Определение фактических свободных напоров в узлах водопроводной сети
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Фактический свободный напор iсв) в узлах водопроводной сети определяется как разность пьезометрических отметок и отметок земли:

(2)

Где:Zi – геодезическая отметка земли.

 

Расчет фактического свободного напора ведется в табличной форме (табл.1):

 

Таблица 1. Определение фактических свободных напоров.

  Номер узла Отметка земли Пьезометрический напор Фактич. свободн. напор Необход. свободн. напор
1 2 3 4 5
         
         
         

Значение фактического свободного напора, вычисленного в таблице 1 (колонка 4), сравнивается со значением необходимого свободного напора (колонка 5). Если же в каком либо узле значение фактического свободного напора окажется меньше, значения необходимого свободного напора, следовательно место расположения критической точки принято неверно. После назначения новой критической точки расчет повторяют.

 

Определение необходимого напора насоса

И высоты водонапорной башни

 

Для определения необходимого напора насосов насосной станции второго подъема рассмотрим следующие схемы:

 

А)Башня находится в начале сети:

Рис. Схема для определения высоты водонапорной башни и необходимого напора насосов насосной станции второго подъема при расположении башни в начале сети;

- линия пьезометрических напоров в час максимального водопотребления;

- - - - линия пьезометрических напоров при тушении пожара.

Составим уравнение Бернули для сечений “НС” и “Б”:

 

 

Где: Zнс – отметка земли у насосной станции;

Нн.с. – напор насосной станции второго подъема, м:

НВА – высота водонапорной башни, м;

НВАК – высота бака водонапорной башни, м;

НL – потери напора от насосной станции второго подъема до водонапорной башни, м;

ZВ – отметка земли у водонапорной башни.

 

Отсюда необходимый напор насосной станции второго подъема равен:

Для определения высоты водонапорной башни рассмотрим уравнение Бернули для сечений “Б” и “К”:

 

Где:ZК – отметка земли в критической точке;

НВА – высота водонапорной башни, м;

НСВ – необходимый свободный напор в критической точке, м;

НL1 – потери напора от водонапорной башни до критической точки, м;

ZВ – отметка земли у водонапорной башни.

 

 

Отсюда высота водонапорной башни составит:

 

 

Для определения необходимого напора насосной станции второго подъема при тушении пожара составим уравнение Бернули для сечений “НС” и “К”.

Отсюда:

 

M)Башня находится в начале сети:

 

 

Рис. Схема для определения высоты водонапорной башни и необходимого напора насосов насосной станции второго подъема при расположении башни в конце сети;

- линия пьезометрических напоров в час максимального водопотребления;

- - - - линия пьезометрических напоров при тушении пожара.

 

Составим уравнение Бернули для сечений “НС” и “Б” для часа максимального транзита воды в водонапорную башню:

 

Нн.с.1+ZHC = ZB+HBA+HBAK+HB

 

Выведем уравнение для определения необходимого напора насосной станции второго подъема в час максимального транзита:

 

Нн.с.1 = ZB+HBA+HBAK+HB -ZHC

 

Составляя уравнения Бернули для других сечений можно вывести зависимости:

-Высота водонапорной башни:

 

HBA = ZВ – ZKR+ НсвLP

 

-Необходимый напор насосной станции второго подъема в час максимального водопотребления

Нн.с.l + Нсв + Zкr - Zнс

Аналогично выводятся уравнения для определения напора насосов при безбашенной системе водоснабжения.

 

 







Дата: 2019-03-05, просмотров: 319.