取水工程课程设计计算书
取水工程课程设计计算书
《城市水资源与取水工程》课程设计任务书一.任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100 米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作容及要求本设计的工作容由两部分组成:1、说明说2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(11)泵站各部分标高的确定(11)泵房平面尺寸确定(12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
二、总述本次设计为一级泵站,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计外径为16m,泵房上设操作平台。
取水课设计算书
一、设计任务1、题目30000m3/d地下取水水源设计计算2、目的培养学生运用所学的水文地质和地下水取水工程的知识,解决实际问题的能力,进一步提高计算、绘图、使用规范、手册和技术资料的基本技能。
3、要求⑴确定取水型式与构造、取水设备,确定井群布置的方案。
⑵计算书要文字简练,字体端正,计算正确,图表清晰美观。
4、资料⑴水源地开采范围长×宽=1350×1600⑵地下水流向及水位1.自北向南流动2.静水位:10.00m⑶含水层性质:承压含水层岩性:粗砂夹砾石埋深:52~73m(厚度为21m)渗透系数:K=43.5m/d 影响半径:R=260.5m 水质资料:符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)⑷勘探试验井井距:L试=54.59m 井径:D试=300mm抽水次数1# 2#单孔互阻单孔互阻涌水量Q( L/S ) 降深S w(m)单位涌水量Q(L/s·m)水位削减量t(m)涌水量Q(L/S)降深S w(m)单位涌水量Q(L/s·m)涌水量Q(L/S)降深S w(m)单位涌水量Q(L/s·m)水位削减量t(m)涌水量Q(L/S)降深S w(m)单位涌水量Q(L/s·m)1 17.557 1.5211.5510.3216.0821.619.98815.411.728.97 0.5211.411.736.5952 34.631 3.1710.9250.7828.8953.199.05829.623.568.32 0.8924.553.586.8583 47.679 4.6810.1880.9341.0014.728.68737.234.687.96 1.1829.624.586.467⑸抽水试验资料表1 抽水试验资料二、设计计算1、取水型式的确定管井对含水层的适应能力强,施工机械化程度高,用于开采深层地下水,井深一般在300m以内,最深可达1000m以上。
《取水工程》课程设计任务书
《取水工程》课程设计任务书《水资源利用与保护》课程设计任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《水资源利用与保护》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量8万米3/日,要求远期12万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100 米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
设计流量的确定和扬程的估计。
(1)设计流量Q。
考虑到输水干管漏损和净化场本身用水。
取自用水系数α=1.05则:近期设计流量为Q=1.05*80000/24=3500m^3/h=0.972m^3/s 远期设计流量为Q=1.05*12000/24=5250 m^3/h=1.458 m^3/s(2)设计扬程泵的扬程由所需要的静扬程和管道的水头损失。
1,泵的静扬程:由吸水井的水面和净水厂混合井的水面的高程差得到,吸水井的水面高度我们需要知道河水的洪水期和枯水期的水面高度以及自流管的水头损失来得到。
在极端情况下,一条管检修,另外一条管承担75%的流量是时Q`=1.458 m^3/s*0.75=1093.5L/S。
自流管的流速V=Q`/D,我们在Q=1100L/S情况下查得Dg=900,v=1.73,1000i=3.67。
壁厚为10mm时,k=1。
《取水工程》课程设计-取水泵站设计
取水泵站设计说明书总述:1、近期设计水量8万米7日,要求远期12万米3/日(不包括水厂自用水);2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为IOO米;3、水源洪水位标高为73. 2米(K频率);枯水位标高为65. 5米(97%频率);常年平均水位标IWJ为68. 2米。
地面标∣Wj 70. 00米;4、净水厂混合井水面标高为95. 20米,取水泵房到净水厂管道长380米;5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供;6、水厂为双电源进行。
成果:1.取水泵站设计计算说明书2.根据设计计算成果,按工艺设计要求绘制取水泵房平面图、剖面图及机组基础大样图、取水头部平面图及剖面图,图中绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高和材料表1.设计流量的确定和设计扬程估算(1)设计流量Q考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取水用水系数α =1.05,则近期设计流量为Q = 1.05 X8詈=3500m3 / h = O.972m3Is远期设计流量为Q'-12θθ0°= 5250毋 / /7 = iA58m3 /s(2)自流管设计采用远期流量进行计算,本设计采用双自流管从江中取水一条自流管设计流量为:Q,,= 源 = 0729加/s2取经济流速v=1.5m∕s,计算得管径JD= /4x0.729 =0 787,”V π×1.5经查《给排水设计手册》中的钢管水力计算表,选用两条DN900 X 10钢管作为自流管, 查水力计算表得:V = I.15毋/s , 1000/ = 1.63当一条自流管检修时,另一条自流管应通过75%设计流量,即:Qi' = 75%×Q' = 75%X1.4581 / 5 = 1.094, /S查水力计算表得:V = 1.72*/ S , IOOOz = 3.63取水头部水头损失为0. 4m,从取水头部到泵房吸水见的全部水头损:WyZ = LIXo.00363x100 + 0.4 = 0.807〃 (式中Ll 为局部损失加大系数)则吸水间中最高水面标高为73. 2-0. 80=72. 40m,最低水面标高为65. 5-0. 80=64. 70m(3)设计扬程H1)泵所需静扬程HST洪水位时,Hs τ=95. 