• Nie Znaleziono Wyników

Badania maksymalnej przepustowości hydraulicznej elementów i urządzeń czynnej stacji wodociągowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Badania maksymalnej przepustowości hydraulicznej elementów i urządzeń czynnej stacji wodociągowej"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

S e r i a : INŻYNIERIA SANITARNA z . 19 Nr I col . 449

_________1975

J a n Um i ń s k i

BADANIA MAKSYMALNEJ PRZEPUSTOWOŚCI HYDRAULICZNEJ ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ CZYNNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ

S t r e s z c z e n i e . A r t y k u ł n a w i ą z u j e do z a g a d n i e n i a u s t a l a n i a maksy­

ma l51i j~pFzepuirFowodo 1 h y d r a u l i c z n e j i s t n i e j ą o y c h u r z ą d z e ń w o d o c i ą ­ g o wy c h . E k s p l o a t o w a n e u r z ą d z e n i a mogą p o s i a d a ć n i e k i e d y pewne r e z e r ­ wy w y d a j n o ś c i , k t ó r y c h o k r e ś l e n i e i e w e n t u a l n e w y k o r z y s t a n i e może mi eó i s t o t n e z n a c z e n i e . D r o g ą do u s t a l e n i a t a k i c h r e z e r w j e s t s z c z e ­ gó ł o wa a n a l i z a h y d r a u l i o z n y c h 1 t e c h n o l o g i c z n y c h warunków p r a c y u - k ł a d u w s p ó ł p r a c u j ą c y c h ze s o b ą u r z ą d z e ń wo d o c i ą g o w y c h .

W a r t y k u l e p r z e d s t a w i o n o me t odykę o r a z w y n i k i b a d a ń ma ks yma l ne j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j j e d n e j ze s t a c j i u z d a t n i a n i a wody.

E k s p l o a t o w a n e u r z ą d z e n i a wodooiągowe p o s i a d a j ą n i e k i e d y pewne r e z e r w y w y d a j n o ś c i , k t ó r y c h w y k o r z y s t a n i e może mi eó i s t o t n e z n a c z e n i e . O k r e ś l e n i e t a k i c h r e z e r w w l ą z a ó s i ę mus i z u s t a l e n i e m ma k s y ma l n e j z d o l n o ś c i p r o d u k - o y j n e j d a n e g o u r z ą d z e n i a l u b t e ż c a ł e g o u k ł a d u w s p ó ł p r a o u j ą o y o h ze s o b ą u r z ą d z e ń . P r z e z p o r ó w n a n i e o k r e ś l o n e j b a d a n i a m i w y d a j n o ś c i ma k s y ma l n e j z o b e c n ą możemy u s t a l i ó r e z e r w ę a k t u a l n ą } p r z e z p o r ó w n a n i e z a ś z z a p o t r z e b o ­ waniem p e r s p e k t y w i c z n y m - r e z e r w ę p e r s p e k t y w i c z n ą ( e w e n t u a l n i e p r z y s z ł y d e f i c y t ) .

P o t r z e b n e da ne możemy p r z y tym u z y s k i w a ć dwoma s p o s o b a m i :

1 . Dr ogą b e z p o ś r e d n i c h pomi arów ( n p . na r u r o c i ą g u - p r z e z z a i n s t a l o w a n i e manometrów na h y d r a n t a o h , z a s t o s o w a n i e p r z e p ł y w o m i e r z a ) }

2 . Dr ogą i n n y c h u s t a l e ń ( n p . o k r e ś l e n i e wymaganej r z ę d n e j l i n i i o l ś n i e n i a na p o d s t a w i e d a n y c h u r b a n i s t y o z n y o h i g e o d e z y j n y c h , d o p u s z o z a l n e g o o l ś ­ n i e n i a - p r z e z u w z g l ę d n i e n i e r o d z a j u m a t e r i a ł u r u r o c i ą g u , o k r e ś l e n i e ma k s y ma l ne j w y s o k o ś o l p o d n o s z e n i a pomp - na p o d s t a w i e p r o j e k t u e w e n t u ­ a l n e j m o d e r n l z a o j i pompowni l t p . ) .

P r z y u s t a l a n i u ma k s y ma l n e j z d o l n o ś o l p r o d u k c y j n e j z e s p o ł u u r z ą d z e ń wo­

d o c i ą g o w y c h n a l e ż y o c z y w i ś c i e d o k o n a ć k o mp l e k s o w e j a n a l i z y w s z y s t k i c h d a - nyoh z u w z g l ę d n i e n i e m w s p ó ł p r a c y i w s p ó ł z a l e ż n o ś c i w s z y s t k i o h u r z ą d z e ń wo h o d z ą c y o h w s k ł a d d a n e g o z e s p o ł u . N i e z a l e ż n i e od t e g o - w każdym p r z y ­ p a d k u , w k t ó r y m z w i ę k s z e n i e w y d a j n o ś c i wymaga r e k o n s t r u k c j i u r z ą d z e ń i s t - n i e j ą c y o h k o n i e o z n e j e s t r ó w n i e ż u w z g l ę d n i e n i e t e o h n i o z n o - e k o n o m i o z n e j s t r o n y z a g a d n i e n i a , k t ó r a może deoydować o u z a s a d o l e n i u e w e n t u a l n e j r e k o n - s t r u k o j i .

P r a k t y o z n i e - s p o s ó b o k r e ś l e n i a ma k s y ma l n e j w y d a j n o ś o i i s t n i e j ą o y o h u - r z ą d z e ń wodooi ą gowyoh może z a l e ż e ć od i o h r o d z a j u ( u j ę o i a , pompowni e, ru- r o o i ą g i i s i e ó w o d o c i ą g o w a , u r z ą d z e n i a do u z d a t n i a n i a w o d y ) , wymaganej do

(2)

144 J a n U m iń ski

k ł a d n o ś o l b a d a ń , od m o ż l l w o ś o l p r z e p r o w a d z e n i a n i e z b ę d n y c h pomi arów i t d . P r z y k ł a d o w o - na j w i ę k s z y , m o ż l i w y do u z y s k a n i a w y d a t e k r u r o c i ą g u m a g i s t r a l ­ n e g o można u s t a l i ć po o k r e ś l e n i u : m a k s y ma l n e g o , d o p u s z c z a l n e g o o l ś n i e ­ n i a na p o c z ą t k u r u r o c i ą g u , o b e c n e j ( p r z e w i d y w a n e j ) o p o r n o ś c i , d o p u s z c z a l ­ n e j s t r a t y c i ś n i e n i a na o a ł e j d ł u g o ś c i l u b r o z p a t r y w a n y m o d c i n k u w r e s z c i e po o k r e ś l e n i u d o p u s z o z a l n e j p r ę d k o ś o l p r z e p ł y w u . N a t o m i a s t maks ymal ną wy­

d a j n o ś ć u r z ą d z e n i a u z d a t n i a j ą c e g o b ę d z i e m y m o g l i o k r e ś l i ć po u s t a l e n i u mi­

n i m a l n e g o c z a s u p r z e p ł y w u z a p e w n i a j ą c e g o wymagany e f e k t t e c h n o l o g i c z n y o - r a z o k r e ś l e n i u ma k s y ma l n e j p r z e p u a t o w o ś o i h y d r a u l i c z n e j u r z ą d z e n i a , o k t ó ­ r e j d e c y d o wa ć może n p . d o p u s z c z a l n a r ó ż n i c a z w l e r o i a d e ł wody ( c i ś n i e ń ) na d o p ł y w i e i o d p ł y w i e .

