Расчет стационарных установок шахты, глубина горизонта которой равна 216 м, страница 14

Н=220+0,00001033 ·Q2.

Для построения графика характеристики внешней сети необходимо протабулировать уравнение (2.17) в пределах от 0 до 1,25 Qр.тс интервалом (0,2-0,25) Qр.ти заполнить таблицу 2.3

Результаты табулирования уравнения внешней сети.

таблица 2.3

  Qр.т, м3/ч    

0

0,25 Qр.т

(90)      

0,5 Qр.т

(180)

0,75 Qр.т

(270)

1,0 Qр.т

(360)

1,25 Qр.т

(450)

Ни

220

220,12

220,48

221,08

221,92

223

Результаты гидравлических расчетов индивидуального трубопровода занесем в отдельную таблицу 2.4.

таблица 2.4.

Трубопровод

Расчетные величины

Qр.т

V м/с

L  м

∆Нн м

∆Нв м

∆Нтр м

R м-52

индивидуальн.

360

0,78

260

1,163

0,176

1,339

0,00001033

2.5. Параметры режима работы насосной установки.

Координаты точки пересечения напорной характеристики насоса с необходимым числом рабочих колес (Zk) и характеристики трубопровода (Н, Q) являются параметрами рабочего режима насосной установки. Кроме этих параметров важными характеристиками рабочего режима являются ηу – К.П.Д. насосной установки , - допустимая высота всасывания, N – мощность.

По индивидуальной характеристике насоса определим эти значения для полученной Q=380 м3

ηу=0,54;  =3,3 м.

 


Режим работы насосной установки считается экономичным, если выполняется условие

ηу0,8 ηmax                                                                                                                        (2.24)

Подставив в формулу (2.24) соответствующее значение  ηmaxопределенного по индивидуальной характеристике насосной установки max=0,6), получим:

ηmax 0,8 ·0,6,

0,54  0,48

Условие (2.24) выполняется, следовательно режим работы насосной установки будем считать экономичным.

К.П.Д внешней сети определяется по формуле:

ηтргр ,                                                                                (2.25)

где   Нр  - рабочий напор насосной установки, м;

                 Нр=222,5 м

Подставив в формулу (2.25) соответствующие значения получим:

ηтр=220/222,5=0,98.

2.6. Расчет максимально допустимой высоты всасывания насоса.

Максимально допустимую высоту всасывания определяем из условия отсутствия кавитации н рабочем колесе (первом).

В пункте 2.5 было графически определена величина  =3,3 м, поэтому максимальную геометрическую высоту всасывания  (м) определим по формуле:

=- ∆Нвс- ,                                                              (2.26)

где   ∆Нвс  - потери напора во всасывающем трубопроводе, м;

Поставив соответствующие значения в формулу (2.26) получим:

=3,3-0,176-=3,3-0,176-0,031=3,093 м.


2.7. Расчет мощности электродвигателя.

Необходимую мощность электродвигателя Nдв (кВт) определим по формуле:

Nдв=,                                                                          (2.27)

где   ηд  - К.П.Д. электродвигателя, предварительно принимается

                ηд=0,92.

Подставив в формулу (2.27) получили:

Nдв===464 кВт.

Установленная мощность электродвигателя должна отвечать условию:

Nуст=(1,1-1,2) · Nдв                                                                    (2.28)

Подставив соответствующие значения Nдв  (кВт) в формулу (2.28) получим:

Nуст=1,15 ·467=537 кВт.

В соответствии с полученным значением Nуст выберем электродвигатель типа [6, стр.152] ВАО 560 L4       Рн=630 кВт.

Техническая характеристика