Читайте также: |
|
1 – самотечный или сифонный водовод; 2 – опорное кольцо; 3 – реактивное промывное вращающееся устройство; 4 – сетчатый конус; 5, 7 – подшипник; 6 – горизонтальная ось крепления; 8 – трубопровод для промывной воды; 9 – сопло; 10 – отверстие в патрубке.
Г идравлические :
· Запани и забральные стенки – это опущенные под уровень воды на 1 – 1,5 м водонепроницаемые щиты или экраны (бетонные перегородки, полотна, мембраны из прорезиненных тканей, пленок и др.), закрепленные на несущей конструкции;
а) б)
Рис.5.16 а) запань, б) забральная стенка
1 – водоподводящий канал; 2 – водозаборный канал; 3 – понтон; 4 – забральная стенка;
5 – служебный мостик; 6 – бычок несущий; 7 – запань; 8 – козырек; 9 – порог; 10 – дно водоема.
· Зонтичные рыбозащитные устройства (см. рис. 5.17) применяются при максимальной производительности до 1 м3/с. Механизм защиты рыб состоит в том, что стенки ограждения ограничивают водозабор с верхних и боковых слоев, где в основном обитает молодь. Эффективность рыбозащиты составляет 80 %. Площадь рабочего сечения, т. е. расстояние между всасывающей трубой и стенками цилиндра рассчитывается с учетом скорости движения воды, при которой молодь рыб, попавшая в зону водозабора может свободно ее покинуть. Диаметр этой площади рассчитывается по формуле:
EMBED Microsoft Equation 3.0 , м, (38)
где Q – расчетный расход воды, м3/с;
V – скорость потока воды между стенками цилиндра и наружной стенкой всасывающего водовода (принимается не более 0,1 м/с);
d – наружный диаметр всасывающей трубы, м.
Высота цилиндрической части H = h 1 +h 2, м,
где h 1 = 0,495 D; h 2 = (1,3…1,5) b;
b – расстояние между внутренней стенкой цилиндра и наружной стенкой всасывающего водовода;
h3 – расстояние от низа зонтика до дна водоема, принимается большей из величин h 3 > 0,8 м либо h 3 > 0,55D.
Рис.5.17 Водоприемное устройство зонтичного типа
1 – зонтичный оголовок; 2 – оголовок водозаборной трубы; 3 – водозаборная труда; 4 – опорная конструкция
Кроме этого применение возможно: жалюзей, отбойных козырьков и струенаправляющих устройств.
Ф изиологические: служат для задержания рыб путем образования в воде:
· слабого тока вокруг оголовка;
· звуковых и световых полей;
· завес из воздушных пузырьков, эффективность защиты 60%.
Рис. 5.18 Схемы установки рыбозаградителей на водозаборах
а – механические; б – гидравлические; в– электрические; 1 – самотечный или сифонный водовод; 2 – русловое водоприемное устройство; 3 – сетчатый барабан; 4 – всасывающий трубопровод; 5 – эстакада или мостик; 6 – всасывающий или напорный трубопровод; 7 – берегово-сетчатый колодец; 8 – рыбозаградительная сетка; 9 – сетчатая камера; 10 – рыбоотвод;
11 – подводной канал или ковш; 12 – отбойный козырек; 13 – запань; 14 –жалюзи; 15 - глухие открылки; 16 – система электрода электрорыбозаградителя
Размеры берегового колодца в плане и по высоте
Размеры определяются по конструктивным и эксплуатационным соображениям. Они должны обеспечивать размещение необходимого оборудования с соблюдением нормативных [12] и конструктивных расстояний [1, 7, 13, 14, 16] между элементами водозабора и ограждающими строительными конструкциями.
При определении глубины водоприемника необходимо учитывать колебания воды в источнике водоснабжения, потери напора в элементах водозабора, сгон и нагон волн, ледовые условия, полную высоту предусматриваемого оборудования, а также удобства монтажа и демонтажа оборудования.
Отметка дна в приемном отделении рассчитывается на три случая и выбирается наинизшей (1 – русловой водозабор с самотечными водоводами,
2 – тоже, с сифонными водоводами, 3 – береговой водозабор):
1.Отметка дна в приемном отделении:
Z КОЛ = Z ПР. ОТ. – Н 1 – Н 2 – Н 3, м, (39)
где Z КОЛ – отметка дна водоприемного колодца;
Z ПР. ОТ. – отметка уровня воды в приемном отделении водозабора при НГВ, рассчитывается по формуле:
Z ПР. ОТ. = Z НГВ – h C , м, (40)
где Z НГВ– отметка уровня воды в реке при НГВ, м;
h C – потери напора, м (1 и 2 случай - рассчитываются по формуле 18, 3 случай - рассчитывается по формулам 23, 24).
Н 1– расстояние от отметки уровня воды в приемном отделении при НГВ до: 1 случай - верха водовода;
2 случай - до тарельчатого клапана;
3 случай - верха решетки, принимаются равными 0,2–0,3 м;
Н 2 – 1 случай - наружный диаметр водовода, м, принимается по [ 7, 10 ];
2 случай - данная величина не учитывается;
3 случай - высота решетки;
Н 3 – 1 случай - расстояние от низа водовода до дна приемного отделения;
2 случай - от низа тарельчатого клапана;
3 случай - расстояние от низа решетки до дна приемного отделения, принимается равным 0,5 – 0,7 м, при тяжелых и очень тяжелых условиях забора воды возможно увеличение до 1 м.
2. Отметка дна во всасывающем отделении:
а) плоская сетка: Z КОЛ = Z ПР. ОТ. – Н С – Н 1 – Н 3, м, (41)
где Н1 – расстояние от отметки уровня воды в приемном отделении при НГВ до верха сетки;
Н3 – тоже, от низа сетки;
НС – высота плоской сетки, принимается по расчету.