P r z e z ma k s y ma l n ą p r z e p u s t o w o ś ć h y d r a u l i c z n ą r o z u m i e ć b ę d z i e my n a j w i ę ­ k s z e , mo ż l i w e do u z y s k a n i a n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u p r z e z u r z ą d z e n i e (w n a j b a r ­ d z i e j k o r z y s t n y o h w a r u n k a o h h y d r a u l l c z n y o h ) z p o m i n i ę o i e m e f e k t u t e o h n o - l o g l o z n e g o p r a c y t e g o u r z ą d z e n i a .

W p r z y p a d k u u r z ą d z e ń do u z d a t n i a n i a wody o ma k s y ma l n e j w y d a j n o & i d e - oydować może w równym s t o p n i u s p r a w n o ś ć t e c h n o l o g i c z n a co i maks ymal na p r z e p u s t o w o ś ć u r z ą d z e n i a z d e t e r m i n o w a n a w a r u n k a mi h y d r a u l i c z n y m i . W i s t - n i e j ą e y o h s t a c j a c h u z d a t n i a n i a wody, g d z i e mamy do c z y n i e n i a z kompl eksem w s p ó ł p r a o u j ą o y o h ze s o b ą u r z ą d z e ń wodoc l ą gowyoh c z ę s t o s i ę z d a r z a , ż e o m o ż l i w o ś c i a c h z w i ę k s z e n i a w y d a j n o ś c i d a n e j s t a c j i - d e c y d u j e w y ł ą c z n i e p r z e p u s t o w o ś ć h y d r a u l i c z n a . Dot yozy t o s z c z e g ó l n i e i s t n i e j ą c y c h s t a c j i z u r z ą d z e n i a m i t y p u o t w a r t e g o , g d z i e na o g ó ł mamy o g r a n i c z o n e m o ż l i w o ś c i zmi any h y d r a u l i c z n y c h warunki ' , g r a w i t a o y j n e g o p r z e p ł y w u wody mi ę dz y u r z ą ­ d z e n i a m i l u b t e ż w samyc u r z ą d z e n i a c h .

W n i n i e j s z y m o p r a c o w a , ; ! « p r z e d s t a w i m y w y n i k i b a d a ń p r z e p u s t o w o ś c i hy­

d r a u l i c z n e j j e d n e j ze s t a c j i u z d a t n i a n i a wody p r z e p r o w a d z o n y c h p r z e z Ze ­ s p ó ł Z a o p a t r z e n i a w Wodę I n s t y t u t u I n ż y n i e r i i Oc h r o n y Ś r o d o w i s k a P o l i t e c h ­ n i k i Ś l ą s k i e j w G l i w i c a c h . Z a s t o s o w a n a met odyka może s t a n o w i ć p r o p o z y o j ę p o s t ę p o w a n i a w a n a l o g i c z n y c h p r z y p a d k a c h u s t a l a n i a r e z e r w w i s t n i e j ą o y o b u r z ą d z e n i a o h w o d o c i ą g o w y c h .

R o z p a t r y w a n a s t a c j a z a s i l a n a j e s t z u j ę c i a wody p o w i e r z c h n i o w e j 1 s k ł a ­ da s i ę z u r z ą d z e ń t y p u o t w a r t e g o , ^ompowni a I s t o p n i a (z s . 1 ) p r z e t ł a c z a wodę do z b i o r n i k ó w w s t ę p n y c h , s k ą d woda s p ł y w a g r a w i t a c y j n i e do budynku k o a g u l a c j i . W budynku tym z n a j d u j ą s i ę t z w . wanny p r z e l e w o w e , s k ą d woda r o z p r o w a d z a n a j e s t - p o p r z e z s z y b k i e m i e a z a o z e - do komór f l o k u l a o j i z m i e s z a n i e m me c h a n i c z n y m . S t a m t ą d woda d o p r o w a d z a n a j e s t na o s a d o i k l po—

k o a g u l a o y j n e , a n a s t ę p n i e - na f i l t r y p o s p i e s z n e . Woda p r z e f l l t r o w a n a od­

pł ywa do t z w . s t u d z i e n k i p r z e l e w o w e j ( p r z e d k t ó r ą z n a j d u j e s i ę p u n k t oh l o - r o w a n i a w o d y ) , a n a s t ę p n i e r u r o o i ą g l e m g r a w i t a c y j n y m do pompowni I I s t o p ­ n i a , k t ó r a p r z e t ł a c z a wodę u z d a t n i o n ą do z b i o r n i k ó w s i e o l o w y o h .

Aby u s t a l i ć ma ks yma l ną p r z e p u s t o w o ś ć h y d r a u l i c z n ą s t a c j i - osobnym b a ­ dani om podd a n o r u r o c i ą g i ł ą o z ą o e p o s z c z e g ó l n e u r z ą d z e n i a , osobnym z a ś — p z e o ę samyoh u r z ą d z e ń u z d a t n i a j ą c y c h .

(3)

Ba d a n i a ma k syma i n e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e ; ! , . .

