Вес фундамента под насосную установку играет ключевую роль в обеспечении стабильности и надежности всей конструкции. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы противостоять динамическим нагрузкам, возникающим при работе насоса, а также климатическим воздействиям и возможным сейсмическим явлениям.
При проектировании фундамента необходимо учитывать не только вес самой насосной установки, но и характеристики грунта, а также возможные изменения в эксплуатации. Правильный выбор материалов и технологий строительства фундамента способствует долговечности и безопасности работы насосной системы.
Масса фундамента под насос должна быть в 4 раза больше массы насоса
4.2. Установка насоса и определение размеров фундамента
Насос и электродвигатель устанавливают на плите заводского изготовления или на раме, изготовленной на месте монтажа из стали швеллерного профиля. Ширину и длину фундамента под насосный агрегат принимают на 0,15-0,20 м больше ширины и длины плиты или рамы. Размеры плит приводятся в литературе [4;5;6]
Высоту фундамента над уровнем чистого пола принимают, исходя из удобства монтажа всасывающих и напорных трубопроводов, в пределах 0,2-0,5 м. В заглубленных насосных станциях высоту фундамента рекомендуется принимать не менее 0,5 м.
Глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5-0,7 м. Как показывает опыт, масса фундамента должна быть в 3-5 раз больше массы насосного агрегата.
В пояснительной записке следует привести план фундамента под один насосный агрегат с разметкой расстояний между анкерными болтами и указанием общих размеров.
. Трассировка внутристанционных трубопроводов и размещение оборудования
Размещение насосных агрегатов и трубопроводов в здании насосной станции должно обеспечивать надежность действия основного и вспомогательного оборудования, а также удобство, простоту и безопасность его эксплуатации. Оборудование компонуют, исходя из минимальной протяженности внутристанционных трубопроводов. Схема размещения агрегатов в здании насосной станции определяется типом, размерами и числом основных насосов.
Минимальную ширину проходов между выступающими частями насосов, двигателей и арматуры следует принимать не менее: между агрегатами при напряжении электродвигателей до 1000В – 1 м, а с напряжением более 1000В – 1,2 м; между агрегатами и стеной в шахтных станциях – 0,7 м, в прочих станциях – 1 м; между агрегатом и распределительным щитом – 2 м; между неподвижными выступающими частями оборудования – 0,7 м.
Мелкие агрегаты с диаметром напорного патрубка насоса до 100 мм могут устанавливаться вплотную к стене или два агрегата на один фундамент без прохода между ними.
Диаметры внутристанционных трубопроводов, а также фасонных частей и арматуры следует назначать по скоростям движения воды, приведенным в табл. 2.1.
Расчетный расход для всасывающих и напорных трубопроводов от насоса принимается равным производительности одного насоса.
На всасывающих линиях в пределах здания насосной станции, начиная от входного патрубка насосов, устанавливают переход эксцентрический, задвижку, монтажную вставку и тройник (сварной) в точке, примыкающей к коллектору.
Задвижки на всасывающей линии подбираются узкокорпусные на давление Ру = 0,25 МПа и оборудуются механическим приводом.
На напорной линии устанавливают следующие фасонные части и арматуру: переход концентрический от напорного патрубка насоса к напорной линии, монтажную вставку, обратный клапан, задвижку, колено или тройник.
Всасывающие (по всей длине) или напорные трубопроводы (в здании насосной станции) проектируются из стальных труб и прокладываются, как правило, по полу на опорах с устройством переходных мостиков над трубопроводами, обеспечивающими подход к любому агрегату, задвижке и пр.
Особенности устройства всасывающих и напорных трубопроводов подробно описаны в [9].
Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры без нарушения требований по обеспеченности подачи воды.
Для подбора фасонных частей и арматуры на всасывающих и напорных линиях используют справочную литературу [10, 11] и прил. 7.
В качестве монтажных вставок можно использовать сальниковые компенсаторы.
Масса фундамента под насос должна быть в 4 раза больше массы насоса
5.10.28 Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установленына фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатовили модульных насосных установок.Кто как соблюдает этот пункт? У меня насос около 2 тонн весит, площадь фундамента получается раза в 2 больше чем сам насос, из-за него в насосную ничего не влезает. Откуда это вообще приплели в СП раньше не было ничего такого. Можно на него забить?
13.12.2010, 9:54 СНиП 2.02.05-87 13.12.2010, 10:11
Сделайте цельный с фундаментом пол , оторванный от других конструкций виброизоляцией т.н. плавающий пол. Это поможет увеличить массу компенсирующую детонацию насоса и соотношение весОв станет другим.
А в чем проблема то, фундамент всего то около 3.5 м3. В плане делаете как надо, а остальное приходится на высоту(глубину в данном случае). или у вас на межэтажном перекрытии стоит насос.
А в чем проблема то, фундамент всего то около 3.5 м3. В плане делаете как надо, а остальное приходится на высоту(глубину в данном случае). или у вас на межэтажном перекрытии стоит насос.
