Основы насосов

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Ноября 2011 в 13:23, реферат

Краткое описание

Для борьбы с неконтролируемым процессом горения, сопровождающимся уничтожением материальных ценностей и создающим опасность для жизни людей – пожаром, человечество издавна использовало воду. Поэтому вопросы противопожарного водоснабжения всегда были в центре внимания при борьбе с этой грозной стихией.

Файлы: 1 файл

реферат.doc

— 436.50 Кб (Скачать)

  Q — расчетный расход воды;  z — высота подъема пожарных стволов над осью насоса

  2. Определение расхода  воды по заданному  напору. При определении расхода воды учитывают характеристику рукавной системы и рабочий режим насоса. Задачи о совместной работе насосов и рукавных систем решают графически и аналитически. При аналитическом решении задач о совместной работе насоса с рукавной системой используют уравнение, характеризующее параметры насоса, и уравнение (6), характеризующее параметры рукавной системы:  H=Sсист Q2+z

  Для расчета расхода воды, подаваемой насосно-рукавной системой, из уравнения (6) получим формулу 

  

.                                             (7)

  3. Определение предельной  длины рукавной  системы. Задачу определения предельной длины рукавной системы решают графически и аналитически, если заданы расчетный расход Q и высота подъема стволов z.

  Например, для последовательного соединения рукавов (рис. 3. б) напор насоса вычисляется по формуле (6)

  H=Sсист Q2+z,

  где  сопротивление системы будет  равно

  Sсист = nр×sр ,

  где sр — сопротивление одной рукавной линии;

  nр – число рукавов. 

  Решив уравнение (6) относительно nр, определим предельное число рукавов для данного вида рукавного соединения:

  nр = (H – z)/spQ2 .

  Количество  пожарных рукавов в магистральной  линии от водоисточника до места  пожара определяется по формуле:

  n = 1,2L/lp ,

  где L – расстояние от места пожара до водоисточника, м ;

  lp – средняя длина одного пожарного рукава (обычно lp =20 м).

  2.3 Перекачка воды  автонасосами

  При удаленном водоисточнике используют перекачку воды по рукавным линиям несколькими пожарными насосами, включенными последовательно.

  Рисунок 2.4 – Расчетная схема для определения гидравлических параметров насосно-рукавной системы при перекачке воды последовательно включенными пожарными насосами

  При перекачке воды первый насос подает воду во всасывающий патрубок второго  насоса, а последний подает воду в напорную рукавную линию с пожарными стволами (рис. 2.4). Для бесперебойной работы системы в конце каждой ступени перекачки (у всасывающего патрубка последующего насоса) должен быть свободный напор h1 равный 10 м. В конечной ступени перекачки (у пожарного ствола) величину Нс принимают равной напору для создания требуемого расхода воды через пожарный ствол.

  Таким образом, напор каждого насоса в  системе перекачки складывается из высоты подъема одного насоса над  другим z, свободного напора h (или Нc в конце системы перекачки) и потерь напора в рукавных системах h1-2, h2-3 и т. д. При решении практических задач определяют число пожарных насосов, работающих в перекачку, и предельные расстояния между ними.

  Рассмотрим  последовательную работу двух одинаковых пожарных автонасосов (см. рис. 2.4). Начертим расчетную схему (рис. 2.5).

       Рисунок 2.5 –  Расчетная схема для определения  числа насосов, работающих в перекачку: 1, 2, 3. 4, 5 — насосы

      Расстояние  между водоисточником и местом пожара обозначим через L, а расстояние между автонасосами по линии перекачки — через l, тогда

      L = ml + l1 = (χ – 1)l + l1 ,

  m – число ступеней перекачки;

  χ – число автонасосов равное m+1.

  Число автонасосов в системе перекачки  воды (при одинаковых насосах) определяют по формуле

  χ = H/H1 ,

  H – требуемый напор;

  H1 – напор развиваемый одним насосом. 

  Требуемый напор для работы насосов в  перекачку определяют по формуле

  H = h + Hc + z ,

      h – потери напора в рукавной линии;

      Hc – свободный напор на конце рукавной линии, м;

      z – высота подъема пожарных стволов над уровнем водоисточника.