J M

B U D Y N i K

tOA&MACN

Hys* 1 # Sohe ma t w y s o k o ś c i o w y s t a c j i w o d o c i ą g o w e j :

| ©— r z ę d n e z I s e r i i pomi arów (Q gx a 1 »97 “ )f 4®>

r z ę d n e z I I s e r i i pomi arów (Q^r = 2 , 0 3 ~ 0

Pr z e wo d y ł ą c z ą o e p o s z c z e g ó l n e o b i e k t y 1 u r z ą d z e n i a s t a o j i w o d o c i ą g o w e j p o d d a n o s z c z e g ó ł o w e j a n a l i z i e h y d r a u l i c z n e j . W p i e r w s z y m e t a p i e dokonano p a r o k r o t n y o h pomiarów n i w e l a c y j n y c h , d l a u z y s k a n i a r z ę d n y c h z w i e r c i a d e ł wo­

dy w u r z ą d z e n i a c h . P r z y u s t a l a n i u r z ę d n y c h w y k o r z y s t a n o a k t u a l n e p o mi a r y g e o d e z y j n e zar ó wn o t e r e n u s t a o j i j a k i c h a r a k t e r y s t y c z n y c h punkt ów we­

w n ą t r z o b i e k t ó w i u r z ą d z e ń . P o ł o ż e n i e z w i e r c i a d e ł o k r e ś l o n o p r z y o a ł k o w i - o i e o t w a r t y o h z a s u w a c h na o d c i n k u z b i o r n i k i wody s u r o w e j - f i l t r y o r a z po s t w i e r d z e n i u , ż e p r z e p ł y w wody p r z e z s t a c j ę ma w p r z y b l i ż e n i u c h a r a k t e r u s t a l o n y . Na p o d s t a w i e , odc z y t ó w wodomi er zowyoh w pompowni na u j ę c i u d l a k a ż d e j s e r i i b a d a ń u s t a l o n o ś r e d n i e n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u wody p r z e z s t a c j ę o r a z w y s o k o ś c i p o d n o s z e n i a pomp w c z a s i e p o mi a r ó w . S t w i e r d z o n e w t e n s p o ­ s ó b r ó ż n i c e w y s o k o ś c i p o ł o ż e n i a z w i e r c i a d e ł wody o r a z a k t u a l n a w y d a j n o ś ó s t a c j i p o z w o l i ł y na o k r e ś l e n i e o p o r n o ś c i g ł ó w n y c h przewodów ł ą c z ą c y c h ko­

l e j n e o b i e k t y s t a c j i .

Pewnego w y j a ś n i e n i a wyma ga j ą p o d s t a w y p r z e p r o w a d z o n y c h o b l i c z e ń h y d r a u ­ l i c z n y c h . O b l i c z e n i a t e o p a r t o na w z o r z e :

A h = £ C, Q2 , (1 )

g d z i e :

A h - c a ł k o w i t e s t r a t y e n e r g e t y o z n e na r o z p a t r y w a n y m o d o i n k u ,

q - n a t ę ż e n i e p r z e p ł y w u wody p r z e z s t a c j ę ,

2 C - o p o r n o ś ć c a ł k o w i t a o d o i n k a mi ędzy u r z ą d z e n i a m i .

(4)

J a n U mi ń s k i

Wzór ( 1 ) o t r z y m a ć możemy ze z n a n e g o w z o r u :

(2>

g d z i e :

£ Z - o z n a c z a sumę w s p ó ł c z y n n i k ó w s t r a t m i e j s c o w y c h , A - w s p ó ł c z y n n i k oporów l i n i o w y c h ,

1 - d ł u g o ś ó p r z e w o d u , d - ś r e d n i c a ,

v - p r ę d k o ś ć p r z e p ł y w u w p r z e w o d z i e .

P o d s t a w i a j ą o do ( 2 ) v = $ , g d z i e A - p o l e p o w i e r z o h n i p r z e k r o j u p r z e - pływowego o r a z --- ---5— - = C mamy p o s t a ć wzoru ( 1 ) . Możemy p r z y tym

2g A

s t w i e r d z i ć , ż e C j e s t - d l a d a n e g o pr z e wodu w a r t o ś c i ą s t a ł ą ( p o m i j a j ą o

Na o g ó ł J e d n a k - na o d o i n k u mi ędzy u r z ą d z e n i a m i - mamy do c z y n i e n i a z k i l k o m a pr z e wo d a mi w s p ó ł p r a c u j ą c y m i s z e r e g o w o i r ó w n o l e g l e ( t a k t e ż b y ł o w omawianym p r z y p a d k u) . P r z y k ł a d t y p o w e j s y t u a c j i p o k a z u j e r y s . 2 : p r z e ­ wód r o z g a ł ę z i a s i ę za p o ś r e d n i c t w e m s t u d z i e n k i r o z d z i e l o z e j na k i l k a p r z e ­ wodów r o z p r o w a d z a j ą c y c h wodę do p o s z c z e g ó l n y c h u r z ą d z e ń . P r z y tym p r z e wo ­ dy r o z p r o w a d z a j ą c e mogą b y ć :

a ) o j e d n a k o w y c h d ł ugoś « (.ach 1 ś r e d n i c a o h ,

b 1 o j e d n a k o wy c h ś r e d n i c a c h , a l e r ó ż n y c h d ł u g o ś c i a c h , o ) o r ó ż n y o h ś r e d n i c a c h i d ł u g o ś c i a c h .

Można w y k a z a ć , że w każdym z p o wyż s z yc h pr z ypadków suma s t r a t e n e r g e ­ t y c z n y c h mi ędzy u r z ą d z e n i a m i może być u z a l e ż n i o n a od o a ł k o w i t e - g o n a t ę ż e n i a p r z e p ł y w u 0 o r a z , że suma w s pół c z y n ni ków + C2+ «-»+ Cn «

» £ C J e s t w a r t o ś o i ą s t a ł ą . W r o z p a t r y w a n e j s t a c j i w y s t ę p u j e n a j c z ę ś c i e j p r z y p a d e k 2 , t j . , gdy d1 = dg = d^ = d , l e c z 1^ ji 12 1-, . O p o r n o ś o l j e d ­ n o s t k o we d l a r ó w n o l e g l e p r a o u j ą c y o h r u r o c i ą g ó w s ą wt edy , , ednakowe, na s k u ­ t e k c z e g o p o r ó w n u j ą c s t r a t y mi ędzy s t u d z i e n k ą r o z d z i e l c z ą a u r z ą d z e n i e m I I ot r z yma my:

n i e z n a c z n ą z a l e ż n o ś ć A od p r ę d k o ś o i ł .

o r a z

(5)

B a d a n i a ma k s y ma l n e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j . . . 147

P o n i e w a ż

Q1 + Q2 + Q3 = Q2 "\jj2- + Q2 + Q2 A, q = Q,

m ożem y o b l i c z y ć w y d a t e k j e d n e g o z przewodów r o z d z i e l c z y c h w z a l e ż n o ś c i od wy d a t k u c a ł k o w i t e g o Q:

R y s . 2 . P r z y k ł a d o w y s c h e m a t r u r o c i ą g ó w ł ą - c z ą c y o h u r z ą d z e n i a wodooi ągowe

l 2

5

§

»

g d z i e

J e ś l i w i ę c c a ł k o w i t ą s t r a t ę na o d o i n k u mi ę dz y u r z ą d z e ­ n i a m i

A h » ( 2 Z 0 +

^

+ < 2 Z 2 + A 2

Ą )

( 4 )

chcemy p r z e d s t a w i ć w f u n k c j i c a ł k o w i t e g o wy d a t k u Q, t o po p o d s t a w i e n i u za

v = o r a z v 2 - ■= o t r z y ma my :

0 O 2 2

1 . 1 2

2 z + A ■s^- £ z „ + A.o

O O U n *- O O O

A h = S Q + --- — - o = (C„ + C , ) CT « 2 CQ .

