二泵站设计计算.doc

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泵站设计计算

泵站设计计算

一、泵房形式的选择及泵站平面布置泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。

机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水力损失,并紧靠吸水井西侧布置,直接从吸水井取水压送至管网。

值班室、控制室及配电室在机器间北侧,与泵房合并布置,与机器间用玻璃隔断分隔。

最北侧设有配电室,双回路电源用电缆引入。

平面布置示意图见图1。

图1二、泵站设计参数的确定 1.设计流量该城市最高日用水量为3/m d由于分级供水可减小管网中水塔的调节容积,故本设计采用分级供水的形式。

二级泵站一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中泵的分级供水线。

参照相似城市的最大日用水量变化曲线,确定本设计分两级供水,并确定分级供水的流量。

泵站一级工作时的设计工作流量:341833.12 4.64%1941.06/539.18/I Q m h L s =⨯==泵站二级工作时的设计工作流量:341833.12 2.76%1154.59/320.72/II Q m h L s =⨯==2.设计扬程根据设计要求假设吸水井水面标高为318.83m 。

则370.41314.8312260.58ST d cs H H h h H m=+++=-+++=∑∑Ⅰ 其中I H ——设计扬程ST H ——静扬程(m );sh ∑ ——吸水管路水头损失(m ),粗估为1m ; dh∑——压水管路水头损失(m ),粗估为2m ;c H ——安全水头2m三、选择水泵1.水泵原则的基本原则选泵要点 :(1)大小兼顾,调配灵活再用水量和所需的水压变化较大的情况下,选用性能不同的泵的台数越多,越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少。

(2)型号齐全,互为备用希望能选择同型号的泵并联工作,这样无论是电机、电气设备的配套与设备管道配件的安装与制作均会带来很大的方便。

(3)合理的用尽各泵的高效段单级双吸是离心泵是给水工程中常见的一种离心泵(如SH 型、SA 型)。

泵站计算书

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污水泵站计算书1、设计流量根据计算得污水总量为125m3/h,晴天污水量Q=28.3m3/h,雨天流量Q=96.7m3/h泵站共设二台潜污泵,两用一备(冷备),单泵流量为65m3/h=18.1 L/s。

2、集水池容积本工程水泵运行控制采用自动控制,根据室外排水规范,集水池有效容积取不小于最大1台水泵5min的出水量,暂取1台水泵6min的出水量:V=18.1 L/s×6×60s÷1000=6.516m3自动控制的水泵每小时开动次数不得超过6次,即单泵一次最小工作时间为10min,根据集水池来水和每台水泵抽水之间的规律推算有效容积的基本公式:Vmin= TminQ/4,得出Vmin=10×60×18.1/4÷1000=2.715m3(仅为单台水泵)。

由上可得,整个集水池的最小有效容积应为6.516m3。

设计集水池尺寸定为:有效水深1.0m,宽度4.5m,长度采用3.2m。

(3.8m×4.5m×1.0m=14.4m2≥6.516m2)3、计算泵房相关深度标高格栅前水面标高/m=来水管管内底标高+管内水深=2.110+0.3*0.55=2.275格栅后水面标高/m=集水池最高水位标高-格栅压力损失=2.275-0.3=1.975 污水流经格栅的压力损失按0.3mH2O估算,集水池有效水深取1.0m,则集水池最低水位标高/m=1.975-1.0=0.975水泵静扬程/m=出水井水面标高-集水池最低水位标高=5.730-0.975=4.755水泵吸压水管路(含至出水井管路)的总压力损失估算为3.524 mH2O因此,水泵扬程H/m=4.755+3.524+2=10.279m所以预选WQ2210-416型水泵。

泵站计算书(样例)Word版

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计算书工程(项目)编号 12622S002 勘察设计阶段施工图工程名称中新生态城(滨海旅游区范围)7号雨水泵站单体名称专业给排水计算内容泵房尺寸、标高、设备选型等(共 14页)封面1页,计算部分13页计算日期校核日期审核日期7号雨水泵站计算书符号:1、设计水量p Q —雨水泵站设计流量,y p Q Q %120=; y Q —排水系统设计雨水流量。

2、扬程计算d Z —进泵站处管道(箱涵)内底标高;H Z —泵房栅后最高水位(全流量),过栅损失总管-+=D Z Z d H ;L Z —泵房栅后最低水位(一台水泵流量),过栅损失总管-+=3/D Z Z d L ;有效h —泵站有效水深,LH Z Z h -=有效;M Z —排涝泵房栅后平均水位,过栅损失总管-+=D Z Z d M 21;吸水h —从水泵吸水管~出水拍门的水头损失,拍门立管转弯吸水h gL g h ++=2v 2v 22ξ出水h —出水管路水头损失;总水头损失=出水吸水h h +M H —设计扬程,出水吸水(常水位)h h Z Z H M cM ++-=;max H —设计最高扬程,max H =最高水位-L Z +总水头损失;min H —设计最低扬程,min H =最低水位-H Z +总水头损失;3、格栅井计算1Z —格栅平台标高,一般按低于泵站进水管内底标高0.5m 考虑,即5.01-=d Z Z ;2Z —泵房顶板顶标高,一般按高于室外地坪0.2m 考虑,即2.02+=室外Z Z ;1)格栅井长度计算格栅井L —格栅井长度,∑==41i i L L 格栅井L 1—格栅底部前端距井壁距离,取1.50m ; L 2—格栅厚度,取0.6m ;L 3—格栅水平投影长度,安装角度按75°考虑 75)(123ctg Z Z L -=; L 4—格栅后段长度,取1.50m ; 2)格栅井宽度计算格栅v —过栅流速; 格栅h —格栅有效工作高度,总管总管格栅栅前最低水位栅前最高水位D Z D Z h d d =-+=-= 格栅b —栅条净间距;格栅S —栅条宽度; n —栅条间隙数,格栅格栅格栅v h b Q n p αsin =格栅B —格栅总宽度,n 1-n 格栅格栅格栅)(b S B +=一.工程概况本工程为滨海旅游区规划7号雨水泵站,服务系统为规划7号雨水系统。