20-72. 40=22. 80m枯水位时,Hs τ=95. 20-64. 70=30. 50m2)输水干管中的水头损失∑h设采用两条DN900X 10钢管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修时,另一条 输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即:Q 2 = 75%×Q' = 75%× 1.458∕√/5 = 1.094m 3/S查水力计算表得管内流速V = L724/$ , IoOOi = 3.63所以∑h=l. 1X0. 00363X380=1. 52m (式中1. 1为局部损失加大系数)3)泵站内管路中的水头损失粗估为2m,考虑安全水头为2m则泵设计扬程为:估水位时,IU==30. 50+1. 52+2+2=36. 02m洪水位时,H min =22. 80+1. 52+2+2=28. 32m2 .初选泵和电机近期三台 20Sh-13 型泵(Q=0. 43~0. 67m 3∕s, H=40~30m, N=206~246. 5kW, H s =4m, W=2340kg ),两台工作,一台备用。
取水工程课程设计计算书
《城市水资源与取水工程》课程设计任务书一.任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100 米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:1、说明说2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站内管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(11)泵站各部分标高的确定(11)泵房平面尺寸确定(12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
取水泵房课程设计计算书
目录第一章课程设计(论文)任务书 (1)第二章中文摘要 (2)第三章设计计算书 (3)一、设计流量的确定和设计扬程估算 (2)1.设计流量Q (2)2.水泵所需静扬程Hst (2)3.初选水泵和电机 (3)4.机组基础尺寸的确定 (3)5.压水管的设计 (4)6.泵机组及管路布置 (4)7.吸水井设计计算。
(5)8.泵站内管路的水力计算 (5)二、泵站各部分高度的确定 (8)1.泵房筒体高度的确定 (7)2.泵房建筑高度的确定 (8)三、泵房平面尺寸确定 (8)四、辅助设备的选择和布置 (9)1.起重设备 (8)2.引水设备 (8)3.排水设备 (8)4.通风设备 (8)5.计量设备 (9)第四章结语 (10)第五章参考文献 (10)附图 1 取水泵房平面图……………………………………………………………………13附图 1 取水泵房剖面图……………………………………………………………………14第一章课程设计任务书1.主要内容及基本要求(一)项目简介取水泵站,近期用水量为26000方/天,远期用水量为39000方/天。
取水头部倒吸水井距离42m,常年平均水位标高74.2m,枯水位为72.5m,水源洪水位为77.1m,泵房设置地室外地面标高78.2m,净水厂混合井水面标高104.2m,取水泵房到净水厂管道长540m。
(二)设计内容及要求1)、取水泵房工艺平面布置图——泵房构筑物、机组及辅助设施平面布置图,节点大样图、材料设备一览表、图例明确、尺寸要标准清楚,准确。
2)、取水泵房工艺剖面图——具体要求:剖面图中标高尺寸要明确,包括构筑物的控制标高及水位标高。
3)、取水泵房辅助设施详图——包括主要辅助设施详图。
(三)图纸及设计要求1)、采用A2图纸出图。
2)、设计说明书要内容全面、思路清晰、规范及计算书要详细。
3)、最终成果严格按照四川理工学院课程设计要求排版装订,图纸可附计算说明书后。
2.指定查阅的主要参考文献及说明[1]《给水排水设计手册》,1册, 11册,中国建筑工业出版社[2]《给水排水制图标准》[3]《泵站设计规范》GB/T 50265-97[4]《给水排水管道工程施工及验收规范》[5]《泵与泵站》姜乃昌主编,第五版,中国建筑工业出版社3.进度安排设计(论文)各阶段名称起止日期给水与排水工程—水泵与水泵站 1给水与排水工程—水泵与水泵站2 1 基础资料收集和整理1天 2 设计计算及草图绘制1 3 施工图设计及出图2 4 设计说明书编制 1第二章 中文摘要《水泵与水泵站》是一门实践性很强的学科,作为一种提升设备,它服务与社会,为人们的生产、生活、消防带来极大的方便因此它在现代的社会中发挥着不可替代的作用。
给水厂取水工程课程设计
给水厂取水工程课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解给水厂取水工程的基本概念、原理和流程,掌握不同类型的取水工程及其适用条件,能够分析并评价给水厂取水工程的设计和施工。
1.掌握给水厂取水工程的基本概念和原理。
2.了解不同类型的取水工程及其适用条件。
3.熟悉给水厂取水工程的流程和关键技术。
4.能够分析给水厂取水工程的设计和施工。
5.能够评价给水厂取水工程的经济性和可行性。
6.能够运用所学知识解决实际问题。
情感态度价值观目标:1.培养学生对给水厂取水工程的热情和兴趣。
2.培养学生对水资源保护和可持续发展的意识。
3.培养学生团队合作和批判性思维的能力。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括给水厂取水工程的基本概念、原理和流程,不同类型的取水工程及其适用条件,以及给水厂取水工程的设计和施工评价。
1.给水厂取水工程的基本概念和原理:介绍给水厂取水工程的定义、目的和重要性,讲解水源的选择、取水方式和水处理方法等。
2.不同类型的取水工程及其适用条件:介绍地下水取水工程、地表水取水工程和混合取水工程等不同类型的取水工程,分析各自的适用条件和优缺点。
3.给水厂取水工程的流程和关键技术:讲解给水厂取水工程的流程,包括取水、输水、处理和供应等环节,介绍相关关键技术和水处理工艺。
4.给水厂取水工程的设计和施工评价:分析给水厂取水工程的设计和施工要求,包括工程的可行性、经济性和环境影响等方面,评价工程的效果和可持续性。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本节课将采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:通过教师的讲解,引导学生掌握给水厂取水工程的基本概念、原理和流程。
2.讨论法:学生进行小组讨论,分享不同类型的取水工程及其适用条件的认识和看法。
3.案例分析法:分析给水厂取水工程的实际案例,让学生学会评价工程的设计和施工效果。
4.实验法:进行给水厂取水工程的实验操作,让学生亲身体验并理解相关技术和工艺。
