泵站设计案例

合集下载

泵站设计实例.doc

泵站设计实例.doc

一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。

现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。

因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。

(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0 m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。

2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。

3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。

4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。

5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。

以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m 。

进水池:最高水位19.50m ,设计水位19.0m ,最低水位18.80m 。

6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m 3/s 。

污水泵站设计实例1

污水泵站设计实例1

污水泵站设计实例一、设计步骤1、水泵选择:流量和扬程2、集水池设计:容积、平面尺寸、深度3、泵房布置:机组布置、管道布置、管道敷设4、泵站内部标高确定:集水池池底标高、机器间底板标高、水泵轴线标高等5、绘图:平面图和剖面图二、计算步骤1、水泵设计流量计算2、集水池容积计算3、水泵扬程估算4、选泵5、水泵扬程核算三、设计实例一、自灌式污水泵站(一)设计资料某市新建污水处理厂,经污水泵站将污水提升至沉砂池。

(1)污水最大秒流量为500L/s;(2)进水管管径为800mm,进水管底标高为32.0m,管内污水的充满度为0.7;(3)泵站出水管直接将水送入污水厂的沉淀池,水面标高为41.7m,泵站出水口到沉砂池的距离为80m;(4)泵站选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷的影响,原地面标高为35.8m;(5)地质条件为亚黏土,地下水位标高为30m,冰冻深度为0.75m。

合流制和分流制的比较:环保方面:全部截流式合流制对环境的污染最小;部分截留式合流制雨天时部分污水溢流入水体,造成污染;分流制在降雨初期有污染。

造价方面:合流制管道比完全分流制可节省投资20%~40%,但合流制泵站和污水处理厂投资要高于分流制,总造价看,完全分流制高于合流制。

而采用不完全分流制,初期投资少、见效快,在新建地区适于采用。

维护管理:合流制污水厂维护管理复杂。

晴天时合流制管道内易于沉淀,在雨天时沉淀物易被雨水冲走,减小了合流制管道的维护管理费。

六、排水系统的布置形式(1)正交式地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿与水体垂直相交的方向布置。

特点:干管长度短,管径小,较经济,污水排出也迅速。

由于污水未经处理就直接排放,会使水体遭受严重污染,影响环境。

适用:雨水排水系统。

(2)截流式沿河岸再敷设主干管,并将各干管的污水截流送至污水厂,是正交式发展的结果。

特点:减轻水体污染,保护环境。

适用:分流制污水排水系统。

(3)平行式:在地势向河流方向有较大倾斜的地区,可使干管与等高线及河道基本上平行,主干管与等高线及河道成一倾斜角敷设。

农田水利泵站设计图 (两套)

农田水利泵站设计图 (两套)
4168@100/200450240300x400KZ-64502408@100/200300x400416KZ-4114114牛桥港闸站ns-02}MM内 河说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余均以毫米计。\P2.泵房内墙粉刷上部采用深绿色(高0.9m),上部白色。\P3.本工程泵房清理、闸站周边草木清理等临时工程未单独列项,已含相应工程内。\P4.播撒草籽品种根据时间段调整,建议采用三叶草。蔡阳桥单闸ns-11}说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余均以毫米计。\P2.泵房内墙粉刷上部采用深绿色(高0.9m),上部白色。\P3.本工程泵房清理、闸站周边草木清理等临时工程未单独列项,已含相应工程内。\P4.播撒草籽品种根据时间段调整,建议采用三叶草。检修桥外 河内 河内 河说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余均以毫米计。\P2.泵房内墙粉刷上部采用深绿色(高0.9m),上部白色。\P3.本工程泵房清理、闸站周边草木清理等临时工程未单独列项,已含相应工程内。\P4.播撒草籽品种根据时间段调整,建议采用三叶草。余晖单闸ns-03}王家庄闸站ns-04}MM内 河说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余均以毫米计。\P2.泵房内墙粉刷上部采用深绿色(高0.9m),上部白色。\P3.本工程泵房清理、闸站周边草木清理等临时工程未单独列项,已含相应工程内。\P4.播撒草籽品种根据时间段调整,建议采用三叶草。马家店桥闸站ns-05}MM外 河内 河说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余均以毫米计。\P2.泵房内墙粉刷上部采用深绿色(高0.9m),上部白色。\P3.本工程泵房清理、闸站周边草木清理等临时工程未单独列项,已含相应工程内。\P4.播撒草籽品种根据时间段调整,建议采用三叶草。粮站南泵站ns-06}M说明:\P1.本图尺寸,高程(黄海)以米计,其余

泵站设计—以荆门市屈家岭高虎泵站新建工程为例

泵站设计—以荆门市屈家岭高虎泵站新建工程为例

泵站设计—以荆门市屈家岭高虎泵站新建工程为例1、兴建缘由屈家岭管理区位于湖北省中心地带,江汉平原北部、大洪山南麓,与京山县、钟祥市、天门市接壤。

屈家岭管理区经济开发区现状防洪靠高湖河和石龙干渠排除洪水,内部排涝通过经济开发区内现有3座排涝泵站将内部雨水排入高湖河。

近几年由于石龙干渠行洪不畅,排洪能力不足,给屈家岭带来了严重的经济损失。

高湖河排区大部涝水为经济开发区,通过对整个排区综合分析,水利局提出在高湖河下游新建一座排涝泵站,重点解决屈家岭开发区的排涝问题,提高整个排区的排水标准。

经政府研究决定,拟实施高虎泵站的建设。

2、设计资料高虎泵站位于屈家岭高湖河与青木垱交汇口,为解决屈家岭开发区内涝问题,拟在高湖河出口新建高虎泵站。

新建的高虎泵站承雨面积为33.24km2,设计流量为20.00m3/s,装机5×280kW,将高湖河涝水通过调蓄后外排至青木垱河入汉北河。

3、水文气象及工程地质屈家岭管理区属亚热带季风气候,温暖多雨,多年平均气温16.2℃,多年平均降雨量1140.2mm,平均降雨日为119.8天,主要集中在5~8月份。