泵站设计计算

泵站设计计算
生活污水 每台水泵 集水池容 集水池面 城市人口 平均秒流 总变化系 最大秒流 实用水泵 定额 容量 积(m3) 积(m2) 数KZ 数量(人) 量(L/s) 量(L/s) 数量(台) (L/d.人) (L/s) 单泵6min H=2m 135 80000 125 1.59 198.75 2 99.375 35.775 17.8875
非 自 灌 泵 站 吸水局部 出水水面 地下水位 总出水管 出水管管 的 总扬程 损失 高程 高程 管径 径(m) (m)
(m) 0.025689 (m) (m) 67 53 (m) 0.7 0.4 13.77446
格栅水头 损失(m) 0.1
出水管水 进水管管 管道充满 集水池正 进水管径 提升高度 面高程 底高程 度 常水位 DN(m) (m) (m) (m) H/DN(m) (m) 67 54.575 700 0.75 1 13
吸水管吸 程(m) 5.7

出水管提 出水管段 升高度 长度(m) (m) 6.9 18
格栅水头 损失(m) 0.1
出水管水 进水管管 管道充满 集水池正 进水管径 提升高度 面高程 底高程 度 常水位 DN(m) (m) (m) (m) H/DN(m) (m) 41.8 24.8 600 0.75 1 17.65
设计管线 长度(m) 320
出水管水 集水池有 泵房原地 总出水管 外管线水 沿程损失 坡度i 面高程 效水深 面高度 中心埋深 头损失 系数 (m) (m) (m) (m) (m) 41.8 2 31.8 0.9 0.00893 0.3 3.8182
水池宽度 水池长度 (m) (m) 4 6.75
泵站建设设计计算:流速
和坡度为查表得到(用Q和管径),出水 管埋深、沿程损失系数、吸水管吸程和 进出水管的高差为设计值。

泵站设计计算书

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摘要博斯腾泵站位于孔雀河上游,具有排水、灌溉、发电、保护水质四方面的效益。

该泵站设计流量为25 m3/s,泵站主体建筑物按级建筑设计,有4台型号为1600ZLQ8.5-7.5的立式轴流泵,相应的配套电机为TL800-24/2150TH。

考虑到博斯腾泵站地处偏远,在设计进水流道时选择钟型进水流道,以便于施工、节省造价。

进水池的设计采取延长进水流道的方式,这样不仅可以安置检修闸门和拦污栅,还可以使闸门与拦污栅的间距增大,获得更好的流态效果。

考虑到交通要求,在出水侧设计了一座4米宽的10级公路桥,在进水侧隔墩上建造一工作桥,用于人行和起吊闸门及拦污栅。

泵房横剖面图以1:50的比例绘制于1号图上,将泵房平面图两张以1:50的比例绘制于1号图纸上,泵站枢纽图则以1:100的比例绘于1号图纸上。

AbstractBosten pump station is located in the upper reaches of the Peacock River. It offers the benefit of drain, irrigation , power generation and protection of water quality. The rate of flow designed for the pump station is 40m3/s. The main building of the pump station is designed by theⅡlevel standard for architecture , which has 7 vertical axial Pump(model:1600ZLQ8.5-7.5) corresponding the supporting electric motors TL800-24/2150TH.Given that peripheral location of the Bosten pump station , the inlet passage for water entry is designed like the shape of the bell, in order to facilitate the construction as well as to reduce the cost. The design of the suction sump adopts the way of extending the inlet passage of water entry. By doing that, not only can the overhaul sluice gate and the trash rack be arranged, but also can enlarge the space between them to make the water flow better. In consideration of the transportation , a 4-meter broad and 10-grade highway bridges has been designed beside the water exist. Also, a service bridge has been build beside the water entry for pedestrian as well as hoisting the sluice gate and trash rack.On the picture 1, the transverse section picture of the pump house will be drawn in the proportion of 1:50, and two pictures of its plane figure in the proportion of 1:50, and key water control in the proportion of 1:100.第一章泵站兴建缘由及概况第一节建站缘由博斯腾湖位于我国新疆巴音郭楞蒙自治州境内。