2g 2 g A | b 2

Widzi my w i ę c , ż e w r o z p a t r y w a n y m p r z y p a d k u £ C = o o n s t , c z y l i wzór ( 1 ) s t a n o w i p e ł n ą p o d s t a w ę do u s t a l a n i a c h a r a k t e r y s t y k r ó ż n o r o d n y c h p o ł ą c z e ń mi ę dz y u r z ą d z e n i a m i s t a c j i .

W o p a r c i u o w y n i k i pomiarów r z ę d n y o h z w i e r c i a d e ł wody w u r z ą d z e n i a o h ( r y s . 1> u s t a l o n o s t r a t y e n e r g e t y c z n e A h na p o s z c z e g ó l n y o h p o ł ą c z e n i a c h . P r z y o k r e ś l o n e j w y d a j n o ś c i s t a c j i Q d a ł o t o m o ż l i w o ś ć o b l i c z e n i a sumy w s p ó ł o z y n n i kó w o p o r n o ś c i d l a k a ż d e g o z o d c i n k ó w :

(6)

148 J a n U m iń s k i

Ś r e d n i e w a r t o ś c i S C p r z e d s t a w i o n o w t a b e l i 1 , p r z y czym d l a s k r ó o e n i a o k r e ś l e ń p r z y j ę t o n u m e r a c j ę p o s z c z e g ó l n y c h odc i n k ó w j a k na r y s . 1 . Znane w a r t o ś o i 2 c p o z w o l i ł y na o k r e ś l e n i e p r z e p u s t o w o ś c i o d p o w i a d a j ą c y c h c h a ­ r a k t e r y s t y c z n y m ( n p . maksymal nym i m i n i m a l n y m ) p o ł o ż e n i o m z w i e r c i a d e ł wo­

dy w u r z ą d z e n i a c h .

T a b e l a 1

Numer o d c i n k a 1 2 2a 2b 3 4 5

O p o r n o ś ć S C

4 , 0 0 /■

0 , 7 4 4 0 , 4 7 8 0 , 2 6 6 0 , 0 6 7 5 0 , 0475 0 , 3 7 5

W p i e r ws z y m e t a p i e d o k o n a n o a n a l i z y p r z e p u s t o w o ś c i k a ż d e g o o d c i n k a od­

d z i e l n i e , j a k r ó w n i e ż u w z g l ę d n i o n o wpływ e w e n t u a l n y c h p r o p o n o wa n y c h p r z e ­ r ó b e k k o n s t r u k c y j n y o h na z w i ę k s z e n i e p r z e p u s t o w o ś c i . P r z e a n a l i z o w a n o t e ż s k u t k i e w e n t u a l n e g o z a i n s t a l o w a n i a p r z y r z ą d ó w pomi a r o wy c h i r e g u l a c y j n y o h p r z e w l d y w a n y o h w z w i ą z k u z p l a n o w a n ą m o d e r n i z a c j ą s t a c j i w o d o c i ą g o w e j . Na­

t o m i a s t w d r u g i m e t a p i e dok o n a n o z b i o r c z e j oceny ma k s y ma l n e j p r z e p u s t o w o ś ­ c i h y d r a u l i c z n e j c a ł e j s t a c j i .

S z c z e g ó ł o w a a n a l i z a p o s z c z e g ó l n y c h odoinków p r z e b i e g a ł a w n a s t ę p u j ą c y s p o s ó b .

O d c i n e k 1 : pompownia I s t o p n i a - z b i o r n i k i wody s u r o w e j

P r z e p u s t o w o ś ó t e g o o d c i n k a o h a r a k t e r y ż u j ą w s p o s ó b p o ś r e d n i p a r a m e t r y p r a c y pomp na u j ę o l u . Dla z b a d a n i a e w e n t u a l n y o h r e z e r w w t y c h p a r a m e t r a c h o d t w o r z o n o c h a r a k t e r y s t y k i p o s z c z e g ó l n y c h z e s p o ł ó w na p o d s t a w i e odczyt ów wo domi e r z owyoh i m a n o m e t r y c z n y c h n o t o wa n y c h w r a p o r t a c h s ł u ż b y e k s p l o a t a ­ c y j n e j w r ó ż n y c h o k r e s a c h p r a c y pompowni . P o n i e w a ż o k a z a ł o s i ę , ż e w s z y s t ­ k i e ( o z t e r y ) z e s p o ł y pompowe p r a c o w a ł y p r z y r ó ż n y c h z a k r e s a c h w y d a j n o ś c i i w y s o k o ś c i p o d n o s z e n i a ( p r z y r ó ż n y c h p o z i o m a c h wody na u j ę c i u i w z b i o r ­ n i k a c h , w w a r u n k a o h d ł a w i e n i a p r z e p ł y w u i t p . ) można b y ł o s t w i e r d z i ó , że z e s t a w i o n e p u n k t y p r a c y o d p o w i a d a j ą r z e c z y w i s t y m c h a r a k t e r y s t y k o m H * f ( Q ) . Z c z t e r e c h pomp dwi e s ą r o b o c z e , z a ś dwi e - r e z e r wo we . I s t n i e j e w i ę c s z e ś ó m o ż l i w y c h k o m b i n a c j i s k ł a d u z e s p o ł ó w r o b o c z y c h , ^a p o d s t a w i e c h a r a k t e r y ­ s t y k i n d y w i d u a l n y c h s p o r z ą d z o n o s u m a r y c z n e c h a r a k t e r y s t y k i p o s z o z e g ó l n y c h p a r z e s p o ł ó w pompowych, po czym z e s t a w i o n o j e z c h a r a k t e r y s t y k ą r u r o c i ą g u o p i s a n ą wzorem Ah = 4 ( r y s . 3 o r a z t a b . 1 ) . O t r z y ma n o w t e n s p o s o b s z e ś ó punkt ów w s p ó ł p r a c y pomp z r u r o c i ą g i e m , w k t ó r y c h w y d a j n o ś ć waha s i ę w g r a n i c a o h 2 , 0 4 - 2 , 2 2 C h a r a k t e r y s t y k i s u m a r y c z n e na w y k r e s i e p r z e d ­

s t a w i o n o w s p o s ó b u p r o s z c z o n y j a k o o d c i n k i p r o s t e j mi ę dz y p u n k t a m i s k r a j ­ n y mi . P o n i e w a ż w r z e c z y w i s t o ś c i c h a r a k t e r y s t y k i t e s ą p a r a b o l a m i i maksy­

m a l n e , mo ż l i we do u z y s k a n i a w y d a j n o ś o i z e s p o ł ó w r o b o c z y c h mogą byó n i e o o

(7)

B a d a n i a m a k s y m a ln e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j « . « 1 4 9

w ię k s z e - w y d a jn o ść 2 ,2 2 4 2 ,2 5 — można b y ło u zn ać za m ożliw ą do o s i ą ­ g n i ę c i a na omawianym o d c in k u .

