Проблемы обеспечения напоров в наружных и внутренних водопроводных сетях | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №3 (450) январь 2023 г.

Дата публикации: 19.01.2023

Статья просмотрена: 9 раз

Библиографическое описание:

Аверьянов, А. О. Проблемы обеспечения напоров в наружных и внутренних водопроводных сетях / А. О. Аверьянов, И. Е. Кущев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 3 (450). — С. 67-68. — URL: https://moluch.ru/archive/450/99134/ (дата обращения: 02.05.2024).



В данной статье рассмотрены основные проблемы обеспечения напоров в наружных и внутренних водопроводных сетях и основные пути решения этих проблем, рассмотрен вопрос комфортности водопроводных систем.

Ключевые слова: насос, напор воды, система водоснабжения.

This article discusses the main problems of providing pressure in external and internal water supply networks and the main ways to solve these problems, the issue of comfort of water supply systems is considered.

Keywords: pump, water pressure, water supply system.

Задачи коммунального водоснабжения, связанные с обеспечением напора в наружных и внутренних водопроводных сетях, характерны для большинства городов России и, в целом, идентичны. За последние годы в данной области накопился ряд проблем, имеющих, как правило, одинаковые причины.

Насосное оборудование до 90-х годов прошлого столетия поставлялось несколькими заводами (Сумский насосный завод, Ливгидромаш, Уралгидромаш, Московский насосный завод, Катайский насосный завод, Ереванский насосный завод и др.). Предусматривался ступенчатый график работы, в различные часы в работу включалось разное количество агрегатов. Известные авторы данной области рекомендовали «руководствоваться следующими соображениями:

  1. Число рабочих агрегатов одной группы должно быть не менее двух.
  2. Необходимо устанавливать как можно меньше рабочих насосов.
  3. Насосы должны работать в области наивысших КПД при длительной подаче. Кратковременные расходы могут подаваться с более низким КПД.
  4. Целесообразно устанавливать насосы одного типоразмера, что обеспечивает взаимозаменяемость, упрощает их эксплуатацию и создает удобства для обслуживания. Однако требования экономичности во многих случаях заставляют отказаться от применения однотипных насосов.

В дополнение к этому отметим, что на практике подбор насосов производился с учетом перспектив развития, параметры производительности и напора завышались. Вывод на потребные характеристики производился дросселированием с помощью задвижек, что приводило к перерасходу электроэнергии. Например, на Московской НС СПб в период с 1950 по 1987 г.г. было установлено 17 насосных агрегатов типа «д» с напором от 62 м до 80 м. Выходное давление было установлено в пределах 36–50 м, за счет дросселирования приходилось понижать давление на 20–30 м. При производительности НС около 600 тыс. м3/сутки это приводило к колоссальному перерасходу электроэнергии.

Режим работы крупных НС изначально определялся фактическим выходным давлением при регулировке производительности вручную по статистическим данным. НС меньшего размера (III подъема и квартальные ПНС) работали в «автономном» режиме, как правило, с постоянным расходом и напором. Поскольку насосное оборудование было в дефиците, замену после полной амортизации произвести вовремя не удавалось. Поэтому большинство насосов работало и работает с низким КПД, подчас в зоне кавитации. [1]

В связи с тем, что за долгие годы эксплуатации городские водопроводные сети чрезвычайно износились, а объемы ремонтных работ не превышают 2 % от общей длины сети (при потребности не менее 10 %), количество аварий на сетях и объем утечек возросли. В итоге большинство российских водоканалов вплотную подошло к необходимости снижения напора в городских магистральных сетях, вплоть до снижения напора на выходе некоторых НС до 35-ти метров, что обеспечит напором дома только до 7 этажей.