排区十年一遇1日和3日暴雨特征值分别为186.5mm 和230.8mm。

工程地处汉江掩埋二级阶地。

区内地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

4、工程任务和规模工程任务及主要建设内容本工程主要任务为通过新建高虎泵站提高排区的排涝能力,使城市排涝区达到十年一遇1日暴雨1日排完,农田排涝区达到十年一遇3日暴雨5日排至作物耐淹深度的设计排涝标准。

高虎泵站及配套建筑物全部为新建,包括:进水渠、拦污栅、前池、泵房、电气副厂房、管理房、出水管道、真空破坏阀室、出水池、出水渠道和自排闸、连通闸、连通渠道、南湖围堤。

以及附属设备、辅助设备和电气设备配置、金属结构安装等。

3.2 工程规模按照《治涝标准》(SL723-2016)中关于城市和农田治涝标准的规定:由于排区内已建成开发区面积为12.9km2,占排区总面积比例达38.8%,排区流量分别计算后进行叠加。

水泵站初步设计

水泵站初步设计

水泵站初步设计20031.设计任务与基本资料1.1 设计任务完成胜利排水泵站的初步设计1.2 建站目的为对某市用水环境进行综合治理,满足全市排污排涝等需求,拟在该市东区建一座排水泵站,将水排人外河,市内有一环卫河自西向东,市内外泄水流可汇人南北流向的外河一上龙河。

1.3 设计标准水泵站按《泵站设计规范》和《室外给水排水设计规范》的标准,该站为三级建筑物。

1.4 基本资料(1)地形资料:环卫河自西向东,河底高程4m ,底宽4m ,外河为南北流向。

防洪堤顶高程14.5m ,堤坡底为1:2.5,建站地点高程9m 。

(2)地质资料:建站地点地势平坦,地面下向至5.04m 为素填土,夹少量碎砖、小石子、植物根,3190KN m γ=, 217c KN m =,内磨擦角φ=13°,[]280R KN m =;5.04米以下为亚粘土,3190KN m γ=,210c KN m =,内磨擦角φ=18°,[]2100R KN m = 。

泵站墙后回填土,r=190KN/m3,c=30 KN/m2,φ=15°,外磨擦角取(1/3-2/3)φ。

(3)水文资料: 环卫河末河底面高程:4.0m 环卫河河底河底宽度:4.0m 水位组合水位 外河 环卫河 最高水位 ▽11.0m ▽6.0m 设计水位▽10.5m▽5.0m最低水位▽8.5m ▽4.5m地下水水位▽4.0m(4)流量资料:km)排水率排水面积(2m3/s/KM2总面积自排面积分流面积胜利站抽排面积32m s km29 12.4 5.6 11 0.36(5)交通:外河可以行船,附近有公路通往市区,交通便利。

(6) 电力来源:站址附近有变电所一座,6KV输电线路经过此站。

(7)水温:排水时最高气温37°,最高水温25°。

1.5其它设计依据(1)设计任务与指导书扬州大学2003(2)《泵站设计规范》GB/T50265-97(3)《水泵站设计示例与习题》(4)《中小型泵站设计与改造技术》储训刘复新主编(5)《泵站过流设施与截流闭锁装置》严登丰著(6)《中小型泵站设计图集》2. 泵站机组设计2.1水泵选型2.1.1设计扬程计算设计扬程,利用公式(2-1)计算:损设内设外设h h h H +-= (2-1) 式中 设H ——设计扬程(m);设外h ——设计外水位∇10.5m ;设内h ——设计内水位∇5.0m ;损h ——管路损失为净扬程的(10-25)%;选20%。

典型泵站工程案例

典型泵站工程案例

典型泵站工程案例咱今儿个就讲讲南水北调东线工程里那些超厉害的泵站。

这南水北调啊,那可是个大工程,就像给咱国家的水资源来个超级大挪移。

东线工程呢,地势那是有高有低的。

水要从地势低的地方往高的地方流,这可不像咱们平时看到水往低处流那么自然。

这时候,泵站就像一群大力士,硬把水给抬上去。

比如说江都水利枢纽,这可是东线工程的源头泵站。

它就像一个超级水闸和抽水站的组合体。

这个泵站群那规模可大了去了,好多台抽水机一起工作,就像一群小伙伴齐心协力。

抽水机一转起来,那声音轰隆隆的,就像在大声喊着“水啊,跟我走”。

它把长江水抽起来,然后通过一系列的河道和其他泵站接力,把水往北方送。

再说说骆马湖泵站,这个泵站在整个输水线路里也是个关键角色。

它就像一个中转站,水到了这儿,要是没有它的“助推”,就没法继续往前走了。

骆马湖泵站的建筑看起来就很霸气,那些巨大的管道和抽水设备,就像科幻电影里的巨型机械装置。

工作人员在里面就像操控着一个巨大的水之引擎。

还有韩庄泵站,它的地理位置也特别重要。

周围的风景虽然不错,但是大家的目光都被这个泵站吸引。

它就像一个忠诚的卫士,稳稳地把水提升到需要的高度,确保水能够顺利地流向北方的各个城市和农田。

这些泵站啊,每个都有自己的特点,但它们共同的目标就是把长江水送到缺水的北方地区。

它们就像一个超级团队,一个泵站把水送到下一个泵站的“怀里”,接力赛似的,一直把水送到北方的大地上。

这水到了北方,那可不得了,能让干涸的土地喝饱水,让城市的水龙头不再干巴巴,让老百姓的生活更滋润呢。

咱再来说说上海的青草沙水源地原水工程里的泵站,这可是给大上海供水的大功臣啊。

青草沙水源地那可是个宝,水又干净又多。

可是怎么把这些水送到上海市区呢?这就全靠泵站啦。

其中的取水泵站就像一个大吸管,深深扎进青草沙的水里。

这个“吸管”可粗了,而且还很有力量。

它把水咕噜咕噜地吸上来,就像小朋友喝饮料一样,不过这规模可大多了。

取水泵站的设备那都是高科技,要保证能稳定地取水,还得保证取上来的水质量杠杠的。

供水泵站设计计算实例

供水泵站设计计算实例

供水泵站设计计算实例水泵站是以水泵为核心的机电设备和配套建筑物所构成的一个抽水系统。

文章以某小(2)型供水泵站为例,介绍了泵站设计参数的确定方法、水泵及动力机选型的要求,并依据泵型对进出水管道的直径、壁厚进行了选择计算,确定了水泵的安装高程,最终确定了泵房的结构尺寸与布置型式,可以为类似泵站工程设计提供参考和借鉴。

