ПЗ (1212503), страница 10
Текст из файла (страница 10)
По формуле (44)
м
Для Д500-65(n=1450)
По формулам (92), (91), (94)
м
м
м
За отметку пола машинного зала насосной станции принимается минимальная из полученных, т.е.
м. Отметка уровня земли у насосной станции равна 182,700 м, следовательно заглубление насосной станции не требуется.
Отметки всасывающих Zпатвс и напорных Zпатнап патрубков считаются исходя из отметки оси насосов и их конструктивных размеров:
Для насоса Д800-28
Zпатвс = 183,189-0,28=182,909м
Zпатнап =183,189-0,38=182,809м
Для насоса Д500-65
Zпатвс = 183,189-0,23=182,959м
Zпатнап =183,189-0,32=182,869м
Отметки всасывающих патрубков располагаются на одном уровне, поэтому необходимо уменьшить высоту фундамента насоса Д500-65 на 0,050м.
За отметку оси всасывающего патрубка принята Zпатвс =182,959м
7.4 Размещение оборудования в насосной станции второго подъема
Общее число насосов станции второго подъема складывается из рабочих и резервных. Количество резервных насосов принимается два. Размещение насосных агрегатов в насосной станции производится с учетом их количества и размеров, удобства прокладки всасывающих и напорных трубопроводов с наименьшим числом их поворотов, стандартных размеров строительных конструкций.
Схема однорядного расположения насосов (рисунок 14) позволяет компактно расположить насосы, при этом уменьшается количество поворотов трубопровода, уменьшается ширина здания, но несколько увеличивается длина.
1 – Напорный водовод; 2 – всасывающий водовод; 3 – насос Д800-28; 4 – насос Д500-65; 5 - задвижка; 6 - обратный клапан
Рисунок 14 - Схема расположения центробежных насосов с горизонтальным валом.
Насосы и электродвигатели (рисунок 15, таблица 17) устанавливаются на фундаментной плите заводского изготовления. Расстояние от края рамы до крепежных болтов принимается 50 мм. Высота фундамента под уровнем чистого пола 30см. Глубина заложения фундамента 50см, что не менее глубины заложения фундаментов соседних агрегатов. В месте сопряжения фундаментов с полом устраиваются осадочные швы. Окончательную высоту фундамента всех
агрегатов определяется после составления схемы коммуникаций внутри насосной станции.
Рисунок 15 - Основные размеры насосов типа Д
Таблица 17 - Основные параметры насос Д800-28 и Д500-65.
| Марка насоса | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Dвс | Dнап | Масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Д800-28 | 216 | 133 | 105 | 192 | 84 | 38 | 28 | 52 | 84 | 57 | 70 | 300 | 250 | 1985 |
| Д500-65 | 216 | 97 | 97 | 196 | 84 | 32 | 23 | 52 | 83 | 46 | 63 | 250 | 150 | 1680 |
Всасывающие и напорные трубопроводы внутри насосной станции проектируются по общим правилам, стальными со сварным соединением. Фланцевые соединения применяются для подключения труб к насосам и арматуре. Диаметры трубопроводов назначаются по рекомендуемым скоростям [19], таблица 3.1. по наибольшему для каждого участка расходу при нормальном режиме эксплуатации. После чего подбирается арматура и фасонные части трубопроводов.
Трубы в насосной станции укладываются на полу на подставках. На всасывающих трубопроводах устанавливаются косые переходы. Для переходов через трубы устраиваются специальные площадки.
Места размещения арматуры устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивалась бесперебойная работа насосной станции при отключении любого агрегата и любого участка трубопровода.
В местах поворотов труб устанавливаются упоры, а под арматурой - опоры. Ввод водоводов в здание насосной станции производится на отметке их наружной прокладки. При их проходе через стену применяется гибкая заделка с сальниковым уплотнением.
Отметки всасывающих и напорных водоводов для каждого насоса рассчитываются по формуле
Zводвс (нап) = Z2 – Hпр – 0,500 + 0,5 Dвс (нап) , (45)
где Z2 – отметка поверхности земли у НС-2, м;
Hпр – глубина промерзания земли, равна 2,000м;
Dвс (нап) – диаметр всасывающего и напорного патрубка, м.
