一级取水泵站设计说明书

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取水泵站设计说明书

取水泵站设计说明书

《水泵与水泵站》取水泵站设计说明书专业: 环境工程学号:201120080235姓名: 冯欣怡2014年1月6日目录1概述 (1)1.1 建站目的 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 资料分析 (1)1.4 设计所依据的规范和标准 (2)2设计计算 (3)2.1 设计流量的确定和设计扬程估算 (3)2.2 初选泵和电机 (4)2.3 机组基础尺寸的确定 (5)2.4 吸水管路与压水管路计算 (7)2.5 机组与管道布置 (7)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8)2.7 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (10)2.8 附属设备的选择 (11)2.9 泵房建筑高度的确定 (11)2.10 泵房平面尺寸的确定 (12)3 参考文献 (13)1 概述1.1 建站目的某市地处华东平原,为满足城市生活及生产用水需要,拟新建给水工程。

根据水源及用水量资料,经取水水源方案论证,企业水厂从河流取水,本设计要求完成水厂取水泵站工艺设计。

1.2 设计任务取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。

取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。

设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。

取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。

设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。

在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。

在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。

水泵与泵站课程设计说明书

水泵与泵站课程设计说明书

目录1 设计任务和设计依据 (1)1.1设计任务 (1)1.2设计依据 (1)2 确定设计的流量和扬程 (2)2.1设计工况点的确定 (2)2. 2校核工况点的确定 (2)3 初步选泵和电动机 (3)3.1选泵 (3)3.1.1水泵的选择 (3)3.1.2选泵方案比较 (4)3.2动力设备的配置 (5)4 泵站机组的布置 (5)4.1设计机组的基础 (5)4.1.1机组的外形及安装尺寸 (6)4.1.2基础尺寸 (7)4.2机组的布置 (8)4.3布置的优缺点 (8)5 吸水管和压水管的设计 (8)5.1管道布置图式 (8)5.2水泵的吸水管和压水管的直径计算 (9)5.3管材及配件规格决定 (9)6 吸水井的设计 (9)6.1吸水井的布置 (9)6.2吸水井的计算 (10)7 校核水泵和电动机 (10)8 确定泵房内标高和泵房尺寸 (11)8.1水泵安装高度的计算 (11)8.2泵房尺寸的确定 (12)8.3泵房内标高的计算 (13)9 泵站变配电设施 (13)10 选定泵站中的附属设备 (13)11 水锤防护及噪声消除 (14)11.1水锤防护 (14)11.2噪声消除 (14)参考文献 (14)1 设计任务和设计依据1.1设计任务进行25万吨给水泵站设计选择水泵、配置动力设备,布置机组、设计吸水及压水管路和计算确定水泵的安装高度。

另外要进行泵站平面和高程设计及泵站内主要附属设备的选择。

1.2设计依据Ⅰ原始资料:1、最高日用水量40000(每人递加10000)m3/日。

2、最高日用水量变化见下图中曲线。

3、最高日最高时管网水头损失10(100000以下每人递增1m,100000以上每人递增2m)m。

4、管网最不利点标高65 m。

5、消防用水量(50000以下为1000,50000-100000为3000,大于100000为5000)m3。

6、消防时管网水头损失15 m。

7、火灾发生处标高63 m。

给水泵站设计指导书

给水泵站设计指导书
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(3)管材及配件规格决定 站内管道可用焊接钢管,管道上的配件如弯头、三通、四通、大小头、吸水喇叭口
等均可采用钢板焊制,管道上闸阀及逆止阀可用法兰式接头的铸铁制品,其规格可按手 册第 10 册查得,口径应和管径一致。一般吸水管和连通管上不常开的闸阀采用手动, 直径大于 400 毫米以上的闸阀可用电动,每台泵出水管上的闸阀因开关频繁采用电动, 有关闸阀的选型参见手册第 10 册(常用的闸阀规格索引见手册第 3 册第 62 页,常用的 逆止阀规格索引见手册第 3 册第 470 页)
2
Q=0, H=Z0-Zp+H0 Q=Qmax, H=(Z0-Zp+H+h 管网+h 输水+h 站内)×1.05 在水泵综合性能图上与设计参考线相交的且并联后能满足设计工况点的泵型,都可 作为拟选泵,在组成方案时加以考虑。 (2)选泵方案比较 参考教材第 127 页表 4-1 的方法用表列出各方案每台泵或泵的组合在那种用水量变 化范围内使用,其能源浪费情况及效率的高低。必须强调:在选泵时,一定要根据用水 量变化曲线,注意出现用水几率高的范围。使选定方案在该用水范围有较高的运行效率, 同时要考虑远近期结合,水泵的吸水性能以及泵型台数的多少等因数,最后确定出最佳 方案。 选泵后,还必须按照发生火灾的供水情况,校核泵站是否能满足消防要求,校核时, 应把泵站中备用泵与最大供水时所用的工作泵并联起来,画出并联曲线,如消防时所需 工况点(Q',Hp')位于并联曲线之下则校核合格,说明泵站的备用泵开动后总流量和 扬程都超过消防时的要求,如开动备用泵后仍满足不了消防时的总流量要求,可再设一 台备用泵以增加流量。如开动备用泵后,由于消防时管网中损失太大而不能满足消防时 的扬程,那么泵站中的工作泵在消防时都将不能使用,这时应另选一组为消防时的工作 泵,其流量为消防总流量 Q',扬程为 Hp'。这样将使泵站设备投资大大增加,因而是不 合理的,出现这种情况时,应调整管网设计中个别管段管径使消防扬程下降,用正常的 备用泵就能满足消防要求是比较合理的。 对泵站的校核消防的目的是检查泵站是否具有供给消防时总流量及消防扬程的能 力,由于火灾是一种偶然的非常事件,在消防时并不需要泵站具有较高的运行效率,只 要求泵站能满足消防工况要求以保障人民生命财产,而不必考虑其效率的高低。 管网事故时泵站供水能力也按上述原则进行校核。(本次课程设计因时间有限,可 任选消防或事故校核之一进行复核计算) 这部分说明书中应叙述最大用水量、扬程、用水量与扬程的变化情况,消防(或事 故)校核情况,选用水泵的型号、台数以及备用泵情况。如果选用的水泵是经过切削叶 轮的应予以说明。 3、动力设备的配置 动力设备采用电动机,当水泵选定后,可以根据水泵样本载明的电动机来选择。水

