Главная страница
Навигация по странице:

  • Содержание ВВЕДЕНИЕ

  • 1. График водопотребления и режим работы насосной станции

  • расчет насосных станций второго подъема. насосные станции расчет. Исходные данные для курсового проекта (работы)


    Скачать 306.15 Kb.
    НазваниеИсходные данные для курсового проекта (работы)
    Анкоррасчет насосных станций второго подъема
    Дата27.10.2022
    Размер306.15 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файланасосные станции расчет .docx
    ТипРеферат
    #758423
    страница1 из 3
      1   2   3

    Исходные данные для курсового проекта (работы)

    Назначение насосной станции - насосная станция второго подъема._________

    Длина напорных водоводов-4000._______________________________________

    Отметка наинизшего (расчетного) уровня воды в резервуаре, м-140._________

    Отметка наивысшего уровня воды в резервуаре, м-145_____________________

    Отметка поверхности земли у насосной станции-142м________________

    Отметка поверхности земли у потребителя (диктующей точки), м___________

    -170_______________________________________________________________

    Высота водонапорной башни, смесителя или приемной камеры, м___________

    -20_________________________________________________________________

    Глубина промерзания грунта____________________________________________

    -1,2_________________________________________________________________

    Максимальный суточный расход (приток), м3/сут-42000,согласно выданному варианту 8__________________________________________________________

    Содержание


    ВВЕДЕНИЕ

    Системы водоснабжения представляют собой комплекс взаимосвязанных сооружений, предназначенный, для обеспечения потребителей в воде каких либо объектов города, промышленного предприятия.

    В общем случае задачи систем водоснабжения входит: получение воды из природного источника, улучшение её качества в соответствии с требованиями потребителей, транспортирование на территории объекта и подача ко всем заданным точкам отбора.

    При расположении основных сооружений системы водоснабжения населённого пункта одного природного источника воды (реки) все составные части её должны обеспечивать бесперебойность и надёжность. Поэтому водоводы и водопроводные сети совместно с насосными станциями и регулирующими ёмкостями образуют так называемые системы подачи и распределения воды – ответственейшие подсистемы системы водоснабжения в целом.

    1. График водопотребления и режим работы насосной станции

    Насосная станция второго подъема подает воду из резервуаров чистой воды, расположенных после очистных сооружений водопровода в разводящую сеть города.

    Потребление воды на хозяйственно – питьевые, производственные нужды, на полив зеленых насаждений и на мойку дорожных покрытий осуществляется неравномерно по часам суток.

    Характер водопотребления в течении суток зависит: от климатических и бытовых условий; степени благоустройства зданий; режимом жизни и трудовой деятельности жителей и их числа; количеством промышленных предприятий и их производительностью, характером выпускаемой ими продукции и многих других факторов.

    Основным расчетным параметром системы водоснабжения, в этом случае является максимальный суточный расход (QСУТ.МАКС).

    Наибольший часовой расход воды (QСУТ.МАКС) в сутки наибольшего водопотребления называется расчетным и определяется по формуле

    QЧ,МАС= КЧ.МАКС , м3/сут , QЧ,МАС= 1,4 = 2450 м3/ч,

    QЧ,макс=2450/3,6=680/с

    где QСУТ.МАКС – максимальный суточный расход, в м3/сут, определяется согласно задания на проектирование;

    КЧ.МАКС –коэффициент часовой неравномерности.

    Т.к. максимальное водопотребление 42000 м3/сут ,то, согласно таблице 1,принимаем Кч.макс= 3,6