取水泵站设计

取水泵站设计

二级泵站流量和扬程的设计一、二级泵站供水曲线二级泵站的设计供水曲线是根据徽城地区最高日用水量变化曲线拟定。

具体要求如下:A:泵站分级不应太多,一般分为两级或三级,高峰时分一级,低峰时分一级。

分级太多不便于水泵机组的运行管理;B:泵站各级供水量尽量接近用水量,以减少水塔的调节容积;C:分级供水时,应注意每级能否选到合适的水泵,以及水泵机组的合理搭配,并尽可能满足目前和今后一段时间内用水量增长的需要;D:必须使泵站24小时供水量之和与最高时用水量相等。

现在根据该地区最高日用水量变化数据绘制用水量变化曲线,从而确定二级泵站采用分级供水,级数为两级。

该地区最高日用水量近期为7万吨∕日二、二级泵站压水管径及扬程的设计输水管径应按最高时城市中最大日平均小时的水量设计流量来确定。

1.经济流速:选定流速时,应考虑技术和经济两方面的要求。

从技术上考虑,为了防止输水管因水锤现象而出现事故,最大设计流速不应超过2.5~3.5m/s;输送原水时,为避免水中杂质在管内沉积,最低流速不得小于0.6m/s。

从经济上考虑,流量一定时管径与流速的平方成反比。

如果流速取得小,管径增大,相应的造价增加。

可是管径大些。

则管段的水头损失减小,水泵所需的扬程降低,日常电费可以节省。

相反,流速取得大些,管径虽然小,造价有所下降,但因水头损失增大,所需扬程必须提高,所需电费势必增加。

因此,一般按一定年限t年内(称为投资偿还期)造价和年经营管理费用(主要是电费)为最经济的流速(称为经济流速)来确定管径。

依据《给排水设计手册》二级为6点至21点,供水量为4.97%,根据泵站二级供水计算流量: Q2=70000×4.97%/3.6=966.39(L/s)2. 二级泵站扬程设计净水厂设计资料:净水厂内沉淀池进水口设计水位42.50m,清水池最高水位40.3m,清水池最低水位38.2m.。

输水管网资料:净水厂至水塔输水管道长度为2500m。

出水塔最高水位为68.3m,水塔最低水位为65.8m。

二级泵站设计

二级泵站设计
其中 —地形高差(m);
—自由水压(低压消防制取10m);
—总水头损失(m);
—泵站内损失(m)。
九﹑泵房形式的选择及机械间布置
根据清水池最低水位标高(100.50)m和水泵HS(6.00m)的条件,确定泵房为矩形半地下式。
水泵机组采用单排顺列式布置。
每台水泵都单独设有吸水管,并设有手动常开检修阀门,型号为D371H-25,DN=800,L=190m,W=940kg。
六﹑各工艺标高设计计算
泵轴安装高度
式中HSS—泵轴允许安装高度(m);Hale Waihona Puke HS—水泵吸上高度(m);
g—重力加速度(m/s2);
∑hs—水泵吸水管路水头损失。
查表得 5(喇叭口局部阻力系数); (90度弯头局部阻力系数); (阀门局部阻力系数); (偏心减缩管局部阻力系数); (三通); (同心渐扩管局部阻力系数); (同心渐扩管局部阻力系数); (偏心减缩管局部阻力系数)。
—吸水管中空气容积;
—一个大气压的水柱高度,取10.33;
—水泵引水时间(h),一般取5min;
—离心泵的安装高度(m);
真空泵的最大真空度
其中 —真空泵的最大真空度(mmHg);
—离心泵的安装高度(m),最好取吸水井最低水位至水泵顶部的高差。
根据 和 选取SZB-8型水环式真空泵2台,一备一用,布置在泵房靠墙边处。
压水管DN=600mm时,流速v=2.55m/s。(在2.0~2.5m/s范围左右)
五﹑吸水井设计计算
吸水井尺寸应满足安装水泵吸水管进口喇叭口要求。
吸水井最低水位/m=泵站所在位置地面标高-清水池有效水深-清水池至吸收井管路水头损失=103.50-2.80-0.20=100.50

泵站设计计算书

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泵站设计计算书第一章:泵站兴建缘由及概况1.兴建缘由:博斯腾湖位于我国新疆巴音郭楞蒙自治州境内。

其上游为开都河、下游为孔雀河。

故博斯腾湖既是开都河水系和焉耆盆地地面径流的归宿地,又是孔雀河的发源地。

多年以来孔雀河水道狭窄,芦苇丛生,博斯腾湖水出流不畅,沿岸湖宽水浅,湖面蒸发损失很大(年蒸发量约为10亿m3),因而造成孔雀河灌区农业用水不足,整个焉耆盆地地下水位升高,土壤盐渍化严重。

因此巴音郭楞蒙古自治州粮食产量一直较低。

每年均由国家调进粮食。

由于孔雀河枯水季节流量小,故不能满足下游两个水电站发电的需水量。

其中铁门关水电站5×8500kw 机,只能运行一台,石灰窑水电站2×3000+2×3200kw机也不能满足机组的发电量。

同时由于湖面蒸发损失的增加,近20年以来,博湖的水质也发生了很大的变化,湖水的矿化度1958年为0.383~0.390g/L,而1981年6~8月的平均矿化度为1.8g/L。