Нет не на перекрытии — отдельно стоящая насосная, глубина получается 1,5 м, просто есть серия на фундаменты и там под мой насос есть типовой фундамент, глубина его 0,7 м. Так то не проблема закопать бетону, можно и 2 м сделать, просто не понятен смысл данного пункта, в этом случае есть возможность закопать, а например в 2-эт подземной парковке как насосную устраивать. там насос 200 кг плюс фундамент 800 плюс резервный — 1,2 тонны на площади меньше квадратного метра. строители огорчатся
просто не понятен смысл данного пункта, в этом случае есть возможность закопать, а например в 2-эт подземной строители огорчатся
Смысл простой — гасить динамическую нагрузку. Вам же ссылку на СНиП дали. Другое дело, что всегда прикидывали массу фундамента на 2,5 массы насоса.А на этажном — конструкторы распределяют нагрузку на несущие конструкции. Задача — не обеспечить требование СП, а погасить динамическую нагрузку. А способы для этого могут быть разные.
Тут еще один момент надо учесть, делая два насоса на одном фундаменте надо принимать массу фундамента не в 4 раза больше массы двух насосов, а лишь в 4 раза больше массы одного насоса.
Zvenigorodoff 13.12.2010, 16:56
Я считаю это требование устаревшее, из советского нашего прошлого с оборудованием, которое делалось кувалдами. и работало, как трактор в колхозе, тряслось как незнай что. перезапас — в 1,5-2 раза приниаался и по фундаментам в частности. Смысл этого фундамента в 2-2,5 иметь большую массу, и точнее при работе — не гасить динамическую нагрузку, а уменьшить амплитудное возрастанию вибраций, исходящих от насоса.Считаю что это требование нужно всестороннее рассматривать, а не принимать как обязательное. Смотреть какой насос, где он установлен, на каком фундаменте, как он работает, как запускается, с какими вибрациями и нагрузками.
Делал проект на установку 13 насосов KSB Omega массой 4,5 т каждый на фундаменты существующих насосов СЭ 1250-140 (масса агрегата 7530 кг). Фундаменты 1 м. К примеру анкера на СЭ М30х600 — 8 шт, На KSB M20х300 — 8 шт. Установка насосов производилась с их тщательной центровкой и от них нет практически никаких вибраций, лишь электродвигатели шумят.
5 насосов из 13-ти у меня устанавливались на перекрытии на местах тех же СЭ 1250. Но. Если фундамент под СЭ был 0,7 м от уровня перекрытия и 1,9х4,0 м в плане, то под KSB порядка в 2 раза меньше стал. Никаких вибраций от насосов на перекрытия практически не чувствуется, в отличие от ранее установленных СЭ, которые буквально прыгали на перекрытии.
Ради интереса: «. коэффициентъ запаса прочности для русскихъ мостовъ по сравнению съ мостами другихъ государствъ значительно больше, въ среднемъ примерно на 20 %. Если же принять во внимание, что действительный весъ нашихъ паровозовъ и вагоновъ въ общемъ ниже, чемъ въ другихъ европейскихъ государствахъ, скорости же движения значительно менее, то нельзя не признать излишнюю преувеличенность в осторожности въ проектировании нашихъ ж/д мостовъ» Москва, 1911 г.
Звукоизоляция, виброизоляция и акустика помещений
Что такое «плавающий пол», как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Звукоизоляция квартиры??
AndreyBz » Пт дек 01, 2006 5:02 pm
Однокомнатная квартира в новом панельном доме на первом этаже. В подвале дома размещены насосы для повышения давления холодного водоснабжения. Комната с насосами находится под нашими соседями, т.е. через стенку внизу. Наосы достаточно сильно шумят и слышат их даже на более высоких этажах.
После многочисленных жалоб в ЖЕК, они произвели попытку шумоизоляции насосной: оббив все стены и потолок гипсокартонном насверлив в нем дырки. Один из насосов прикрутили к полу через достаточно широкую прокладку плотной резины в принципе, на мой взгляд, это дало результат, когда работает этот насос, а работает всегда только один из 3-х вернее уже из 2-х (третий украл ЖЕК), шум значительно меньше. Под моей квартирой проходят трубы от этой насосной и расположен в нее вход, обычная дверь, рама из брусков оббитая ДВП, причем еще и не плотно закрывающаяся.
Теперь по существу, собираемся делать ремонт в квартире в связи с чем стал вопрос звукоизоляции, реально ли что-то сделать и что? Не потеряв при этом много полезной площади или может проще, за свой счет, сделать нормальную звукоизоляцию насосной.
Андрей Смирнов » Пт дек 01, 2006 7:20 pm
общий уровень шума от инженерного оборудования в прилегающих помещениях примерно на 70% определяется вибрацией оборудования. Таким образом, прежде всего необходимо выполнить виброизолированные бетонные фундаменты под насосы. Это предмет акустических расчетов. В общем случае, масса фундамента должна быть в в 3-4 раза больше массы насоса.
А резонансная частота фундамента на упругом основании должна быть в 2-4 раза ниже рабочей частоты насоса. Изолировать квартиру изнутри от шума насоса очень дорого и очень «толсто».
AndreyBz » Пт дек 01, 2006 7:49 pm
Спасибо за ответ!
А есть ли в вашем киевском представительстве специалисты способные справится с данной задачей. И сколько могут стоить материалы для виброизоляции насосной, если ее площадь примерно 12 кв??
Андрей Смирнов » Сб дек 02, 2006 12:33 pm
У нас в Киеве есть и специалисты, которые могут квалифицированно расчитать виброоснования и разработать рекомендации по звукоизоляции теплопункта и материалы, которые применяются для виброизоляции оборудования. Тем не менее, работы по монтажу и демонтажу насосного оборудования должна производить лицензированная (по сантехнике)компания или комунальное предприятие, но на основе разработанных рекомендаций. Обращайтесь к нам в офис за консультацией. Координаты на www.acoustic.ua