取水口内部模板计算书
目录(一)高大模板计算书 (3)施工部位简况 (3)1.荷载 (3)1.1荷载标准值 (3)1.2、荷载设计值 (4)1.3、荷载折减系数 (4)1.4荷载组合 (5)1.4.1荷载类别及编号 (5)1.4.2荷载组合 (5)2.地连墙膨胀螺栓受力计算 (5)3.墙模板计算 (8)3.1基本数据 (8)3.2面板验算 (9)3.2.2荷载计算 (9)3.2.3强度验算 (9)3.3.4挠度验算 (9)3.3次楞方木验算 (10)3.3.1基本数据 (10)3.3.2计算模型 (10)3.3.3荷载计算 (10)3.3.4强度验算 (10)3.3.4抗剪强度验算 (10)3.3.5挠度验算 (11)3.4主楞验算 (11)3.4.1基本数据 (11)3.4.2强度验算 (11)3.4.3挠度验算 (11)3.5对拉螺栓验算 (11)3.6 碟形扣件验算 (12)4梁模板验算 (12)4.1梁底模验算 (13)4.1.1荷载组合 (13)4.1.2强度验算: (13)4.1.3剪应力验算: (13)4.1.4挠度验算 (13)4.2梁底小楞验算 (14)4.2.1荷载 (14)4.2.2强度验算: (14)4.2.3剪力验算 (14)4.2.4挠度验算 (15)4.3梁底模大楞验算 (15)4.3.1强度验算 (15)4.3.2剪应力验算 (15)4.3.3挠度验算 (16)4.4梁侧模验算 (16)4.4.1强度验算 (16)4.4.2剪应力验算 (17)4.4.3挠度验算 (17)4.5梁侧模立档枋木验算 (17)4.5.1强度验算 (17)4.5.2剪力验算 (17)4.5.3挠度验算 (17)4.6梁侧模大楞验算 (18)4.6.1强度验算 (18)4.6.2挠度验算 (18)5对拉螺栓验算 (18)(2)钢管支撑系统计算书............................ 错误!未定义书签。
《取水工程设计计算2300字》
取水工程设计计算目录取水工程设计计算 (1)5.1 自流管设计 (1)5.2取水头部设计计算 (2)5.2.1取水口位置确定 (2)5.2.2取水头部设计计算 (2)5.3集水室 (3)5.4 取水泵站 (4)5.4.1设计流量和扬程的确定 (4)5.4.2选泵 (5)5.4.3吸水管 (5)5.4.4压水管 (5)5.4.5水头损失计算 (6)5.4.6泵房建筑高度 (6)5.1 自流管设计设计水量为Q=165000m3/d=1909.7L/s。
设2根自流管,当事故时一条自流管停用检修,另一根自流管通过75%的最大设计流量。
同时自流管的管径应按正常供水时的设计流量和流速确定,按远期流量设计,则每根管的设计流量为:Q1=Q2=1909.72=954.85L s⁄自流管的设计流量取Q1=960L/s。
自流管选材选用钢管,钢管韧性好、管材长、接口少,方便施工,但由于钢管耐腐蚀性较差,需做好防腐措施。
查询钢管水力计算表得,采用DN1000钢管,管内流速v=1.22m/s,1000i=1.60。
当事故时一条自流管停用检修,另一根自流管通过75%的最大设计流量,为Q2=0.75Q1=0.75×1909.7=1432.275L s⁄另一根自流管的设计流量取Q1=1440L/s。
查询钢管水力计算表得,采用D1200钢管,管内流速v=1.273m/s,1000i=1.369。
管中流速不应低于泥沙颗粒的不淤流速,以免泥沙沉积。
进水管的设计流速一般不小于0.6m/s,符合要求。
5.2取水头部设计计算5.2.1取水口位置确定取水口设在稳定河床的主流深处,有足够的水深。
应结合当地施工条件、施工力量和施工方法,考虑便于施工的形式。
为防止船只、木筏碰撞,在其上游或周围设置航标加以保护。
取水头部至少分成两格,以便于检修和清洗。
因局部冲刷,应采取适当的护底措施,并使取水头部的基础和埋没在冲刷深度以下,在冲刷范围内沉排抛石,加固保护。
取水课程设计计算书
课程设计设计题目:某市经济开发小区取水管网设计学生姓名:邹茜指导教师:刘晶茹专业名称:取水工程所在学院:海洋与土木工程学院2011年12月任务书一、设计任务1、确定某经济开发小区取水构筑物和净水厂位置,进行小区给水管网规划设计。
2、进行管网平差。
3、编写设计、计算说明书。
二、设计资料1、等高线距为1m。
水源位于西北方向。
2、人口及房屋层数:区号人数房屋层数Ⅰ9万 5Ⅱ7万 43、各区的卫生设备情况:区号卫生设备情况Ⅰ室内有给排水设备,并有浴室设备Ⅱ室内有给排水设备,并有集中热水供应4、使用城市管网的工厂:(1)A厂:生产日用水量:4800m3/d工人数:第一班1600人;第二班1200人;第三班1200人;其中在热车间工作的人数占全部工人的15%。
淋浴情况:车间特征淋浴工人数(占全班工人的%)不太脏污身体车间50非常脏身体车间20(2)B厂:生产日用水量:5800m3/d工人数:第一班1600人;第二班1200人;第三班1200人;其中在热车间工作的人数占全部工人的15%。
淋浴情况:车间特征淋浴工人数(占全班工人的%)不太脏污身体车间50非常脏身体车间405、火车站用水量850吨/天6、城市位于我国东北地区,冰冻线深度1.0m。
7、用水量逐时变化情况:时间 A B C D E F G0-1 1.04 1.10 1.50 3.00 2.14 1.85 1.171-2 0.95 0.76 1.50 3.20 2.06 1.72 1.182-3 0.95 0.90 1.50 2.50 2.03 1.38 1.183-4 1.20 1.10 1.50 2.60 2.12 1.19 1.79 4-5 1.65 1.30 0.50 3.50 3.08 1.64 2.82 5-6 3.11 3.91 3.50 4.10 3.45 4.14 4.48 6-7 6.84 6.61 4.50 4.50 5.50 6.38 6.14 7-8 6.84 5.84 5.50 4.90 5.00 6.69 6.38 8-9 6.21 7.04 6.25 4.90 5.40 6.35 5.86 9-10 6.12 6.69 6.25 5.00 5.30 6.10 5.75 10-11 5.58 7.17 6.25 4.90 4.95 5.87 5.44 11-12 5.48 7.31 6.25 4.70 4.45 5.26 4.98 12-13 4.97 6.62 5.00 4.40 4.21 5.35 5.28 13-14 4.81 5.23 5.60 4.10 4.25 5.16 4.65 14-15 4.11 3.69 5.50 4.10 3.80 4.15 4.46 15-16 4.18 4.76 6.00 4.40 3.31 4.35 5.18 16-17 4.52 4.24 6.00 4.30 3.80 4.65 4.61 17-18 4.93 5.99 5.50 4.10 4.05 4.44 5.58 18-19 5.14 6.97 5.00 4.50 4.40 4.19 5.69 19-20 5.66 5.66 4.50 4.00 5.70 4.65 5.38 20-21 5.80 3.05 4.50 4.50 6.30 4.97 4.54 21-22 4.91 2.01 3.00 4.80 6.80 4.21 3.55 22-23 3.05 1.42 3.00 4.60 4.70 2.96 2.25 23-24 1.05 0.79 1.50 3.30 2.55 2.11 1.56 8、敷设地区的土壤资料土壤名称厚度亚砂土 5.0m指导书一、目的1、进一步理解和消化课堂知识;2、掌握给水管网规划设计和施工图设计的基本步骤和方法,学会使用手册,初步熟悉规范;3、培养解决实际的综合能力,训练基本技能。