Таблица 1

Распределение водопроводных сетей по срокам эксплуатации

Срок эксплуатации

Протяженность сетей, км

Материал труб

Чугун

Сталь

Железобетон

Полиэтилен

Всего

Более 100 лет

158,32

2,30

160,62

100–80 лет

50,35

0,22

50,57

79–50 лет

325,89

17,73

0,04

343,66

49–20 лет

601,49

392,53

73,01

1067,03

19–10 лет

80 37

110,41

5,34

196,12

Менее 10 лет

18,18

13,67

0,00

38,61

70,46

Вследствие необходимости снижения напора в городских магистралях в полном объеме встала задача компенсировать соответствующие потери напора на уровне районных и внутриквартальных водопроводных сетей за счет увеличения «добавляемого» давления на квартальных ПНС. В связи с этим для дополнительного повышения напора приходится в первую очередь проводить работу по реконструкции квартальных ПНС с заменой оборудования, а также капитальный ремонт (с санацией) водопроводных сетей. В ряде случаев компенсацию потерь напора можно обеспечить установкой повысительного насосного оборудования в домах повышенной этажности.

В последнее время также сформулирован вопрос об уровне комфортности водоснабжения. Это во многом объясняется повсеместным использованием современных санитарно-технических приборов и оборудования. [2]

Требования со стороны потребителей возросли, особенно в части недопустимости гидравлических ударов и перепадов напора в домовых сетях, что зачастую является следствием применения для повышения напора насосных агрегатов, устанавливаемых в подвальных помещениях жилых домов и работающих, в лучшем случае, в режиме ступенчатого управления включением и выключением.

Указанные основные причины в совокупности остро поставили перед коммунальными предприятиями проблему оптимального обеспечения потребных напоров в наружных и внутренних водопроводных сетях.

Литература:

  1. Ким А. Н. Проблемы в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий. Установки повышения давления / А. Н. Ким, П. Н. Горючев, О. А. Штейнмиллер//Материалы HEAT&VENТ. -М., 2005.
  2. Кожинов И. В. Устранение потерь воды при эксплуатации систем водоснабжения / И. В. Кокинов, Р. Г. Добровольский. -М.: Стройиздат, 1988.
Основные термины (генерируются автоматически): насосное оборудование, сеть, III, насос, необходимость снижения напора, срок эксплуатации.


Похожие статьи

Анализ работы насосных подстанций, применяемых в водяных...

Даная подстанция применяется для уменьшения давления в конце сети.

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для нормальной работы сети.

Необходимость в использовании подстанции появляется только тогда, когда давление в обратных

По способу соединения насосов выделяются насосные подстанции

Циркуляционные насосы: разновидности, преимущества...

Больший срок эксплуатации, благодаря отсутствию контакта ротора с влагой.

многих видов промышленного оборудования: насосы, грохоты, шнеки, желоба...

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для нормальной работы сети.

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для...

Влияние регулирования водоподачи насосов на...

Одним из них является снижение КПД насоса за счет потери энергии, затраченной на

режиме, особенно при совместной работе насосов в общий напорный трубопровод, что снижает КПД всей насосной станции.

В других периодах водоподачи могут быть подключены 2 или 3 насоса.

Применение частотных регуляторов в составе оборудования для...

Особенности эксплуатации и диагностирования динамического...

Шестеренные насосы (рис. 6) просты по конструкции, компактны и надежны в эксплуатации, однако не так часто применяются в нефтеперерабатывающей промышленности. Их применение в этой отрасли промышленности обычно ограничено перекачиванием вязких жидкостей.

Повышение энергетической эффективности работы насосных...

Эти насосные агрегаты работают в режиме со сниженным КПД в связи с тем, что их

(III группа насосных агрегатов) составляет 5200 м3/ч, а в производственно-противопожарную сеть (II

Состав и характеристика оборудования рассматриваемых групп насосных агрегатов указаны в

Рис. 5. Полученная характеристика насосного агрегата Д3200–75 (III группа).

Повышение эффективности работы питательных насосов при...

Предложены алгоритмы регулирования подачи и напора параллельно работающих

– частые запуски напрямую от сети ПЭН приводит к повышенному износу оборудования, из-за

Из опыта эксплуатации подобных систем и учете потерь давления на гидравлическом

Рис. 2. Характеристики насоса ПЭ 580–185–5: Н — рабочая характеристика насоса ПЭ 580–185–5; N...

Влияние вязкости перекачиваемой среды на характеристики...