标签:泵站;布置;设计1 工程概况某供水工程设计引水流量为0.202m3/s,项目水源为某小(一)型水库。

根据《泵站设计规范》(GB50265-2010),确定该泵站为Ⅴ等小(2)型(泵站设计流量小于2m3/s),对应的建筑物等别为:主要建筑物为5级,次要建筑物为5级。

泵站的进出水建筑物一般包括引渠、前池、进水池和出水池。

该工程泵房建于水库岸边,直接从水源取水,无需设引渠、前池及进水池;且该工程为泵站出水管道拟直接接输水管道,也无需设出水池。

2 泵站设计参数的确定2.1 设计流量泵站设计引水流量为0.202m3/s,输水过程的漏失率按2%考虑,则泵站的设计流量为:初步拟定使用1台工作水泵,另外配置1台备用泵。

那么工作的单台水泵的设计流量为:2.2 设计扬程设计扬程是水泵型式选择的主要根据。

泵站设计扬程由地形高差和管路损失组成。

本工程为长距离输水,管线长度为7.1km,地形高差为18.5m。

管道水头损失计算公式如下:hi=iL式中:hi-沿程水头损失(m);i-单位管长水头损失(水力坡降);L-计算管段长度(m);单位管长水头损失i计算公式如下:式中:n-管道糙率;R-水利半径A/x;λ-摩阻系数;C-谢才系数;dj-管道内径;v-经济流速;g-重力加速度;i-单位管长水头损失(水力坡降);经计算hi=9.64,则设计扬程H=18.5+9.64=28.14m。

3 水泵及动力机选型水泵的选型应符合下列要求:(1)所选水泵应充分满足泵站的设计流量、设计扬程及不同时期的供水需求。

(2)所选水泵要求在泵站长期运行期间,机组安全、稳定,并且具有较高的效率。

泵站工程施工组织设计案例

泵站工程施工组织设计案例

泵站工程施工组织设计案例一、工程地理位置XX泵站位于长江与新闸港交汇处西侧,背靠长江、面接黄石长江大桥桥头。

二、工程概况XX泵站包括排渍泵房一座(Q=20m3/s),前池、格栅间泄污孔,高配电间,综合楼,机修间,仓库,车库,虹吸破坏室,出水池,自流排水闸,结合井,进水主干渠,站区附属工程(道路,围墙,大门,绿化,站区照明,站区上水及雨,污管道)。

2.1地基情况(1)排渍泵房底板座落在第③层粉质粘土土中,局部为第②层粘土,若②层土分部面积较大,应予以挖除式进行地基处理,地基加承载力标准值为210kPa(采用碎石夯实回填)(2)格栅间,前池的坑底土层为第②层土,承载力标准值为80kPa,而设计要求承载力标准值小于130kPa,所以应进行地基处理,采用碎石夯实回填。

(3)综合楼为3层混合结构,高约12米,1-1剖面所示地形起伏较大,相对高差达6.66米,且上部土层地质情况较差,不能满足上部荷载要求,故采用人工挖孔灌注桩基础,从第⑥层砂岩中微风层作桩端持力层。

(4)机修仓库,车库为1层混合结构,高度为9m,跨度为10m,该地基土软,为第②层软粘层湿度较大,采用独立桩基础,从第③层土作为基础持力层。

(5)变配电间为1层混合结构,层高6m,该区段地质情况较好,但该配电间紧靠泵站,因此该地基采用人工挖孔灌注桩,桩端持力层为⑥层土(中微风层)2.2结构形式(1)排渍泵房为混合结构,BxL=36.8x10m,底板与池壁均为钢筋砼结构,底板厚850mm,池壁厚800mm,上部结构为框架结构一层,下部结构高度h=8.950m上部结构h=12.8m(2)格栅间,前池均为钢筋砼结构,格栅间尺寸21.6x8.8m,前池BxL=21.6~31.6x17.25m,格栅间底板厚650mm,壁板分800mm,600mm,400mm三种,前底板厚850mm,壁板厚800mm,顶板厚450mm,中间用450x450mm独立柱支撑。

