Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Определение режима водопотребления
Режим водопотребления определяется согласно коэффициенту неравномерности. Для К=1, 5 по приложению I [1] принимается почасовое распределение суточного расхода по часам суток. Дальнейшие расчеты будем вести в табличной форме (таблица 1). Выбранное процентное распределение заносим в гр.2, по этим данным строятся ступенчатый и суточный интегральные графики водопотребления, представленные на рисунке 1 и 2.
1.2 Определение режима работы насосной станции Количество рабочих насосов n p, шт, определено по формуле [1] , (1) где = 6, 25% - максимальное часовое водопотребление, (см. таблицу 1); = 1, 5% - минимальное часовое водопотребление, (см. таблицу 1). шт. Производительность насосной станции qнс, % рассчитана по [1] (2) Подача одного насоса q1н, %, определена по [3] , (3) где Ki – коэффициент параллельности работы i-насосов [1].
Подача i-ого насоса: %; (4) %;
%. Сравнивая эти подачи с часовыми расходами (гр.2), определяем режим и время работы насосов, ti (гр.3). Подача насосов уточняется [1]: (5) или (6) где t1= 5 часов – время работы одного насоса (см. таблицу 1); t2=5 часов – время работы двух насосов (см. таблицу 1); t3= 3 часов – время работы трех насосов (см. таблицу 1); t4= 11 часов – время работы четырех насосов (см. таблицу 1). Отсюда % % %
Режим работы насосной станции представлен в таблице 1.
Таблица 1
1- водопотребление; 2- подача наосами; 3-зона забора воды из ВНБ; 4-зона подачи воды в ВНБ Рисунок 1 – Ступенчатые графики водопотребления и подачи насосами.
Рисунок 2 – Суточные интегральные графики водопотребления и подачи насосами.
1.3 Определение емкости бака водонапорной башни Емкость бака водонапорной башни W, м3, определена по формуле [1] W=Wp + Wn, (7) где Wp – регулирующая емкость бака водонапорной башни, м3; Wn – запас воды на пожаротушение, м3. Регулирующая емкость бака водонапорной башни Wp, м3, определена по [1] , (8) где a = 1, 57% – максимальная положительная разность ординат интегральных графиков водопотребления и подачи (см.таблица 1); b = 1, 66% – максимальная отрицательная разность ординат интегральных графиков водопотребления и подачи (см. таблицу 1); г Q сут = 37000м3/сут – производительность ВНС-II согласно заданию. м3 Запас воды на пожаротушение Wn, м3, определено по [1] , (9) где q пож = 60 л/с – расход воды на пожаротушение согласно заданию. м3 W =1195, 1 +36=1231, 11 м3
Расход воды во всасывающем трубопроводе qвс, м3/с, определен по формуле [1] , (10) где nвс =2 – число всасывающих трубопроводов.
м3/с. Диаметр всасывающего трубопровода d вс, м, составил [1] , (11) где V вс = 1, 5 м/с – скорость движения воды во всасывающем трубопроводе м.
Гидравлический уклон определён по формуле [1] где , C, m – коэффициенты, определяемые для каждого вида труб [1]. Потери напора во всасывающих трубопроводах h вс, м, определены по формуле [1] h вс =1, 1´ i вс´ lвс =1, 1´ 0, 0018´ 17=0, 03 м (13)
1.5 Расчет напорных водоводов Расход воды в напорных водоводах , м3/с, определён по формуле [1] , (14) где nн=2 – количество напорных водоводов. м3/с. Диаметр напорного водовода , м, рассчитан по [1] (15) где Vн=1, 5 м/с – скорость в напорном водоводе[1]. м Для изготовления напорных водоводов согласно заданию приняты стальные электросварные трубы по ГОСT539-80 диаметром 500 мм. Тогда фактическая скорость движения воды в напорных трубопроводах данного диаметра составила [1] м/с.
, (16) где , C, m – коэффициенты, определяемые для каждого вида труб [1]. Потери напора в напорных трубопроводах hн, м, определены по формуле [1] h н =1, 1´ iн´ lн =1, 1´ 0, 006´ 1210=6, 66 м. (17)
|