AndreyBz » Ср янв 17, 2007 1:17 pm
Почитал статью на вашем сайте «Рекомендации по виброизоляции инженерного оборудования» как раз о моей проблеме. В связи, с чем возник вопрос: есть ли смысл, перед тем как делать фундамент на пружинах под насосы попробовать по периметру насосной сделать в стяжке своеобразный ров, шириной, к примеру, 100-150 мм и глубиной до песка? Так как это подвал, то думаю, что это возможно. Может ли это положительно повлиять на виброизоляцию насосов?
Андрей Смирнов » Ср янв 17, 2007 7:44 pm
Это может отчасти улучшить ситуацию. «Ров» делать не надо, достаточно шва шириной 10-20 мм.
фундамент под насосы
Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Вналичии 4 насоса мощностью 1600 кВт, с частотой вращения 3000 об/мин. Два в работе, два в резерве. Размещаются в одну линию через 2 метра. встал на перепутье — размещать на одном фундаменте или под каждую машину отдельный? В СНиПе нет четкого указания, можно и так и так. поделитесь опытом.
Механизатор широкого профиля (б/у)
: 2,933
А в паспорте на насосы разве нет раздела типа «Требования к фундаменту»? Виброизоляция не нужна?
Если «нет», и если верх фундаментов на уровне пола — см. по расходу бетона.
Если фундаменты возвышаются над полом — подойдите с точки зрения удобства обслуживания при эксплуатации насосов: как будет удобнее ходить между насосами, ремонтировать их — когда все насосы на одном фундаменте, или когда каждый на своем?
: 3
Спасибо за ответ. Но тут дело не в расходе бетона и удобства обслуживания, тут вопрос конкретный — можно или нельзя размещать 4 насоса на одной фундаментной плите? протеворечит это нормам или нет?
Спасибо за ответ. Но тут дело не в расходе бетона и удобства обслуживания, тут вопрос конкретный — можно или нельзя размещать 4 насоса на одной фундаментной плите? протеворечит это нормам или нет?
Не противоречит. Размещать оборудование на одном общем фундаменте или на отдельных диктуется заданием на проектирование, т.е. это связано исключительно с требованием технологии и самого оборудования . Если это в задании не оговорено, т.е. не имеет значение, то нужно руководствоваться экономическими соображениями и удобством эксплуатации оборудования. В данном случае нужно проектировать отдельно под каждый насос свой фундамент. Он может стать общим только если в результате расчета подошвы объединяться.
: 8,460
Нельзя на одном фундаменте. Тем более на одной плите. Это глупость! Насос — это вибрация. И этим всё сказано!
А для поиска «Нормы» (пресловутой) открой паспорт на насос.
Механизатор широкого профиля (б/у)
Не встречал нигде в нормах ни разрешения, ни запрета на размещение обрудования на одном общем фундаменте. Offtop: Хотя «не встречал» — это еще не значит, что где-то в каком-то документе не проскакивает такая норма. Логически рассуждая: кому лучше, чем разработчикам конкретного технологического оборудования, знать, может ли работа единицы этого оборудования повлиять на работу соседнего? Или наоборот? И может ли работа этого оборудования при определенных условиях повлиять на состояние несущих конструкций?
2 м — это по оси? Или зазор в свету? Если по оси — то, с учетом мощности эл/двигателя, можно предположить, что зазор между фундаментами мизерный, и, чтобы не играться с опалубкой, проще сделать один общий фундамент. Если зазор 2 м между насосами — то, опять таки предположительно, чтобы не расходовать зря бетон, лучше сделать отдельные фундаменты.
Еще один фактор — возможноя вибрация. Мощность 1600 кВт — это ого-го! При работе одного насоса его вибрация может передаваться соседнему, резервному. В результате даже неработающий насос подвергается вибрационным нагрузкам, что не может не сказаться на его долговечности. Поэтому, ЯТД, даже при обустройстве общего фундамента, даже если разработчик/изготовитель этого не требует, стОит предусмотреть виброизоляцию (разрывы в бетоне) между фундаментами отдельных насосов.
: 119
нефтяник Речь не о магистральной насосной случаем? Если о ней, то на раздельных фундаментах однозначно. Меньше проблем потом. И с точки зрения возможных осадок раздельные фундаменты лучше. Масса фундамента д.б. примерно в 3-4 раза больше массы насоса.
: 589
Joker101k ВЫ пишите «Масса фундамента д.б. примерно в 3-4 раза больше массы насоса» а где написан не подскажете пожалуйста,я слыхал но немого найти нормативы
: 119
Ascar В том то и дело, что в нашей нормативке конкретно такого требования нет. Хотя иностранные производители оборудования частенько указывают в заданиях на фундаменты требования по массе, 3-4 массы насоса.
: 8,460 Стоит покопаться для интереса здесь: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/537677. Это
| ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПРЕССОРОВ И НАСОСОВ ВСН 394-78 ММСС СССР |
А в ней есть пункты 1.2 и1.3 — это ссылочные документы, на основе которых эта инструкция разработана и о дополнительных требованиях, изложенных в других НД. Возможно, где-то там есть упоминание о таком интересном соотношении. Хотя, обычно досточно сведений в паспорте из комплекта поставки насоса. Или попытаться найти иностранные каталоги и нормы на монтаж насосов. Не исключено, что такое соотношение уместно только для определенного типа насоса или условий его монтажа.