22年中平均每年增高0.064g/L博湖已由淡水湖变为微咸湖,水质变坏的趋势,近几年更为严重。

为此,决定在博湖的西南面,孔雀河口以东约两公里处建设泵站,目的在于:1.根据焉耆盆地治碱、排水,降低地下水位的要求,保证湖水位低于1046m高程;2.调节孔雀河流量,满足库尔勒和塔里木两灌区灌溉用水的需要;3.保证铁门关水电站和石灰窑电站枯水期的发电流量,满足负荷要求,冬季不要限电;4.促进湖水循环,防止湖水继续咸化,同时限制地下水位升高,减轻土壤盐渍化程度。

博湖泵站建成后,可兼收排水、灌溉、发电、保护水质四方面的效益,一举而数得。

2.基本资料的分析整理。

一)、地形资料博斯腾湖附近水系地形图(1/500)。

二)、地质资料泵站站址处:地表下0-2m,厚2m,亚砂土(干容重γ干=1.5t/m3);地表下2-12m厚10m细砂土(干容重γ干=1.55 t/m3);贯入10cm数达60次;地表下12-112m厚100m,亚砂土(干容重γ干=1.8t/m3),贯入3cm,击数为70次;地下水位1047.08-1047.78m,低于湖水位,由湖水补给。

泵站设计计算书

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泵站设计计算书一、流量确定考虑到输水管漏渗和净化站本身用水,取自用水系数α=1.5,则近期设计流量:Q=1.05×100000÷3600÷24=1.215 m³/s远期设计流量:Q=1.05×1.5×100000÷3600÷24=1.823 m³/s二、设计扬程(1)水泵扬程:H=HST+Σh式中HST 为水泵静扬程.Σh 包括压水管水头损失、吸水管路水头损失和泵站内部水头损失采用灵菱型式取水头部。

在最不利情况下的水头损失,即一条虹吸自流管检修时要求另一条自流管通过75%最大设计流量,取水头部到吸水间的全部水头损失为1米,则吸水间最高水面标高为4.36-1=39.36 米,最低水位标高为32.26-1=31.26 米。

正常情况时,Q=1.215/2=0.608 m³/s,一般不会淤泥,所以设计最小静扬程:HST=42.50-39.36=3.14 m设计最大静扬程:HST=42.50-31.26=11.24 m(2)输水管中的水头损失Σh设采用两条φ900 铸铁管,由徽城给水工程总平面图可知,泵站到净水输水管干线全长1000m,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%设计流量,即:Q=0.75×1.823=1.367 m³/s,查水力计算表得管内流速v=2.16 m/s, 1000i=5.7m ,所以Σh=1.1×5.7×1000/1000=6.27m (式中1.1 系包括局部水头损失而加大的系数)。

(3)泵站内管路中的水头损失hp其值粗估为2 m(4)安全工作水头hp其值粗估为2 m综上可知,则水泵的扬程为:设计高水位时:Hmax=11.24+1+6.27+2+2=21.51 m设计低水位时:Hmin=3.14+1+6.27+2+2=13.41 m三、机组选型及方案比较:水泵选型有以下二种方案:方案一方案二水泵型号20sh-19 20sh-19A流量范围450─650L/s 36─560L/s扬程范围15─27m 14─23m轴功率148─137KW 108KW允许吸上真空高度4m 4m泵重量1950Kg 2000Kg电动机重量1530Kg 1380Kg功率190KW 135KW配带电动机型号JR-126─6 JS-126─6方案一: 一台20sh-19 型水泵(Q=450~650 l/s,H=15~27m, N=148~137KW),近期4 台,3 台工作,一台备用,远期增加一台,4 台工作,一台备用。

泵与泵站设计计算书要点

泵与泵站设计计算书要点

目录1 吸水井 (2)1.1 吸水井设计水位 (2)1.2 吸水井标高 (2)1.3 吸水井布置 (3)1.4 吸水井长度 (3)2 水泵选择 (3)2.1 供水流量计算 (4)2.2 供水曲线及分级供水 (4)2.3 水泵扬程计算 (5)2.4 水泵选择 (6)2.5 吸水管和出水管管径 (7)2.6 水泵基础计算 (8)3 二级泵房平面布置 (9)3.1 水泵基础布置 (9)3.2 水泵基础布置 (9)4 二级泵房高程布置 (10)4.1 水泵安装高度 (10)4.2 水泵及管线相关标高 (11)4.3 起重设备及泵房高度 (11)5 真空泵设计计算 (13)5.1 抽气量 (13)5.2 最大真空值H (13)rmax6 排水泵设计计算 (14)7 消防校核 (14)泵房设计计算说明书1 吸水井二级泵房前设吸水井,以调节水量,使水位稳定。

1.1 吸水井设计水位吸水井设计最高水位为清水池最高水位,即42.3m ,设计最低水位按照最不利情况考虑,即设计最低水位为清水池池底标高减去清水池至二级泵房吸水井的水头损失。