(3)综合楼为3层框架结构,面积620m3 h=9.8m(4)机修仓库,车库均为1层框架结构,合计500m2 h=9.4m (5)变配电间为1层框架结构,面积280m2 h=5.1m2.3 土建工程建筑结构特点2.3.1排渍泵房(±0.000=19.500m)部位厚度砼标号抗渗等级标高(m)垫层100 C10 / -8.950底板850 C25 S6 -8.100池壁800 C25 S6 -8.100-±0.000 内墙500/300 C25 / -8.100-±0.000 设备层250 C25 / -6.000平台150 C25 / ±0.000装饰池内、外壁,池底抹20mm厚1:2防水砂浆上部结构部位尺寸(厚度)mm 砼标号标高柱1 700*400’600*400 C20 ±0.000-5.700 柱2 500*400 C20 ±0.000-6.350 牛腿350-750*600 C20 5.700100 C20 7.1007.100m平台屋面板110 C20 8.800-12.800 装饰地面浅米色地砖地面,踢脚线200mm高同该处地面.内墙面天棚做白色乳胶漆面.外墙为乳白色涂料.门窗大部份采用乳白色塑钢,5mm厚白色净玻璃.2.3.2格栅间(±0.000=19.500m)部位厚度(mm)砼标号抗渗等级标高(m)垫层100 C10 / -6.650底板650 C25 S6 -6.000池壁800\600\40C25 S6 -6.000---0.15 走道板150 C25 / -0.150装饰内外墙均粉1:2防水砂浆,走道板贴浅米色面砖.2.3.3前池部位厚度砼标号抗渗等级标高(m)垫层100 C10 / -8.950~-6.650 底板300 C25 S6 -8.100~-6.100墙板300 C25 S6 -8.100~-6.100 -1.280~-1.52顶板120 C25 / -1.280~-1.520 装饰池内、外壁,池底抹20mm厚1:2防水砂浆层部位尺寸或厚度(mm)强度等级标高(m)地下部分独立基础1 1400×1400×600 C25 -1.300 独立基础2 1400×1400×900 C25 -1.600 基础粱1 300×700 C25 -0.700基础粱2 300×800 C25 -0.700上部结构柱1 400×400 C25 -0700-柱2 400×600 C25 -0.700-柱3 240×240 C25 -0.700-首层板120 C25 3.300 屋面板120 C25 6.600’9.80砌体砌体1 240 M5混合砂浆砌筑-0.060以上砌体2 240M7.5水泥砂浆砌筑-0.060以下装饰1.外墙采用白色乳胶漆面、女儿墙采用水泥砂浆粉刷;2.地面楼面为米色陶瓷地砖,踢脚为200mm高;3.内墙天棚为混合砂浆粉刷,面刷白色乳胶漆;4.屋面采用高聚改性卷材防水;5.门窗:门窗为塑钢门窗,净白玻璃5mm厚;6.雨水管为白色PVC管。

泵站设计案例

泵站设计案例

第一章基本资料1 设计任务为满足某灌区排涝需要,拟修建一排水泵站,根据基本资料完成该泵站的设计任务。

2基本资料2.1地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。

地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。

2.2水位特征值下游水位(m)上游水位(m)设计运行水位最低运行水位最高洪水位设计运行水位最低运行水位防洪水位26.0 25.0 30.0 31.0 30.5 31.8下游引水河道上游引水河道河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)24.0 81∶2.5 6 28.5 81∶2.56第二章 设计内容1 设计流量的确定泵站抽排面积为40+1=41km 2排水率为(3+2)/10+8/100=0.58m 3/s/km 2设计流量为:排水面积*排水率=41 km 2*0.580.58m 3/s/km 2=23.78s m /3 初选7台水泵,则每台水泵流量为q=23.78/7s m /3=3.40s m /32 水位分析及特征扬程的确定设计扬程=出口设计水位—进口设计水位 最大扬程=出口设计水位—进口最低运行水位 最小扬程=出口最低水位—进口最高运行水位31.026.0 5.0m 出设进设设=∇-∇=-=Hmax min 31.025.06m 出设进=∇-∇=-=H min min max 30.530.00.5m 出进=∇-∇=-=H5.00.15 5.0 5.75m 泵设设=+∆=+⨯=H H h3 工程设计等级根据泵站设计规范,装机流量为23.78m 3/s ,属于中型Ⅲ级泵站。

第三章 机组选型1 水泵选型1.1适宜的泵机组台数为4—8台,初步选择n=7台。

1.2.单泵流量:Q 单=n Q=23.787=33.40/m s1.3.根据设计扬程(5.75m )和每台泵的设计流量(3.40s m /3)可以选用900ZLB-2.8~6.8型和1000ZLB-8.7型轴流泵。

关于冯家潭泵站的工程设计

关于冯家潭泵站的工程设计

关于冯家潭泵站的工程设计一、工程基本情况冯家潭泵站建于1974年初,1976年6月正式运行。

该站位于石首市冯家潭排区的中排区,是中排区的排涝命脉工程。

排区地势低洼,水系长,有星火、燎原、叶家、蛟子四大排水渠直通电排主干渠,总承雨面积为142.3km2,受益农田面积10.1万亩(其中江陵县0.8万亩),泵站装机4×800kw,设计排水流量32m3/s,排涝标准为5年一遇3日暴雨5天排至作物耐淹深度。

泵站装有4台64ZLB-50半调节型轴流泵,设计扬程5.1m,水泵配4台TDL215/31-24大型同步电动机,额定功率800kw,额定电压6kv,额定电流92A.泵站为堤后式,进口采用肘形进水流道,出口采用虹吸式出水流道,采取真空破坏阀方式断流。

泵站更新改造后主型号为1600ZLQ-6,配套TL800-20/2150型同步电动机,电压等级6kV.泵站更新改造后,主接线采用单母线不分段接线方式。

站用变压器选用SCB10-500/6/0.4一台和S9—125/10/0.4变压器一台。

泵站新建了电气副厂房,分别布置有高、低压配电室和中控室。

二、系统总体功能要求本系统从功能上可分为泵站控制保护系统和信息化系统两个部分。

控制保护系统主要实现对4台主机组及配套辅助设备的微机自动化控制和对4台主电机、6kv高压母线、1台站用变压器等的微机保护;信息化系统就是采用计算机、自动控制、通信与网络、图像传输处理等技术通过泵站信息采集、生产过程监视、保安监视,实现泵站自控和县、市、省远程监控,达到工程管理自动化、科学化,提高科学管理和决策水平。

主要实现液位、闸门开度、泵站运行参数等数据的监测、视频图像的监视、信息管理及发布并通过新建的计算机网络构建泵站信息平台。

三、系统结构及设备配置1.概述(1)本项目包括微机监控、微机保护、水力监测(信号的采集、传输及处理部分)及模拟屏系统等内容。

(2)本项目对象满足冯家潭泵站(一站)4台机组、公用设备和辅机自动化设备及其相关设施对微机监控、微机保护、水力监测、DLP 屏等综合自动化监控系统的整体要求与需要。