На рис. 1,2,3 представлены характеристики насоса НМ 2500–230 для максимальной и минимальной вязкости перекачиваемой нефти и воды. Рис. 1. Зависимость напора насоса НМ 2500–230 от подачи при различных значениях вязкости перекачиваемой среды.

Определение расчетной производительности насосной станции

а) нормальный режим — наружные трубопроводы и оборудование исправны

Qав.у то же, для аварийного режима работы насосной станции, м3/ч; К1 — производительность насосов I ступени, %; Qсут — суточное водоотведение сточных вод

Весь объем сточных вод города главной канализационной насосной станцией подается в камеру гашения напора, откуда.

Алгоритм расчета питательного насоса | Статья в журнале...

По полученным данным строим график зависимости напора питательной системы от сопротивления

Похожие статьи. Определение расчетной производительности насосной станции.

Когда насос вращается в другую сторону, выходят из строя сальники насоса. Это приводит к нарушению системы герметизации насоса. Зная напряжение сети и сопротивление...

Похожие статьи

Анализ работы насосных подстанций, применяемых в водяных...

Даная подстанция применяется для уменьшения давления в конце сети.

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для нормальной работы сети.

Необходимость в использовании подстанции появляется только тогда, когда давление в обратных

По способу соединения насосов выделяются насосные подстанции

Циркуляционные насосы: разновидности, преимущества...

Больший срок эксплуатации, благодаря отсутствию контакта ротора с влагой.

многих видов промышленного оборудования: насосы, грохоты, шнеки, желоба...

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для нормальной работы сети.

Напор смесительных насосов должен быть выше на 5–10 м расчетного перепада для...

Влияние регулирования водоподачи насосов на...

Одним из них является снижение КПД насоса за счет потери энергии, затраченной на

режиме, особенно при совместной работе насосов в общий напорный трубопровод, что снижает КПД всей насосной станции.

В других периодах водоподачи могут быть подключены 2 или 3 насоса.

Применение частотных регуляторов в составе оборудования для...

Особенности эксплуатации и диагностирования динамического...

Шестеренные насосы (рис. 6) просты по конструкции, компактны и надежны в эксплуатации, однако не так часто применяются в нефтеперерабатывающей промышленности. Их применение в этой отрасли промышленности обычно ограничено перекачиванием вязких жидкостей.

Повышение энергетической эффективности работы насосных...

Эти насосные агрегаты работают в режиме со сниженным КПД в связи с тем, что их

(III группа насосных агрегатов) составляет 5200 м3/ч, а в производственно-противопожарную сеть (II

Состав и характеристика оборудования рассматриваемых групп насосных агрегатов указаны в

Рис. 5. Полученная характеристика насосного агрегата Д3200–75 (III группа).

Повышение эффективности работы питательных насосов при...

Предложены алгоритмы регулирования подачи и напора параллельно работающих

– частые запуски напрямую от сети ПЭН приводит к повышенному износу оборудования, из-за

Из опыта эксплуатации подобных систем и учете потерь давления на гидравлическом

Рис. 2. Характеристики насоса ПЭ 580–185–5: Н — рабочая характеристика насоса ПЭ 580–185–5; N...

Влияние вязкости перекачиваемой среды на характеристики...

На рис. 1,2,3 представлены характеристики насоса НМ 2500–230 для максимальной и минимальной вязкости перекачиваемой нефти и воды. Рис. 1. Зависимость напора насоса НМ 2500–230 от подачи при различных значениях вязкости перекачиваемой среды.

Определение расчетной производительности насосной станции

а) нормальный режим — наружные трубопроводы и оборудование исправны

Qав.у то же, для аварийного режима работы насосной станции, м3/ч; К1 — производительность насосов I ступени, %; Qсут — суточное водоотведение сточных вод

Весь объем сточных вод города главной канализационной насосной станцией подается в камеру гашения напора, откуда.

Алгоритм расчета питательного насоса | Статья в журнале...

По полученным данным строим график зависимости напора питательной системы от сопротивления

Похожие статьи. Определение расчетной производительности насосной станции.

Когда насос вращается в другую сторону, выходят из строя сальники насоса. Это приводит к нарушению системы герметизации насоса. Зная напряжение сети и сопротивление...

Задать вопрос