Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кирилл курсач насосы.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
508.93 Кб
Скачать

4.Проектирование водозаборного сооружения.

4.1. Выбор типа водозаборного сооружения.

Так как подводящего канала, то применим водозаборное сооружение закрытого типа.

4.2.Расчёт водозаборного сооружения закрытого типа.

Расстояние между бычками в свету определим по формуле:

Длина камеры определяется по формуле:

Найдя длину камеры, располагают служебные мостики ( l м = 1...1,2 м), пазы для шандоров (0,15...0,2 м), сороудерживающую решетку, которая должна быть наклонена под углом  = 70...80 0 . Служебные мостики устанавливаются выше максимального уровня воды на h3 = 0,5...1 м.

В случае если при расчетной длине камеры не удается разместить мостики, то длину камеры можно конструктивно увеличить.

4.3.Компановка здания насосной станции и водозаборного сооружения.

При взаимном расположении водозаборного сооружения и насосной станции следует учитывать следующее.

Насосные станции камерного типа совмещены с водозабором в том случае, если ширина водозаборного фронта (т.е. расстояние между осями всасывающих труб) насосной станции равна расстоянию между осями крайних водозаборных камер. В том случае, если такое равенство не соблюдается, то водозаборное сооружение удаляют от насосной станции на такое расстояние, чтобы всасывающие трубы можно было изогнуть на угол не более 450 .

Так как расстояние между осями крайних камер водозаборного сооружения равно 18,5 м, а расстояние между крайними всасывающими трубами насосной станции равно 23,4 м, то водозаборное сооружение будет расположено удаленно от здания насосной станции.

5.Подбор вспомогательного оборудования

5.1. Осушительные насосные установки

Предназначены для удаления воды из всасывающих труб и приемных камер основных насосов, установленных в насосных станциях заглубленного типа. Расчетный расход одного осушительного насоса определяется по формуле

где W1 – суммарный объем воды, подлежащий откачке, при макси-

мальном уровне воды в камере водозаборного сооружения, м3;

n – принятое число насосов (не менее 2);

q1 – приток фильтрационной воды через уплотнения затворов,

шандор и т.д., принимается 0,5...1 л/с на 1м уплотнения;

t – время откачки (принимается 5...8 ч), с.

Применяются центробежные, вихревые и артезианские насосы. Для удаления грязевого осадка применяются фекальные, песковые или водоструйные насосы.

5.2. Дренажные насосы.

Дренажные насосные установки применяются только в насосных станциях заглубленного типа с целью отвода воды, попавшей в подземную часть здания в результате утечек из трубопроводов или фильтрации через дно и стены.

Дренажная система подземной части заглубленной насосной станции состоит из дренажного колодца, располагаемого, как правило, под монтажной площадкой, и впадающих в него открытых канавок, проложенных по периметру помещения. Пол подземной части имеет уклон от средины к стенам, поэтому вода по нему стекает в канавки и собирается в дренажном колодце, из которого дренажным насосом сбрасывается в нижний бьеф. Объем дренажного колодца принимают равным 10-15-минутной производительности насоса.

Насосы принимают самовсасывающие или центробежные, но устанавливают их под минимальный уровень воды в дренажном колодце. Устанавливают всегда два насоса: один рабочий, а второй – резервный. Двигатели дренажных насосов всегда находятся под напряжением, несмотря на сезонную работу насосной станции, так как они должны автоматически включаться по мере заполнения дренажного колодца и отключаться при его опорожнении.