«Разброс» рекомендаций, естественно, большой, но они вряд ли могут быть однозначным, но смысл везде один — вибрация.
Последний раз редактировалось BM60, 05.07.2010 в 14:30 .
Механизатор широкого профиля (б/у)
: 2,933
нефтяник, Вы так и не сказали: в паспорте насоса, или в РЭ, или в другом каком-то эксплуатационном документе на насос — есть требования к фундаменту, или нет? Если есть — то это Ваш главный нормативный документ. Если нет (что очень маловероятно!) — звоните разработчикам и/или изготовителям насоса.
Offtop: Показательно, между прочим (см. скриншот). Нос сам собой вверх задирается
: 1,396
Расчет отдельных фундаментов под оборудование нужно производить согласно требований СНиП 2.02.05-87 «ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ» — там все есть про расчет фундаментов, в том числе и про фундаменты под насосы
Механизатор широкого профиля (б/у)
Это ж надо — умудриться забыть об этом СНиПе Регистрация: 08.02.2008 Сообщений: 8,460
А уж я-то как расстроен, «ни словом сказать, ни пером описать». Вот он, в комплекдоке: http://www.complexdoc.ru/ntd/388817
Механизатор широкого профиля (б/у)
: 2,933
Хм, а у нас в дауне нет. Счас залью.
Пардон — наврал. Есть. Только в заглавии не написано, что это СНиП 2.02.05-87 http://dwg.ru/dnl/2081
Последний раз редактировалось GWA18, 05.07.2010 в 22:50 . Регистрация: 01.02.2008 Сообщений: 170
Господа! а подскажите решение по такой дилемме. нада на тех этаж для холодоснабжения установить три насоса по 780кг. производитель настаивает на фундаменте под ним определенного размера, но с массой больше в 1,5 раза. его доводы разумны и понятны. а у меня перекрытие не рассчитано на подобную нагрузку. пока есть несколько вариантов. 1. все отнять и поделить — перенести насосы в подвал — ОВ шники категорически против. 2. т.к. один насос резервный, сделать под ними общий фундамент с массой 2х780х1,5 тогда более менее нагрузка на плиту сойдется (правда без учета рабочей жидкости и трубопроводов) какие еще могут быть варианты решения ?? может все-таки есть какой-нить способ поставить насосы без фундамента — на вибропроставках например по металлической раме??
Механизатор широкого профиля (б/у)
: 2,933 Как вариант: два двутавра от стены до стены, а на них — фундамент. Регистрация: 09.12.2004 Сообщений: 133
думаю что если встает вопрос о расчете фундаментов, т.е. насосы внушительных размеров — то надо делать раздельные фундаменты. в СНиП 2.02.05-87 п. 1.8 указывается что надо стремиться совместить центр тяжести машины с центром тяжести фундамента. В случае если у вас будет работать два насоса и два будет резервных — сложно предположить какие конкретно из них будут работать а какие будут в резерве или ремонтироваться или может быть сняты на время ремонта с фундамента. Проще посчитать один фундамент под один насос, чем делать динамический расчет одного фундамента с учетом всех возможных вариаций.
: 2
Пусть чуть поздно, но расскажу, как я выходил из похожей проблемы. У меня было четыре мельницы для измельчения угля, весом 1200 кг каждая. На мельницах по два мощных движка 3000 об/мин. Монтировались они на перекрытиии тоже не предназначенном на большие нагрузки. Заказчик очень боялся динамических нагрузок (вибрации), которые будут передаваться на перекрытия.
Волею судьбу на тот момент довелось мне проходить повышение квалификации в питере у к.т.н. Азовцева Ю.А., к.т.н., действительного члена Нью-Йоркской академии наук Барковой Н.А. и к.ф.м.н. Баркова А.В. — гуру в области вибрации в энергетике и, воспользовавшись моментом, я озвучил им свою проблему.
Путем нехитрых вычислений решили следующее: Мельницы монтировать на раму из швеллера П10-П12. 1500х1000х1000. Раму к плитам монтировать на анкера. Сначала решили избавиться от вибрации, поместив между рамой и мельницей двухпластинчатые резинометаллические амортизаторы ЭСА 100 по 4 на сторону. Но это не привело бы к желаемым результатам.
Решили между рамой и мельницей выполнить настил из доски 50 мм. Доска в отличии от резины работала бы в нужном частотном диапазоне. Далее к опорам (стойкам) рамы решили приварить короб, в него насыпали песок 500 кг. Также можно использовать масло и насыпанные подшипники (как пример).
Смысл в том, что частицы песка (подшипники) в результате соударения и трения, существенно гасят вибрацию. Ну и в довершение (чтоб уж наверняка) решили обшить и саму раму доской. Результат — всё работает, нагрузки весовые строители посчитали допустимыми, вибрация на основание не передается вообще.
Вода — моя работа
: 3,639 Круто, а под стиральную машину таким образом можно «тихое» основание сделать? __________________ Нерешаемых проблем не бывает.
| Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент под насосы |
| Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Фундамент под оборудование на полу по грунту | Layout | Основания и фундаменты | 9 | 28.01.2011 10:25 |
| Свайный фундамент под модульное здание | StrikeStar | Основания и фундаменты | 4 | 31.03.2010 08:11 |
| Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
| Фундамент под камин | shpirant | Основания и фундаменты | 10 | 07.04.2008 19:18 |
Фундамент для насоса: причины монтажа, параметры, этапы создания