R y s . 3 . Wykresy w s p ć łp r a o y p o s z o z e g ó ln y o h par z e sp o łć w pompowych z r u r o — o lą g le m pompownia - z b io r n ik wody su ro w ej

O d o l n e k 2 : z b i o r n i k i wody su ro w ej - komory f l o k u l a o j l - 2

B lo r ą o za punkt w y j ś o ia o p o r n o ść o d cin k a 2 rów ną 0 ,7 4 4 ( t a b . 1 ) o -

«r

trzym ano m aksymalną p r z e p u sto w o ść o d p o w ia d a ją o ą n a j w ię k s z e j m o ż liw e j r ó ż - n lo y poziomów wody w z b io r n ik u 1 komoraoh f l o k u l a o j l A h nax ■ 3 ,5 1 ms

Dla środkow yoh p o ło ż e ń z w le r o i a d e ł wody (m ięd zy m aksymalny^ 1 m in im al­

nym) w z b lo r n lk a o h 1 komoraoh f l o k u l a o j l otrzym an o Q *» 1,77 jj—, z a ś d la s k r a j n i e n ie k o r z y s t n e g o u k ład u poziomów (m in im a ln eg o w z b lo r n lk a o h i ma­

k sy m a ln eg o w kom oraoh) Qn in * 1,19 jj—*

O d cin ek 2 w y k a z a ł d o ść zn a c z n ą o p o r n o ś ć ) d e o y d u je o tym c z ę ś c io w o śr e d - n lo a r u r o o lą g u m iędzy z b io r n ik a m i a s t u d z i e n k ą , r o z d z l e l o z ą , będąoa p r z y - o z y n ą dużyoh oporów h y d r a u llo z n y o h (p r z y n o rm a ln ej w y d a jo o ś o l s t a o j l p ręd ­ k o ś ć t 8 1 , 9 jj-). Jednak n a jw ię k s z a sto su n k o w o s t r a t a e n e r g i i n a s t ę p u j e w wannaoh p r z e le w o w y c h . S t r a t ę t ę c h a r a k t e r y z u j e o p o r n o ść o d c in k a 2b (wanny - komory f l o k u l a o j l ) równa 0 , 266 2 » . W t e j s y t u a o j l p r z e a n a liz o w a n o mo-

BT

ż l l w o ś ć z m n ie j s z e n ia o p o r n o ś o l o d o ln k a 2b p r z e z przebudow ę p o łą c z e ń ( p r z e ­ wodów z m ie s z a o z a m l) w m le js o a o h I s t n i e n i a w an ien p r z e le w o w y o h .T y lk o p rzy z a ł o ż e n i u , ż e o p o r n o ść jed n o stk o w a od oln k a 2b b ę d z ie po p rzeb u d o w ie ta k a sam a, Jak o b e o n le na o d o ln k u 2a otrzym ano o a łk o w lt ą o p o r n o ść o d o ln k a 2b

2

równą 0 ,0 7 , maś d la o a łe g o o d o ln k a d r u g ie g o

2

C 0 ,5 4 8 *£■ . Wówozas

(8)

1 5 0 J a n U mi ń s k i

p r z e p u s t o w o ś ć maks ymal na c a ł e g o o d c i n k a z b i o r n i k i - k o m o r y f l o k u l a o j i zwię­

k s z y s i ę 1 b ę d z i e w y n o s i ć

\ 3

Qń a x " - 2 , 5 0 »

3 _3

o d p o w i e d n i o : 0» - 2 , 0 5 , z a ś Q^1q = 1 , 36

J e d n o o z e ś n i e r o z w a ż o n o m o ż l i w o ś ć z a i n s t a l o w a n i a na p r z e w o d a c h - p o d c z a s p r z e b u d o w y p o ł ą c z e ń - zwężek V e n t u r i e g o — do p o m i a r u n a t ę ż e n i a p r z e p ł y w u wody o r a z s t e r o w a n i a u k ł a d e m p r o p o r c j o n a l n e g o do z o wa n i a r e a g e n t ó w , o b l i ­ c z e n i a w y k a z a ł y , ż e s p owodowa ł oby t o z w i ę k s z e n i e o p o r n o ś o i o d c i n k a 2 o

. 2

0 , 0 7 5 —s* i tym samym p r z e p u s t o w o ś ć maks ymal na z m a l a ł a b y do w a r t o ś c i nr

1 3

q" = - j >21 - - - - = 2 .3 8

max 50 , 54 8 + 0 ,0 7 5 s *

W a n a l o g i c z n y s p o s ó b p r z e a n a l i z o w a n o p r z e p u s t o w o ś ć p o z o s t a ł y c h odcinków u s t a l a j ą o :

- na o d oin k u tr z e o lm (komory f l o k u l a o j i - o s a d n i k i ) Q n a x = 3 , 1 0 j~— »

3 - na o d c i n k u c z w a r t y m ( o s a d n i k i - f i l t r y ) QBax = 3 , 7 0

Przew ód na od oin k u p ią ty m ( f i l t r y - s t u d z ie n k a p r z e le w o w a ) p r a o u je - wbrew z a ło ż e n io m projektow ym - pod o lś n ie n ie m a n ie p rzy swobodnym z w ie r - o i a d l e w ody. Na s k u te k t e g o p r z e p u sto w o ść w spom nianego od cin k a n ie można b y ło r o z p a tr y w a ć o d d z i e l n i e , l e o z n a le ż a ł o ro z p a tr y w a ć g e n e r a ln i e p rzep u ­ s t o w o ś ć c a łe g o r u r o c ią g u g r a w lt a o y j n e g o , którym woda c z y s t a odprowadzana J e s t do - z n a j d u j ą o e j s i ę w z n a o z n e j ^ d l e g ł o ś o l - pompowni I I s t o p n i a . Ak t u a ln y w yd atek t e g o r u r o c ią g u ( ~ 2 | —) o k a z a ł s i ę górn ą g r a n ic ą je g o p r z e p u s t o w o ś o i przy obecnym p o z io m ie l i n i i c i ś n i e n i a p rzed p o m p o w n lą .N le- m n lej jed n a k u d a ło s i ę u s t a l i ć w p r z y b li ż e n iu o p o rn o ść od cin k a f i l t r y - s t u d z ie n k a przelew ow a na p o d sta w ie r z ę d n e j z w ie r o i a d ł a wody na f i l t r a o h , o d o z y tu m anom etrycznego c i ś n i e n i a w r u r o c ią g u zb lorozym f i l t r a t u o r a z pew­

nych danyoh e k s p l o a t a c y j n y c h .