      Потери  напора в рукавной линии системы  перекачки h равны сумме потерь напора в каждой ступени перекачки

      h = h1-2 + h2-3 + h3-4 + … + h(m-1)-m ,

      h1-2потери напора в линии между первым и вторым насосами.

      Высоту  подъема z представляют в виде равенства

      z = z1-2 + z2-3 + z3-4 + … + z(m-1)-m ,

      где z1-2 высота подъема насоса в первой ступени перекачки (индекс указывает номер насоса в системе перекачки)

      В конечной ступени перекачки принимают  высоту подъема пожарных стволов над осью последнего автонасоса.

      Таким образом, для решения задачи должны быть заданы величина L, расчетный расход воды Q и высота подъема пожарных стволов z. Предельное число рукавов между соседними автонасосами при перекачке в одну линию определяют по формулам:

      n1-2 = h1-2/SoQ2 ;

      n2-3 = h2-3/SoQ2 ;

      …………………;

                n(m-1)-m = h(m-1)-m/SoQ2 ;

      n – число рукавов между соседними автонасосами;

      h1-2 – потери напора в рукавной линии между первым и вторым насосами;

      Sо – сопротивление одного рукава в линии между насосами;

      Q – расход воды

      Напор каждого насоса находят по формулам:

      H1 = h1-2 + z1-2 +Hc1 ;

      H2 = h2-3 + z2-3 +Hc2 ;

      …………………………;

                        Hm-1 = h(m-1)-m + z(m-1)-m +Hc(m-1)-m ,

      H1 – напор у первого насоса;

      h1-2 – потери напора в рукавной линии между первым и вторым насосом;

      z1-2 – высота превышения второго автонасоса над первым;

      Нс – свободный напор в конце рукавной линии первого автонасоса.

      Свободный напор Нc(m-1) в конце рукавной линии, подающей воду к пожарным стволам, принимают равным величине требуемого напора для работы пожарных стволов (при заданном расходе воды).

      При перекачке воды по двум параллельным рукавным линиям число рукавов между  соседними автонасосами определяют по формулам:

      n1-2 = 4h1-2/SoQ2 ;

      n2-3 = 4h2-3/SoQ2 ;

      …………………;

                n(m-1)-m = 4h(m-1)-m/SoQ2 ;

      Из  данной формулы видно, что при  перекачке по двум линиям расстояние между автонасосами может быть увеличено  в 4 раза по сравнению с перекачкой по одной линии.

      2.4 Параллельная работа  насосов на лафетные  стволы

      Для тушения крупных пожаров применяют мощные водяные струи, которые создаются лафетными стволами. Воду к лафетным стволам часто подают несколькими пожарными автонасосами по общей магистральной линии (рис. 2.6, а), либо по самостоятельным рабочим рукавным линиям (см. рис. 2.6, б).

      Рисунок 2.6 – Схема подачи воды в лафетный ствол 

      а — по общей магистральной линии; б — по самостоятельным рукавным линиям: 1 — насос, 2 — рабочая рукавная линия, 3 — магистральный рукав, 4 — лафетный ствол 

      При параллельной работе насосов на лафетный ствол приходится решать три задачи.

      1. Определение числа пожарных автонасосов  при заданной рукавной системе  и производительности ствола.

      2. Определение наиболее рациональной  рукавной системы при заданной  производительности ствола и  числе пожарных автонасосов.

      3. Определение производительности  лафетного ствола для заданной  насосно-рукавной системы.  
 
 
 
 
 
 
 

    Список  использованной литературы

  1. Противопожарное водоснабжение: Учебник. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. – 310 с.
  2. Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. / Под ред. Качалова А.А. Часть II. Противопожарное водоснабжение. –М.: ВИПТШ МВД СССР, 1990 г.
  3. Коган Ю.Ш., Кирюханцев Е.Е., Противопожарное водоснабжение зданий, 177 стр. М.Стройиздат,1990 г.
  4. Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение.– М.: Стройиздат, 1986 г.

Информация о работе Основы насосов