Ровное бетонное основание поглощает вибрацию, гидроудары и деформации, которые неизбежны при постоянной работе агрегата и разрушительно действуют на корпус и вал. Если просто установить на деревянный поддон или другой материал, то основание быстро просядет, а механизм перекосит так, что станет невозможной работа по перекачиванию жидкости. В конце концов он просто развалится. Фундамент под насос, выполненный по правилам СНиП, предохраняет оборудование от вышеописанных случаев.

Застывание фундамента после заливки
Причина создания фундамента
Основная нагрузка при работе насоса приходится на вал вращения. Он расположен в центре механизма, задавая темп перекачивания жидкости. Работа сопряжена с вибрационными процессами, которые постоянно меняют центровку вала. Большие колебания приводят к усталости метала, растрескиванию и поломкам. Вал буквально разлетается на мелкие куски.
Фундамент под насос предохраняет от последствий вибрации, принимая на себя большую часть колебаний и передавая их грунту.
Имеет значение грунт для основания. Песчаники, супеси, плывуны требуют укрепления, иначе перекос неизбежен.
Купить насос для системы водоснабжения и необходимые для него принадлежности можно в нашем интернет-магазине.

Бутовка основания камнем


Код товара: AKVH-42497044
Бренд: Aquario
Артикул: 6381
Доставка уточняется
Цена


Код товара: AKVH-23666547
Бренд: Aquario
Артикул: 6388
Доставка уточняется
Цена

Код товара: AKVH-96348363
Бренд: Valtec
Артикул: VT.CRS5.02.1
Доставка уточняется
Цена

Код товара: AKVH-86495780
Бренд: Valtec
Артикул: VT.CRS6.02.1
Доставка уточняется
Цена


Код товара: AKVH-64517317
Бренд: Unipump
Артикул: 40367
Доставка уточняется
Цена


Код товара: AKVH-93647969
Бренд: Unipump
Артикул: 34872
Доставка уточняется
Цена
1 044 ₽

Код товара: AKVH-87278410
Бренд: Aquario
Артикул: 6352
Доставка уточняется
Цена
1 218 ₽

Код товара: AKVH-45910902
Бренд: Wilo
Артикул: 4092743
Доставка уточняется
Цена
1 295 ₽

Код товара: AKVH-87283099
Бренд: Акваконтроль
Артикул: 5008000931
Доставка уточняется
Цена
1 460 ₽

Код товара: AKVH-73730167
Бренд: Aquario
Артикул: 6150
Доставка уточняется
Цена
1 558 ₽



Код товара: AKVH-55045949
Бренд: Unipump
Артикул: 54654
Доставка уточняется
Цена
1 579 ₽

Код товара: AKVH-93678406
Бренд: Aquario
Артикул: 6730
Доставка уточняется
Цена
1 590 ₽

Код товара: AKVH-08143242
Бренд: Aquario
Артикул: 6160
Доставка уточняется
Цена
1 628 ₽

Код товара: AKVH-46673808
Бренд: Aquario
Артикул: 6330
Доставка уточняется
Цена
1 801 ₽



Код товара: AKVH-42900523
Бренд: Unipump
Артикул: 17748
Доставка уточняется
Цена
2 060 ₽

Код товара: AKVH-33294712
Бренд: Aquario
Артикул: 6320
Доставка уточняется
Цена
2 124 ₽

Код товара: AKVH-50621555
Бренд: Aquario
Артикул: 6760
Доставка уточняется
Цена
2 497 ₽

Код товара: AKVH-28062316
Бренд: Valtec
Артикул: VT.EPC.11.06
Доставка уточняется
Цена
3 042 ₽


Код товара: AKVH-99649332
Бренд: Unipump
Артикул: 77004
Доставка уточняется
Цена
3 379 ₽


Код товара: AKVH-87501953
Бренд: Valtec
Артикул: VT.EPC2.06.0
Доставка уточняется
Цена
3 448 ₽


Код товара: AKVH-06677812
Бренд: Unipump
Артикул: 69619
Доставка уточняется
Цена
3 462 ₽
Параметры фундаментов для насосов
Материал для устройства основания
Фундамент для насоса создают с использованием следующих материалов:
- Бутовый камень от 30 до 50 кг.
- Бетон марки В15.
- Кирпич марки 150.
- Железобетон с армированием.
- Бутобетон – фракция камня 15-40 мм.
Типы конструкций насосной станции:
- Железобетонная цельная плита.
- Ленточный сборный фундамент.
- Основание из сплошного монолита.
- Сборная конструкция из плит дорожного покрытия.

