一级取水泵站设计说明书
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。
泵与泵站设计说明书
泵与泵站
课程设计说明书
目录
第1章泵与泵站课程设计任务书 (2)
第2章内容摘要 (4)
第3章设计计算 (5)
(5)
(5)
(6)
(6)
(7)
(7)
3.3.4泵并联工况点(图解法) (9)
(12)
3.4.1 S型单级双吸离心泵外形尺寸和安装尺寸 (12)
3.4.2 水泵基础尺寸的确定 (13)
3.5 吸、压水管道计算 (14)
(14)
(15)
(16)
(20)
(21)
第1章泵与泵站课程设计任务书城镇给水泵站,资料如下:
Q
max
—最大供水量(米3/时);
Q
min
—最小供水量(米3/时);
Z
1
—泵站外地面标高(米);
Z
2
—管网计算最不利点标高(米);
H 自—最不利点要求的自由水头(mH
2
O);
Σh
压—相应最大供水量时由泵站至最不利点输水管及管网的总水头损失(mH
2
O);
Z
0,max
—吸水池最高水位(米);
Z
0,min
—吸水池最低水位(米);
采用无水塔供水系统。最大供水量至最小供水量之间的各供水量发生机率假定是均等的。泵站附近地形平坦。当地冰冻深度0.82米。最高水温24o C;
吸水井距泵站外墙中心线3米;
经平面布置,泵站出水管须在吸水井对面,输水管采用两条;
距泵站最近的排水检查井底标高比泵站外地面低1.40米,排水管径400mm,检查井距泵站5米;
水厂地质为亚粘土,地下水位低于地面5米;
变电所与泵站分建,泵站设计不考虑高压配电及变压器布置;一般故障及检修时应保证70%的供水量。
第2章内容摘要
本设计为华北乙市给水泵站的设计,采用无水塔供水系统。最大供水量至最小供水量之间的各供水量发生机率假定是均等的。泵站附近地形平坦,水厂地质为亚粘土,地下水位低于地面5米。变电所与泵站分建,泵站设计不考虑高压配电及变压器布置。一般故障及检修时应保证70%的供水量。
《泵与泵站》课程设计—取水泵站的设计
一、设计说明书
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。对于机组的配置,我们可以暂时只布置三台500S59A型水泵(一台备用,两台工作),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵。
一级取水泵站设计
一级取水泵站设计
一级取水泵站是供给城市自来水系统的关键设施之一、它是用于从水
源地抽取和输送原水至净水厂进行处理的泵站。一级取水泵站的设计非常
重要,它需要考虑到抽水能力、泵站布局、水质保护等因素。下面是一级
取水泵站设计的一些建议。
首先,设计一级取水泵站时,需要根据水源的水位差和流量来确定泵
站的抽水能力。一级取水泵站通常会配备多台水泵,以确保正常运行时的
抽水需求。同时,还要考虑泵站的备用能力和扩展性,以应对水源波动和
未来的城市扩张需求。
其次,泵站的布局也是设计的重要考虑因素之一、泵站主要由水泵房、进水管道、配电室、水池等组成。水泵房要设计合理的空间和设备布置,
以便操作和维护泵站。进水管道要考虑保护原水免受污染的措施,如设置
滤网和防鱼设施。配电室要满足泵站的电力供应需求,并设置备用电源以
应对电力故障。水池要根据泵站的进水和供水需求来确定容量和布置。
另外,水质保护也是设计一级取水泵站时需要考虑的关键因素之一、
水源可能受到农业、工业和城市活动的污染。设计师需要采取适当的措施
来保护水源的水质,如设置截污设施和监测水质的设备。此外,泵站的设
计也要考虑到可能存在的灾害,如洪水和地震,采取相应的安全措施来保
护泵站和人员安全。
最后,一级取水泵站设计需要考虑环保因素。随着环境保护理念的提升,泵站设计中需要考虑节能减排以及资源的优化利用。例如,可以考虑
使用高效能的水泵和控制系统,以减少能源消耗;对于抽取的原水,可以
采取先进的净化技术,达到更高的水质标准等等。
综上所述,一级取水泵站的设计需要考虑抽水能力、布局、水质保护、安全和环保等因素。合理的设计可以确保泵站正常运行,并提供高质量的
一级取水泵站设计说明书
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=1.05-1.1
T ——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=1.1,则 设计流量为 Q=1.38×1.1×500000/24=3162.5m 3/h=878.47 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错误!未找到引用源。=2m 泵站内水头损失估为错误!未找到引用源。=0.2m
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
=383.5-368.38=15.12m
总水头损失:错误!未找到引用源。=∑h 管+∑h 内=7.2m 所以泵站需要扬程H=15.12+7.2+2=24.32m
二、 初步选泵和电动机 1.水泵选择。
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
T
Q K Q d r α
=
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:
取水泵站设计说明书
目录
1.设计流量的确定和设计扬程的估算 (2)
2.初选泵和电机 (2)
3.机组基础基本尺寸的确定(泵与电机基础分开建) (3)
4.吸水管路和压水管路计算 (3)
5.机组和管道的布置 (3)
6.吸水管和压水管路中水头损失的计算 (4)
7.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (5)
8.附属设备的选择 (5)
9.泵房建筑高度的确定 (6)
10.泵房平面尺寸的确定 (6)
取水泵站课程设计计算说明书