清水池设一根出水管,出水管管径取为DN900,管内流速为1.10m/s 。

查水力计算表可得,输水管水力坡降为i=0.15%。

取清水池到二级泵房吸水井之间管道总长为50m ,则输水管没程水头损失为i h i l 0.15%500.075m=⨯=⨯=局部水头损失计算如下:表1-1 吸水井前管道局部水头损失计算表配件名称 数量 规格 局部阻力系数90度弯头 1 DN900 1.1 蝶阀 2 DN900 0.4 进出口2 DN900 2 ∑ξ3.5由上表计算可得,局部水头损失为:22f v 1.10h 3.50.216m 2g 29.81=ξ=⨯=⨯则总水头损失为:i f h h h 0.0750.2160.291m =+=+=清水池最低水位为40.2m ,则吸水井最低水位为39.91m 。

泵与泵站设计计算书

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目录1 吸水井 (2)1.1 吸水井设计水位 (2)1.2 吸水井标高 (2)1.3 吸水井布置 (3)1.4 吸水井长度 (3)2 水泵选择 (3)2.1 供水流量计算 (4)2.2 供水曲线及分级供水 (4)2.3 水泵扬程计算 (5)2.4 水泵选择 (6)2.5 吸水管和出水管管径 (7)2.6 水泵基础计算 (8)3 二级泵房平面布置 (9)3.1 水泵基础布置 (9)3.2 水泵基础布置 (9)4 二级泵房高程布置 (10)4.1 水泵安装高度 (10)4.2 水泵及管线相关标高 (11)4.3 起重设备及泵房高度 (11)5 真空泵设计计算 (13)5.1 抽气量 (13)5.2 最大真空值H (13)rmax6 排水泵设计计算 (14)7 消防校核 (14)泵房设计计算说明书1 吸水井二级泵房前设吸水井,以调节水量,使水位稳定。

1.1 吸水井设计水位吸水井设计最高水位为清水池最高水位,即42.3m ,设计最低水位按照最不利情况考虑,即设计最低水位为清水池池底标高减去清水池至二级泵房吸水井的水头损失。

清水池设一根出水管,出水管管径取为DN900,管内流速为1.10m/s 。

查水力计算表可得,输水管水力坡降为i=0.15%。

取清水池到二级泵房吸水井之间管道总长为50m ,则输水管没程水头损失为i h i l 0.15%500.075m=⨯=⨯=局部水头损失计算如下:表1-1 吸水井前管道局部水头损失计算表配件名称 数量 规格 局部阻力系数90度弯头 1 DN900 1.1 蝶阀 2 DN900 0.4 进出口2 DN900 2 ∑ξ3.5由上表计算可得,局部水头损失为:22f v 1.10h 3.50.216m 2g 29.81=ξ=⨯=⨯则总水头损失为:i f h h h 0.0750.2160.291m =+=+=清水池最低水位为40.2m ,则吸水井最低水位为39.91m 。

泵与泵站课程设计报告---某水厂二泵站初步设计

泵与泵站课程设计报告---某水厂二泵站初步设计

泵与泵站课程设计报告---某⽔⼚⼆泵站初步设计⽬录1 前⾔ (1)1.1 设计题⽬ (1)1.2 设计原始资料 (1)1.3 设计任务 (2)1.4 参考资料 (2)2 计算说明书 (3)2.1 流量和扬程的计算 (3)2.2 ⽔泵初选及⽅案⽐较 (4)2.3 基础设计 (9)2.4 泵站形式 (13)2.5 ⽔泵机组的布置 (17)2.6 吸压⽔管流速和直径的确定 (18)2.7 吸压⽔管路的布置 (21)2.8 泵站范围内吸、压⽔管路的精确⽔头损失的计算 (24)2.9 校核选泵⽅案 (25)2.10 起重设备和泵房的⾼度的确定 (25)2.11 附属设备的确定 (26)2.12 泵站的平⾯布置 (28)3 设备材料⼀览表 (29)4 个⼈体会 (30)5 参考书籍 (31)1 前⾔1.1 设计题⽬某⽔⼚⼆泵站初步设计1.2 设计原始资料(1) 已知某城市经设计计算的最⾼⽇设计⽤⽔量为33975m3。

各⼩时⽤⽔量如下表所⽰:(2) 在设计决定城市管⽹、⼆泵站、清⽔池、⾼位⽔池(⽔塔)的共同⼯作状况时,经⽅案⽐较后已决定⼆泵站采⽤两级供⽔,即0~4点,每⼩时供⽔量为2.5%;4~24点,每⼩时供⽔量为4.5%。

(3) 该城市的最⾼⽇最⾼⽤⽔时情况:①⼆泵站供⽔量:425L/s(即4.5%);②输配⽔管⽹中的⽔头损失:23.5 m;③管⽹中控制点(即⽔压的不利点)所需的⾃由⽔头:16m;④⼆泵站吸⽔池最低⽔位到控制点的地⾯⾼差:25.5m。

(4) 该城市的最⾼⽇最⾼时和消防⽤⽔时情况:①⼆泵站供⽔量:480L/s;②输配⽔管⽹中的⽔头损失:33.3 m;③管⽹中要求的最低⾃由⽔头:10m;④⼆泵站吸⽔池最低⽔位到控制点的地⾯⾼差:26m。