Насосная станция для скважины
Формула получения минимально допустимой высоты основания:
Минимальную высоту фундамента для насоса (hf) вычисляют по формуле: hf = (mнасос x 1,5) / (Lf x Bf x δбетон):
- mнасос – вес агрегата;
- Lf – длина подушки;
- Bf – ширина подушки;
- δбетон – плотность раствора (стандартное значение – 2 200 кг/м³)
Виды грунтов и предельное статическое давление, Мпа:
- Скала – свыше 0,5;
- Прочный грунт (глина, твердый суглинок, лёсс, гравий) – 0,35-0,5;
- Средний (глина и суглинок на границе скалывания) – 0,15-0,35;
- Слабая прочность (пластичный суглинок, супесь, плывун, пучинистость) – 0,15.

Прочный глинистый грунт
Глубина залегания фундамента для насосов
На твердых породах грунтов достаточно заглубления на 500 – 700 мм. На плывучих или пучинистых требуется заглубление минимум 1250 мм.
Выше уровня основного пола плита должна возвышаться на 100 – 200 мм.
Требования к фундаментам под насосы
Если заливают одновременно фундамент под насосную станцию и общий фундамент здания, то их следует отделить сквозным швом.
- Не разрешено устраивать фундамент под насосный агрегат мощностью от 25 000 кВт на насыпном грунте, имеющим органические включения.
- Основание трамбуют виброкатком или другим оборудованием, коэффициент уплотнения не менее 1,7.
- К оборудованию должен быть подход шириной не менее метра. размер монтажной площадки должен вместить детали при демонтаже и ремонте.
- Края площадки должны выступать из-под прибора на 150 мм по всему периметру.
Этапы монтажа фундамента
Фундамент насоса монтируют двумя способами – строительство здания одновременно с основанием под турбоагрегаты и устройство отдельного фундамента под одну единицу.

Виды и конструкция фундаментов
Нагрузка на плоскость равна массе насосной станции, поэтому расчеты отталкиваются именно от этих данных. Глубина основания подошвы фундамента зависит от массы и мощности устанавливаемого агрегата, качества грунта и расположения других коммуникаций (подземных кабелей, трубопровода).
Вначале подготавливают корыто – углубление в грунте не менее 500 мм. Вынимают дерн, чернозем и другие не соответствующие расчетам, включения. Грунт трамбуют катками или вибромашиной.
Одновременное строительство со фундаментом здания предусматривает сквозные швы между главным и насосным базисом. Например, ставят доску на ребро, которая не даст соединиться бетону в монолит.
Заливают бетонный раствор и оставляют до полного высыхания. Затем проверяют на пустоты, постукивая молотком. Если в бетоне обнаружены раковины, их разбивают, зачищают и заново заливают раствором. Любая незамеченная пустота проявит себя в процессе эксплуатации проседанием угла и выходом из строя оборудования.
Одновременно заливают в пол скобы крепления, места соединения болтами и другой, предусмотренный проектом, крепеж.

Турбоагрегаты на прочном основании
Монтаж оборудования на основание
Установка насоса на фундамент начинается с очистки поверхности от посторонних предметов. Перед установкой тщательно зачищают поверхность от посторонних предметов.
Размечают точное совпадение оси вала двигателя и насоса. Для этого применяют плашки (направление горизонтальной оси) и реперы (высотная отметка), устанавливая их в разметку.
Между точками совпадений осей натягивают шнур. Электродвигатель и насос должны находиться на одной плите, центровка исключит сдвиг валов и предотвратит искривление геометрии.
Устанавливают оборудование на готовую разметку. Подошву крепят болтами в прежде залитый крепеж или пробивают бетон анкером, вставляют болты и заливают раствором. Подошва корпуса располагается строго горизонтально.
В видео специалист рассказывает об основных этапах монтажа фундамента насоса
Установка насоса и двигателя
Размеры фундамента определяются величиной фундаментной плиты насосного агрегата. Фундамент делают шире плиты на 100 — 150 мм и несколько приподнимают над полом. Если учитывать в будущем замену меньших насосов большими, то размеры фундамента следует брать по будущим насосам. Обычно фундамент строится в виде сплошного массива.