泵与泵站课程设计

泵与泵站课程设计

《泵与泵站》课程设计任务书一、设计题目:某城镇自来水厂取水泵站工艺设计二、设计任务:新建给水取水泵站设计三、设计阶段:初步设计四、主要设计资料1.、基础资料冻土深度:0.8m地下水位:9m2、水文资料最高洪水位(百年一遇)1047.280m最低水位(保证率97%)1036.780m3、某市新建第二水厂工程近期设计水量为25万m3/d,要求远期发展到40万m3/d,取水泵站近远期结合,泵房土建部分按远期设计,设备只安装近期要求的设备。

采用固定取水泵房用两条自流管从江中取水。

净水构筑物前配水井的水面标高为1054.780m,自流取水管全长300m,泵站到净化场的输水干管全长1500m。

自用水系数α=1.05~1.1,泵房底板高度取1~1.5m。

室外地面标高为1048.780m。

五、设计时间安排设计计算、选择水泵机组、泵房内机组布置、吸压水管的选择与计算、选择辅助设备等2天,编写计算书3天,画图2天。

六、设计成果要求1、设计说明书一份(包括计算),要求书面整洁、文理通顺、论证合理、层次分明、计算无误。

2、设计图纸:要求布置合理、图面整洁、按绘图规定制图:泵站平面及剖面图(机器间)。

第二章 计算说明书2.1设计流量的确定和设计扬程的估算:(1)设计流量Q考虑到输水干管漏损和净化厂本身的自用水,取综合系数=1.05α,则 近期设计流量为332500001.05/=3.0382/2410937.5Q m h m s =⨯= 远期设计流量为334000001.0517500.0/=4.8611/24Q m h m s '=⨯=(2)设计扬程 H ①泵所需的静扬程ST H通过取水部分的计算已知在最不利的情况下,即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时:33'75%'13125.0/ 3.6458/Q Q m h m s '=⨯==从取水头部到泵房吸水间全300m,管径DN1400,给水排水设计手册.第01册.常用资料查得,v取=2.404m/s ,1000i=3.911,则从取水头部到泵房吸水间全长的沿程水头损失:’'1 3.9113001000 1.17h i l m =⨯=⨯÷= ’'20.30.3 3.91130010000.35h i l m =⨯⨯=⨯⨯÷=''’’'12’1.170.35 1.52h h h m =+=+=②输水干管中的水头损失h ∑查询给水排水设计手册.第01册.常用资料,DN1200钢管在远期75%流量数据下无数据,本次通过经验公式计算沿程水损。

泵站设计说明书

泵站设计说明书

目录第一节综述……………………………………………第二节水泵机组的选择第三节水泵机组的自出选择第四节水泵吸水管和压水管的选择第五节泵房形式的选择第六节吸水井的设计第七节管道配件的选取列表第八节泵房尺寸的确定第九节辅助设备的选择第一节综述1.1根据城镇发展规划,该泵站拟建于城镇南端,设计为中型送水泵站。

1.2泵站的设计水量为5.255万m³/h1.3消防用水量70L/s。

1.4经给水管网水力计算后,有:1.4.1根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级,从7:00到20:00,每小时占全天用水量的5%。

第二级,从20:00到7:00,每小时占全天用水量的3.1%。

1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为61.4m,其中几何压水高32.9m;1.4.3最大转输时水泵站所需扬程为75.4m,其中几何压水高42.2m;1.4.4最大用水加消防时泵站所需扬程为69.7m,其中几何压水高26.0m。

1.5清水池至泵站址的水平距离为120m。

1.6泵站处地面标高为78m。

1.7清水池最低水位标高76m。

1.8地下水位标高68m。

1.9冰冻深度1.5m。

第二节水泵机组的选择2.1 泵站设计参数的确定泵站最大用水时的设计工作流量为:QⅠ=52550×5%=2627.5 m³/h泵站最大用水时的设计扬程为:HⅠ=Ha+∑h站内+∑h安全=61.4+2+2=65.4 其中Ha—最大用水时的几何压水高(m);∑h站内——水泵站内水头损失(m)(出估为2m);∑h安全—安全水头(m)(初估为2m);泵站最大传输时的设计工作流量为:QⅡ=QⅠ=2627.5 m³/h泵站最大传输时的设计扬程为:HⅡ=Hb+∑h站内+∑h安全=75.4+2+2=79.4m其中Hb—最大传输时的几何压水高();—水泵站内水头损失(m)(出估为2m);∑h站内∑h安全——安全水头(m)(初估为2m);泵站最大用水加消防时的设计工作流量为:QⅢ=QⅠ+70L/s=2879.5 m³/h泵站最大用水加消防时的设计扬程为:HⅢ=HⅠ+4=73.4 m泵站一级用水及一级传输时的设计工作流量为:Q Ⅳ=52550×3.18%=1671.1 m³/h 2.2选择水泵绘制水泵Q —H ,Q —∑h 曲线经过反复比较水泵特性曲线,选择方案如下:在一级用水及一级传输是使用两台300S58水泵并联使用,在最大用水及最大传输时使用3台300S90A 水泵并联使用。