W p r z y s z ł o ś o i na t e r e n i e r o z p a tr y w a n e j s t a o j i z o s t a n i e wybudowany z b io r n i k wody c z y s t e j , do k tó r e g o p o d łą c z o n e b ęd ą i s t n i e j ą c e f i l t r y . Ma­

ksym alny poziom z w ie r o i a d ł a wody w z b io r n ik u znajdow ać s i ę b ę d z ie o 3 , 5 m n i ż e j od a k t u a l n e j r z ę d n e j l i n i i o l ś n i e n i a w s t u d z ie n c e " p r z e le w o w e j".

S tw orzy t o m o ż liw o ść p o w ię k s z e n ia p r z e p u s t o w o ś c i od cin k a f i l t r y - p r o je k ­ tow any z b io r n ik wody o z y s t e j (w ed łu g p r z y j ę t e j n u m era cji - od cin k a 5a ) w porów naniu z is t n ie j ą o y m o d cin k iem 5 . Dla o r ie n t a o y j n e g o u s t a l e n i a t e j p r z e p u s t o w o ś c i z a ło ż o n o , ż e o p o rn o ść od oln k a 5a b ę d z ie równa o p o r n o ś o i od

(9)

B a d a n i a ma k s y ma l n e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j , . 151

c i n k a 5 , t j . 0 , 3 7 5 , P r z y maksymalnym p o ł o ż e n i u z w i e r o i a d ł a wody na m

f i l t r a c h d y s p o z y c y j n a s t r a t a c i ś n i e n i a na oał ym o d c i n k u 5a w y n i e s i e 5 , 0 2 m p r z y mi ni mal nym z a ś 4 , 7 0 m. O b l i c z o n a na t e j p o d s t a w i e p r z e p u s t o w o ś ć od­

c i n k a 5a w y n o s i

o r a z

B l i ż s z a a n a l i z a w y k a z a ł a j e d n a k , że p r z e p u s t o w o ś ć t e g o r z ę d u n i e może g w a r a n t o w a ć p r a w i d ł o w e j p r a o y f i l t r ó w . U s t a l o n e j na o d o i n k u 5 o p o r n o ś c i

2

0 , 3 7 5 *-r o d p o wi a d a bowiem c a ł k o w i t a s t r a t a o l ś n i e n i a 1 , 5 m, w tym ś r e d -

m 2

n i a s t r a t a na samych f i l t r a c h 0 , 9 m ( X C « 0 , 2 2 4 ^e-) o r a z s t r a t a w r u r o o i ą

m s 2

gu prowadząoym do s t u d z i e n k i " p r z e l e w o w e j " o k . 0,6 m ( Z C = 0 , 1 5 1 m' P o n i e w a ż c i ś n i e n i e w r u r o o l ą g u o d p r o w a d z a j ą c y m f i l t r a t - w w a r u n k a o h oma wi a ne j s t a c j i - j e s t za d u ż e , d y s p o z y o y j n a s t r a t a o l ś n i e n i a na z ł o ż u f i l t r a o y j n y m w y n o s i t y l k o o k . 1 o . N i e s p r z y j a t o n a l e ż y t e j e k s p l o a t a o j i f i l t r ó w ( m . i n . w y s t ę p u j e z b y t duż a c z ę s t o t l i w o ś ć p ł u k a n i a z ł ó ż ) o r a z p r a k ­ t y c z n i e u n i e m o ż l i w i a z w i ę k s z e n i e p r ę d k o ś c i f i l t r a o j i i w y d a j n o ś c i f i l ­ t r ó w .

O b n i ż o n y pozi om wody w p r o j e k t o w a n y m z b i o r n i k u u m o ż l i w i s t w o r z e n i e wł a­

ś c i w y c h warunków p r a o y z ł ó ż f i l t r a c y j n y o h5 p r z y a n a l i z i e p r z e p u s t o w o ś o i o d o i n k a 5a p r z y j ę t o z at e m s t r a t ę o l ś n i e n i a na z ł o ż u w g r a n i c a c h 2 , 4 - 2 , 7 m na j a k ą p o z w a l a k o n s t r u k c j a i s t n i e j ą o y o h f i l t r ó w . W a r t o ś o i t e o t r z y ma n o o d e j m u j ą c r z ę d n ą g ó r n e j p o w i e r z c h n i p ł y t y d r e n a ż o w e j od r z ę d n y c h obu s k r a j n y c h , d o p u s z c z a l n y c h poziomów wody na f i l t r z e . ^

Gdyby p r z y s t w i e r d z o n e j w c z a s i e pomi arów w y d a j n o ś o l ( o k . 2 ~ ) ś r e d ­ n i a s t r a t a o l ś n i e n i a na f i l t r a c h mogł a w y n o s i ć 2 , 4 m ( p r z y ozym p r z y r o s t t e j s t r a t y b y ł b y spowodowany w y ł ą o z n i e wi ęks zym s t o p n i e m z a n i e c z y s z c z e n i a z ł ó ż ) wówozas o p o r n o ś ć samyoh f i l t r ó w b y ł a b y w i ę k s z a od s t w i e r d z o n e j w o - mawl anyc h b a d a n i a c h i w y n o s i ł a b y :

Z C 1- -Q = 0 , 5 9 8 4 •

* nr

(10)

152 J a n U m i ń s k i

P r z e j m u j ą c t ę w a r t o ś ć do a n a l i z y p r z e p u s t o w o ś c i o d c i n k a 5a o t r z y mu j e my c a ł k o w i t ą o p o r n o ś ć o d c i n k a

a 2 S C = 0 , 5 9 8 + 0 , 1 5 1 $3 0 , 7 5 ~ ,

nr

z a ś c h a r a k t e r y s t y c z n e p r z e p u s t o w o ś o i

QLaX - (0 ^ 1/2 = 2 ’59 £ * i

■ 2 . » £

A n a l o g i c z n e o b l i c z e n i a p r z y z a ł o ż e n i u s t r a t y na z ł o ż u f i l t r a c y j n y m rów­

n e j 2 , 7 m d a j ą n a s t ę p u j ą c e w y n i k i :

3 3

qwmax ' = 2 . 4 9 ™ ’ s i Q' = 2 . 3 9 “ s

S t a ł e s t r a t y c i ś n i e n i a na f i l t r a c h b ę d ą w p r z y s z ł o ś c i u t r z y my w a n e za pomocą r e g u l a t o r ó w p r ę d k o ś c i f i l t r a c j i . O b l i c z e n i a w y k a z a ł y , że doda t kowe s t r a t y c i ś n i e n i a zwlązan«. z z a i n s t a l o w a n i e m r e g u l a t o r ó w n i e s p o w o d u j ą 1 - s t o t n e j o b n i ż k i o b l i c z o n y c h wy ż e j p r z e p u s t o w o ś c i .