地下水取水工程课程设计
《取水工程》课程设计——30000m3/d地下水水源设计计算书姓名专业班级组别指导教师日期目录一设计任务 (1)二设计计算 (2)1 .取水型式的确定 (2)2 .单井的设计计算 (2)3 .井群的计算 (9)4 .抽水设备的选择 (13)三课设总结 (14)四参考资料 (14)一设计任务1、题目30000m3/d地下取水水源设计计算2、目的培养学生运用所学的水文地质和地下水取水工程的知识,解决实际问题的能力,进一步提高计算、绘图、使用规范、手册和技术资料的基本技能。
3、要求⑴确定取水型式与构造、取水设备,确定井群布置的方案。
⑵计算书要文字简练,字体端正,计算正确,图表清晰美观。
4、资料⑴水源地开采范围长×宽=1350×600⑵地下水流向及水位1.自北向南流动2.静水位:10.00m⑶含水层性质:承压含水层岩性:粗砂夹砾石埋深:52~73m(厚度为21m)渗透系数:K=55.50m/d 影响半径:R=180.5m水质资料:符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)⑷勘探试验井井距:L试=54.59m 井径:D试=300mm⑸抽水试验资料二设计计算1、取水型式的确定管井对含水层的适应能力强,施工机械化程度高,用于开采深层地下水,井深一般在300m以内,最深可达1000m以上。
2、单井的设计计算2.1图解法确定Q-S曲线2.1.1 对1#井抽水数据,首先作出Q=f(S)的图形(图2-1)。
因Q-S不是直线,必须进一步判别。
将试验数据进行如下处理,如表2-1所示,据表中数据可作S=f(Q),lgQ=f(lgS),Q=f(lgS)的图形。
其中lgQ=f(lgS)为直线(见图2-2)。
其余均0为非直线(图形省略),故试验数据符合lgQ=f(lgS)的关系,为幂函数型。
图2-1表2-1图2-2为幂函数型b w s a Q = 将两边取对数,得:w s ba Q lg 1lg lg +=A 和b 可由最小二乘法算得,计算公式如下:122.1038.6122.23831.1733.03lg lg )lg (lg )lg ()(lg 22=-⨯-⨯=•-•-=∑∑∑∑∑Qs Q s N s s N b w w w w085.13353.1122.11462.4lg 1lg lg =⨯-=-=∑∑N s b Q a w则16.1210085.1==a 则有Q —s w 曲线方程:122.116.12w s Q =2.1.2 对2#抽水数据:首先作出Q=f(S)的图形(图2-3)。
取水工程计算
12 取水工程计算12.1水文计算12.1.1 水文资料本设计水文计算选定采用三点法进行。
三点法是由经验累积频率点据目估一条累积频率曲线,以此曲线确定统计参数x,Cv,Cs,并推求理论累积频率曲线,这一方法仍然是以实测资料为依据。
水文站关于最高洪水位统计资料及参数计算见下表所示:江油市某水文站水位统计表表12.1 年份最高最低平均1953 525.84 518.16 521.351954 528.29 517.98 521.741955 525.38 518.11 522.411956 526.01 517.82 522.521957 525.89 518.24 521.921958 526.52 517.58 521.041959 525.52 517.81 520.221960 525.65 517.37 521.761961 523.64 517.66 521.981962 526.54 517.76 521.121963 526.43 517.33 520.791964 524.48 518.33 522.591965 524.86 517.97 521.361966 523.93 517.53 522.711967 526.05 518.03 520.141968 527.26 518.16 520.581969 529.45 517.56 521.141970 525.28 517.67 520.441971 528.05 518.12 520.711972 526.39 517.54 521.991973 527.07 517.07 522.361974 528.21 517.35 521.061975 526.36 518.12 521.80 1976 525.19 517.61 520.20 1977 529.74 518.08 521.55 1978 529.33 517.23 520.79 1979 528.35 517.13 521.76 1980 526.77 517.67 520.27 1981 530.42 517.59 520.93 1982 528.46 517.66 521.03 1983 526.05 518.16 521.58 1984 528.54 517.86 520.94 1985525.94517.98520.3312.1.2 枯水位水位计算①根据各年计保证率97%的水位资料,作为样本组成样本经列,求得经验累计频率排序得下表:某水文站保证率P =97%的频率计算表 表12.2 13 1965 517.97 1965 517.97 1 13 38.24% 14 1966 517.53 1984 517.86 1 14 41.18% 15 1967 518.03 1956 517.82 1 15 44.12% 161968518.161959517.8111647.06%编号 资料排序 F 1频数 M 1累计频数 经验累计频率 年份 最低水位 年份 水位由大到小排列 1 1953 518.16 1964 518.33 1 1 2.94% 2 1954 517.98 1957 518.24 1 2 5.88% 3 1955 518.11 1983 518.16 1 3 8.82% 4 1956 517.82 1968 518.16 1 4 11.76% 5 1957 518.24 1953 518.16 1 5 14.71% 6 1958 517.58 1975 518.12 1 6 17.65% 7 1959 517.81 1971 518.12 1 7 20.59% 8 