泵站设计实例资料讲解

泵站设计实例资料讲解

泵站设计实例一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。

现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。

因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。

(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。

2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》 (SL482-2011)等进行本次设计。

3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。

4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。

5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。

以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m。

进水池:最高水位19.50m,设计水位19.0m,最低水位18.80m。

6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m3/s。

泵站设计实例

泵站设计实例

一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。

现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。

因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。

(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0 m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。

2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。

3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。

4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。

5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。

以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m 。

进水池:最高水位19.50m ,设计水位19.0m ,最低水位18.80m 。

6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m 3/s 。

浮筒泵站设计实例

浮筒泵站设计实例

6 4 8 2 6 5
61 9 6 8 2 5 9 5 7 9 0

4 6 51 0 2
2 3 8 7 3 6
7 0 3 8 3 8

合计 ( m3 )
3 6 3 7 5 4 5

日均 ( m3 )
2 . 0 2万
取取 水方式为浮筒 泵站取水 或潜水泵取 水,本方案 3 m X 1 . 2 m 。为保证 浮箱在水 中的稳定性 ,每 台泵单 中仅对浮筒泵 站取水方式进行讨论 。 独 设置浮 箱 ,2 座浮箱 之 间采 用铰 链做活 动连接 。 平 台上须设置配 电柜 、阀门、管件等设施 ,因此每
N o . 4 D e e . 2 0 1 7
G E Z H o 1 I B A G R O U P s C ⅢN C E&T E C H N O L o G Y
S e r i a l N o . 1 2 4
浮筒泵站设计实例
周 家斌

要 :锦屏 一级 水 电站 大坝 右岸 导流 洞 下 闸蓄水 期 间 ,在大 坝 蓄水 高程 达到 导流 底
据锦屏 一级水 电站大 坝浇筑计划 ,2 0 1 2 年1 2 月期 间 间将仅 能保证大坝浇 筑用水及 限时供给3 # 营地 生活 锦屏一级 水 电站大坝 导流洞将 下闸蓄水 ,在 大坝 蓄 用水 。该 供水量将根据 前阶段 3 # 营地生活供 水量及
水高程达到导流底孔高程溢出之前,约有1 0 天左右 大坝生产用水量作 为参考来计算 。
座浮箱 的平面尺 寸确 定为5 m X 4 . 5 m ,高度取成 品钢
4 泵站 设计 及水泵 选 型
4 . 1 水泵 选为 取水 位至 管道 出

泵与泵站课程设计案例 2

泵与泵站课程设计案例 2

目录1.1设计任务某县为满足市区居民用水要求,计划兴建补水泵站一座。

1.2设计资料(1)地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。

地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。

(2)水位特征值下游水位(m)上游水位(m)设计运行水位最低运行水位最高洪水位设计运行水位最低运行水位防洪水位26.0 25.2 30.6 31.2 31.0 31.7下游引水河道上游引水河道河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)24.2 12 1∶2.5 6 28.3 12 1∶2.5 6(3)开发区对外交通方便,劳动资源充裕。

土石方开挖单价为333m元,电费为0.3元度,钢板容重为7.58T/m³,单价为5000T元。

1.3设计内容(1)枢纽中心线及泵房位置的选择(要去给出至少两条中心线,进行比较后确定选择最优一条作为设计方案)(2)设计流量和设计扬程的计算(3)初选水泵及配套动力机设备(4)拟定机组的基础尺寸(5)选择进出口水管道(6)确定泵房类型(7)确定机组及管路布置形式(8)选择泵房辅助设备(包括充水设备、起重设备、排水设备等)(9)泵房尺寸的设计(10)进出水建筑物的布置及设计(11)水泵安装高程的确定(12)水泵工况点的校核(13)终选水泵及动力机(14)设备及材料总表,工程量的计算,投资概预算,经过经济技术比较,选择最优方案。

1.4提供成果(1)在A2图纸上绘出泵房的平面图和剖面图,并列表说明所用主要设备及材料。

(1)计算说明书一份。

课程设计及目的和要求通过泵站工程设计,培养学生应用所学知识解决工程实际问题的能力,具体要求:1.综合运用已学过的专业基础课,专业课的知识,完成所给定的泵站工程初步设计阶段设计任务书。

通过设计进一步巩固、深化已学知识,扩大知识面,了解和初步掌握小型泵站设计的过程、任务要求及设计方法。

某排水泵站全套设计cad施工图

某排水泵站全套设计cad施工图
启闭机及闸4A水泵基础螺拴平面位置图水泵安装中心线F402802220601002806402040螺栓平面位置及(A、F)详图水泵基础2 20予埋螺栓F4001251252501050420150480400200200540520800400200200B540800108052016007200水泵基础予埋螺拴4 33L2DL2LLD/2EH1予留孔n-aXaP深DXDsH2d=150B400d=150400150150505050150150504004-M18予埋S=20MM钢板予埋S=20MM钢板Hd=150H3d=150250250500500250250200401812012HHH1H2H3SDEDXDD1XD1LL2Pn-axaD1XD1各部尺寸代号400250400840X840800X800>4008080020>8008004900 4400 尺 寸10-100X1001313221拉杆名 称序号23手电动启闭机数 量44个立 面 图平 面 图B 向 图启闭机基座铆固板大样图1:201:251:501:50门按装图说明:1、本图尺寸以毫米计。 2、水泵升降轨道及按装螺栓、螺母均由水泵生产厂家配套供给。说明:1、本图尺寸以毫米计。导轨导轨1:101:2.540闸体ZMF—700闸门配置台单位规格0444个根DDQ-5ZMF—800ZMF—700按装尺寸1#稳压井工艺1-1断面图11222-2断面图1:20平 面 图1:201500100020020010010020050050050050010020020010010026003600100200200100井盖及盖座见S147(17~2)排水管DN2排水管套管DN600(见S312)进水管DN1排水管套管DN600(见S312)进水管DN200进水管DN400出水管DN400排水管套管DN200(见S31