《泵与泵站》课程设计—取水泵站的设计

《泵与泵站》课程设计—取水泵站的设计

一、设计说明书<一>工程概述(一) 工程概括市因发展需要,原有的第一水厂已不能满足居民的用水要求,因此,规划设计日产水能力为9.5万m3的第二水厂,给水管线设计已经完成,现需设计该水厂取水泵房。

(二) 设计资料市新建第二水厂工程近期设计水量为85000m3/d,要求远期发展到95000m3/d,采用固定取水泵房用两条直径为800mm的自流管从江中取水。

水源洪水位标高为38.00m,枯水位标高为24.60m。

净水构筑物前配水井的水面标高为57.20m,自流取水管全长280m,泵站到净化场的输水干管全长1500m。

自用水系数α=1.05~1.1,取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为10kPa,泵房底板高度取1~1.5m。

二、设计概要取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。

取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。

其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。

本次课程设计仅以取水泵房为例进行设计,设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。

取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。

设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。

在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。

在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。

此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。

雨水泵站课程设计说明书及计算

雨水泵站课程设计说明书及计算

目录设计说明书 3一、主要流程及构筑物 31.1 泵站工艺流程 31.2 进水交汇井及进水闸门 31.3 格栅 31.4 集水池 41.5 雨水泵的选择 61.6 压力出水池: 61.7 出水闸门 61.8 雨水管渠 61.9 溢流道 7二、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72.3 泵房尺寸 9设计计算书 11一、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 水泵扬程的核算 12二、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集水池的设计 163.1 进入集水池的进水管: 163.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 163.4 集水池的布置 17四、出水池的设计 174.1出水池的尺寸设计 174.2 总出水管 17五、泵房的形式及布置 175.1泵站规模:175.2泵房形式185.3尺寸设计185.4 高程的计算19设计总结20参考文献21设计说明书一、主要流程及构筑物1.1 泵站工艺流程目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。

出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。

1.2 进水交汇井及进水闸门1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。

1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。

当发生事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。

一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。

1.3 格栅1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。

格栅由一组(或多组)平行的栅条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。

取水泵房设计

取水泵房设计

取水泵房初步设计一、设计说明书设计任务及基本设计资料宜城市自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一座设计水量为80000吨/天的水厂(远期供水120000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水泵房,取水点处修水最高洪水位59.340米(1﹪频率),最低枯水位50.830(99%保证率)米,常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。

试进行该一级泵站的工艺设计。

3.设计技术要求设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括:(1)泵站平面布置图.(1~2张)(2)泵站剖面图. (1张)(3)主要设备及材料表.(4)设计计算及说明书.二、设计概要取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。

取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。

其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。

设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。

取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。

设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。

在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。

在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。

此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。

雨水泵站设计说明书

雨水泵站设计说明书

⾬⽔泵站设计说明书⽬录设计说明书 3⼀、主要流程及构筑物 31.1 泵站⼯艺流程 31.2 进⽔交汇井及进⽔闸门 31.3 格栅 31.4 集⽔池 41.5 ⾬⽔泵的选择 61.6 压⼒出⽔池: 61.7 出⽔闸门 61.8 ⾬⽔管渠 61.9 溢流道 7⼆、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72.3 泵房尺⼨ 9设计计算书 11⼀、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 ⽔泵扬程的核算 12⼆、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集⽔池的设计 163.1 进⼊集⽔池的进⽔管: 163.2 集⽔池的有效容积容积计算 16 3.3 吸⽔管、出⽔管的设计 163.4 集⽔池的布置 17四、出⽔池的设计 174.1出⽔池的尺⼨设计 174.2 总出⽔管 17五、泵房的形式及布置 175.1泵站规模:175.2泵房形式185.3尺⼨设计185.4 ⾼程的计算19设计总结20参考⽂献21设计说明书⼀、主要流程及构筑物1.1 泵站⼯艺流程⽬前我国⼯⼚及城市⾬⽔泵站流程⼀般都采⽤以下⽅式:进⼊⾬⽔⼲管的⾬⽔,通过进⽔渠⾸先进⼊闸门井,然后进⼊格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进⼊泵房集⽔池,经过泵抽升后,通过压⼒出⽔池并联,由两条出⽔管排⼊河中。

出⽔管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环⽤⽔使⽤。

1.2 进⽔交汇井及进⽔闸门1.2.1 进⽔交汇井:汇合不同⽅向来⽔,尽量保持正向进⼊集⽔池。

1.2.2 进⽔闸门:截断进⽔,为机组的安装检修、集⽔池的清池挖泥提供⽅便。

当发⽣事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。

⼀般采⽤提板式铸铁闸门,配⽤⼿动或⼿电两⽤启闭机械。

1.3 格栅1.3.1 格栅:格栅拦截⾬⽔、⽣活污⽔和⼯业废⽔中较⼤的漂浮物及杂质,起到净化⽔质、保护⽔泵的作⽤,也有利于后续处理和排放。

格栅由⼀组(或多组)平⾏的栅条组成,闲置在进站⾬、污⽔流经的渠道或集⽔池的进⼝处。

灌溉泵站初步设计说明书

灌溉泵站初步设计说明书

灌溉泵站初步设计设计资料本站为一明渠引水灌溉站,设计流量1.8s m /3,渠底比降i=1/6000,底宽b=3m ,边坡系数m=1.5,糙率n=0.02,最高运行水位551m ,最低运行水位550m 。

进水池设计水位550.5m ,最高运行水位550.9m ,最低运行水位549.9m ,储水池设计水位575.5,最低运行水位575.2m 。

站址处土质为粘壤土,内摩察角30°,地基允许承载力2102/m KN ,多年平均最低气温-8℃,冻土层厚0.35m 。

该地区有6.3kv 高压线经过,交通方便,劳动力充足,建材采购方便。

设计部分一、水泵选型与设备配套(一) 水泵选型根据水泵选型原则按下列顺序进行1、确定设计流量 设计流量Q=1.8s m /32、确定设计扬程设计扬程损净h +=H H 式中 净H —进水、出水池设计水位差 即:575.5-550.5=25m; 损h —管路水头损失,按0.2净H 计算。