Если бы ротор электродвигателя и рабочее колесо насоса были абсолютно уравновешены, то никаких возмущающих колебаний они не создавали. Но достигнуть полного совпадения центра тяжести с осью вала вряд ли возможно. Обыкновенно имеется эксцентриситет го, и получается неуравновешенная центробежная сила .
Под действием этой силы могут создаваться колебания, фундамента. Если частота колебаний фундамента совпадает с частотой колебаний агрегата, получится резонанс, т. е. колебания могут увеличиться до размеров, опасных для прочности машин. Основные собственные частоты колебаний фундамента обычно меньше рабочих частот высокочастотных турбомашин и их совпадение маловероятно.
Высокочастотные турбомашины принадлежат к классу машин, хорошо уравновешенных статически и динамически, и действительный эксцентриситет их составляет не более 0,2 мм. Поэтому возмущающие нагрузки, вызывающие вибрации фундаментов, относительно невелики. Возмущающие нагрузки даже в самых неблагоприятных условиях не могут вызывать вибраций недопустимой амплитуды, так как масса фундамента по отношению к массе вращающихся частей машины велика.
При колебаниях высокой частоты демпфирующие силы оказывают значительное влияние. Для приближенной оценки этого влияния вычислим амплитуду колебаний фундамента в наиболее неблагоприятных условиях— в условиях резонанса.
Амплитуда вертикальных колебаний фундамента как твердого тела на упругом основании определяется по формуле
, где m—масса фундамента и машины; n — коэффициент демпфирования колебаний, величину которого можно считать пропорциональной частоте колебаний, т. е.
.
Максимальная величина вертикальной составляющей возмущающей силы равна
, где r0 — эксцентриситет; т0 — величина вращающихся масс машины. Подставляя значения Рz и n в формулы для Аz. получим следующее выражение для амплитуды вертикальных колебаний фундамента в условиях резонанса:
, где
отношение вращающихся масс машины к суммарной массе фундамента и машины.
Приближенно для турбогенераторов
= 0,05; значение коэффициента пропорциональности
может быть принято равным 0,5. При этих значениях
и
имеем
.
Эксцентриситет вращающихся масс r0 непосредственно определить нельзя, но косвенным путем (измерением вибрации машин и фундаментов) можно вычислить. Получающиеся при исследованиях величины значительно менее 0,2, поэтому 0,2 принята как предельная величина.
При r0 = 0,2 максимальная амплитуда Аz вертикальных колебаний фундамента при резонансе, т. е. при совпадении частоты колебаний машины и частоты колебаний фундамента, равна 0,01 мм.

Если = 0,1, то А = 0,02 мм. Такие амплитуды неопасны. Совпадение частот обычно не имеет места для машин, имеющих около 1000 оборотов в мин, так как частота колебаний фундамента много ниже. Поэтому действительные амплитуды колебаний фундамента гораздо меньше 0,02 мм.
Допустимое давление на грунт высокочастотных машин принимается равным 0,8—1,0 допустимого давления от одной статической нагрузки. Площадь фундамента должна быть проверена на допустимую нагрузку на грунт и в случае необходимости расширена.

Если вращающая часть машины составляет 1/5 ее общего веса, то, сделав фундамент равным весу машины, получим — 0,1, а А = 0,02.
Отсюда видно, что высота фундамента, определенная по весу машин, будет невелика. Все предыдущее относится к турбогенераторам и мощным электронасосам в несколько тысяч киловатт. Более мелкие машины тем более не нуждаются в динамических расчетах фундаментов. Известны многочисленные случаи, когда мелиоративные центробежные насосы, прикрепленные к рамам из стальных балок, устанавливались непосредственно на грунт без всяких фундаментов и работали вполне исправно. Отсюда видно, насколько может быть облегчено устройство фундаментов под центробежные насосы.
Высота фундамента зависит от строительных условий. Если станция имеет пол на уровне поверхности земли, то фундамент должен быть углублен до прочного грунта: верхний растительный грунт, чернозем и пр. должны быть сняты. Глубина подошвы фундамента не зависит от глубины заложения стен здания, она может быть выше или ниже подошвы стен. Между фундаментами машин и стенами должны быть зазоры.
Двигатель и насос должны устанавливаться на общей плите во избежание изгиба вала. Фундаментные болты закладываются в приготовленные для них гнезда и заливают цементным раствором. Длина болтов — от 0,3 до 0,7м. Фундаменты делают из кирпича, бетона марки 90, железобетона; при слабых грунтах необходимо соответствующее укрепление основания. Если пол станции расположен значительно ниже уровня грунтовых вод, то его устраивают в виде сплошной железобетонной плиты, рассчитанной на давление воды снизу.
В таких случаях насосы ставятся прямо на несколько приподнятую плиту пола, в которую заделывают и фундаментные болты. При установке машин на перекрытиях необходима проверка на вибрацию. Для фундаментов под машины применяют кое-где асфальтовый бетон и кладку на асфальтовом вяжущем веществе. Для насоса и двигателя отливается одна фундаментная плита, прикрепляемая болтами к фундаменту.
Насос и двигатель в свою очередь прикрепляют к плите болтами при помощи лапок. Применяются также сварные или клепаные фундаментные рамы из швеллерной стали. Временно насосы и двигатель при ременной передаче могут быть установлены и на деревянных брусьях или срубах.
2. Фундаменты для поршневых машин
Поршневые машины с механизмом шатуна и кривошипа при числе цилиндров менее четырех являются неуравновешенными машинами и поэтому могут вызывать опасные вибрации. Фундаменты этих машин должны быть рассчитаны для определения амплитуды их колебаний. Величина допустимой амплитуды, по Баркану, при отсутствии резонанса соседних сооружений находится в пределах 0,15—0,20 мм. Фундаменты низкочастотных машин необходимо проектировать так, чтобы собственные частоты фундаментов находились значительно выше рабочих частот машин.
Высоту фундамента следует делать как можно меньшей. Частота колебаний
фундамента выражается уравнением
. Здесь m — масса фундамента и машины; F—площадь подошвы фундамента; Cz — коэффициент упругого равномерного сжатия грунта. Cz меняется от 3 кг/см3 для слабых грунтов до 5—10 кгсм для прочных глин, суглинков и гравелистых песков.
3. Соединительные муфты, шкивы
Удобнее всего соединять насос с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания посредством эластичной муфты. Благодаря этому соединению устраняются всякие потери в передаче и, кроме того, оно не требует ухода. Недостатком его является то, что насос и двигатель должны иметь одинаковое число оборотов. На рис. 169 показаны заклиненные на конце вала шпонкой соединительные шайбы, совершенно одинаковые по размерам для вала насоса и двигателя.
Эластичность соединения достигается тем, что болты, соединяющие шайбы, снабжены с одной стороны резиновыми втулками. Наличие резиновых втулок и придает эластичность соединению, допускающему исправную работу агрегата даже при небольшом отклонении осей валов вследствие износа подшипников. Эластичность соединения муфт достигается также применением эластичного соединения полумуфт с помощью пальцев (рис. 170).
Реже встречаются муфты, показанные на рис. 171. Здесь одна муфта меньшего размера входит внутрь другой — большей, соединение производится маленькими резиновыми цилиндрами, которые входят в зубьеобразные выточки, проделанные на обеих муфтах.
Применяются также эластичные муфты со стальными лентами. Лента изгибается зигзагообразно и вставляется в канавки, проделанные на ободьях обеих муфт по всей окружности. Канавки шире ленты, чем и достигается эластичность передачи.