1960 517.37 1955 518.11 1 8 23.53% 9 1961 517.66 1977 518.08 1 9 26.47% 10 1962 517.76 1967 518.03 1 10 29.41% 11 1963 517.33 1985 517.98 1 11 32.35%17 1969 517.56 1962 517.76 1 17 50.00%18 1970 517.67 1980 517.67 1 18 52.94%19 1971 518.12 1970 517.67 1 19 55.88%20 1972 517.54 1982 517.66 1 20 58.82%21 1973 517.07 1961 517.66 1 21 61.76%22 1974 517.35 1976 517.61 1 22 64.71%23 1975 518.12 1981 517.59 1 23 67.65%24 1976 517.61 1958 517.58 1 24 70.59%25 1977 518.08 1969 517.56 1 25 73.53%26 1978 517.23 1972 517.54 1 26 76.47%27 1979 517.13 1966 517.53 1 27 79.41%28 1980 517.67 1960 517.37 1 28 82.35%29 1981 517.59 1974 517.35 1 29 85.29%30 1982 517.66 1963 517.33 1 30 88.24%31 1983 518.16 1978 517.23 1 31 91.18%32 1984 517.86 1979 517.13 1 32 94.12%33 1985 517.98 1973 517.07 1 33 97.06%②制经验累积频率点据,并且估一条曲线,如图12.1所示。
取水工程课程设计
兰州交通大学环境与市政工程学院设计任务书设计名称:取水工程大作业系别:给排水科学与工程专业:12给水排水班级:(1)(2)(3)2015年121日至2015年12月31日指导教师签字:年月日根据给水排水专业课程设计大纲制订本任务书。
一、课程设计的目的取水工程课程设计是《水资源利用与保护》课程教学的重要环节,学生通过本课程的设计,培养学生对城市一级泵站设计和工程制图的能力,对一级泵站进行设计计算和绘图等环节进行训练,巩固和进一步领会所学的有关内容,并培养学生分析问题和解决问题的能力。
二、课程设计题目1、取水工程设计2、流量要求:一班40000~80000m3/d;二班80000~125000 m3/d;三班150000~190000 m3/d。
其中每5人流量相同,按学号排列,流量间隔为5000 m3/d。
3、构筑物设计:本次设计构筑物可以选择固定式和活动式取水构筑物,具体同学可以自定。
三、课程设计时间及进度安排1、起止时间:2015.12.1-2015.12.312、进度安排表:四、设计原始资料某城市新建水源工程,采用固定式取水泵房用两条(根据设计数据确定直径)管线从江中取水,该江水中含有少量泥沙。
水源洪水位标高位27.00 m(1%频率),枯水位标高为22.20 m(按97%频率),最枯水位为21.80m。
一级泵站地面标高为30 m。
给水净化厂反应池前配水井的水面标高为38.00 m,江中心距泵房集水井全长150 m,泵站到净化厂的输水干管全长3000 m。
五、设计成果(具体要求内容供参考)1、设计成果:包括课程设计计算说明书、图纸2、课程设计计算说明书的要求:①课程设计说明书的内容包括:摘要,目录,设计任务和依据概述,取水头部的确定及计算,泵站主要设备的工艺计算与选型说明,泵站平面布置与说明。
②课程设计计算说明书文字要通顺、层次清楚、工艺方案选择合理、选定的参数要有依据、计算正确、各种符号应注有文字说明、必要时列出计算数据表格;③课程设计说明书一律采用手写,不接受电子计算说明书。
取水工程课程设计计算书
《城市水资源与取水工程》课程设计任务书一.任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为 100 米。
3、水源洪水位标高为米(1%频率);估水位标高为米(97%频率);常年平均水位标高为米。
地面标高。
4、净水厂混合井水面标高为米,取水泵房到净水厂管道长 380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:1、说明说2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站内管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(11)泵站各部分标高的确定(11)泵房平面尺寸确定(12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
二、总述本次设计为一级泵站,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计外径为16m,泵房上设操作平台。
《城市水资源与取水工程》课程设计
说明书(1)《城市水资源与取水工程》课程设计任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量8(10)万米3/日,要求远期12(15)万米3/日(不包括水厂自用水)括号内为23-48号的。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);枯水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为 95.20米,取水泵房到净水厂管道长 380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:1、说明书2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)水泵设计流量及扬程(4)水泵机组选择(5)吸、压水管的设计(6)机组及管路布置(7)泵站内管路的水力计算(8)辅助设备的选择和布置(9)泵站各部分标高的确定(10)泵房平面尺寸确定(11)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
(2)总述泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。
《城市水资源与取水工程》课程设计-取水泵房工艺设计
《城市水资源与取水工程》课程设计说明书一、设计任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
1、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