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厂本身用水,取自用水系数06
a ,则
.1
近期设计流量为Q = 1.06*160000/24 = 7066.67m3/h = 1.96m3/s
远期设计流量为Q = 1.06*210000/24 = 9275m3/h = 2.58m3/s
(2)设计扬程H
1)泵所需的静扬程H
ST
通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过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为0.82m,则吸水间中最高水面标高为36.22-0.82=35.4m,最低水面标高为
为:
22.22-0.82=21.4m。所以泵所需静扬程H
ST
洪水位时:H ST = 72-35.4 = 36.6m
枯水位时:H ST = 72-21.4 = 50.6m
2)输水干管中的水头损失∑h
设采用两条DN1400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 = 0.75*9275m3/h = 6956.3m3/h = 1.93m3/s 查水力计算表得管内流速v = 1.71m/s,I = 0.0025,DN = 1200mm,所以∑h = 1.1*0.0025*1200 = 3.25m (式中1.1系包括局部损失而加大的系数)。
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
泵与泵站设计说明书
《水泵及水泵站课程设计》
设计说明书
姓名:胡振东
学号: 5802110010
专业班级:环境工程101班
指导老师:王白杨
设计时间: 2013/5/1---2013/6/1
南昌大学环境与化学工程学院
目录
第一章概述 (3)
第二章设计部分 (4)
第三章
第一节格栅计算 (4)
第二节集水池设计计算 (6)
第三节水泵选择及机组基础的确定 (6)
第四节泵房的外形尺寸 (9)
第五节泵房辅助设备 (10)
第一章概述
一、设计背景
某工业园区污水处理厂一期设计规模为1×104m3/d,二期设计规模为1×104m3/d,污水提升泵房处地面标高为26m,进水管管底标高为20m,管径为DN800,假设进水管最大充满度为1。污水处理厂工艺流程为:
1
A/O
调节池最高水位标高为30m。提升泵站到调节池的水平距离为
15m。污水的时变化系数取2.0,中格栅水头损失0.2m。试设计提升
泵站1 。如还需你设计提升泵站2,那还需要哪些条件。
第二章 设计计算
第一节 中格栅
2.1.1 设计最大流量Q max =Q ·k= = 4×104m 3/d =0.463m 3/s ,栅前流速
取v 1=0.4m/s 。则确定格栅前水深:根据最有水力断面公式:Q=2h 2v 1,求得栅前水深h=0.76m. 栅前槽宽B 1=2h 1=2×0.76=1.52m
2.1.2 取格栅安装倾角α=70°,过栅流速 v=0.9m/s 。栅条间隙数:
ναbh Q n sin max =
=6.659
.076.001.070sin 463.0=⨯⨯︒⨯ (取66根)
《泵与泵站》课程设计-某城市新建水源工程取水泵房设计
总述
本次设计是取水泵站(一级泵站)的设计。包括了取水头部和取水泵站两部分,根据设计资料,设计取水头部的尺寸为10000X4000 (如图所示),自流管管径定为DN900,管材为钢管。
在本次设计中,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计直径为15m,泵房上设操作平台,建筑总高为24.00m。自流管采用DN920X10,吸水管DN720X10,压水管DN520 ×10,输水管DN920X10。筒体为钢筋混凝土结构,管材为钢材,所有管路配件均为钢制零件。水泵机组采用20Sh—13型水泵,JS—137—6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,起重机设备选用电动机型ZDR12-4,排水设备选用WQ20-15型潜水泵,通风设备选用T30-7型轴流风机两台。机组及管路布置如图所示。
一、设计流量的确定
考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系数α=L05,贝卜
近期:Q=1.05×80000∕24 = 3500m3∕h = 0.972m3∕s
远期:Q' = 1.05χl20000∕24 = 5250ι∏3∕h = 1.458m3∕s
二、取水头部的设计和计算
格栅面积公式
FO=Q/ (V0×Ki×K2) (m2)
式中:Q —设计流量(m3∕s);
kɪ—堵塞系数,采用0.75;
k2-栅条引起的面积减小系数为
k2=b∕ (b+s)
其中:b 一栅条净间距(mm),取50mm;
S —栅条厚度(mm),取IOmm;
Vo —过栅允许流速(m∕s),取0.5m∕s°
则:k2= 50∕ (50+10) =5/6
泵与泵站设计说明书
一、设计目的及要求
(一)设计目的
(1)使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识;
(2)培养学生独立分析,解决实际问题的能力;
(3)提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力。
(二)设计要求
1、了解和掌握泵站设计的一般方法和步骤,具备独立进行泵站设计的能力。
2、熟悉水泵选型的基本原则,掌握水泵并联特性曲线的绘制方法,学会通过方案对比确定最佳的水泵工作组合。
3、学会水泵站设计过程中设计图纸的表达方法,掌握其关键问题。
4、提高学生综合运用所学的理论知识分析问题,通过查阅资料解决实际问题的能力。
二、设计说明书(自灌式)
〈一〉设计资料及参数
(1)城市人口90000,生活污水量为140L/(人.天)
(2)进水管管底高程为24.80m,管径DN600,充满度为
75
.0
DN
H