(5) 该城市不允许间断供⽔,备⽤泵⾄少应有⼀台。

(6) ⼆泵站(清⽔池附近)的地质情况是:地⾯表层(约2⽶)为粘⼟,2⽶以下为页岩。

(7) 清⽔池有关尺⼨如图所⽰(见图1.1)。

泵站设计计算书

泵站设计计算书

泵站设计计算书一、基本情况概述1、设计题目:M市给水厂二泵站初步设计2、给水管网供水量:最高日供水量近期为2.0万m³,远期为2.8万m³;时变化系数为1.35。

城市管网所需扬程为42m,该扬程未包括泵站内部所需扬程。

3、气象资料:年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃。

主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。

4、工程地质及水文地质:城市土壤类型为轻质压粘土,地下水位埋深为6.0m,冰冻线深度为1.m。

5、其它资料:地震等级:五级;地基承载力2.5Kg/ cm2;可保证二级负荷供电。

二、泵站流量扬程的确定1、流量的确定考虑给水系统自身用水,取自用水系数β=1.02,时变化系数α=1.35,则近期设计流量: Q=2.0×10000÷3600÷24×1.35×1.02=0.31875m³/s。

远期设计流量:Q=2.8×10000÷3600÷24×1.35×1.02=0.44625m³/s。

2、扬程的确定(1)水泵扬程:H=Hst+∑h式中Hst为水泵静扬程;∑h包括压水管水头损失、吸水管路水头损失和泵站内部水头损失;设计静扬程Hst:即供水管网所需扬程(包括服务水头)Hw=42.00加上泵站出水口与吸水井水面高差Hs,暂定为Hs=-2m。

(2)泵站内部水头损失∑h粗略估计为2m。

(3)安全工作水头hp,其值粗估为2m。

综上可知,水泵最大扬程H=42+2+2-2=44m。

三、泵站的形式采用合建式半地下泵房;吸水井水面标高高于泵轴2m;吸水井水位变化很小,不予考虑,水位低于地面0.5m。

四、水泵与电机的选择根据给水管网设计资料,采用两用一备的方式,选三个型号相同的水泵,水泵为单级双吸式离心泵,要求的单泵流量为Q=0.7×0.31875=0.223125m³∕s=223.125L∕s;单泵流量为水量的70%,以保证一台水泵事故时,基本满足用水需要。

二级泵站设计计算说明书1

二级泵站设计计算说明书1

二级泵站设计计算说明说书学院:土木建筑工程学院专业:给水排水专业班级:081指导教师:张鑫姓名:徐琦学号:080504009水泵站课程设计任务书一、设计题目:送水泵站(二级泵站)设计二、原始资料:1、泵站的设计水量为(4)万m3/d。

2、给水管网设计的部分成果:①根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。

第一级,每小时占全天用水量的(2.9%)。

第二级,每小时占全天用水量的(5.07%)。

②城市设计最不利点的地面标高为20m,建筑层数7层,自由水压为20m。

③给水管网平差得出的二泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为32m。

④清水池所在地地面标高为15m,清水池最低水位在地面以下3.0m。

3 、城市冰冻线为(1.5)米,城市的最高温度为(30.0℃)最低温度为(-25℃)4 、站所在地土壤良好,地下水位为(25m)米。

5 、电源满足用电要求,电价0.45元/Kwh。

三、设计任务城市送水泵站的技术设计的工艺部分四、计算说明书内容1. 绪论2.初选水泵和电机根据水量、水压变化情况选泵,工作泵和备用泵型号和台数。

3泵房形式的选择4.机组基础设计、平面尺寸及高度5.计算水泵吸水管和压力管直径选用各种配件的型号、规格种类及安装尺寸(说明特点)。

吸水井设计(尺寸和水位)6.布置管道和机组7.泵房中个标高的确定室内地面、基础顶面、水泵安装高度、泵房建筑高度。

8. 复合水泵电机计算吸水管机泵站内压水管损失、求出总扬程、校核所选水泵。

如不合适,则重选水泵和电机。

重新确定泵站的各级供水量。

9.进行消防和传输校核10.计算和选择附属设备①设备的选择和布置②计量设备③起重设备④排水泵及水锤消除器等11.确定泵站平面尺寸、初步规划泵房总面积泵房的长度和宽度,总平面布置包括:配电室、机器间、值班室、修理间等。

