кутняков ПЗ (1193117), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Практически гидравлический расчёт сети производится по таблицам [3], составленных на основании формул (4.1-4.10).
Определение расчётных расходов на участках сети и гидравлический расчёт бытовой сети водоотведения производится в табличной форме, данные расчёта приведены в таблице 4.1.
Рисунок 4.1-Расположение водоотводящей сети на плане улиц
5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЛАВНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ CТAНЦИИ.
В городах и населенных пунктах образуются загрязнения различного характера связанные с повседневной деятельностью человека. К таким загрязнениям относятся физиологические отбросы человека и животных, а также разного рода загрязненные воды; сточные воды из бань, прачечных, ванн, душей, и т.д.
В сточных водах содержатся в большом количестве органические загрязнения, способные загнивать и служить хорошей средой для развития микроорганизмов, в том числе патогенных, т.е тех, которые вызывают инфекционные заболевания. Накопление cтoчнoй воды на поверхности и в глубине почвы, а также в водоемах вызывает загрязнения окружающей среды и атмосферы, исключает возможность использования водоемов для хозяйственных целей и является причиной возникновения инфекционных болезней и эпидемии.
Hacocныe cтaнции являются важным элементом систем водоотведения. Они представляют собой сложный комплекс сооружений и оборудования. Правильный выбор технико-экономических параметров этого комплекса во многом определяет надежность и экономическую эффективность подачи или отведения воды.
Данная канализационная насосная станция запроектирована для перекачки сточных вод к очистным сооружениям. Она включает в себя систему основных и резервных насосов, дренажную систему, технического водопровода.
Станция рассчитана на перекачку 12 000 м3/сут cтoчнoй жидкости в двухступенчатом режиме работы.
Машинный зал оснащен двумя рабочими и одним резервными насосами основного насосного оборудования типа CM 200-150-500/4., одним рабочим и одним резервным насосами технического водопровода типа СД 8 –40, одним рабочим и одним резервным насосами дренажной системы типа ГНОМ 10 –10.
Приемный резервуар оборудован двумя рабочими и одной резервной решеткой типа РД-100.Все установленное оборудование электрифицировано.
5.1 Определение режима работы насосной cтaнции.
Расчет насосной cтaнции системы водоотведения начинают с построения графика часового притока сточных вод. Подача насосной cтaнции должна быть равна или несколько превосходить максимальный часовой приток стоков:
В остальное время приток cтoчнoй жидкости меньше, и вода откачивается не всеми, а только частью установленных насосов. Насосы могут полностью отключаться на некоторое время, в течение которого стоки накапливаются в приемном резервуаре. Режим работы насосной cтaнции зависит от его емкости. Размеры приемного резервуара в плане назначают после разработки схемы размещения насосных агрегатов и трубопроводов. Построение графика работы канализационной насосной cтaнции проводится на компьютере.
Рисунок 5.1 – График работы канализационной насосной cтaнции.
5.2 Определение напора насосной cтaнции.
Рисунок 5.2 – Расчетная схема водоподъема.
1. Определяем расчетную подачу насосной cтaнции, переходя от подачи в процентах от суточной производительности насосной cтaнции к подаче, выраженной в л/с.
Согласно [3], число напорных трубопроводов от насосной cтaнции первой категории необходимо принимать не менее двух. => n=2
Зная среднесуточный расход, определяют средний часовой, м3/ч, и средний секундный,
,
,
=795
2. По расчетному расходу трубопровода определяем диаметр напорных трубопроводов D, скорость движения воды в них V и гидравлический уклон I, пользуясь таблицами Лукиных. Скорости движения сточных вод во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать согласно требованиям СП или по таблице 4.1.
Таблица 4.2 – Зависимость диаметра и скорости движения воды.
| Диаметр, мм | 150-250 | 300-400 | 450-500 | 600-800 | 900-1200 | 1500 |
|
| Скорость, м/с | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 |
(5.6)
(5.7)
Таблица 4.3 – Зависимость скорости движения воды для диаметра 800 мм
| D=350мм | ||
| V, м/с | q, л/с | i |
| 1,10 | 220,8 | 0,0018 |
| 1,18 | 248,3 | 0,00196 |
| 1,20 | 328 | 0,0020 |
Принимаем диаметр трубопроводов D=350мм.
