1.3 Определение расчетных скоростей
После подбора диаметра по ГОСТу уточняют реальную скорость движения воды в трубопроводе по формуле:
,
Значение Vpi заносят в таблицу 1.1
1.4 Определение потерь напора на участках
Потери напора на участках нагнетательного трубопровода находят по формуле:
,
где - потери напора по длине на данном участке водопровода, м;
- коэффициент, учитывающий скорость движения воды на расчетном участке
– коэффициент, учитывающий местные потери напора на расчетном участке (Км=1,05‑1,10)
– удельное сопротивление на расчетном участке, определяемое в зависимости от dгост и материала стенок труб, .
Потери напора во всасывающем трубопроводе 0-1, определяется по формуле:
,= 0,005 м
Величины потерь напора на участках водопроводной сети заносим в таблицу 1.1
1.5 Определение потерь напора
Птери напора в нагнетательном | 1,884558 | |
Геометрический напор | 20 | |
Геометрическая высота = 7 | 6,845852 | |
Абсолютное давление | 2 | |
Геометрический напор | 26,84585 | |
Стаический напор | 36,84585 | |
Напор насоса | 38,88456 |
Потери напора на участке 12-2 определяются по формуле:
.= 1,73м
1.6 Подбор центробежного насоса
По номенклатуре центробежных насосов подбирается марка соответствующего насоса Д 320-50 с характеристиками =0,0748 м3/с и =38,88м.
1.7 Характеристика водопроводной сети. Выбор рабочей точки насоса
Коэффициент водопроводной сети примет вид:
= 363,7828
Задаваясь значениями расхода водопроводной сети Qi в пределах равных от (0.8 ÷ 1.4)·QH и подставляя в формулу (1.21) получим значения напора центробежного насоса Нi для каждого расхода воды. Полученные данные Нiи Qiзанесем в таблицу 1.2.
Таблица 1.2 - Характеристика трубопроводной сети
Q1 | 0 | 0,059889 | 0,074861 | 0,089833 | 0,104806 |
H1 | 36,84585 | 38,15062 | 38,88456 | 39,78159 | 40,84172 |
На характеристику центробежного насоса Н = f(Q) (рисунок 1.1), нанесем в том же масштабе характеристику водопроводной сети Н1=f(Q1) полученную в результате расчета из (таблицы 1.2).
Точка пересечения характеристик насоса Н=f(Q) и водопроводной сети Н1=f (Q1) является рабочей точкой насоса. Она показывает, что данный центробежный насос, работая на водопроводную сеть, развивает напор НН, создает подачу QH, затрачивая определенную мощность NH, при КПД насоса - .
Рисунок 1.1 - Характеристика марки центробежного насоса
1–характеристика водопроводной сети; А– рабочая точка насоса.
... Рабочие колеса не должны иметь износа лопаток и дисков от коррозии и эрозии более 25% от их номинальной толщины. Изгиб лопаток не допускается. 4.2.2 Ведомость дефектов на ремонт центробежного насоса Таблица 4.3 - Ведомость дефектов на ремонт насоса Наименование узлов и деталей подлежащих ремонту Характер неисправности Метод устранения Необходимые материалы Наименование Кол-во Ед. ...
... и необходимый объем восстановительных работ. На основании ведомости дефектов составляют спецификацию необходимых для капитального ремонта материалов и смету стоимости ремонтных работ. 2. Ремонт и монтаж центробежных насосов 2.1 Виды ремонтов Плановый осмотр (ревизию) проводят через каждые 200—250 ч работы агрегата. Объем работ, выполняемых при этом, зависит от типа насосов. Обычно при ...
... подъема жидкости, м Hгеом=(Z9 эт+1 м).-ZКГВ, где: (Z9 эт +1 м) – отметка диктующей точки (смеситель на 9 эт. для умывальника на Ст. В1 – 8), Z9 эт= (Zж/д+h1эт) +hэт·(nэт-1), где: Zж/д – отметка жилого дома, м; по генплану Zж/д=110,50 м h1эт – высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки, м, по заданию h1эт=1,0 м; ZКГВ – отметка земли у колодца городского ...
... могут быть приняты по таблице 1: Таблица 1. Нормы расхода воды потребителями Водопотребители Расходы воды , л/с , л/ч 1)Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами 0,14 7,9 60 100 85 То же с сидячими ваннами 0,2 9,2 200 110 90 То же с ваннами длиной 1500‑1700 мм 0,2 ...
0 комментариев