则H=25+0.2×25=30.00m 3、确定泵型方案依据泵站设计流量1.8s m /3和设计扬程30.00m 。

决定选用双吸离心泵。

查水泵资料中的水泵性能表得14sh —19与20sh —13A 两种泵型均符合要求,作为方案进行比较,它们的性能如表1所列。

表一4、确定台数及方案比较结合资料及经验,主泵台数宜为3-9台,用关系式泵站Q Q i / 确定两种泵型所需台数。

14sh-19型泵i=1.8/0.35=5.14(台),取5台;20sh-13 A 型泵i=1.8/0.52=3.46(台),取4台。

两种泵型相关参数比较见表一。

两种方案比较,选用5台14sh-19型泵方案,虽然台数较多,建设投资较大,且安装高度小,对泵房的通风散热有不利的影响,但其机组重量轻,便于维护和检修;台数较多,流量发生变化是,适应性较强,供水可靠性好,灌溉保证率高;其次,该机组台数较多,单机容量较小,对水量的调节能力大,即使运行中个别机组出现故障,对灌溉影响也较小,所以本站不设备用机组。

给水设计说明书

给水设计说明书

1总论1.1设计任务及要求四川某县城自来水厂初步设计,要求进行初步方案设计,简要写出一份设计计算说明书,对主要处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算。

确定水厂平面布置和高程布置,绘出水厂平面布置图、高程布置图、管线布置图、各个单体处理构筑物的平面图、剖面图并对所用设备进行选型。

应做到设计合理、计算准确、图面清晰、语言简练、字体端正。

1.2基本资料(1)现用水量:5×104m3/d(2)给水水源:桃河(3)水质资料:原不为穿城河流,取水口在城镇上游,水质较好,含砂量较低(平均含砂量0.4kg/m3),上游无工业污染和集中生活污水污染。

表格1原水水质资料A.拟建水厂区域工程地质钻探资料通过工程地质钻探,地层构造为:表层为0.5~0.7m厚的耕土,以下均为密实压粘土,地下12m处才有基岩露头。

地下水位在地表8m以下,地下水无浸蚀性。

地基耐压力为15T/㎡。

B.该城镇地震资料据记载,该地区未发生过破坏性地震,据地震监测总的记录,该地区最大震级为6级,地震裂度为6度。

由四川地震局推荐,该地区建筑设计按地震裂度7度设防。

(5)水文资料桃河由西向东穿城而过,拐向镇东南流出城。

河上设有两座通行汽车的大桥。

河流常年流量较大,上游设有一大型水库调节,因此河流枯水位及流量变化不大。

该河流为通航河流,船舶最大吨位700吨,并有木排放下,取水构筑物设计时应考虑放排和通航的影响。

最高洪水位:188.00m最大流量: 150m3/s常水位:185.40m年平均流量:75m3/s枯水位:183.00m最小流量:50m3/s取水口水深最小达:4.0m(6)气象资料A.风向:见右方风玫瑰图B.气温最冷月平均:4.0℃最热月平均:34.1℃极端最高气温:40℃极端最低气温:-2℃C.降水量:年平均降雨量:1185.4mm一日最大降雨:197.1mmD.土壤冰冻深度: 0m(7)其它资料该城镇为县政治、经济中心,交通便利,铁路、公路、水运均与省城及埠外相连接,该县地方材料丰富。

《给水泵站课程设计》设计说明书

《给水泵站课程设计》设计说明书

《水泵及水泵站》课程设计任务书1.1 设计题目沈阳市浑南净水厂给水泵站设计。

1.2 原始资料该水泵站为浑南新区净水厂的二级泵站,用以满足沈阳浑南产业区的生产、生活、消防用水需求。

用水量资料用水平均日用水时变化日变化最高日最时最高日用部门用水量时间系数系数用水量水量(t/d) (h)h d(l/s)( m3/h )( k ) (k )工厂甲2200 24 1.7 1.3 58.0 2860工厂乙4200 24 1.6 1.2 93.3 5040居住区甲2000 18 1.5 1.3 60.2 2600居住区乙4800 18 1.4 1.2 124.4 5760 扬程计算资料供水地域内各处标高( m)为:工厂甲48;工厂乙52 ;小区甲 50 ;小区乙 52;水泵房处设计地面标高 45 。

水厂内吸水池最高水位41 ;吸水池最低水位37;最高日最高时管网水头损失为25 米,管网最不利点的自由水头为12 米。

消防用水量消防时,按两处同时着火计, q f =60l/s 。

城市给水系统采用低压消防,即城市管网最不利点的自由水头为 14 米。

消防时管网水头损失为 25 米。

1.3 给水泵站设计内容及步骤1.设计流量的确定和设计扬程估计;2.初选水泵和电机;3.机组基础尺寸的确定;4.吸水管路和压水管路计算;5.机组和管道部署;6.吸水管路和压水管路中水头损失的计算;7.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算;8.隶属设备的选择;9.泵房建筑高度的确定;10.泵房平面尺寸的确定。

1.4 绘图依照以上设计计算及选出的各种设备进行给水泵房设备部署。

应绘制以以下列图1.给水泵站平面图。

( 1 号图纸一张,比率为1:50)。

2.给水泵站剖面图。

( 1 号图纸一张,比率为1:50)3.绘图要求1)平面图和剖面图上应注明水泵机组地址,管路系统,管件尺寸,地址,各设备之间,设备和建筑保护之间相对地址尺寸及标高,并应附有主要设备明细表。