五、图纸要求泵站平面及剖面图(机器间),应绘出主要设备、管路、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高,列出主要设备表和材料表(比例尺1:100)发放设计任务书日期:2011 年 6 月 27 日交设计日期: 2011 年 7 月 8 日设计指导教师(签字):目录2.1 水泵和电机的初步选择 (5)2.1.1 二级泵站的组成及特点 (5)2.1.1.1 二级泵站的组成 (5)2.1.1.2 二级泵站的特点 (5)2.1.2 泵站设计参数的确定 (5)2.1.2.1 流量的确定 (5)2.1.2.2 扬程的确定 (6)2.1.3 选择水泵 (6)2.1.3.1 水泵选择的基本原则 (6)2.1.3.2 初选水泵 (7)2.1.3.3 确定电机 (12)2.2 水泵机组的基础计算 (12)2.3 水泵吸水管和压水管系统的设计 (14)2.3.1 吸水管路 (14)2.3.1.1 吸水管路的布置要求 (14)2.3.1.2 吸水管径 (15)2.3.2 压水管路 (15)2.3.2.1 压水管路的布置 (15)2.3.2.2 压水管管径 (15)2.3.3 管路附件选配 (16)2.4 布置机组和管道 (16)2.5 泵房形式的选择 (17)2.6 吸水井的设计 (18)2.7 各工艺标高的设计 (18)2.8 复核水泵和电机 (19)2.9 消防校核 (19)2.10 设备的选择 (20)2.10.1 引水设备 (20)2.10.2 计量设备 (21)2.10.3 起重设备 (21)2.10.4 泵房高度 (21)2.10.5 排水设备 (21)2.10.6 防水锤设备 (22)2.11 泵房的建筑高度和平面尺寸的确定 (22)2.12 设计二级泵站平面图和泡面图 (22)2.1水泵和电机的初步选择2.1.1二级泵站的组成及特点2.1.1.1二级泵站的组成1)水泵机组 包括水泵和电动机,是泵站中最重要的组成部分;2)吸压管路 指水泵的吸水(进水)管路和压水(出水)管路,水泵通过吸水管从水井中吸水,经水泵加压后通过压水管路送至用户;3)饮水设备 指真空引水设备(如真空泵、引水罐等)和灌水设备。

二级泵站设计

二级泵站设计

二级泵站设计6 二级泵站工艺设计一、原始资料 1区1、泵站设计水量:77800m 3/d ;2、管网设计的部分成果:(1)根据用水曲线确定的二泵站工作制度,分两级工作: 第一级,每小时占全日用水量的4.7%; 第二级,每小时占全日用水量的3.28%;(2)城市设计最不利点地面标高为157.95米,建筑层数6层,自由水压28米;(3)管网平差得出的泵站最不利点的输水管和管网的总水头损失为9.25米;3、清水池所在地面标高为152.6米,清水池最低水位在地面以下5米;4、泵站为双电源。

2区1、2区泵站设计水量:143200m 3/d ;2、管网设计的部分成果:(1)根据用水曲线确定的二泵站工作制度,分两级工作: 第一级,每小时占全日用水量的4.7%; 第二级,每小时占全日用水量的3.28%;(2)城市设计最不利点地面标高为158.38米,建筑层数6层,自由水压28米;(3)管网平差得出的泵站最不利点的输水管和管网的总水头损失为13.18米;3、清水池所在地面标高为152.6米,清水池最低水位在地面以下5米;4、泵站为双电源。

1 二级泵站工艺的确定 1.1 1区二泵站设计流量的确定1区第一级供水占全日用水量的4.7%,含水厂自用水厂5%3max 4.7%77800 1.053839.43/1066.51/Q m h l s =⨯⨯==(含水厂自用水)第二级,每小时占全日用水量的3.28%3max 3.28%77800 1.052679.43/744.29/Q m h l s =⨯⨯==1.2 扬程计算Zp —泵站的地形标高;由地形图查得:Zp=152.6mhn —管网中的水头损失(取19-20-23-24-26为控制线),hn=1.92+2.44+2.18+2.71=9.25m hc —输水管水头损失,取hc=4m hs —吸水管水头损失,取hs=2mHc —控制点所需的最小服务水头,为28mZc —控制点的地形标高;由地形图查得:Zc=157.95ms h ——泵站内管路水头损失,粗估s h 为2.0mHp=(Zc-Zp)+hn+hs+hc+ Hc+2 =(157.95-152.6+5)+9.25+2+4+28+2=55.6m 2 初选水泵和电机 2.1 水泵的选择⑴ 根据一级供水时1066.51/,55.6Q L s H m ==,在水泵综合性能曲线图上作出a 点。

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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计算与说明
一、泵房形式的选择及泵站平面布置
泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。

机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水力损失,并紧靠吸水井西侧布置,直接从吸水井取水压送至管网。

值班室、控制室及配电室在机器间北侧,与泵房合并布置,与机器间用玻璃隔断分隔。

最北侧设有配电室,双回路电源用电缆引入。

平面布置示意图见图1。

图1
二、泵站设计参数的确定
1.设计流量
m d
该城市最高日用水量为41833.123/
由于分级供水可减小管网中水塔的调节容积,故本设计采用分级供水的形式。

二级泵站一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中泵的分级供水线。

参照相似城市的最大日用水量变化曲线,确定本设计分两级供水,并确定分级供
水的流量。

泵站一级工作时的设计工作流量:
341833.12 4.64%1941.06/539.18/I Q m h L s =⨯==
泵站二级工作时的设计工作流量:
341833.12 2.76%1154.59/320.72/II Q m h L s =⨯==
2.设计扬程
根据设计要求假设吸水井水面标高为318.83m 。


