Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лекция 7 Насосная станция второго подъема

.pdf
Скачиваний:
76
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
23.51 Mб
Скачать

Час максимум+пожар В час максимального водопотребления и пожаротушения необходимо обеспечить свободный напор в точке тушения пожара 10 м.вод.ст при подаче всетьсуммыхозяйственно-питьевогоипожарногорасходов

Hпож HГП Hсв.п hСП hВПhНП.С. hвдмП hНП.В.

где HПГ – разность отметок поверхности земли в расчетной точке пожара и минимального уровня воды в резервуаре чистой воды, м;

Hсв.п – необходимый свободный напор в расчетной точке при возникновении пожара, м;

hПC – потери напора в сети от места присоединения напорного трубопровода до расчетной точки пожара, м;

hПВ.В – потери напора во всасывающем трубопроводе от резервуара чистой воды до насосной станции в час максимального потребления и пожаротушения, м;

hПН.С. – потери напора внутри насосной станции в час максимального потребления и пожаротушения, м;

hПвдм – потери напора на водомере в час максимального потребления и пожаротушения, м;

hПН.В – потери напора в напорном водоводе в час максимального потребления и пожаротушения, м.

Потери напора в водоводах, на станции и в сети увеличатся по зависимости:

 

 

 

 

 

П

2

h h

 

 

 

 

hП hП

hП

hП

hП

 

QН.С.

h

h

h

 

 

С В.В.

Н.С.

вдм

Н.В.

Q

 

С В.В.

Н.С,

вдм

Н.В,

 

 

 

 

 

Н.С.

 

 

 

 

 

В) Безбашеннаясхема

Целесообразна при суточном расходе более 6-8 тыс. м3/сут

Основная задача– подобрать такой режим работы, при котором расход, подаваемый от Н.С., максимально приближен к потребному расходу в данный момент времени,т.е. график работы насосов должен совпадать по расходу с графиком водопотребления

Достичь этого можно путем увеличения количества насосных агрегатов или с использованиемчастотного регулирования.

Расчет насосной станции и анализ работы насосов производятиз условий следующих часовых расчетных расходов:

1)Максимальный расход;

2)Средний расход

3)Минимальный расход

4)Максимальный расход + расходна цели пожаротушения

Общая формула для определения потребного напора аналогична предыдущим:

H HГ HСВ hС hВ.В hН.С. hвдм hН.В.

где HГ – разность отметок поверхности земли в точке схода a и минимальногоуровня воды в резервуаре чистой воды zмин, м;

hC – потери напора в сети, м;

hВ.В – потери напора во всасывающем трубопроводе от резервуара до насосной станции, м;

hН.С. – потери напора внутри насосной станции, м; hвдм – потери напора на водомере, м;

hН.В – потери напора в напорном водоводе, м;

7. Подбор насосов, определение количества резервных насосов

Количество рабочих и резервных насосов определяется в зависимости от категории надежности в соответствии с п. 10.3(таблица. 23) СП 31.13330.2012 .

Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее 2. В насосных станциях II и III категории при обосновании допускается установка одногорабочего агрегата.

Количество

Количество резервных агрегатов в насосной станции

рабочих

 

для категории

 

агрегатов одной

 

 

 

I

II

III

группы

 

 

 

До 6

2

1

1

 

 

 

 

Св. 6 до 9

2

1

-

Больше 9

2

2

-

 

 

 

 

При подборе насоса руководствуются сводным графиком полей насосов, где представлены H и Q.

8. Определение положения насосов относительно уровня воды в резервуаре

П. 10.4 СП СП 31.13330.2010:

«Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом»

+

Примечание:

«В насосных станциях II (кроме подающих воду на пожаротушение) и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуумнасосы и вакуум-котел»

Установка под залив

Если устанавливаем насосы не под залив, то считаем пункты: 8.1, 8.2:

8.1 Определение геометрическидопустимойвысотывсасывания

Hдоп

 

Pатм

 

Pпар

h

h

 

 

Г

 

g

g

доп

вс

 

 

 

 

Pатм/ρg – атмосферное давление в месте установки насосного агрегата;

Pпар/ρg – давление насыщенного пара, принимается в зависимости от температуры перекачиваемой среды;

hдоп – допустимый кавитационный запас (принимается по графику NPSH из паспорта насоса;

hвс – сумма потерь со стороны всасывания с учетом всасывающего водовода и потерь внутри станции;

8.2 Определение отметкипола машинногозала

Zосьнасоса Zуровеньводы Hгдоп

Zнулевого уровня Zповерхность земли 0,2 0,5м

Сравнение отметок ▼Zось насоса и ▼Zнулевого уровня позволяет говорить о конструкции насосной станции: наземная, полузаглубленная, заглубленная.

Zпол маш.зал. Zось насоса K hфундамент

К – конструктивный размер от оси насоса до опорной рамы (принимается по паспорту насоса);

hфундамент – высота фундамента под насосным агрегатом;

Для заглубленных и полузаглубленных насосных станций высота фундамента устанавливается в соответствии с п.10.16 СП 31.13330.2012. Расположение электродвигателей насосов должно быть на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала с целью предотвращения возможногозатопления агрегатов.

Трубопроводы обвязки и арматуру укладывают по полу машинного зала на специальных опорах.

В наземной насосной станции высота фундамента может быть определена конструктивно в зависимости от положения всасывающих и напорных трубопроводов в соответствии с п. 11.61 СП 31.13330.2012.

Если отметка насоса значительно выше отметки поверхности земли, то насос устанавливают конструктивно на отметке нулевого уровня, а трубопроводы обвязки вокруг него располагают в каналах на специальных опорах, в каналах также может располагаться арматура.

9. Составление предварительного плана расположения насосных агрегатов

а) однорядное расположение агрегатов

в) однорядное расположение агрегатов

параллельно продольнойоси станции;

под углом к продольнойоси станции;

б) однорядное расположение агрегатов

г) двухрядное расположение агрегатов;

д) двухрядное расположение агрегатов

перпендикулярно продольной оси станции;

 

в шахматном порядке;

10. Уточнение потерь напора при движении жидкости в пределах насосной

станции

Минимум1000 мм, а лучше с запасом!

Для расчета потерь напора внутри насосной станции устанавливается наиболее неблагоприятный путь движения жидкости в трубопроводной обвязке, который соответствует наибольшим скоростям и наибольшим длинам перемещения воды.

hвсН .ст .

вс

 

Vвс2

 

iвс lвс

 

 

2 g

 

 

 

 

 

 

Vнап2

 

 

 

hнапН .ст .

нап

 

i

нап

lнап

 

 

 

 

 

 

 

2 g

 

 

 

Раб.

«Тройник в направлении ответвления»

Q/2

Q/4 Q/2 Q/2

Q/4

Раб. Раб. Рез. Рез.

Раб.

Q/4

3Q/4 Q Q

«Ответвление/

«Тройник на

Q

 

присоединение»

проход»