    Таблица 1. Режим водопотребления по часам суток

    Часы

    Суток

    Часовой расход в % от максимально суточного при КЧ.МАКС,

    1,15

    1,20

    1,25

    1,30

    1,35

    1,40

    1,45

    1,50

    1,60

    1,70

    1,80

    0 – 1

    3,60

    3,50

    3,35

    3,20

    3,00

    2,50

    2,00

    1,50

    1,25

    1,00

    0,40

    1 –2

    3,60

    3,45

    3,25

    3,25

    3,20

    2,65

    2,10

    1,50

    1,25

    1,00

    0,90

    2 – 3

    3,60

    3,45

    3,30

    2,90

    2,50

    2,20

    1,85

    1,50

    1,25

    1,00

    0,90

    3 – 4

    3,60

    3,40

    3,20

    2,90

    2,60

    2,25

    1,90

    1,50

    1,25

    1,00

    1,00

    4 – 5

    3,60

    3,40

    3,25

    3,30

    3,50

    3.20

    2,85

    2,50

    1,25

    2,00

    2,35

    5 – 6

    3,70

    3.55

    3,40

    3,75

    4,10

    3,90

    3,70

    3,50

    3,25

    3,00

    3,85

    6 – 7

    4,10

    4,00

    3,85

    4,15

    4,50

    4,50

    4,50

    4,50

    4,75

    5,00

    5,20

    7 – 8

    4,30

    4,40

    4,45

    4,65

    4,90

    5,10

    5,30

    5,50

    6,00

    6,50

    6,20

    8 – 9

    4,80

    5,00

    5,20

    5,05

    4,90

    5,35

    5,80

    6,35

    6,70

    6,50

    5,50

    9 – 10

    4,70

    4,80

    5,05

    5,40

    5,60

    5,85

    6,05

    6,25

    5,85

    5,50

    4,85

    10 – 11

    4,60

    4,70

    4,85

    4,85

    4,90

    5,35

    5,85

    6,25

    5,40

    4,50

    5,00

    11 – 12

    4,50

    4,55

    4,60

    4,65

    4,70

    5,25

    5,70

    6,25

    5,85

    5,50

    6,50

    12 – 13

    4,50

    4,55

    4,60

    4,50

    4,40

    4,60

    4,80

    5,00

    5,85

    7,00

    7,50

    13 – 14

    4,40

    4,55

    4,55

    4,30

    4,10

    4,40

    4,70

    5,00

    5,85

    7,00

    6,70

    14 –15

    4,50

    4,60

    4,75

    4,40

    4,10

    4,60

    5,05

    5,50

    5,50

    5,50

    5,35

    15 – 16

    4,50

    4,60

    4,70

    4,55

    4,40

    4,60

    5,30

    6,00

    5,45

    4,50

    4,65

    16 – 17

    4,50

    4,60

    4,65

    4,50

    4,30

    4,90

    5,40

    6,00

    5,50

    5,00

    4,50

    17 – 18

    4,20

    4,30

    4,35

    4,25

    4,10

    4,60

    5,05

    5,50

    6,50

    6,50

    5,50

    18 – 19

    4,30

    4,25

    4.40

    4,45

    4.50

    4,70

    4,85

    5,00

    5,75

    6,50

    6.30

    19 – 20

    4,20

    4,25

    4,30

    4,40

    4,50

    4,50

    4,50

    4,50

    4,75

    5,00

    5,85

    20 – 21

    4,20

    4,25

    4,30

    4,40

    4,50

    4,40

    4,20

    4,00

    4,45

    4,50

    5,00

    21 – 22

    4,10

    4,15

    4,20

    4,50

    4,80

    4,20

    3,60

    3,00

    3,10

    3,00

    3,00

    22 – 23

    4,00

    3,90

    3,75

    4,20

    4,60

    3,70

    2,85

    2,00

    2,00

    2,00

    2,00

    23 -24

    3,90

    3,80

    3,70

    3,50

    3,30

    2,70

    2,10

    1,50

    1,25

    1,00

    1,00

    Итого

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Режим работы насосной станции второго подъема следует назначать в зависимости от принятого графика водопотребления и наличия в составе сети регулирующих ёмкостей: водонапорных башен; резервуаров, расположенных на отметках, обеспечивающих требуемый напор воды у потребителей.

    Резервуар водонапорной башни аккумулирует воду в часы, когда производительность насосной станции превышает водопотребление и подает воду в распределительную сеть в часы, когда водопотребление превышает подачу воды насосной станцией.

    Наиболее благоприятным режимом работы насосной станции является ее равномерная работа в течение суток, позволяющая применить минимальное число рабочих агрегатов и обеспечить их эксплуатацию в области оптимальных КПД. Однако в этих условиях требуется большой объем резервуара водонапорной башни, что связано со значительными капитальными вложениями. В связи с этим равномерная работа насосной станции в течении суток с часовой производительностью 4,17 % от QСУТ целесообразно лишь для небольших населенных пунктов или для объектов с относительно равномерным водопотреблением.

    При планировке и рельефе населенного пункта, благоприятных для расположения наземных резервуаров, обеспечивающих необходимый напор воды у потребителей, равномерная работа насосной станции второго подъема может оказаться целесообразной и для относительно крупных объектов.

    С целью уменьшения емкости резервуара водонапорной башни применяют ступенчатую работу насосов, при которой одна группа насосов работает в теснении суток равномерно, а другие вступают в работу часы наибольших расходов.

