2.2.4. Выбор обратного клапана на напорной линии
Обратный клапан препятствует обратному току через насос воды, находящейся в напорном трубопроводе, который может вызвать следующие нежелательные последствия:
1) опорожнение напорных водоводов через насос;
2) обратное вращение насоса; в этом случае насос будет работать как водяная турбина, а электромотор превратиться в генератор, работающий без нагрузки, что опасно для целости насоса и мотора.
Обратный клапан устанавливается между напорным патрубком насоса и задвижкой. Это позволяет отключать его от водопровода во время ремонта клапана.
Обратный клапан подбираем на давление 10 кг/см2 и диаметр условного прохода D0 =600 мм по [4, с.179]. Выбираем весом 1215 кг, тип 19ч16р, кол-во отверстий 1 шт. Рис. 4.
Габаритные размеры (в мм):
L = 1300,
L1 = 723,
H = 648,
D = 835,
d0 = 100,
d=240
2.3. Выбор электродвигателя
Тип электродвигателя определяется по требуемой мощности электродвигателя
N=520 кВт и числу оборотов насоса n=960 об/мин. Из [5] принимаем двигатель ДА304-450Х-4У1 весом 3350 кг, мощностью 630 кВт и с частотой вращения 960 об/мин. КПД двигателя равно 94,3%, с удельной массой 5,2 кг/кВт.
Габаритные размеры (в мм):
b10=900,
b11 = 1040;
b30 = 1420;
b31 = 760;
d1 = 110;
h = 450;
h5 = 116;
h37 = 1410;
h34=205;
l10 = 1000;
l11 = 1290;
l30 = 2110;
l31 = 224;
l34=8
2.4. Определение отметок оси насоса и пола насосной станции
2.4.1. Определение отметки оси насоса
Отметку оси насоса определим по формуле:
Ñ1 = ÑУВmin - Dhвс, (2.13)
где ÑУВmin - минимальный уровень воды в реке, равный 99,0 м,
Dhвс,-общие потери напора на всасывающей линии, включая потери на сороудерживающем оборудовании, равные 1 м.
Ñ1 = 99,0 - 1 = 98,0 м
2.4.2. Определение отметки верха фундамента насоса
Отметку верха фундамента насоса определим по формуле:
ÑФн = Ñ1 - А1 , (2.14)
где А1 - расстояние от оси насоса до фундамента, равное 850 мм (габаритный размер насоса Е)
ÑФн = 98,0 - 0,85 = 97,15 м
Принимаем ÑФн = 97,2 м
2.4.3. Определение отметки пола насосной станции
Ñ П = ÑФн - 0,7 м (2.15)
Ñ П = 97,2 - 0,7 = 96,5 м
2.4.4. Определение верха отметки фундамента станции
ÑФн.с. =Ñ П - 0,3 м (2.16)
ÑФн.с. = 96,5 - 0,3 = 96,2 м
2.4.5. Определение отметки дна котлована для насосной станции
Ñ 2 = ÑФн.с. - 1,5 м , (2.17)
где 1,5 м - толщина фундаментной плиты.
Ñ 2 = 96,2 - 1,5 = 94,7 м
2.5. Определение размеров сороудерживающих решеток
2.5.1. Определение площади решеток
Требуемая площадь решеток определяется по формуле:
, (2.18)
где [v] - допускаемая скорость на решетке, равная 0,1…0,3 при заборе воды из шугоносной реки с растительным загрязнителем через затопленный водоприемник,
- коэффициент, учитывающий стеснение потока стержнями решеток:
, (2.19)
где a - расстояние между стержнями решеток в свету, равное 50 мм,
d - диаметр стержней решетки, равный 6 мм,
- коэффициент, учитывающий засорение решеток, равный 1,25.
Тогда:
м2
2.5.2. Определение габаритных размеров решеток, их количества и веса
Зададимся количеством окон водоприемника. Пусть их будет 4. Тогда требуемая площадь одной сетки равна м2 . Зададимся стандартной высотой решетки мм. Тогда ширина решетки равна м, что также соответствует стандарту. Вес решетки определяется из расчета 70 кг на 1 м2 площади решетки, следовательно, вес одной решетки составляет 280 кг.
Таким образом, окончательно выбираем 4 окна, в каждом из которых установлена сороудерживающая решетка 2000´2000 мм, весом 280 кг.
Для очистки решетки от растительных загрязнений применяется грейфер.
2.5.3. Определение величины заглубления окон
Уровень верха водоприемного окна определяется по формуле:
ÑО = ÑУВmin - dлgл, (2.20)
ÑО = 99,0-1,0 = 98,0 м.
... и пропуске через «взвешенный слой» хлопьев, ранее отделенных от воды в осветлителях. Коагулирование с последующим отстаиванием и фильтрованием, а затем хлорированием воды применяют в цехе № 17 ОАО ЧМЗ. 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 3.1. Технологическая система приготовления питьевой воды в цехе № 17 Метод обработки речной ...
... при температуре 25 град.С, атмосферном давлении 80-106 кПА (от 630 до 800 мм рт.ст.) и может входить в состав оборудования для автоматизации (телемеханизации) водоподъёмных станций (организация диспетчеризации и централизованного управления несколькими удалёнными системами). 2. При разработке автоматизированной системы управления водозабором были предусмотрены следующие контролируемые параметры: ...
... ;qПУТ. Кроме того, сумма всех узловых и сосредоточенных расходов должна равняться общему максимальному секундному расходу в населённом пункте и на железнодорожной станции. При заполнении табл. 5 следует иметь в виду, что в узловых точках магистральной сети железнодорожной станции будут иметь место только сосредоточенные расходы. Полученные таким образом узловые, а так же все сосредоточенные ...
... системой дренажа; устранение утечек из резервуаров и подземных коммуникаций; строительство открытого дренажа ливневых стоков. Для защиты и охраны воздуха от загрязнения в проекте предусмотрены мероприятия: 1) Теплоснабжение объектов водоснабжения предусматривается от котельной, но дымовые газы проходят очистку на фильтрах. Вышеперечисленный комплекс мер улучшения окружающей среды и защиты с ...
0 комментариев