2、设计基本资料(1)、近期设计水量8万米3/日,要求远期12万米3/日(不包括水厂自用水)。
(2)、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为IOO 米。
(3)、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);枯水位标高为65.5 米(97%频率);常年平均水位标高为68.2米。
地面标高70.00。
(4)、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380米。
(5)、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
(6)、水厂为双电源进行。
3、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:(1)说明书(2)设计图纸其具体要求如下:说明书:(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站内管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(H)泵站各部分标高的确定(12)泵房平面尺寸确定(13)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)3、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
二、设计计算1.总述设计一供水能力为近期8万n?/d,远期12万m3∕d的泵房,原水水质符合饮用水规定。
(完整word版)取水工程课程设计计算书
《城市水资源与取水工程》课程设计任务书一.任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100 米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:1、说明说2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站内管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(11)泵站各部分标高的确定(11)泵房平面尺寸确定(12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
取水泵房设计计算书
(一)取水泵站工艺设计设计资料:某厂新建水源工程近期设计水量80000,要求远期发展到120000,采用固定是取水泵房用两条直径为800mm虹吸自流管从江中取水。
水源洪水位标高为26.14m(1%频率),枯水位标高8.29m(97%频率)。
净水站反应沉淀池前配水井的水面标高为33.14m。
虹吸自流管全长为85.5 m(其中在枯水位以上部分长55 m)。
泵站至净水站的输水干管全长为700m,见取水泵站枢纽布置图。
其中通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条虹吸自流管检修,要求另一条虹吸自流管通过75%最大设计流量是),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为1.2 m。
试进行泵站工艺设计。
设计要求:1.完成设计计算书一份,书写整齐并装订成册。
2.绘制泵房平面图、剖面图、立面图。
文字书写一律采用仿宋字,严格按制图标准作图。
一、设计流量Q和扬程H(1)考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取水自用系数α=1.05 所以近期设计流量为 Q=1.05×80000/24=3500m3/h= 0.97222m3/s远期设计流量为 Q=1.05×120000/24=5250m3/h= 1.45833m3/s(2)设计扬程H①泵所需静扬程H ST通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管道检修,另一条自流管道通过75%的设计流量时),从取水头部到吸水间的全部水头损失为8.29m-7.09m=1.2m。
则吸水间中最高水面标高为26.14m-1.2m=24.94m,最低水面标高为8.29m-1.2m=7.09m.所以泵所需静扬程H ST 为:洪水位时,H ST=33.14-24.94=8.2m枯水位时,H ST=33.14-7.09=26.05m②输水干管中的水头损失∑h设采用两条DN800的铸铁管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即Q=0.75×5250=3937.5m3/h=1.09375m3/s,查水力计算表5得管内流速v=1.45m/s, i=0.00302所以输水管路水头损失:=1.1×0.00302×700=2.3254m(式中1.1是包括局部损失而加大的系数)③泵站内管路中的水头损失∑h粗估2m,安全水头2m,则泵设计扬程为:枯水位时:H max=26.05+2.3254+2+2=32.3754m洪水位时:H min=8.2+2.3254+2+2=14.5254m二、初选泵和电机由近期和远期的设计流量以及泵的设计扬程选择合适的泵故近期选择1台800S32型泵(Q=4698~6462 m3/h, H=25.4~35m,轴功率N=556~575kW,转数n=730r/min,),1台工作,1台备用。
《城市水资源与取水工程》课程设计-取水泵房设计
《城市水资源与取水工程》课程设计设计说明书目录1《城市水资源与取水工程》课程设计任务书总述Ll设计目的1. 2设计基本资料1.3工作内容及要求2设计依据3取水泵房设计设计的计算及说明1.1取水泵房设计流量3. 2取水泵房设计扬程4选定水泵及电机1.1根据设计流量、扬程确定水泵及其组合4.2电动机型号确定5.3机组基础尺寸确定5吸、压水管路设计和计算5.1吸、压水管路管材、管径的确定。
5.2机组和管道的布置6.3吸、压水管路计算6格栅的设计和计算7泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算8附属设备的选择9泵房建筑尺寸的确定10设计心得1《城市水资源与取水工程》课程设计任务书总述本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
设计作品应满足设计任务要求,并符合相关标准和规范。
设计计算过程、设计图纸等力求详尽清晰。
1.1设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
1.2设计基本资料1、近期设计水量8(10)万米3/日,要求远期12(15)万米3/日(不包括水厂自用水) 括号内为23-48号的。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65. 5米(97%频率);常年平均水位标高为68. 2米。
