм.
6.4 Подбор дренажных насосов
Подача дренажных насосов определяется по формуле
, (13)
где - суммарные утечки через сальники, q1=0,1 на один сальник, сальников 12;
=0,1*12=1,2л/с;
q2 – фильтрация через стены и пол, определяется
q2= 1,5+0,001W, (14)
где W - объем заглубленной части МЗ = 18*20*12=4320м3;
q2= 1,5+0,001*4320=5,82л/с,
л/с.
Принимается два дренажных насоса, марки ВКС 10/45, характеристики насоса приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Дренажный насос
Марка
Подача, л/с
Напор, м
Мощность, квт
Габариты в плане
Нвакдоп, м
ВКС 10/45
5,0-11,1
85-30
30
1200´430
3
315
7 Расчет параметров насосной станции
Потери напора на участках сети в машинном зале сведены в таблицу 10.
Таблица 10 – Потери напора на участках
Участок сети
Поз. На рис. 5
Q, л/с
V, м/с
x
hуч, м
AB
840
1,31
0,13
172
-
1,2
0,2
1,5
BC
0,22
72
102
CD
420
1,07
0,1
0,09
EF
0,25
0,24
1,7
FM
112
0,18
82
0,4
MN
0,5
Σhуч=0,86м это значительно больше hмз=3м, поэтому данные таблиц требуется пересчитать.
Уравнение характеристик водопроводной сети при максимальном водопотреблении, работы станции на один или полтора водовода:
=18,3+0,3+0,86+15,1+3,84=38,4 м,
Shп = Sh(Qп/Qмакс)2 = 38,4*(915/840)² = 45,5 м,
Shтр = Sh(Qтр/Qмакс)2 = 38,4*(458/840)² = 11,4 м,
Shав1 = (Sh-hн)+4*hн = (38,4-18,3)+4*18,3 = 73,3 м,
Shав1,5 =(Sh-hн)+2,5*hн =(38,4-18,3)+2,5*18,3 = 64,15 м.
Кр=38,4/0,8402= 54,4л/с,
Кпож=45,5/0,9152=54,4 с2/м5 ,
Ктр=11,4/0,4582=54,3 с2/м5,
Кав 1=73,3/0,5882=212,1с2/м5.
Кав 1,5=64,15/0,5882=194,5 с2/м5.
Hр =46,1+54,4Q2 м,
Hп =32,5+54,4Q2 м,
Hтр =42,8+54,3Q2 м,
Hав 1 =46,1+212,1Q2 м,
Hав 1,5 =46,1+194,5Q2 м.
Таблица 11 – Работа насосной станции
HН, м
КПД,%
HН(1+2) м
HС.ДП м
HС.ТР м
HС.П м
HС.АВ1 м
HС.АВ1,5 м
0
100,0
46,1
42,8
32,5
50
99,8
46,2
42,9
32,6
46,5
46,4
150
98,3
43
99,6
47,3
44,0
33,7
49,7
49,2
250
95,3
60
98,8
49,5
35,9
56,2
54,7
90,8
70
97,7
52,8
39,2
65,9
63,0
84,8
75
96,2
57,1
53,8
43,5
78,9
74,0
550
77,3
73
94,3
62,6
59,3
49,0
95,1
87,8
68,3
68
92,1
69,1
65,8
55,5
114,5
104,4
57,8
89,4
76,7
73,4
63,1
137,2
123,7
850
45,8
86,4
85,4
82,1
71,8
163,1
145,8
950
32,3
83,1
95,2
91,9
81,6
192,3
170,6
1050
17,3
79,4
106,1
102,8
92,5
224,7
198,2
Рисунок 11 - График работы насосной станции
График работы насосной станции (рисунок 11) выражает зависимость напоров, подач и КПД от характеристик водопроводной сети.
Таблица 12 -Расчёт графика водопотребления, л/с
Часы суток
Qрасч
Qн1
Qн2
К
0 - 1
500,01
1 – 2
533,344
3,2
2 – 3
416,675
2,5
3 – 4
433,342
2,6
4 – 5
583,345
3,5
5 – 6
683,347
4,1
6 – 7
733,348
4,4
7 – 8
816,683
4,9
8 – 9
9 – 10
933,352
5,6
10 – 11
11 – 12
783,349
4,7
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
716,681
4,3
17 – 18
18 – 19
750,015
4,5
19 – 20
20 – 21
21 – 22
800,016
4,8
22 – 23
23 – 24
График водопотребления (рисунок 12) выражает зависимость
Qрасч = QсутPt, (15)
где Qрасч – расчётное водопотребление в разные часы суток; Pt – доля водопотребления в каждый час от Qсут
Рисунок 12 - Графика водопотребления
По рабочим точкам рисунка 11 определяются подачи Qнi, напоры Hнi и hнi при работе одного, и двух насосов в рабочих режимах, а по графику рисунка 12 – сколько часов в сутки ti заняты эти насосы. По этим значениям вычисляются удельный расход электроэнергии, квт-ч/м3.
Параметры
Рабочие режимы
авария (одна перемычка)
пожар
Q максимальный
Q минимальной
расчет
график
Число рабочих насосов
630
458
870
588
915
H, м
56
86
69
87
84
85
114
96
78
η, %
64
t, ч/сут
23
Действительная подача станции составляет
Q=(1*0,63+23*0,85)*3600=72650 м3/сут.
Расход электроэнергии определяется по формуле
, (16)
где Н1, Н2, – напоры, создаваемые при работе 1-го, 2-х насосов, м3;
ŋ1, ŋ2 – КПД при работе 1-го, 2-х насосов;
ŋдв – КПД двигателя, принимается ŋдв=0,95.
кВт-ч.
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 определяется
, (17)
кВт-ч/м3.
Список использованных источников
1 Любовский З.Е. Гидравлика и насосы. Новокузнецк, 2005.
2 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Нормы проектирования: СНиП 2.04.02-84*. М.: Стройиздат, 1985.
3 Шевелёв Ф. А., Шевелёв А. Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. М.: Стройиздат, 1984.
4 Карасёв Б. В. Насосные и воздуходувные станции.- Минск. «Высшая школа», 1990.
Страницы: 1, 2