4. Ременная передача
Ременная передача от двигателей к насосу или компрессору применяется тогда, когда число оборотов двигателя и приводимых им в действие машин различно. Отношение между числами оборотов двигателя и насоса может меняться в пределах до 1:20. При применении натяжных роликов оно может быть повышено.
Обыкновенно нижний ремень является ведущим; он натянут, а верхний, ведомый, провисает и таким образом увеличивает угол охвата шкива ремнем. Напряжение кожаного ремня обычно не более 15 кг/см2 при ширине ремня больше 250 мм, а для меньших ремней — еще ниже. При нормальном натяжении ремня скольжение его составляет от 2 до 4%, что надо учитывать при расчете передачи. Внутренняя сторона кожи ремня дает лучшее сцепление, чем внешняя.
Сшивка ремней должна быть прочной и гибкой. Концы ремней равномерно срезаются машинным способом или ручным так, чтобы при сложении срезанных концов толщина была равной толщине целого ремня. Концы ремня сшивают кожаными ушивальниками или склеивают специальным клеем. Металлические скрепления концов ремней менее удовлетворительны. Ремень не должен набегать на шкив торцовым срезом.
Кроме кожаных ремней, применяют ремни из волокнистых материалов, хлопчатобумажные, волосяные (из верблюжьей шерсти), пеньковые. Волосяные ремни более упруги, чем хлопчатобумажные, а по крепости даже превосходят кожаные (10 — 30 кг/см2 —в зависимости от качества). Прорезиненные хлопчатобумажные ремни целесообразно применять в сырых помещениях.

Выпуклость шкива должна на 2% превышать его ширину и нужна главным образом для ведомого шкива. Ширину шкива принимают на 10—15% шире ремня. Потеря работы при ременной передаче составляет около 2% и может повышаться до 4% при худших условиях. Для определения ширины и толщины ремня служит следующая формула, в которой передаваемое ремнем усилие составит (в кг): .

Например, требуется передать 40 квт при скорости ремня 25 м/сек, тогда .
Допуская напряжение ремня 15 кг/см2, получим поперечное сечение, равное 10,85 см2. При толщине ремня 5 мм ширина его получится 218 мм, а при толщине 6 мм ширина составит 181 мм.

Скорость ремня , где п — число оборотов; D — диаметр шкива. Расстояние между центрами нормальное, равно D + d + 200 см, а укороченное — D + 100 см. При укороченном расстоянии требуется надбавка на ширину ремня в 15%. Допускаются и меньшие расстояния между центрами при соответствующем уширении ремня. При натяжных роликах расстояния сводятся к минимуму.
Кроме плоских ремней, применяются и клиновые ремни, допускающие очень короткие расстояния между осями. Ременные передачи применяются и для небольших мощностей и для мощностей в тысячи лошадиных сил.
"Видео о компании"
«Благодарим за посещение сайта компании «Горный родник». Будем рады подготовить для Вас необходимую техническую документацию для проектирования. И в сжатые сроки изготовим блочные очистные сооружения и современные комплектные насосные станции «Родник» для жилого района или промышленного объекта.»
Для получения технического описания и стоимости оборудования заполните опросный лист
Скачать опросный лист на водопроводные и пожарные насосные станции «Родник» Скачать опросный лист
Скачать опросный лист на канализационные насосные станции «Родник» Скачать опросный лист
Скачать опросный лист на ливневые очистные сооружения Скачать опросный лист
Скачать опросный лист на биологические очистные сооружения Скачать опросный лист
Скачать опросный лист на жироуловитель Скачать опросный лист