给水泵站课程设计说明书

给水泵站课程设计说明书

水泵与水泵站课程设计班级学生姓名指导教师环境科学与工程学院给水泵站课程设计任务书一、课程设计任务某厂新建水源工程,近期设计流量7万m 3/d ,要求远期发展到10万m 3/d ,采用固定式取水泵房,拟采用自流管从江中取水。

水源洪水位标高(1%频率)、枯水位标高(97%频率)、净水厂反应池前配水井的水面标高、室外地面标高、自流取水管长度及泵站至净水厂的输水干管全长都已知。

试进行泵站工艺设计。

基础数据表分组流量(万m 3/d)标高(m)长度(m) 近期远期 地面 枯水位 洪水位 净水构 筑物水位 自流管 输水管 171022.3515.7024.20 36.702002500二、课程设计目的及要求1.设计目的1)结合课程所学内容,使基础理论和基本技术训练相结合,从而课程内容进一步深化和系统化。

2)初步学会如何在搜集资料和调研的基础上,根据设计任务制定给水泵站设计方案。

3)通过设计、计算、资料检索、阅读文献,提高绘制图纸和编写设计说明书的能力。

2.设计要求1)认真学习有关技术规定,严格按相关规范和标准要求进行设计。

2)课程设计应满足初步设计深度对设计文件的要求。

3)设计成果以图纸的形式展示,包括平面图和剖面图。

三、课程设计内容及时间安排1.设计内容1)确定泵站工艺流程 2)合理选择水泵并布置泵房 3)详细进行工艺计算4)绘制泵房设计图纸(包括泵房及吸水井平面图、剖面图) 2.时间安排1)领会设计任务,借阅相关规范及设计手册,确定工艺流程 1天 2) 初步选择水泵机组及泵房布置 1天3)根据泵房布置,绘制泵房平面布置草图,绘制水力计算图并进行计算 3天4)精选水泵机组及辅助设备,确定泵房平面尺寸和高度1天5)修改草图,绘制泵房平面布置图及剖面图3天6)整理设计报告书,准备答辩。

1天四、教材及参考书目1.姜乃昌. 《泵与泵站》(第五版). 中国建筑工业出版社. 2007。

2.中华人民共和国水利部.泵站设计规范(GB/T50265-2010)中国计划出版社,20113.中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册第11册——常用设备. 中国建筑工业出版社. 2004。

《水质工程学1》(给水处理)课程设计计算说明书

《水质工程学1》(给水处理)课程设计计算说明书
2009 年 7 月 10 日
《水质工程学 1》课程设计计算说明书
第 1 页 共 27 页
1 工程概述
该工程为某市净水厂工艺初步设计,包括根据原水水质及水厂规模选择处理 工艺,每个工艺构筑物各部分尺寸的详细计算,整个水厂的规划布局以及各构筑 物间高程的确定。
该水厂的设计规模为 940000m3/d,水源水质分析结果如下: 水的臭和味:无 最低温度:0°C 最高温度:38°C 浊度(NTU):10~3000 色度:10~30 度 pH 值:6.5~7.5 碱度:48 度 高锰酸盐指数:5.5~7.5mg/L 溶解氧:8mg/L 细菌总数:280~7300 个/mL 大肠菌群:740~9600 个/mL
7.3 溶解池容积
W2=(0.2~0.3)W1 式中 W2——溶解池容积(m3);
W1——溶液池容积(m3)。 设计中取 W2=0.28W1 W2=0.28×26.30=7.36m3, 溶解池尺寸 L×B×H=2.2×2.2×2.1m,高度中含超高 0.3m,底部沉渣高 0.2m。为操作方便,池顶高出地面 0.8m。采用两个溶解池,一用一备。 溶解池实际有效容积 W2’=2.2×2.2×2.1=7.74m3,满足要求。 溶解池采用钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理,池底设 0.02 坡度,设 DN100mm 排渣管,采用硬聚氯乙烯管。给水管管径 DN80mm,按 10min 放满溶解池考虑,管材采用硬聚氯乙烯管。
=186.60m2,
设置 6 个格网,每个格网需要的面积为 31.10m2,设计中采用进水部分尺寸 为 B1×H1=5.1m×6.1m,平板格网尺寸选用 B×H=5200mm×6300mm。
兰州理工大学 土木工程学院 给水排水工程
2009 年 7 月 10 日

自来水厂设计—计算书

自来水厂设计—计算书

目录第一部分说明书3第一章净水厂厂址选择 3第二章处理流程选择及说明 4第一节岸边式取水构筑物8第二节药剂投配设备10第三节机械搅拌澄清池10第四节普通快滤池11第五节消毒间12第六节清水池14第七节送水泵站14第三章水厂的平面布置16第一节水厂的平面布置要求16第二节基本设计标准16第三节水厂管线16第四节水厂的高程布置17第四章排泥水处理20第一节处理对象20第二节处理工序20第二部分计算书21第一章岸边式取水构筑物21第一节设计主要资料21第二节集水间计算21第三节泵站计算22第二章混凝设施26第一节药剂配制投加设备26第三章机械搅拌澄清池计算35第一节第二反应室35第二节导流室35第三节分离室36第四节池深计算37第五节配水三角槽38第六节第一反应室39第七节容积计算40第八节进水系统40第九节集水系统41第十节污泥浓缩斗42第十一节机械搅拌澄清池,搅拌机计算43 第四章普通快滤池计算48第一节设计参数48第二节冲洗强度48第三节滤池面积及尺寸49第五节配水系统49第六节洗砂排水槽50第七节滤池各种管渠计算51第八节冲洗水泵52第五章消毒处理54第一节加氯设计54第二节加滤量计算54第三节加氯间和氯库54第六章清水池计算56第一节清水池有效容积56第二节清水池的平面尺寸56第三节管道系统56第四节清水池布置56第七章送水泵站58第一节流量计算58第二节扬程计算58第三节选泵58第四节二级泵房的布置59第五节起重设备选择59第六节泵房高度计算60第七节管道计算60第八章给水处理厂的总体布置61第一节平面布置61第九章泥路计算64第一节泥、水平衡计污泥处理系统设计规模64第二节排泥水处理构筑物设计计算67结束语73致谢74参考文献75第一部分说明书第一章净水厂厂址选择净水厂一般应设在工程地质条件较好、地下水位底、承载力较大、湿陷性等不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。

