- Діаметр трубопроводу на дільниці “В-Г”.
Приймаємо трубопровід з
- Напір у вузловій точці “Г”.
- Витрати розчину з четвертого рядка
- Діаметр трубопроводу на дільниці “Г-Д”
Приймаємо трубопровід з
- Напір у вузловій точці “Д”.
- Витрати розчину з п’ятого рядка
- Витрати розчину на ділянці “Д-Е”
- Діаметр трубопроводу на дільниці “Д-Е”
Приймаємо трубопровід з мм,
- Напір у вузловій точці “Ж”.
- Необхідний напір у водоживлювача
де Нg=15 м. – напір у першого (диктуючого) зрошувача;
1,2 – коефіцієнт враховуючий місцеві втрати напору мережі;
- сумарні лінійні втрати в розподільчих трубопроводах;
- втрати напору в вузлі управління;
z – різниця відміток “диктуючого” зрошувача і вісі насоса.
- Сумарні лінійні втрати напору в мережі.
де: hл – лінійні втрати в розподільчих трубопроводах, м.
hСТ – втрати напору в стояку, м.
де 6 м – висота стояка.
втрати напору в магістральному трубопроводі, м.
м
де 30 м – відстань від захищаємого приміщення до станції ПГ.
- Визначаємо втрати напору в вузлі управління.
Виходячи з діаметрів трубопроводів і витрат, застосовую в якості вузла управління клапан типу ВС-100.
.
де коефіцієнт втрати напору, м. (табл.4, додат. 6[6])
- Визначаємо напір у водоживлювача
.
Таким чином насос повинен забезпечити: , .
По каталогу додатку 6[3], підбираємо марку насоса – Д-200-95
Технічні дані відцентрового насоса Д-200-95
- кількість обертів 2950 об/хв.
- діаметр робочого колеса 265 мм.
- витрати 60 л/с
- напір 80 м.
- потужність двигуна 75 кВт
- Визначаємо секундні витрати піноутворювача