地面标高70. OOo4、净水厂混合井水面标高为95. 20米,取水泵房到净水厂管道长380 (1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
1.3工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:①说明说②设计图纸其具体要求如下:①说明书(1)设计任务书(2)总述(3)水泵设计流量及扬程(4)水泵机组选择(5)吸、压水管的设计(6)机组及管路布置(7)泵站内管路的水力计算(8)辅助设备的选择和布置(9)泵站各部分标高的确定(10)泵房平面尺寸确定(H)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)②设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
取水工程课程设计任务说明书
取水工程课程设计计算说明书一、已知设计参数和设计要求1、工程所在地区:忻州2、河流平、断面见附图1。
3、河流水位:最高水位(频率P=1%)73m;最低水位(保证率P=97%)69.5m;常水位71m。
4、河水流量最大流量630m3/s;最小流量550m3/s。
5、河流流速最大流速2.40m/s;最小流速1.10m/s。
6、冰冻情况无冰凌,无冰絮。
7、河流含沙量及漂浮物最大含沙量0.65kg/m3;最小含沙量0.05kg/m3。
8、河宽150m。
9、设计水量8.5万m3/d10、扬程17m11、设计任务设计一座取水量为8.5m3/d的河床式取水构筑物。
二、河床取水构筑物设计计算1、河床式取水构筑物由于主流离岸较远,岸边水深不足,选用河床式取水构筑物,用自流管深入河心取水,进水间与泵站合建,采用矩形结构。
河床式取水构筑物的示意图见附图2。
2、取水头部设计计算(1)取水头部形式选择由于河面较宽,含沙量少,河流为通航河流,选择设计一个箱式取水头部,取水头部上设固定标志,在常水位时通航船只能观察到,以避免船只碰撞。
(2)取水头部进水孔面积计算河床式取水构筑物的进水流速在有冰絮时为:0.1-0.3m/s ,无冰絮时为:0.2-0.6m/s ,所以设计中进水孔流速取0.2m/s 。
227.82.075.0833.00330.10210m v K K Q F =⨯⨯== 式中,Q ——设计流量,m3/s 。
K 1——堵塞系数,采用0.75。
K 2——栅条引起的面积减小系数,833.01050502=+=+=s b b K b ——栅条间净距,mm 。
s ——栅条厚度,mm 。
v 0——过栅允许流速,m/s 。
进水孔设4个,设在两侧,每个进水孔面积:20067.2427.84m F f === 进水孔尺寸采用:21192.112001600m mm mm H B =⨯=⨯格栅尺寸为:mm mm H B 13001700⨯=⨯进水孔总面积为:268.792.14m =⨯ 实际进水孔流速为:s m v /215.068.775.0833.00330.10=⨯⨯=' 通过格栅的水头损失一半采用0.05m-0.1m ,设计采用0.1m 。
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《城市水资源与取水工程》课程设计任务书一.任务书本课程设计的任务是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固和提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。
二、设计基本资料1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。
2、原水水质符合饮用水规定。
河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为100 米。
3、水源洪水位标高为73.2米(1%频率);估水位标高为65.5米(97%频率);常年平均水位标高为68.2 米。
地面标高70.00。
4、净水厂混合井水面标高为95.20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。
5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。
6、水厂为双电源进行。
三、工作内容及要求本设计的工作内容由两部分组成:1、说明说2、设计图纸其具体要求如下:1、说明书(1)设计任务书(2)总述(3)取水头部设计计算(4)自流管设计计算(5)水泵设计流量及扬程(6)水泵机组选择(7)吸、压水管的设计(8)机组及管路布置(9)泵站内管路的水力计算(10)辅助设备的选择和布置(11)泵站各部分标高的确定(11)泵房平面尺寸确定(12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部和取水泵站)2、设计图纸根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。
绘制取水工程枢纽图。
泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站和取水头部主要设备及管材配件的等材料表。
二、总述本次设计为一级泵站,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计外径为16m,泵房上设操作平台。
自流管采用DN800的钢管,吸水管采用DN600的钢管,压水管为DN450的钢管,输水干管采用DN600的钢管。
筒体为钢筋混凝土结构,所有管路配件均为钢制零件。
水泵机组采用14sh—13A型水泵,JS—116—4型异步电动机,近期二用一备,远期三用一备。
起重机选用DL型电动单梁桥式,,排水设备选用WQ20-15型潜水泵,通风设备选用T35-11型轴流风机两台。
三、取水头部设计计算1.设计流量Q的确定:考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取水用水系数α=1.05,所以近期设计流量为:Q 近=αQ d24ℎ=1.05×6×104×10324×3600Ls=729.17L/sQ远=αQ d24h=1.05×9×104×10324×3600L/s=1093.75L/s2.取水头部的设计和计算本设计中取水头部选用箱式取水头部格栅面积公式:F=Q(v×k1×k2⁄),(m2)式中:Q——设计流量,1.09375(m3/s)V——过栅流速,取0.4m/sk1——栅条的堵塞系数,取0.75k2——栅条的面积减小系数,k2=b/(b+s)b——栅条净间距,取40mms——栅条厚度,取10mm则:k2=b/(b+s)=40/(40+10)=0.8F=Q(v×k1×k2)= 1.093750.4×0.75×0.8=4.48m2取水头部两面进水,采用4个栅格,单个栅格的面积为f=F/4=4.48/4=1.12m2查《给水排水设计手册》第三册得:选用的栅格尺寸为:B×H=1500mm×1100mm进水口尺寸为:B1×H1=1400mm×1000mm有效面积为:1.18m2标准图号为S321-1,型号为12四、自流管设计计算采用远期流量进行计算,由于采用两条自流管输水,所以单管的输水流量Q输=Q远2=546.88L/s,根据输水管的流速范围1.0-1.5m/s,选取V=1.2 m/s,得D=√4Q输1.2π=761.75mm,因此输水管采用800mm的钢管。