Для насосов Д800-28 и Д500-65
По формуле (45)
Zводвс =182,7-2,000-0,5+0,5 * 0, 8=179,800м
Zводнап =182,7-2,000-0,5+0,5 * 0,5=179,95 м
7.5 Гидравлический расчет внутристанционных трубопроводов
Точный расчет потерь напора во внутристанционных коммуникациях выполняется после расстановки насосного оборудования и составления схемы трубопроводов со всеми фасонными частями и арматурой. Расчетная схема приводится на рисунке 16. На расчетной схеме выбирается самый невыгодный
маршрут движения воды, то есть наиболее протяженный и включающий наибольшее число местных сопротивлений, расчетную ветвь. Расчетная ветвь разбивается на участки с постоянной скоростью движения воды (граница участков - место изменения расхода или диаметра), считается что в насосе нет местных сопротивлений.
Границы участков обозначаются номерами. Первая и последняя точки расчетной ветви находятся в местах входа и выхода трубопровода из насосной станции. Расчетная ветвь заключена между точками 1 и 6. Гидравлический расчет внутристанционных трубопроводов приводится в табличной форме
(таблица 18).
Рисунок 16 – Расчетная схема внутристанционных трубопроводов.
Таблица 18 – Гидравлический расчет внутристанционных трубопроводов
| Номер участка | Длина, L, м | Диаметр, d,мм | Расход, q, л/с | Скорость, V, м/с | Гидравл уклон, i | Sxуч | IL,м | | hw,уч,,М |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 | 11,6 | 800 | 74,51 | 0,613 | 0,0014 | 2,3 | 0,016 | 0,044 | 0,06 |
| 2-3 | 2,7 | 800 | 149,02 | 1,118 | 0,005 | 1,6 | 0,013 | 0,102 | 0,115 |
| 3-4 | 2,7 | 800 | 149,02 | 1,118 | 0,005 | 1,95 | 0,013 | 0,124 | 0,137 |
| 4-5 | 9,3 | 500 | 74,51 | 0,981 | 0,0057 | 0,55 | 0,053 | 0,03 | 0,083 |
| 5-6 | 3,8 | 500 | 74,51 | 0,981 | 0,0057 | 1,1 | 0,022 | 0,054 | 0,076 |
| 0,471 |
Сравнив суммарные потери напора, полученные в результате гидравлического расчета, с ранее принятыми в формулах (38)-(40), делается вывод, что корректировка значений, относительно новых данных по потерям напоров, не требуется.
7.6 Подбор вспомогательного оборудования
Для монтажа оборудования предусматривается монтажная площадка. Предполагается, что автомобиль с грузом будет заезжать внутрь насосной станции, поэтому площадка устраивается наземной. Монтажная площадка делается с балконом, опирающемся на колонны. Над трубопроводами предусматриваются переходы, рядом с задвижками – площадки обслуживания и необходимые лестницы.
Грузоподъемное оборудования должно обеспечивать доставку оборудования с монтажной площадки в любую точку машинного зала. В качестве грузоподъемного оборудования устанавливается подвесной кран пролетом 11,4м, грузоподъемностью 3,2т, который выбирается по самому тяжелому оборудованию, размещенному в машинном зале (это насос марки Д800-65, массой
1985 кг).
Насосы в насосной станции установлены не под залив, поэтому необходимо рассчитать и подобрать вакуум-насосы, которые служат для заполнения корпусов насосов перед их запуском.
Необходимый расход вакуум-насосов, м3/мин находится по формуле
(46)
где
- объем воздуха в насосе и всасывающих трубопроводах,
ведущих к насосу, м3
– коэффициент запаса, принимается равный 1,05-1,1
– время заливки, t = 6 мин
- геометрическая высота всасывания, считается от оси насоса
до минимального уровня воды в РЧВ
- напор, соответствующий барометрическому давлению, равен 10 м
По формуле (46)
м3/мин
По полученной производительности подбираем 2 вакуум-насоса марки ВВН1-1,5 с подачей 1,5 м3/мин (один рабочий, один резервный).
В насосной станции предусматривается дренажная система, служащую для отвода дренажных вод и воды, попадающей на пол в результате различных утечек. Для того чтобы воды скапливались в одном месте, предусматривается уклон пола равный 0,001 в сторону желоба. Желоб проводится вдоль стены зда-
ния станции, шириной 20см, с уклоном в сторону приямка, размерами 30х30см и глубиной 20см.
Отметка пола приямка равна Zприямка= Zпола-0,200=183,189-0,200=182,989 м. Отметка лотка технической канализации Zканализ=182,500 м, что ниже пола приямка, поэтому установка дренажного насоса не требуется.
7.7 Проектирование здания насосной станции второго подъема
Запроектированная насосная станция является полузаглубленной, поэтому высота верхнего строения Нверх над машинным залом, м, определяется с учетом размещения грузоподъемного оборудования по формуле
,м