370.41314.8312260.58ST d c
s H H h h H m
=+++=-+++=∑∑Ⅰ 其中I H ——设计扬程
ST H ——静扬程(m );
s
h ∑ ——吸水管路水头损失(m )
,粗估为1m ; d
h
∑——压水管路水头损失(m ),粗估为2m ;
c H ——安全水头2m
三、选择水泵 1.水泵原则的基本原则
选泵要点 :
(1)大小兼顾,调配灵活
再用水量和所需的水压变化较大的情况下,选用性能不同的泵的台数越多,越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少。

(2)型号齐全,互为备用
希望能选择同型号的泵并联工作,这样无论是电机、电气设备的配套与设备管道配件的安装与制作均会带来很大的方便。

(3)合理的用尽各泵的高效段
单级双吸是离心泵是给水工程中常见的一种离心泵(如SH 型、SA 型)。

他们的经济工作范围(即高效段),一般在p p Q Q 05.1~85.0之间(p Q 为泵铭牌上的额流量值)。

(4)近远相结合的观点在选泵的过程中应给予相当的重视,特别是在经济发展活跃的地区和年代,以及扩建比较困难的取水泵站中,可考虑近期用小泵大基础的办法,近 期发展采用还大泵轮以增大水量,远期采用换大泵得办法。

(5)大中型泵站需要选泵方案比较。

考虑因素:
(1)泵的构造形式对泵房的大小、结构形式和泵房内部布置等有影响,因而对泵站的造价很有关系。

(2)应保证泵的正常吸水条件,在保证不发生汽蚀的前提是下,应充分利用泵的允许席上真空高度,以减少泵的埋深,降低工程造价。

(3)应选择效率较高的泵,劲量选用大泵,因为一般而言大泵比小泵要要效率高,
(4)根据供水对象对供水可靠性的不同要求,选用一定数量的备用泵,以满足在事故情况下的用水要求:
①再不允许减少供水量的情况下,应有两套备用机组。

②允许短时间内减少供水量的情况下,备用泵只保证事故用水量。

③允许短时间内中断供水时,可只设一台备用泵,城市给水系统中的泵站,一般也只设一台备用泵,通常备用泵的型号可以和泵站中最大的工作泵相同。

④当管网中无水塔且泵站内机组较多时,也可考虑增设一台备用泵,它的型号和最长运行的工作泵相同。

(5)如果给水系统中就有足够大容积的高的水池或水塔时,可以部分或全部代替泵站进行短时间供水,则泵站中可不设备用泵,仅在仓库中贮存一套备用机组即可。

2.初选水泵
本设计为了在一级供水是进行灵活调度,减少能量浪费,利用选泵参考特性曲线选择几台水泵并联工作来满足一级供水流量和扬程的需要,在二级供水时,减少并联泵台数来满足二级供水需要。

在选泵参考特性曲线上作出设计扬程曲线60.43
,选取与其相交的水泵并
H m
联。

可选用KQSN300-M9型中开式单级双吸离心泵(一用一备)与KQSN350-M9型中开式单级双吸离心泵(一用一备)两种水泵组合来满足供水要求。

一级供水时,一台KQSN300-M9型水泵与一台KQSN350-M9型水泵并联供水,二级供水时,一台KQSN350-M9型水泵供水。

选一台KQSN350-M9型水泵加上变频装置改成变频泵,来增大调节范围,减少能量浪费。

所选水泵的性能见表2。

表2
3.确定电机
采用水泵厂家所指定的配套电机,见表3。

表3
四、机组布置和基础设计 1.机组布置
采用单行顺列布置,便于吸、压管路直进直出布置,减少水力损失,同时也可简化起吊设备。

2.基础尺寸
查《给水排水设计手册第11册》得到KQSN300-M9型中开式单级双吸离心泵与KQSN400-M13型中开式单级双吸离心泵安装尺寸如表(mm):
基础长度+~L =地脚螺钉间距(400500)
4504005004507634575002170W C mm
=+++=+++=(~)
取2500mm ;
基础宽度B =地角螺钉间距+(400~500)
=5504005005505001050mm +=+=(~) 取1500mm ;
基础高度H =()(){}()ρ⨯⨯+⨯B L /W W .~.电机水泵0452
()()3.0606985/ 2.5 1.524000.38m m =⨯+⨯⨯=(取0.5)
其中 水泵W ——水泵重量(kg )
W——电机重量(kg)
电机
L——基础长度(m)
B——基础宽度(m)
ρ=)
ρ——基础密度(kg/m3)(混凝土密度3
kg m
2400/
最终确定KQSN300-M9型水泵基础占地2.5m1.5m0.5m
⨯⨯。

同理KQSN350-M9型泵基础占地3.0m1.5m1.0m
⨯⨯。

五、吸水管和压水管路设计
1.管路布置
根据当地条件,气候寒冷,泵房选用半地下式,吸、压水管可与室外0.7m 冻土层下的管道平接。

每台水泵设有独立的吸水管直接从吸水井吸水,各泵在泵房内以横向联络管相连接,且以两条输水干管送至管网。

吸水井中最高水位为318.83m,吸水管上设闸阀,以便停泵检修时使用。

吸水井中最低水位为314.83m,此时水泵为自吸式引水,需要相应的引水设备,管路布置如图2所示。

图2。

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