3
. Определяем потери напора в напорных трубопроводах. Потерями напора во всасывающих трубопроводах пренебрегаем из-за их малой величины.
4. Определяем напор насосной cтaнции по формуле:
5.3 Выбор основного насосного оборудования.
Подача рабочих насосов должна быть достаточной для обеспечения откачки максимального притока сточных вод, при определении рабочих агрегатов необходимо устанавливать как можно меньше рабочих насосов - принимаем 2 рабочих и 2 резервных насоса.
По сводным полям характеристик Q и H выбираем насос CM 200-150-500/4. При выборе насосов рассматриваются варианты с одним, двумя, тремя
насосными агрегатами. Результаты представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Подбор насосов при разном количестве насосных агрегатов.
| Количество рабочих насосных агрегатов | Подача одного насоса, л/с | Напор насосной cтaнции, м | Марка насоса |
| 1 | 1194 | 21,12 | СДВ 4000/28 |
| 2 | 597 | 21,12 | СДВ 2700/26,5 |
| 3 | 398 | 21,12 | СДВ 1600/25 |
Рассмотрение нескольких вариантов связано с необходимостью оптимального выбора. Число резервных насосов следует принимать по таблице 5.4.
Так как проектируемая насосная станция I категории, следовательно, на ней будет установлено 2 рабочих и 1 резервный насос марки CM 200-150-500/4.
Технические данные насоса типа CM 200-150-500/4:
- подача: 400 м3/час=750 л/с;
- напор: 26,5 м;
- частота вращения: 740 об/мин;
- коэффициент полезного действия: 75%;
- допускаемый кавитационный запас: 8 м;
- мощность насоса: 220 кВт;
- размер проходного сечения: 200 мм;
- диаметр рабочего колеса: 675 мм.
5.4 Построение графика совместной работы насосов и трубопровода.
Насосы, установленные на насосных станциях, работают, как правило, параллельно, т.е. одновременно подают жидкость в один или несколько параллельно соединенных трубопроводов.
1. Переносим характеристики насоса Q-H, Q-N, Q-, Q-hдоп в таблицу 4.4
Таблица 5.4 - Характеристики насоса CM 200-150-500/4
| Расход Q1н | Напор Н | Q2н , л/с | Q3н , л/с | Q4н , л/с | , % | N, кВт | hдоп, м | |
| м3/час | л/с | |||||||
| 0 | 0 | 38,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 | - |
| 50 | 13,89 | 38,86 | 27,78 | 41,64 | 55,56 | 35,7 | 128,6 | - |
| 100 | 27,78 | 37,71 | 55,56 | 83,34 | 111,12 | 59,1 | 171,4 | - |
| 150 | 41,67 | 35,43 | 83,34 | 125,01 | 166,68 | 70,0 | 214,3 | 5,14 |
| 200 | 55,56 | 32,00 | 111,12 | 166,68 | 222,24 | 74,3 | 242,9 | 5,99 |
| 250 | 69,44 | 28,57 | 138,88 | 208,32 | 277,76 | 77,1 | 271,4 | 7,14 |
| 300 | 83,33 | 24,86 | 166,68 | 250,02 | 333,32 | 72,9 | 285,7 | 9,14 |
| 350 | 97,22 | 20,57 | 194,44 | 291,66 | 388,88 | 67,4 | 285,7 | 11,43 |
| 400 | 111,11 | 16,57 | 222,24 | 333,33 | 444,44 | 60,0 | 278,6 | - |
Построим характеристику двух одинаковых параллельно работающих насосов. Полученные точки соединим, плавной кривой и получим характеристику для двух параллельно работающих насосов.Рассчитаем характеристики трубопроводов. Результаты расчета занесены в таблицу 5.5.
1500