泵站典型设计(灌溉工程)

泵站典型设计(灌溉工程)

泵站典型设计(灌溉工程)一、正常取水位的确定通过AA县水利局多年观测数据,泉点最枯水位不低于1520m左右,因此取水位定在1520 m。

二、泵站型式选择由于杨箐泉水出露于岩溶低洼地,汛期水位涨幅达1.5m,提水不需考虑泵站防洪问题。

由于泵站附近内地势较平坦,泵站采用离心泵提水,修建地面式砖混结构泵房,有效利用泵站现有的良好交通、电力、通讯等有利条件。

三、泵站水力机械根据灌区需水量计算,换算成泵站16h提水流量为80.49m3/h,考虑烟区灌溉时间短,利用率较低,拟选择安装两台泵(一用一备)。

扬程确定:1、取水高程1520.0m,高位水池底板高程1605.0m,即实际扬程85m.2、上水管长370m,进水管6m,经计算水头损失为4.95m、0.91m。

由实际扬程+水头损失得出总扬程为85+0.91+4.95=91.86m.水泵的选择泵站设计流量Q=80.49m3/h,安装两台多级单吸分段式离心泵,单台设计流量Q=80.49m3/ h。

设计净扬程为:实际扬程85m+水头损失5.86m+余量3m=93.86m。

水泵参数如下表:型号流量Q 转速n(r/min) 扬程H(m) 效率η(%)功率N(kw) 气蚀余量(NPSH)rm³/h L/s 轴功率电动机功率JGGC100 72-20×5 72 20 1480 108 65 32.4 45 2.5100 27.8 100 72 37.8 3126 35 85 70 41.7 `4当扬程为93.86m时,流量为80.49m3/h,效率72.4%,可见泵在高效区运行。

四、水泵安装高程的确定JGGC 100-20×5型水泵必需汽蚀余量△hc为2.5~4.0m,为了泵的安全运行,根据机械工业部部颁标准JB1040-67规定,对一般清水泵的临界气蚀余量基础上再加上0.3m的安全余量,即[△h]=△hc+0.3 =2.8~4.3m。

允许吸上真空高度:式中:pa/γ——吸水面上的实际压头,8.96m;pv/γ——抽水实际温度下的汽化压头,0.24m;Δh——允许气蚀余量,3m;hg——进水管的水头损失,0.86m;经计算,所选择水泵的允许吸上真空高度为3.86m,根据实际地形情况,选定泵房地面高程为1521.50m,水泵安装高程为1521.72m,安装高程与吸水池高差1521.72-1520=1.72m <[Hs] =2.8~4.3m,满足吸上高度要求,因此泵站安装高程定为1521.72m。

泵站设计案例13页

泵站设计案例13页

目录第一章综合说明……………………………………第二章设计参数的确定……………………………第三章机组选型……………………………………第四章进出水布置及进出水建筑物设计…………第五章站房设计……………………………………第六章出水管路设计………………………………第七章水泵工况点的校核…………………………第八章校核计算…………………………………参考资料………………………………………………课程设计及目的和要求通过泵站工程设计,培养学生应用所学知识解决工程实际问题的能力,具体要求:1.综合运用已学过的专业基础课,专业课的知识,完成所给定的泵站工程初步设计阶段设计任务书。

通过设计进一步巩固、深化已学知识,扩大知识面,了解和初步掌握小型泵站设计的过程、任务要求及设计方法。

2.培养树立正确的设计思想。

3.训练收集、应用资料、计算分析、绘制工程设计图和编写设计说明书的能力。

4.课程设计应各自独立进行,按期完成任务,提交规定的成果,不得抄袭。

第一章综合说明1-1兴建缘由徐州某县为满足向大运河补水要求,计划兴建补水泵站一座。

1-2 工程位置、规模、作用工程位置选在徐州市某县主要河流旁,规模为一般补水型泵站,主要是为了满足该县向大运河的补水。

1-3 基本资料一、地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。

地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。

二、水位特征值下游水位(m)上游水位(m)设计运行水位最低运行水位最高洪水位设计运行水位最低运行水位防洪水位26.0 25.2 30.6 31.2 31.0 31.7下游引水河道上游引水河道河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)河底高程(m)河底宽(m)边坡堤顶宽(m)24.2 12 1∶2.5 6 28.3 12 1∶2.5 6第二章设计参数的确定2-1 设计流量的确定设计流量为泵站流量即为17.1sm/3初选7台水泵,则每台水泵流量为q=14.5/7sm/3=2.07sm/32-2 水位分析及特征扬程的确定设计扬程=出口设计水位—进口设计水位最大扬程=出口设计水位—进口最低运行水位最小扬程=出口最低水位—进口最高运行水位2-3 工程设计等级建筑物等级为Ⅲ级第三章机组选型1.适宜的泵机组台数为4—8台,初步选择n=7台。