水厂还应考虑防洪措施,同时尽量把水厂设在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。

取水泵站设计

取水泵站设计

泵与泵站设计设计题目:取水泵站工艺扩大初步设计目录设计说明书 (1)<一>工程概述 (2)(一)工程概括 (2)(二)(二) 设计资料 (2)<二>设计计算 (2)(一)设计流量Q (2)(二)设计扬程H (2)(三)初选泵和电机 (3)(四)吸水、压水管路设计 (7)(五)吸水井设计计算 (8)(六)水泵间布置 (8)(七)吸水管与压水管的水头损失计算 (10)(八)泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (12)(九)辅助设备设计 (13)(十)泵房建筑高度的确定 (14)设计图纸(附)设计说明书<一>设计概述 (一)设计概括因发展需要,规划设计日产水能力为8万m3的水厂,现需设计该水厂取水泵站。

(二)设计资料1、设计流量8万m3/d (不包括厂内自用水),水厂自用水系数α=10%。

2、水质符合国家饮用水水源卫生规定。

河边无冰冻现象,根据河岸地质地形已确定采用固定式取水泵房,从吸水井中抽水,吸水井采用自流从江中取水,取水头部到吸水井间自流管的长度为100米。

3、水源洪水位标高为80.3米(1%频率),枯水位标高为55.2米(97%频率),常年平均水位为70.75米。

4、净化场混合井水面标高为98.25米,取水泵站到净化场输水干管全长为130米。

水厂为双电源进线,电力充分保证。

<二>设计计算(一) 设计流量Q已知日产水量8万m3(不包括厂内自用水),自用水α=10%,曲T=24h ,则 设计流量为 Q=1.1×2480000=3666.7 m3/h=1.02 m3/s (二) 设计扬程H1)泵所需静扬程ST H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),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失。

设采用两条DN900的钢制自流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,即Q=0.75×3666.7=2750m3/h=0.764m3/s 查水力计算表得管内流速 v=1.21m/s,i=1.8‰ 沿程水头损失:18.0=⋅=l i h f m局部水头损失:查局部水头损失表,局部水头损失系数ξ=0.56 g h vj 22ξ==0.568.922112⨯.=0.042m全部水头损失m h h h j f 222.018.0042.0=+=+=所以,从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为0.222m ,则吸水井中最高水面标高为80.3-0.222=80.08m ,最低水面标高为55.2-0.222=54.98m ,所以泵所需静扬程ST H 为:洪水位时,ST H =98.25-80.08=18.17m 枯水位时,ST H =98.25-54.98=43.27m 2)输水干管中的水头损失∑h设采用两条DN900的钢制自流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,即Q=0.75×3666.7=2750m3/h=0.764m3/s 查水力计算表得管内流速 v=1.21m/s,i=1.8‰ 输水管路水头损失;∑h =1.1×0.0018×130=0.2574m (式中1.1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2.0m ,安全水头2m 则泵设计扬程为:枯水水位时:m H m 53.470.20.22574.043.27ax =+++= 洪水水位时:m H m 43.220.20.22574.018.17in =+++=(三) 初选泵和电机(1) 管道特性曲线的绘制管道特性曲线的方程为Q S H h H H ST ST 2+=∑+= 式中 ST H ——最高时水泵的净扬程,m; h ∑——水头损失总数,m;S ——沿程摩阻与局部阻力之和的系数;Q ——最高时水泵流量,m3/sST H =43.27m ,把Q=0.764m3/s ,H=47.53m ,代入上式得:S=7.3所以,管路特性曲线即为:H=ST H +7.3Q 2=43.27+7.3Q 2可由此方程绘制出管路特性曲线,见表1表1 管路特性曲线Q-H 关系表Q(m 3/h) 0 500 1000 1500 2000 ∑h(m) 0.00 0.14 0.57 1.29 2.29 H(m) 43.27 43.41 43.84 44.56 45.56 Q(m 3/h) 2500 3000 3500 4000 4500 ∑h(m) 3.48 5.15 6.87 9.16 11.41 H(m)46.7548.4250.1452.4354.68(2)水泵及电机的选择根据管路特性曲线、流量和扬程及选泵要点,本设计可以选用四台14SA-10A 型泵(Q=250-350L/s, H=54-60m, N=209.99KW, Hs=2.6m),三台工作,一台备用。

泵站设计

泵站设计

水泵设计计算书一.水泵选型计算:设计条件说明:特征水位(黄海高程):最低枯水位4.51m,常水位5.82m,最高水位7.2m,河岸标高7.8m,水厂水池标高30m。

1.设计流量:Q=1.05×1400=1470m3/h2.设计扬程:水泵站的设计扬程与用户的位置和高度,管路布置及给水系统的工作方式等有关。

Σhd=2.5m则H=Hst+Σhs+Σhd+H安全Σhs=1.0m(粗略假设)。

粗略设计总管路水头损失Σh=Σhs +Σhd= 3.5mH安全为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(mH2O)一般取2~3m以内,故取H安全=2.5m。

由此,Σhs+Σhd+H安全=3.5+2.5=7m洪水位时: H=30-7.2+7=29.8m枯水位时:H=30-4.51+7=32.49m常水位时:H=30-5.82+7=31.18m由下图可选水泵型号:300S32 Q=790m3/h H=32m。