Wydatek O,[W/s].

R y s . 4 . C h a r a k t e r y s t y k a o d o i n k a z b i o r n i k - komory f l o k u l a o j l

(11)

B a d a n i a m a k s y m a ln e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j , . 1 5 3

Na t e j p o d s t a w i e o k r e ś l o n o o r i e n t a o y j n ą , ma k s y ma l n ą p r z e p u s t o w o ś ć od­

c i n k a f i l t r a - p r o j e k t o w a n y z b i o r n i k wody o z y s t e j j a k o r ó w n ą w p r z y b l i ż e ­ n l u 2 , 5 ni3 . O d p o w i a d a j ą c e j e j p r ę d k o ś o l f i l t r a c j i w a h a j ą s i ę w g r a n i c a o h od 8 , 3 g - gg ( p r z y p r a o y w s z y s t k i c h z ł ó ż ) do 9 , 1 ( p r z y dwóch z ł o ż a c h w y ł ą o z o n y o h ) .

R y s . 6 . C h a r a k t e r y s t y k a o d c i n k a o s a d n i k i - f i l t r y

P r z e p r o w a d z o n a a n a l i z a p r z e p u s t o w o ś c i p o s z c z e g ó l n y c h f r a gme nt ów c i ą g u h y d r a u l l o z n e g o s t a c j i p o z w o l i ł a na w y k r e ś l e n i e c h a r a k t e r y s t y k z z a z n a c z e ­ ni em d o p u s z c z a l n y c h s t r a t c i ś n i e n i a mi ędzy k o l e j n y m i u r z ą d z e n i a m i s t a c j i

( r y s . 4 - f 7 ) . U ł a t w i ł o t o z k o l e i z b i o r o z ą o c e n ę ma k s y ma l n e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j c a ł e j s t a c j i i w y o i ą g n i ę c i e n a s t ę p u j ą c y c h wniosków .Na j m n i e j - s z ą z u s t a l o n y o h d l a p o s z c z e g ó l n y c h odci nków ma k s y ma l n y c h p r z e p u s t o w o ś c i w y k a z a ł r u r o c i ą g g r a w i t a c y j n y f i l t r a — pompownia I I s t o p n i a - o k . 2 “ . W i e l k o ś ć t a o d p o w i a d a w y d a j n o ś c i s t a c j i n e t t o , t j . b e z z u ż y c i a na c e l e w ł a s n e z a k ł a d u w o d o o i ą g o w e g o , g d y ż woda na t e c e l e J e s t p o b i e r a n a z p o - o z ą t k o w e g o p u n k t u r u r o o i ą g u . P r z e p u s t o w o ś ć t a o d p o w i a d a J e d n o c z e ś n i e wy­

d a t k o w i 2 , 1 8 na o d c i n k u 2 ( w y d a j n o ś c i s t a c j i b r u t t o ) . J e s t t o w i ę c n a j ­ w i ę k s z a p r z e p u s t o w o ś ć h y d r a u l i c z n a oma w i a n e j s t a c j i w o d o c i ą g o w e j . r r z e z n a n i e s i e n i e na k r z y w e c h a r a k t e r y s t y k ( r y s . 4 - 7 ) p u n k t ó w - o d p o w i a d a j a c y c h

(12)

154 J a n U mi ń s k i

Q = 2 , 1 8 i o d r z u t o w a n i e i c h na o s i e pi o n o we ot r zymamy odp o wi a d a j ą o e t e j w y d a j n o ś c i s t r a t y e n e r g e t y c z n e i w d a l s z e j k o l e j n o ś o i - r z ę d n e z w i e r ­ c i a d e ł wody w u r z ą d z e n i a o h d l a d a n e g o n a p e ł n i e n i a w z b i o r n i k u wst ępnym ( z a s i l a j ą o y m ) .

R y s . 7 . P r z y b l i ż o n a c h a r a k t e r y s t y k a odci nków f i l t r y - s t u d z i e n k a p r z e l e ­ wowa ( 5 ) o r a z f i l t r y - p r o j e k t o w a n y z b i o r n i k wody c z y s t e j ( 5 a )

W p r z y p a d k u pr z e budowy p o ł ą c z e ń r u r o c i ą g ó w na o d c i n k u 2 - pod ką t e m z m n i e j s z e n i a i o h oporów h y d r a u l i c z n y c h - maks ymal na p r z e p u s t o w o ś ć mi ędzy z b i o r n i k a m i wody s u r o w e j a f i l t r a m i z w i ę k s z a s i ę do 2 , 5 3 j ~ , z a ś e w e n t u a l n e u m i e s z c z e n i e na tym o d o i h k i j p r z e p ł y w o m i e r z y zwężkowyoh o g r a n i o z a maksymal ­ n ą p r z e p u s t o w o ś ć do 2 , 3 8 ™~ . Obydwi e t e w a r t o ś c i p r z e k r a c z a j ą o b e c n ą wy­

d a j n o ś ć b r u t t o s t a o j i .

Re a s u mu j ą o - p r z e p r o w a d z o n e b a d a n i a w y k a z a ł y , ż e p r z e p u s t o w o ś ć h y d r a u ­ l i c z n a omawi anych u r z ą d z e ń p o z w a l a na z w i ę k s z e n i e w y d a j n o ś c i s t a o j i wodo­

c i ą g o w e j pod wa r u n k i e m p o z y t y w n e g o wyni ku a n a l i z y p r o c e s u t e c h n o l o g i c z n e ­ go na u r z ą d z e n i a c h s t a c j i p r z y z w i ę k s z o n e j w y d a j n o ś c i .