某地区小型灌溉泵站设计施工图

某地区小型灌溉泵站设计施工图
黄 菇 塘 单 闸 平 面 布置 图-0.50-0.50-0.50-1.30闸水N-1.30闸水-0.50-0.50-0.50序 号12345图 纸 名 称说明、图纸目录、工程主要材料汇总表泵站立面图泵站平面图墙身、门厅、沿口细部构造图屋架构造图图 纸 目 录项 目上部结构泵池流道合 计(kg)(T)(万块)(T)(T)(T)(T)4m(块)(张)(立方米)5399.942.351.7030.719.113.7228901217.570.040.5829.04.05.662.566017.512.392.2859.7023.119.362.522890工 程 主 要 材 料 汇 总 表1、本设计为灌溉泵站施工图,设泵室、休息室、值班室三间,建筑面积51.2平方米;\P2、采用素砼带基,砖砌大方脚,M7.5砂浆砌砖墙,设上下圈梁及现浇天沟沿口,预制空心板天\P 棚上设木橼、檀条、油毛毡、挂瓦条、红色琉璃瓦屋面,设木屋架三付。\P3、外墙粉刷为1:2.5水泥砂浆抹面,沿窗户上下檐各设一条引条线,立邦漆二度刷白,并在外墙绘出综开标志,内墙粉刷为\P 1:2.5水泥砂浆打底,803白色涂料抹面。室内地坪为C15砼基层,1:2水泥砂浆抹面。\P 门厅为毛石基础,1:2水泥砂浆抹面。散水60cm宽,分缝防止不均匀沉降。\P4、泵室、进水池、出水池施工后必须保证回填方分层夯实,墙身基础不得因土质变形而沉降,\P 遇不良地质时,另行加固处理。\P5、进户电线及配电柜、电路按规定要求施工。\P6、河道及进水池位置和图中不符时,可按相应模式选用其他布置型式,但房屋结构不变,本图\P 为单机单泵设计,若采用双机双泵时,泵池、进水池相应扩大,房屋结构不变。说 明:值班室值班室值班室值班室值班室值班室值班室值班室休息室休息室休息室休息室休息室休息室休息室休息室泵 室泵 室泵 室泵 室泵 室泵 室泵 室泵 室各种地形泵站
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

目录第一章综合说明……………………………………第二章设计参数的确定……………………………第三章机组选型……………………………………第四章进出水布置及进出水建筑物设计…………第五章站房设计……………………………………第六章出水管路设计………………………………第七章水泵工况点的校核…………………………第八章校核计算…………………………………参考资料………………………………………………课程设计及目的和要求通过泵站工程设计,培养学生应用所学知识解决工程实际问题的能力,具体要求:1.综合运用已学过的专业基础课,专业课的知识,完成所给定的泵站工程初步设计阶段设计任务书。

通过设计进一步巩固、深化已学知识,扩大知识面,了解和初步掌握小型泵站设计的过程、任务要求及设计方法。

2.培养树立正确的设计思想。

3.训练收集、应用资料、计算分析、绘制工程设计图和编写设计说明书的能力。

4.课程设计应各自独立进行,按期完成任务,提交规定的成果,不得抄袭。

第一章综合说明1-1兴建缘由徐州某县为满足向大运河补水要求,计划兴建补水泵站一座。

1-2 工程位置、规模、作用工程位置选在徐州市某县主要河流旁,规模为一般补水型泵站,主要是为了满足该县向大运河的补水。

1-3 基本资料一、地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。

地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。

二、水位特征值第二章 设计参数的确定2-1 设计流量的确定设计流量为泵站流量即为17.1s m /3初选7台水泵,则每台水泵流量为q=14.5/7s m /3=2.07s m /32-2 水位分析及特征扬程的确定设计扬程=出口设计水位—进口设计水位 最大扬程=出口设计水位—进口最低运行水位 最小扬程=出口最低水位—进口最高运行水位31.226.0 5.2m H=∇-∇=-=出设进设设max min 31.225.26m H =∇-∇=-=出设进 min min max 31.030.60.4m H =∇-∇=-=出进5.20.15 5.2 5.98m H H h =+∆=+⨯=泵设设2-3 工程设计等级建筑物等级为Ⅲ级第三章 机组选型1.适宜的泵机组台数为4—8台,初步选择n=7台。

2.单泵流量:Q 单=n Q =17.17=32.443/m s3-1方案比较、水泵选型1.根据设计扬程(5.98m )和每台泵的设计流量(2.443s m /3)可以选用900ZLB-2.8~6.8型和1000ZLB-8.7型轴流泵。

2.从流量角度考虑,前者流量更接近设计工况下的流量。

3.从扬程角度考虑,前者扬程更接近设计工况下的扬程。

4.前者在最优工况下的效率为84.9%,而后者为80.9%。

又两者角度均为-40。

.故综合考虑后选择7台900ZLB-2.8~6.8型水泵。

900ZLB-2.8~6.8型轴流泵的部分工作参数如下:该泵的喇叭口直径1D 为1250mm ,高度为3.1m ,水平最大宽度为1.64m 。

3-2电机选型maxmax max max 7.5%60.0756 6.45m H H h H H '=+∆=+=+⨯= 因为水泵的轴功率大于100kW ,所以K=1.05 此处Q 查水泵叶片角度-20时的流量,为2.68m 3/s∴max 1.0510009.8 2.68 6.45209.5100010000.8491K gQH P kw ρηη'⨯⨯⨯⨯===⨯⨯泵传动又水泵厂家推荐使用电机JSL-14-12型,其功率为210kw 。