(3)出水管提升后的水面高程为41.80m,经320m管长到处理构筑物
(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为31.80m (5)地质条件为砂粘土,地下水位高程为29.30m。地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7m
(6)供电电源为两个回路双电源(因无法设事故排出口),电源电压为10kw
三、设计计算
〈一〉、泵站工艺流程
〈二〉、选泵要求
1.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。
根据设计流量和设计扬程,泵站为合建式圆形泵站,进水方式为自灌式
〈三〉、相关设计计算
泵与泵站课程设计计算说明书
教师批阅:
目录
一. 设计概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2
二.设计计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
1.设计流量确定和设计扬程估算。。。。。。。。。。。。。。。。3
2.初选泵和电机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
3.吸水管路和压水管路计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
4.机组和管道布置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7
5.吸水管路和压水管路水头损失计算。。。。。。。。。。。。。7
6.泵安装高度确定和泵房筒体高度计算。。。。。。。。。。9
7.附属设备的选择。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9
8.泵房建筑高度的确定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
9.泵房平面尺寸的确定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10
三.主要工艺设备、材料表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11
四.参考文献。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12
一、设计概况
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(又称闸阀切换井)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站上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。
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初选水泵;以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。由于设计洪水位与设计枯水位相差达10~20m之间,为保证泵站能在枯水位抽水的可能性,以及保证在最高洪水位时,泵房通体不进水淹没,所以泵房高度会很大。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及各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。
取水泵站设计说明书
《泵与泵站》课程设计
说明书
题目:28万人城镇取水泵站设计
学院:环境科学与工程学院
专业:给排水
班级:1002
学生姓名:沈益彬、吴俊彦、郑陈磊
包晓旻、閤强
指导教师:章宏梓
二○一二年十二月
沈益彬:取水泵站设计及资料收集
閤强:取水泵站平面图绘画
郑陈磊:取水泵站纵面图绘画和送水泵站纵面图绘画吴俊彦:送水泵站设计及资料收集
包晓旻:送水泵站平面图绘画
一、设计原始资料 (4)
二、取水方式 (4)
三、设计流量和扬程的计算 (4)
四、初选泵与泵机 (6)
五、吸水管路的设计 (8)
六、压水管路的设计 (9)
七、水泵间布置 (9)
八、吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (12)
九、泵的安装高度的确定和泵房简体高度计算 (14)
十、泵站附属设备的选择 (14)
十一、设备具体布置 (15)
十二、参考文献 (16)
一、设计原始资料
主要设计资料
1、基础资料
同《给水排水管网系统》课程设计资料
28万人城镇最高日用水量59490.87m3/d
2、水文资料
(略)
3、净水厂厂址同《给水排水管网系统》课程设计结果,净水厂混凝池高6.5m。
取水方式:以下两种方式任选一种:
(1)自流管进行河岸取水
(2)利用渗渠取水
4、取水泵站和送水泵站位置自定,假定地质条件均符合建站要求
设计水量、送水泵站所需扬程均根据《给水排水管网系统》课程设计结
果确定。
二、取水方式
自流管进行河岸取水
取水头形式
三、设计流量和扬程的计算
(1) 设计流量Q
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);
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=1.05-1.1
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)
自来水厂设计说明书
第一章设计基本资料和设计任务
1.1 设计基本资料
近期规模1万m3 /d.水处理构筑物按照近期处理规模进行设计.水厂的主要构筑物分为1组。
第二章水厂工艺方案的确定
2.1 设计基本资料
水处理构筑物类型的选择,应根据原水水质,处理后水质要求、水厂规模、水厂用地面积和地形条件等,通过技术经济比较确定.