P r z e d s t a w i o n y wy ż e j s p o s ó b p o s t ę p o w a n i a może b y ć p r z y d a t n y p r z y u s t a l a ­ n i u r e z e r w w i s t n i e j ą c y c h u r z ą d z e n i a c h w o d o o i ą g o w y c h . Można wy mi e n i ć n a - s t ę p u j ą o e z a l e t y z a s t o s o w a n e j m e t o d y k i :

1 . Pomaga o k r e ś l i ć l o k a l i z a o j ę t z w . k r y t y o z n y o h odol nków c i ą g u w s p ó ł ­ p r a c u j ą c y c h ze s o b ą u r z ą d z e ń wodooi ągowych i s p o s o b y I c h m o d e r n i z a c j i pod ką t e m e w e n t u a l n e g o z w i ę k s z e n i a w y d a j n o ś c i i poprawy warunków e k s p l o a t a c j i u r z ą d z e ń }

2 . U ł a t w i a u s t a l e n i e o p t y m a l n y o h reżymów h y d r a u l i c z n y c h p r a c y p o s z c z e ­ g ó l n y c h u r z ą d z e ń ( p a r a m e t r y p r a c y pomp, n a p e ł n i e n i a , w a h a n i a z w l e r o l a d e ł , p r ę d k o ś c i p r z e p ł y w u , f i l t r a o j i i t p . ) - d l a d a n e j w y d a j n o ś c i s t a c j i . Z ko­

l e i - o k r e ś l e n i e t a k i c h reżymów p r z y c z y n i ć s i ę może do z m n i e j s z e n i a s t r a t wody na p r z e l e w a c h , z a p o b i e g a n i a u d e r z e n i o m wodnym a poza tym — może być k o n i e o z n e p r z y w p r o wa d z a n i u a u t o m a t y z a c j i p r a o y u r z ą d z e ń wodooi ągowyohj

3 . P o z w a l a p r z e w i d z i e ć m i e j s o a e w e n t u a l n e g o z a i n s t a l o w a n i a a p a r a t u r y p o mi a r o we j i r e g u l a o y j n e j - n a j k o r z y s t n i e j s z e z p u n k t u w i d z e n i a u z y s k a n i a ma k s y ma l n e j p r z e p u s t o w o ś c i h y d r a u l i c z n e j .

(13)

B a d a n i a m a k s ym a ln e j pr z e p u s t o w o d o l h y d r a u l l o z n e j . 155

LITERATUHA

[ 1] Dr ewnows ki J . , M o ł o n i e w i o z J . : O k r e ś l e n i e r e z e r w w u r z ą d z e n l a o h w o d o - o i ą g o w y o h i k a n a l l z a o j i j n y o h - " M i a s t o " n.r 10 — 1969 r , s . 15 - 1 9 . [2] S t u d i u m p e r s p e k t y w i c z n e g o r o z w o j u i m o d e r n i z a o j l w o d o c i ą g u g r u p o we g o

WPWK. O p r a o o w a n i e Z e s p o ł u Z a o p a t r z e n i a w Wodę I n s t y t u t u I n ż y n i e r i i Oohr ony Ś r o d o w i s k a P o l i t e c h n i k i Ś l ą s k i e j w G l i w l c a o h , 1972 r .

HCCJŒiOBAHHH MAKCHMAJIbHOË rHÆPABJOPiECKO0 IEPOIiyCKHO« CriOCOBHOCTH PABOTAUUEłi BOHOIIPOBOUHOa CTAHIjHH

P e 3 10 m e

C T a r t a KacaeTCH npodJieMti onpe^ejieH H S MaKOHMa.iŁHOft nponyoK H oS c e o c o S h o c t h pafioiaiom K x BOflonpoBO^HLix ycTpofiTO B. IIpHMeHHeMue y o rp o iło T B a M o ry i odJiajiaTŁ HeKOTOpHMK pe3epBaMH npOHSBO^HTejIBHOOTH, KOTOpHX O npe^exeH H e H H0nO JIb30Ba- HHe MosceT HMeTŁ eojlbm oe 3H aueH H e. O n p e flejieim e o t h x p e3 ep B 0 B n p o B o ^ a ic a n y - iëM T o u H o ro aHajiH3a rsw paB Jm uecK H x h TexH O JiornuecK H x ycJiOBHŻ paSoTH oaoreM H COBMeCTHOrO pafiOTaiOIIlZX BOÆOpOBOflHHX y c T p o S c ïB .

B o raT Ł e npeAOïaBaeHa Mexo^HKa z pe3yjibTaTu Hccne^oBaHHS MaKOHMajibHOii' r a

Æ p a B M B e c K o ë n p o n y o K H o ił c i i o c o 6 h o c t h o ^ H o f t H3 c ia H U H ft o (5 p a 6 o T K H b o ^ h .

S u m m a r y

The p a p e r i s r e f e r r i n g t o t h e p r o b l e m o f s e t t i n g up t h e t o p h y d r a u l i c o a p a o l t y o f t h e w a t e r - s u p p l y s y s t e m . The r u n n i n g i n s t a l l a t i o n s may c o n ­ t a i n some o u t p u t r e s e r v e s . The u s i n g a n d d e f i n i n g o f t h o s e r e s e r v e s o a n — - b e o f a u t m o s t i m p o r t a n c e . The d e f i n i n g i s e n a b l e d by means 0 f d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e h y d r a u l i o a n d t e c h n o l o g i c a l c o n d i t i o n s o f t h e w a t e r —s u p ­ p l y i n g d e v i c e s b e i n g i n c o o p é r a t i o n .

The me t h o d a n d t h e t e s t i n g r e s u l t s o f t h e t o p h y d r a u l i o o a p a o l t y o f one w a t e r u t i l i z a t i o n s t a t i o n ha ve b e e n d e s c r i b e d .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Streszczenie. Przedstawiono wyniki własnych badań teoretycznych stanu termicznego i wytrzymałościowego grubościennych elementów turbin i kotłów parowych w czasie naturalnego

Poddając podwójnej transform acji układ liniowych rów nań różniczkowych cząstkowych także uzyskuje się podwójne transform aty.. Opis u k ład u dynamicznego za pomocą

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność aku sty czn a elem entów budow lanych.. Budapeszt, Węgry Rmax=70 dB Dortmund, Niemcy

W prow adzenie pojazdu w obręb stanow iska odbyw a się na kołach pojazdu poruszającego się po zew nętrznych (w zględem m odułów w ykonaw czo-pom iarow ych) szynach

Badania modelowe nad określeniem sprawności..... Badania modelowe nad określeniem

Przeanalizowano wpływ procesów zachodzących w elementach tych systemów na przepustowość portu lotniczego, w szczególności jego części lądowej.. Zwrócono uwagę na

c) zmiana wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologicznych lub zmiany obowiązujących przepisów. Przewiduje się także możliwość ograniczenia

Wdrożenie niniejszych zaleceń mogą skutecznie utrudnić przeróżne przeszkody, czę- sto niemożliwe do przewidzenia, chociażby lokalna niedrożność przewodów zasilających