所以可选用JSL-14-12型电动机。

此参数如下: 水平最大圆直径为1.25m电机与水泵采用联轴器直联传动第四章 进出水布置及进出水建筑物设计4-1进水池设计1.边壁形状确定采用渐开线型的进水池,这样对水泵吸水管管口水力损失ζ较小 2.尺寸确定(1)池宽B :B 1=2.5D 1=2.5⨯1.25=3.125m (两边的池壁厚取0.7m ) 隔墩厚度取δ=0.5m 进水池净宽:1(1)7 3.12560.524.875B n B n m δ=⨯+-⨯=⨯+⨯= 取25m(2)悬空高P :P=(0.5~0.8)D 1=0.64 D 1=0.64⨯1.25=0.8m(3)淹没深度s h :喇叭管垂直布置,s h =(1.0~1.25)D 1=1.2⨯1.25=1.5m (4)安全超高h ∆:取0.5m(5)池深h:h=P+s h +h ∆=0.8+1.5+0.5=2.8m (6)池长L 1:L 1=11517.13.6642.8 2.5KQ m D hB ⨯==<⨯,故取L 1=5 D 1=6.25m (Q Q>0.5m 3/s,∴K=15) (7)后壁距T:T=0.5 D 1=0.625m(8)池底高程∇进水池底:由所选水泵安装图可得池底高程为231()25.2(1.50.8)22.9h h h m ∇=∇-++=-+=进水池底低 由此可知引渠与进水池落差为24.2-22.9=1.3m ,进水池要在引渠基础上往下挖1.3m(9)管口距进水池边壁距离A :111.250.50.9375A D D m =-= 取0.94m (10)管口之间距离S :112.5 1.875S D D m =-=4-2前池设计1.类型确定由水流方向可以确定前池的类型为正向进水式2.扩散角α确定前池扩散角一般采用20°到40°,此处采用35oα=3.尺寸确定(1)池长L:251220.62352tan2tan22B bL mα--===︒取20.6m(2)池底纵向坡度i:由于前池较长,纵坡只设置在靠近进水池的一段,i=0.24-3出水池设计1.类型确定由水流方向可以确定出水池的类型为正向出水式2.尺寸确定(水面漩滚法)出水管管径0D :0D==0.84⨯=1.31m 取标准管径1.30m (出水管采用铸铁管,K=0.84) 出口流速022044 2.4431.81/1.31Q v m s D ππ⨯===⨯单(1) 管口下缘至池底距离P :一般为10~20cm ,在此取15cm(2) 管口上缘最小淹没深度min s h =(2~3)202v g =21.8120.3329.81m ⨯=⨯ (3) 出水池宽度B=0(1)(2)60.27(1.312 1.31)28.71n n D b m δ-++=⨯+⨯+⨯= 取28.7m(δ:隔墩厚度,0.2m ,b:出水管至边墩或池壁的距离,0b D =) (4) 出水池底板高程min 0=-s ∇∇底低(h +D +P )=31.0-0.33-1.31-0.15=29.21m(5) 出水池池顶高程=+h 31.70.632.3m ∇∇∆=+=顶高(Q>63/m s ,0.6h ∆=)(6)管口上缘最大淹没深度s h :s h =上游防洪水位-上游引水河道河底高程-031.728.3 1.310.15 1.94D P m -=---=(7)池长L上游引水河道高程28.3m<出水池池底高程29.21m ,则出水池中无台坎,m=0,K=7220 1.81()7(1.94)14.75229.81S v L K h m g =+=+=⨯3.出水池和干渠的衔接(1)收缩角:α=30°到45°,最大不超过60°,这里取α=45° (2)过渡段长度:28.71220.162tan 22.52tan2g B b L m α--===︒(3)护砌长度max h 渠=上游防洪水位-上游引水河道河底高程=31.7-28.3=3.4mmax (4~5)h L h =渠=4 3.4⨯=13.6m第五章 站房设计5-1 站房结构型式与布置1.结构型式采用湿式墩墙式,进水条件好,各台机组可单独检修,互不干扰2.内部布置主机组布置:采用纵向一列式,简单整齐,机房横向跨度较小配电设备布置:采用一端式布置,机房跨度小,进出水侧可以开窗,不影响通风采光。

检修间布置:设在机房靠近大门的一端,并留有空地存放工具等用物 交通道布置:宽度取2m ,布置在出水侧,与配电间地板同高 充水系统布置:布置在检修间排水系统布置:机房地面应有向前池方向倾斜的坡度,设排水沟,至支沟沿机组基础布置,必要时加排水泵,集水井设在机房最低处通风布置:合理布置门窗,利用风压或热压实现自然通风电缆沟布置:从开关柜至机组的电缆整齐地铺设在泵房地面下的电缆沟内5-2 站房尺寸的确定1.各部分高程确定(1)水泵进水口高程23=-25.20.510.9923.7h h m ∇∇-=--=进低 (2)底板高程1=-h =23.7-0.8=22.9m ∇∇进底(3)电机层地面楼板高程=30.60.631.2m δ∇∇+=+=机高 (4)机房屋面大梁底高程机房高度H=1.9+0.3+3.1+2.635+0.5+0.2=8.64m(1h :电动机高度 2h :安全操作距离 3h :起吊件高度,电机为1.9m ,水泵为 3.1m ,取大的为 3.1m 4h :起重绳索垂直长度:对水泵635.21.385.04=⨯=h m ,对电机5.125.12.14=⨯=h m ,取大值,所以635.24=h m 5h :吊钩最高位置距吊车顶部距离取0.5m 6h :机组顶部到起吊物底部之间安全操作间距0.2m )=+=31.2+8.64=39.84m H ∇∇梁机2.站房长度(1)机组中心距'12.50.8 3.925L L a D m =+=+=('L :站墩间净距 a :中墩厚度)(2)站房长度'(1)27 2.5 1.2560.82 1.229.075B nL n a b m =+-+=⨯⨯+⨯+⨯=取29.1m 3.站房宽度JSL-14-12型电动机水平最大圆直径为1.25m 电机两旁各取宽度2.25m 和1.5m 所以站房宽度为1.25﹢2.25﹢1.5=5m4.机房长度0-12++=6 3.925+21+3+2=30.55m L n L L L L =+⨯⨯配边修()取30.6m(配电间和检修间的宽分别取L 配=2m 和L 修=3m) 5.机房宽度立式电动机外径,查资料得:JSL-14-12型电机外径为0 1.25b m =。

泵房出水侧工作通道,取m b 70.01=。

泵房进水侧主通道,取m b 00.22=。

动力机层进水侧墙厚,取30.25b m =。

检修工作桥宽度,本设计取为4 1.50b m =。

故,01234 1.250.70 2.000.25 1.50=5.7m B b b b b b =++++=++++5-3起重设备选配水泵重约为3000G =水泵kg ,电机重约为3300=电机G kg 。

相关文档
最新文档