电机为110kw,n=1450r/min,型号为Y280S-4,水泵为两用一备。

300S32型双吸离心泵规格和性能:(查资料得)二.水泵机组基础尺寸确定:查水泵说明书的配套电机型号,由给水排水设计手册第十一册查得:300S32型泵是不带底座的,所以选定其基础为混凝土块式基础,其基础计算如下:300S32型双吸离心泵外形尺寸表:1.基础长度L=水泵机组地脚螺孔长度方向间距+(400~500)=1062.5+1200(电动机安装尺寸)+500=2762.5mm 2.基础宽度:B=水泵底角螺孔长度方向间距+(400~500)=450+500=1000mm3.基础高度:H=(2.5~4.0)×(W泵+W电机)/(L×B×γ)=3.5×(709+490)/(1.513×1.380×2400)=0.84m。

设计取1.0m。

所以,混凝土块式基础尺寸为L×B×H=2.8×1.0×1.0。

水泵与泵站课程设计计算说明书讲解

水泵与泵站课程设计计算说明书讲解

⽔泵与泵站课程设计计算说明书讲解⽔泵与⽔泵站课程设计说明计算书专业:给排⽔科学与⼯程班级:给排⽔131姓名:潘弘远学号:28指导⽼师:李标、黄⽂杰⽇期: ⼆0⼀五年⼗⼆⽉⽔泵与⽔泵站课程设计说明计算书⽬录前⾔ (3)第⼀章绪论 (3)1.设计任务 (3)2.基础资料 (3)第⼆章设计计算书 (4)⼀、泵站设计流量 (4)⼆、本站设计扬程 (4)三、⽔泵选型 (4)1.选择原则 (4)2.初选⽔泵与电机 (5)四、机组的布置和基础设计和吸压管路计算 (8)1.泵站机组的布置 (8)2.基础尺⼨的计算 (8)五、吸⽔管与压⽔管的设计 (9)1.管路要求 (9)2.管径计算 (10)3.管件及配件规格决定 (10)4.管道敷设地点 (11)六、泵房尺⼨计算机组和管路布置 (11)七、精确⽔泵轴线标⾼ (12)⼋、泵站内主要附属设备的选择 (12)1.引⽔设备 (13)2.计量设备 (13)3.起重设备 (13)2给⽔泵站课程设计说明书前⾔设计内容包含了选泵、机组布置、吸⽔管和压⽔管的布置、⽔泵流量和扬程的校核、辅助设备的选取、泵房平⾯尺⼨和⾼程的确等⼤部分内容。

该送⽔泵房的设计主要指的是⼆级泵站的设计,级泵站主要由⽔泵机组,吸压管路,引⽔设备,起重设备,排⽔设备,计量设备,采暖及通风设备,电⽓设备,防⽔锤设备和其他设备组成。

在泵站中除设有机器间(安装⽔泵机组的房间)外,还设有⾼低压配电室、控制室、值班室、修理间等辅助房间。

通过这次设计,使我得到了⼀次综合训练,我把以前学到的分散、零乱的知识,进⼀步加强与巩固,并使之系统化,理论和实际相结合,加深了我们对城市取⽔泵房的整体性理解和认识。

使我在查阅⽂献、编写计算书和说明书、计算机绘图等各⽅⾯的技能也得到了相应的提⾼。

第⼀章绪论1.设计任务按设计任务书给定的原始资料及所在给⽔⼚其他构筑物的设计计算结果,进⾏南⽅某市给⽔⼚的送⽔泵站设计。

2.基础资料1)地形概况:在建⽔⼚⼟地地⾯标⾼为11⽶,地势较为平坦;清⽔池所在地⾯标⾼为11⽶;清⽔地最低⽔位在地⾯以下4⽶;2)⽔⼚最⾼⽇供⽔量80000+28×3000 m3/d;时变化系数Kh=1.7;⽇变化系数Kd=1.4;总变化系数Kz=2.38;3)⽔⼚出⼚⽔压,即泵站的出站⽔压为45 mH2O;34)消防流量为158.4 m3/h,消防扬程为35⽶(包括输⽔管⽔头损失)。

泵与泵站课程设计计算书

泵与泵站课程设计计算书

《泵与泵站》课程设计说明书一.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给水工程的送水泵房。

(一)、设计目的本课程设计的主要目的是把《泵与泵站》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、某城市最高日用水量为8万m3/d,时变化系数K h=1.6,日变化系数K d=1.3,管网起点至最不利点水头损失为12m,最不利点地面标高为20m,楼房一般四层(服务水头20m),泵站至管网起点设两条输水管(均为铸铁管),每条长500m,管径___mm,泵站处地面标高为17.2m,吸水井最高水位17.70m,最低水位14.20m,按一处火灾核算,消防流量30L/s,发生火灾时管网起点至最不利点水头损失为17.50m,管网中无水塔。

2、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。

3、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送水泵房平面图、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。

泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站主要设备及管材配件的等材料表。

二、总述本次设计为给水二级泵站,泵房净长28.5m,净宽10m,墙体厚度为0.5m,泵房上设操作平台,建筑总高9.74m。

吸水管采用DN1000和DN700,压水管采用DN800和DN500,输水管管径经计算为DN900,管材为钢管,所有管路配件均为钢制管件。

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水泵与水泵站课程设计计算说明书
2015年5月
一、 确定设计流量和扬程 1.取水泵站设计流量Q r
为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,一级泵站中的泵昼夜不均匀工作。

因此,泵站的设计流量应为:
式中 Qr ——一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h); Qd ——供水对象最高日用水量(m3/d); K ——用水变化系数
α——为计及输水管漏损和净水构筑物自身用水而加的系数,一般取α=——为一级泵站在一昼夜内工作小时数。