    В процессе определения режима работы и количества рабочих насосов необходимо учитывать влияние параллельного включения на подачу насосов.

    Производительность каждого из насосов при параллельной работе нескольких насосов будет меньше производительности этого же насоса, если он будет работать один на данную систему трубопроводов. Величина снижения расхода при параллельной работе центробежных насосов зависит от формы кривой (Q –H) характеристики насоса и характеристики системы, от количества одновременно работающих насосов и колеблется в значительных пределах: приблизительно от 10 до 30…40%. Поэтому подбор насосов следует производить при одновременной работе наибольшего числа параллельно работающих насосов.

    Для принятого графика водопотребления задаем режим работы насосной станции таким образом , чтобы он возможно точнее соответствовал графику водопотребления, а число изменений режима работы не превышало 3…4 в сутки.

    Выбираем следующий вариант режима работы насосной станции:

    При КЧ.МАКС более 1,3 - с 0 до 4 часов работает 1 насос с подачей 2,5 % от QСУТ.МАКС, с 4…24 часов работают 2 насоса с общей подачей 4,5 % от QСУТ. МАКС.

    Принятый график водопотребления и режим работы насосов по часам суток совмещаем в таблицу 2.

    Часовые промежутки

    Расход воды в % от Qсут.макс

    Подача воды насосами % от Qсут.макс

    Поступление в резервуар

    (гр.3-гр.2)

    Расход из резервуара

    (гр.2-гр.3)

    Остаток в резервуаре

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0 – 1

    2,50

    2,50

    0

    -

    0

    1 –2

    2,65

    2,50

    -

    0,15

    -0,15

    2 – 3

    2,20

    2,50

    0,3

    -

    0,15

    3 – 4

    2,25

    2,50

    0,25

    -

    0,4

    4 – 5

    3.20

    4,50

    1,3

    -

    1,7

    5 – 6

    3,90

    4,50

    0,6

    -

    2,3

    6 – 7

    4,50

    4,50

    0

    -

    2,3

    7 – 8

    5,10

    4,50

    -

    0,6

    1,7

    8 – 9

    5,35

    4,50

    -

    0,85

    0,85

    9 – 10

    5,85

    4,50

    -

    1,35

    -0,5

    10 – 11

    5,35

    4,50

    -

    0,85

    -1,35

    11 – 12

    5,25

    4,50

    -

    0,75

    -2,1

    12 – 13

    4,60

    4,50

    -

    0,10

    -2,2

    13 – 14

    4,40

    4,50

    -

    0,10

    -2,3

    14 –15

    4,60

    4,50

    -

    0,10

    -2,4

    15 – 16

    4,60

    4,50

    -

    0,10

    -2,5

    16 – 17

    4,90

    4,50

    -

    0,40

    -2,9

    17 – 18

    4,60

    4,50

    -

    0,10

    -3,0

    18 – 19

    4,70

    4,50

    -

    0,20

    -3,2

    19 – 20

    4,50

    4,50

    -

    0

    -3,2

    20 – 21

    4,40

    4,50

    -

    0,1

    -3,1

    21 – 22

    4,20

    4,50

    -

    0,30

    -2,8

    22 – 23

    3,70

    4,50

    -

    0,8

    -2

    23 -24

    2,70

    4,50

    -

    1,8

    -0,2

    Итого

    100

    100

    100

    100

    100

    Таблица 2

    Анализ таблицы позволяет определить производительность насосной станции второго подъем (Qнс) по формуле:



    где max% - максимальный процент подачи воды насосной станцией

    м3/ч

    При определении общего объема резервуара водонапорной башни учитываем, что кроме регулирующей емкости резервуар еще должен содержать противопожарный запас воды, т.о. общий объем резервуара определяется по формуле :

    WР = WРЕГ + WПОЖ , м3,

    где WР общий объём резервуара, м3;

    WРЕГрегулирующий объем резервуара, м3;

    WПОЖ – противопожарный запас, м3

    Пожарный объем в баках водонапорных башен должен рассчитываться на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожара при одновременном наибольшем расходе на другие нужды, тогда пожарный объем определяется по формуле :

    WПОЖ = , м3,

    где qПОЖ – расход на тушение одного наружного пожара, л/с, принимается по заданию;

    - расход на тушение одного внутреннего пожара, ориентировочно можно принять 5 л/с.

    м3





    Находим общий объем резервуара


      1   2   3


    написать администратору сайта