Подводящие трубопроводы
Подводящие трубопроводы
Уровень воды в источнике всегда выше верха подводящих трубопроводов, поэтому давление в них выше атмосферного и требоваг ния к их герметичности не такие жесткие, как к всасывающим. Под- • водящие трубопроводы могут быть как стальными, так и железобетонными (монолитными и сборными).
В отличие от всасывающих подводящие трубопроводы могут быть проложены с понижением к насосам.
При установке в здании насосной станции горизонтальных насосов подводящие трубопроводы прокладывают выше пола.
При подходе к насосу обычно вначале устанавливают конфузор, затем запорную арматуру (задвижку или дисковый затвор) и монтажную вставку (рис. 6.7, а). В отдельных случаях для уменьшения потерь напора в трубопроводной арматуре вначале устанавливают задвижку (затвор), затем переход к диаметру всасывающего патрубка насоса; в этих случаях обычно переход (конфузор) совмещают с монтажной вставкой (рис. 6.7, б).
При совмещенной компоновке здания насосной станции и водозаборного сооружения вода от водоприемной камеры поступает в здание насосной станции по стальному конфузору, к которому присоединена задвижка (дисковый затвор), между ней и насосом устанавливают монтажную вставку (см. рис. 5.2, в, г).

Рис. 6.7. Схемы установки трубопроводной арматуры на всасывающей (подводящей) и напорной линиях насоса:
а — при диаметрах арматуры, равных диаметрам всасывающего и напорного патрубков насоса; б— то же, при больших диаметрах; 1,4 — задвижки; 2 — насос; 3 — обратный клапан

Рис. 6.8. Схемы подводящих труб с камерным (а) и коленчатым (б— форма 1, суженная в плане, в — форма 2, расширенная в плане) подводом воды (D — диаметр входного
патрубка центробежного насоса или диаметр рабочего колеса осевого насоса)
При установке вертикальных центробежных насосов в зданиях камерного типа подводящая линия состоит из стального сварного конфузора, жестко заделанного в стену, запорной арматуры, монтажной вставки и колена переменного сечения.
При установке вертикальных центробежных, осевых и диагональных насосов в зданиях насосных станций блочного типа (см. гл. 5) подводящие трубы устраивают в бетонном армированном блоке, находящемся в основании здания станции.
Устанавливаемые в зданиях блочного типа вертикальные насосы, как правило, большой подачи, поэтому особенно необходимо, чтобы потери напора в подводящих трубах были незначительными. Для уменьшения гидравлического сопротивления подводящих труб их устраивают криволинейными (с коленчатым подводом). Форму и размеры подводящих труб дает завод — изготовитель насосов.
Применение труб с коленчатым подводом суженной (рис. 6.8, б) и расширенной (рис. 6.8, в) в плане форм зависит от конкретных условий проектирования здания насосной станции блочного типа. Размеры подводящих труб назначают согласно значению диаметра Dвходного патрубка центробежного насоса или диаметра рабочего колеса осевого насоса.
При относительно небольших диаметрах входного патрубка, соответствующих небольшим подачам (осевые насосы типа О), изготовление опалубки криволинейного очертания при бетонировании блока насосной станции затруднительно. В этих случаях применяют- подводящие трубы с камерным подводом (рис. 6.8, а). Гидравлическое сопротивление подводящей трубы при этом несколько возрастает (для труб с коленчатым подводом коэффициент гидравлического сопротивления £, составляет около 0,5, а для труб с камерным подводом — около 0,6).
Здание насосной станции блочного типа с коленчатым подводом к насосу показано на рисунке 5.5, а с камерным — на рисунке 5.6 (см. гл. 5).
В случаях, когда отметки дна водоприемных камер водозаборных сооружений могут быть приняты меньше отметки пола подземной части здания насосной станции, допускается устройство подводящей трубы с коленчатым подводом с наклонным (до 12″) днищем.