考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取水自用系数α=,则 设计流量为 Q=××500000/24=h= L/s
2.取水泵站送至给水厂配水井所需扬程H
吸压水管路中水头损失=2m 泵站内水头损失估为=
34米输水管路水头损失=5m 安全水头H 安=2m 集水井平均水位到给水厂配水井水面标高差=总水头损失:
=∑h 管+∑h
内=
所以泵站需要扬程H=++2=
二、 初步选泵和电动机 1.水泵选择。

T
Q K Q d r α
=
选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律
①大小兼顾,调配灵活
②型号整齐,互为备用
③合理地用尽各水泵的高效段
④要近远期相结合。

“小泵大基础”
⑤大中型泵站需作选泵方案比较。

根据上述选泵要点以及离心泵性能曲线型谱图和选泵参考书综合考虑初步拟定以下两种方案:
方案比较表
经比较,虽然方案二的扬程利用率高于方案一,但是方案二中同时工作泵数量比较多,且每台泵的流量较小,从数量和流量上来看都不利于水厂远期发展,所以选择方案一。

2.选配电机
350S26——电机型号为Y315M1-4
三、设计机组的基础
1.泵及电机安装尺寸
水泵型号
L总
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
总重量
(kg)
进口直
径(mm)
出口直
径(mm)
350S2696310403300350300 2.基础尺寸计算
350S26机组
基础长度L:L=水泵和电动机最外端螺孔间距L1+(~)m
L=+600= 取L=2000
基础宽度B:B=水泵或电机最外端螺孔间距B1+(~)
B=1040+500 =1540 取B= 1600
基础高度H:V =23520N/m3 (V:混凝土基础的容重)
H=(L×B×V)=3×3300×(2××23520)=
机组基础尺寸
水泵型号L B H
350S26200016001750四、决定泵站形式
供水要求可靠程度:不允许间断供水。

水泵充水方法:自灌式,不需要辅助真空泵。

设计资料提供:白沙河平均水位为米,泵房设计室外地面标高为米。

综合以上因素,决定采用地下式泵房。

五、决定水泵吸、压水管径并计算其流速
要求:压水管D《 250mm,V: m/s,D 》=250mm,
V:-2.5 ms;吸水管D《 250mm,V:-1.2 ms,D 》=250mm,V:-1.6ms
六、水泵机组和吸、压水管路布置
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吸水管道与压水管道直进直出,减少水头损失,节省电耗,闸阀切换并设在泵房外面,由两条DN500的输出管道输出。

1管路配件及长度
1)吸水管路:
a偏心渐缩管:DN500×350 L=2(D-d)+150=450
b闸阀:型暗杆楔式闸阀DN400 L=480
c吸水喇叭口:D=(~)d=650~750 则D取700
d滤水网:d=700
2)压水管路:
a 同心渐放管:DN400×300 L=450
b 闸阀:型电动暗杆楔式闸阀DN400 L=480
c 止回阀:HH49X-10型微阻缓闭消声蝶式止回阀 DN400 L = 310 3)联络母管及输水干管(DN500):
(1)闸阀:型暗杆楔式闸阀DN500 L=540
(2)同心渐放管:DN500×400 L=350
DN500×350 L=450
DN500×300 L=550
(3)三通:DN500*DN500
2.机器间及泵站平面布置:见平面图。

3.吸水井计算
1)喇叭口最小悬空高度:
350S26 h=(~)D=420~560 h取600
2)喇叭口间净距a=~D=900~1200
根据吸水管路平面布置图a>1200,符合要求。

3)喇叭口边缘距离井壁的边缘:c=(~) D=525~700
则c取700
4)淹没深度h = – = 4.3 m
七、计算泵站范围内吸、压水管路水头损失
1.吸水和压水管路局部损失:∑hj1=ξv1/2g
∑hj =×2g + ×2g+ ×2g+×2g
= + + + = 1.22 m
2.吸水管和压水管路沿程损失∑hf =li
L =吸水管长×i+压水管长×i
=××10-3+ ××10-3 =0.32m
3母管的局部水头损失(忽略其沿程损失)
查表可得:渐缩管:+ + =
闸阀:×7 =
三通管:1×3 = 3
按最大流速 v = m/s
∑hj3 = 2g ×( + + 3)=
综上:∑h总 =+ + =
八、校核选泵方案——泵站工作的精确计算。

H=HST+∑h实际=+5++2 =
而水泵可提供扬程为大于 m,符合要求。

九、计算水泵最大安装高度,确定水泵轴的标高和机器间的地面标高。

1.计算水泵最大安装高度
为了便于用沉井法施工,将泵房机器间底板放在与吸水间底板同一标高,因而泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,无需计算。

2.确定水泵泵轴标高
已知平均水位标高为,为保证吸水管的正常吸水,取吸水管的中心标高为 m(吸水管上缘淹没深度为)。

取吸水管下缘距吸水间底板,则吸水井底板标高为(D/2+)=。

喇叭口标高 ,则泵轴标高为。

3.机器间地面标高:见平面图没
十、选择起重设备型号,确定泵房建筑高度。

1.选择起重设备:
设备为350S26机组,重量W=3300 ,最大起升高度为5m
安全高度为0.5m
则所需起升高度为5.5m以上。

选LDT5-S起重机、起重量5000kg、跨度、 AS412-244/1型号的电动
葫芦
2.确定泵房建筑高度
根据起重设备及起吊高度、采光及通风的要求,吊车梁底板到操作平台楼板的距离为,从平台楼板到房顶净高为米。

3.评价泵房的采光与通风条件:
窗洞面积:S= (6×3+4×2+2×3+×2+1)×4
+(4+×3)×=160.75 m2
净面积= ×102×(308/360)+10×=341 m2
窗洞面积:净面积 =: 341= > 1/7
穿堂风,通风情况良好。

十一、选择真空泵、排水泵等附属设备
泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,
不需要真空泵。

排水泵选用:H型液下泵
十二、进行泵站平面布置:见平面图。

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