б) вращающаяся сетка: Z КОЛ = Z ПР. ОТ. – Н РАБ – Н 4, м, (42)
где Н РАБ – высота рабочей части сетки, рассчитываемой по формуле 32;
Н 4 – расстояние от центра ведомой звездочки до дна приемного отделения, принимается по [ 7 ], но не менее Н 3.
3. Отметка дна в машинном отделении:
а) насос стоит под заливом:
Z КОЛ = Z ВС. ОТ. – Z О.Н. – (H – h) – 0,2 ., м, (43)
где Z ВС. ОТ. – отметка уровня воды во всасывающем отделении, рассчитывается по формуле:
Z ВС. ОТ. = Z ПР. ОТ. – h СЕТ, м, (44)
где h СЕТ – потери напора в сетке, принимаются 0,1 – 0,15 метра;
Z О.Н. – отметка оси насоса, определяется по формуле:
Z О.Н. = Z ВС. ОТ. – 1,7 D – h ВС. , м, (45)
где D – диаметр всасывающего патрубка, м, определяется по формуле:
D = (1,15…1,25) d ВС , м, (46)
где d ВС – диаметр всасывающего водовода, м;
h ВС. – потери напора во всасывающем водоводе, м, рассчитываются по формуле 18;
H – высота насоса, м, принимается по [16];
h – высота от верха насоса до оси насоса, м, принимается по [16].
б) насос с положительной высотой всасывания (при раздельном типе):
Z КОЛ = Z ВС. ОТ. + Н ДОПВАК – h ВС – (H – h) – 0,2 ., м, (47)
где Н ДОПВАК – допустимая вакуумметрическая высота всасывания центробежного насоса, м, принимается по [16].
h ВС – потери напора во всасывающем водоводе, м, рассчитываются аналогично потерям в самотечной или сифонной линии, при условии принятия скорости по таблице5. 6.
Скорости движения воды в водоводах насосных станций, м/с
Таблица5. 6
Диаметр труб, ммВсасывающиеНапорныеДо 2500,6…1,00,8…2,0250…8000,8…1,51,0…3,0Больше 8001,2…2,01,5…4,0
Конструирование надземной части
Минимально-допустимая высота надземной части (до низа крюка мостового или подвесного крана) определяется исходя из подъемно-транспортных операций, и находится как сумма следующих величин:
1. Погрузочной высоты платформы автомобиля, принимаемой по [ 4 ].
2. Высоты поднятия груза над платформой, принимается большей или равной 0,3 м.
3. Высоты оборудования имеющего максимальную высоту (задвижка с выдвижным шпинделем на автомобиля располагается горизонтально), принимается по [ 10 ].
4. Высоты строп, принимается равной 0,5…1,0 м.
5. Расстоянию от низа крюка крана до низа перекрытия (см. пункт 5.4).
В машинном зале надземной части предусматривается монтажная площадка для заезда на нее автомобиля. Монтажная площадка устраивается из съемных панелей, для возможности монтажа оборудования, находящегося под площадкой. Для спуска в машинное отделение с монтажной площадки предусматривается стальные лестничные марши. Их количество зависит от глубины насосного отделения. Для спуска в приемное и всасывающее отделение предусматриваются скобы с ограждениями.
В надземной части всасывающего и приемного отделений предусматривается помещение для обслуживания сороудерживающей решетки и тарельчатого клапана, пол которого также выполняется из съемных панелей.
В состав вспомогательных помещений входят:
1. Щитовая. Площадь которой приближенно назначается по [4] из условия 4 – 5 м2 на один установленный насос.
2. Помещение КРУ. Распределительные устройства выполняются в виде шкафов, размеры которых принимаются по [4]. Количество шкафов КРУ принимается равным количеству, установленных насосов +2.
3. Диспетчерская – 15 м2.
4. Ремонтная мастерская – 10 - 30 м2 (при производительности более 40000 м3/сут).
5. Склад – 6 - 10 м2.
6. Санузел (унитаз, умывальник) – 3 м2.
Также предусматривается устройство трансформаторных камер, имеющих отдельные входы. Необходимая мощность трансформаторов S определяется мощностью приводных электродвигателей основной группы насосов, мощностью электроприводов других механизмов (задвижек, подъемного оборудования, вспомогательных насосов и др.):
S = k C * å (P H /(h ДВ * cosj)) + ( 10…50 ), кВ*А, (48)
где k C – коэффициет спроса по мощности, зависит от числа работающих электродвигателей: при двух двигателях – 1, при трех – 0,9, при четырех – 0,8, при пяти и более – 0,7;
P H – нормальная (паспортная) мощность электродвигателей основных насосов (без резервных);
h ДВ – коэффициент полезного действия электродвигателя, принимается по [ 16 ];
cosj - коэффициент мощности электродвигателя, принимается по [ 4 ];
(10…50) – принимаемая в курсовом проекте нагрузка от вспомогательного оборудования, отопительных и осветительных приборов, кВт.
Размеры камер трансформаторов определяются по таблице5.7.
Размеры камер трансформаторов
Таблица 5.7
Мощность трансформатора, кВ*АВВысота, мКатание узкой сторонойКатание широкой сторонойГлубина камеры, мШирина камеры, мГГлубина камеры, мШирина камеры, м160 – 2503,63,02,32,42,9400 – 6303,63,52,93,03,5750 – 10004,23,72,93,03,91350 – 18004,85,13,54,04,6
Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Промывным устройством | | | Расчет берегового колодца на опрокидывание, сдвиг, всплытие |