初步选定方案如下:
取水→一级泵站→管式静态混合器→竖井式絮凝池→斜管沉淀池→重力无阀滤池→清水池→二级泵房→用户
↑消毒剂
第三章水厂各个构筑物的设计计算
3.1 一级泵站
1.一泵房吸水井
水厂地面标高0.000m,河流洪水位标高为-1.000m,枯水位标高为-6.000m,设计一泵站吸水井底标高为-8.000m,进水管标高为-7.000m,一泵站吸水井顶标高为0.500米,宽为6m,长度20m,分为两格。
2.一泵房
一泵房底标高为-9.000m,一泵房顶标高为6.500m.
3.2 混凝剂的选择和投加
设计原则:
溶液池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管。池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以上或半地下为宜,池顶宜高出地面1.0m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池一般采用钢筋混凝土池体来防腐。
已知条件:
水厂构筑物设计流量Q=10000m3/d根据原水水质及水温,参考有关水厂的运行经验,选精致硫酸铝为混凝剂。最大投加量为30mg/L,精致硫酸铝投加浓度为10%。采用计量投药泵投加。
计算过程:
1.溶液池容积W1
W1=uQ/(417bn)
取水泵房设计说明书
目录
一设计资料2二设计概要2三设计计算3
1 设计流量的确定3
2 扬程H的确定3
3 初选泵和电机4
(1) 管道特性曲线的绘制4
(2) 初选泵型5
(3) 初选电机6
4 机组基础尺寸的确定6
5 吸水管路计算7
6 压水管路计算7
7 吸水管路与压水管路简图及计算. 8
8 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算10
(1) 水泵安装高度10
(2) 泵房筒体高度确定10
9 附属设备的选择11
(1) 起重设备11
(2) 引水设备11
(3) 排水设备12
(4) 通风设备12
(5) 计量设备12
10 泵房建筑高度的确定12
11 泵房平面尺寸的确定12
一设计资料
某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一设计水量为50000吨/天的水厂(远期供水100000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95.00米(1﹪频率),最枯水位90.00(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。
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。对于机组的配置,我们可以暂时只布置三台20sh-9A型水泵(一台备用,两台工作),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵。
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 3
1.1 泵站工艺流程 3
1.2 进水交汇井及进水闸门 3
1.3 格栅 3
1.4 集水池 4
1.5 雨水泵的选择 6
1.6 压力出水池: 6
1.7 出水闸门 6
1.8 雨水管渠 6
1.9 溢流道 7
二、泵房 7
2.1 泵站规模 7
2.2 泵房形式 7
2.3 泵房尺寸 9
设计计算书 11
一、泵的选型 11
1.1 泵的流量计算 11
1.2 选泵前扬程的估算 11
1.3 选泵 11
1.4 水泵扬程的核算 12
二、格栅间 14
2.1 格栅的计算 14
2.2 格栅的选型 15
三、集水池的设计 16
3.1 进入集水池的进水管: 16
3.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 16
3.4 集水池的布置 17
四、出水池的设计 17
4.1出水池的尺寸设计 17
4.2 总出水管 17
五、泵房的形式及布置 17
5.1泵站规模:17
5.2泵房形式18
5.3尺寸设计18
5.4 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
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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