五、水泵设计流量及扬程1.取水头部到泵房吸水间的水头损失在正常工作最大流量下的情况下,由于有两条自流管,当一条自流管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量,即Q′=Q远×75%=1093.75×0.75L/s=820.31L/s查《给排水设计手册》中的钢管水力计算表,选用两条DN800的钢管作为自流管,查水力计算表得:Q1=820 L/s时,V1=1.63m/s,1000i1=3.81Q2=830 L/s时,V1=1.65m/s,1000i2=3.90利用内插法求得,Q′=820.31 L/s时,1000i=3.86,V=1.63 m/s<2 m/s,符合要求。
由式h=il(l=100m),得∑ℎ自流管=1.1×3.86×10−3×100=0.42m(1.1是包括局部水头损失而加大的系数)。
取水头部的水头损失取h2=0.4m;所以从吸水头部到吸水井的水头损失H=∑ℎ自流管+ h2=0.82m2.水泵所需的净扬程H ST因为从吸水头部到吸水井的水头损失为0.82m,则吸水间中的最高水位标高:H洪=(73.2-0.82)m=72.38mH枯=(65.5-0.82)m=64.68m所以所需的净扬程H ST为:洪水位时,H ST洪=95.20-72.38=22.82m枯水位时,H ST枯=95.20-64.68=30.52m3.输水干管中的水头损失∑ℎ输(按远期考虑)设采用两条DN800钢管并联作为原水输水干管,一条管管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即:Q2=0.75Q远=820.31L/s查水力计算表得管内流速V=1.63 m/s,1000i=3.86,所以:∑h输=1.1×3.86×10−3×380=1.61m(式中1.1为局部损失加大系数)4.泵站内管路的水头损失粗估为2m,考虑安全水头为2m则泵设计扬程为:估水位时,H max=30.52+1.61+2+2=36.13m洪水位时,H min=22.82+1.61+2+2=28.43m六、水泵机组选择1.初选泵和电机近期三台14Sh-13A型泵(Q=240~370L/s,H=41~30m,N=121~136kW,Hs=3.5m,m1=1000kg),两台工作,一台备用。
远期增加一台同型号泵,三台工作,一台备用。
根据14Sh-13A型泵的要求选用JS-116-4型异步电动机(N=155kW,n=1470r/min, m2=1080kg)2.机组基础尺寸的确定查泵与电机安装尺寸,计算出14Sh-13A型泵机组基础平面尺寸为2468mm×1020mm,机组总重量W=Wp+Wm=10548+9800=20348NH1=3.0W式中L——基础长度,L/mB——基础宽度,B/mγ——基础所用材料的容重,对于混凝土基础,γ=23520N/m3所以H= 3.0WL×B×γ= 3.0×203482.468×1.02×23520=1.03m七、吸压水管的设计1.吸水管已知Q远=10943=365L/s,因此吸水管采用DN600的钢管,V=1.25m/s,1000i=3.542.压水管压水管采用DN450的钢管, V=2.22m/s,1000i=14.48八、机组及管路布置为了布置紧凑,充分利用建筑面积,将四台机组交错并列布置成两排,两台为正常转向,两台为反常转向,在订货时应予以说明。
每台水泵有单独的吸水管,吸水管与压水管采用直进直出方式布置,压水管引出泵房后两两连接起来。
泵出水管上设有止回阀(H44T(X)-10型)、电动蝶阀(D941型)和手动蝶阀(D341型),吸水管上设手动闸阀(Z45W-10型)。
为了减少泵房建筑面积,闸阀切换井设在泵房外面,两条DN900输水管用DN900蝶阀(D341型)连接起来,每条输水管上各设切换用的蝶阀(D341型)一个。
九、泵站内管路的水力计算按一条最不利路线(见如下草图)1.吸水管路中的水头损失 ∑ℎsml i h fs33-11101772.418.11054.3-⨯=⨯⨯=⨯=∑mm g v g v h ls234.08.92783.325.08.9225.1)15.05.0(22)(222132221=⨯⨯+⨯⨯+=++=∑εεεmh h h lsfs s238.0234.0101772.43=+⨯=+=-∑∑∑其中,V 1-偏心渐缩管出口流速,s s m d Q V /m 783.3/35.04364.04/2201=⨯⨯=⨯=ππ2.压水管路的水头损失∑ℎdmm i l i l l l l l h d d fd245.01086.375.11048.14)756.0703.786.4634.0609.2()(3327165432=⨯⨯+⨯⨯++++=⋅+⋅++++=--∑()mm gv g v g v h ld91.18.9263.1)15.0211.025.0(8.9222.2)34.001.1215.021.015.034.0215.2(8.9215.525.02)22(22222222514131224111098765342=⨯⨯⨯+⨯++⨯⨯+⨯++++⨯++⨯⨯=++++++++++=∑εεεεεεεεεεεmm h h h ldfdd164.291.1254.0=+=+=∑∑∑其中,V 3-渐放管进口流速,s s m d Q V /m 15.5/3.04364.04/2203=⨯⨯=⨯=ππV 4-压水管路DN450流速,V 4=2.22m/sV 5-输水干管在事故时流速,V 5=1.63m/s因此,∑ℎ=∑ℎs +∑ℎd =0.238+2.164=2.402m 水泵实际扬程:枯水位:H max =30.52+1.61+2.402+2=36.532m 洪水位:H min =22.82+1.61+2.402+2=28.832m 由此可见,初选水泵机组符合要求。
十、辅助设备的选择和布置1.起重设备最大起重量为JS-116-4型电机重量W m =1080kg ,最大起重高度为11.77+2.0=13.77m (其中2.0m 是考虑操作平台上汽车的高度)。
选用DL 型电动单梁桥式起重机(定制,起重量为2t ,跨度19.5m ,起重高度18m )。