取水泵房课程设计计算书

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取水泵房设计计算书

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。

取水泵房设计计算(修改)

取水泵房设计计算(修改)

取水泵房设计计算(修改)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN一. 主要设计资料1. 取水规模:阆中市二水厂终期取水规模为5万m 3/d ;一期工程万m 3/d ,二期工程达5万m 3/d ;2. 设计取水量:一期:332.5 1.101145.8m /0.318/24Q h m s ⨯==万= 二期:335 1.102291.7m /0.637/24Q h m s ⨯'==万=其中水厂自用水系数为10%。

3.水源的水位:根据业主单位提供的资料显示:金银台电航工程库区水位设计高程为:库区%校核洪水位362.15m ,2%设计洪水位357.5m ,正常蓄水位352.00m ,汛期限制水位-348.5m (闸底高程)。

(以上均为黄海高程)二. 取水头部取水头部为喇叭口带格栅,采用钢(A 3)或不锈钢制作。

本工程用3个取水头部,每个设计取水量:Q =3=763.9m 3/h =0.212m 3/s 。

取水管管径采用d =DN500,取水喇叭口直径取D ==750mm 。

1. 格栅及进水孔面积计算设计规范要求:河床式取水构筑物无冰絮时,进水孔过栅流速V 0为~0.6m/s ,本设计V 0取0.30m/s 。

栅条采用扁钢,厚度为S=10mm ,栅条净距采用b =50mm ,格栅堵塞系数k 1=,栅条引起的面积减少系数为:833.01050502=+=+=s b b k进水孔面积为:201200.2121.130.750.8330.30Q F m K K V ===⨯⨯=端部面积+直段侧面积 =L D D 124ππ+ =20.750.814L ππ⨯+⨯=+2.545L 直段长度:L=1.130.4420.6880.2702.545 2.545m -== 取L=300mm2、取水头部的位置和标高取水头部的位置根据实测的取水地点的水下地形图确定,该处保证取水头部下缘高出河床底0.8m 以上。

城市取水泵站设计计算书

城市取水泵站设计计算书

水泵与水泵站课程设计计算书1.设计目的本课程设计的主要目的是把《水泵及水泵站》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,同时提高同学们有条理地创造性地处理设计资料地独立工作能力。

2.设计基本资料(1)近期设计水量250000立方米/日预计远期水量400000立方米/日(不包括水厂自用水)(2)原水水质符合饮用水卫生规定,河边无冰冻现象,根据河岸地质情况 已决定采用固定式取水泵房,从吸水井中吸水,吸水井采用自流管进水,取水头部到吸水井的距离为:60米。

(3)水源洪水位标高为:32.36米(1%频率);枯水位标高为:24.26米(97%频率);常年平均水位标高为:26.51米。

(4)水厂配水井水面标高为:33.02米,取水泵房到水厂距离为:9000米。

(5)地区气象资料课根据设计需要由当地气象部门提供。

(6)水厂为双电源进线,可保证二级负荷供电。

3.设计概要(教材P107)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。

4.设计计算4.1设计流量Q (教材P110)设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,在这种情况下,我们要求一级泵站中的泵昼夜不均匀工作。

(完整版)取水提升泵站工艺设计说明计算书:河道取水,10.0万吨每天,中开式双吸离心泵

(完整版)取水提升泵站工艺设计说明计算书:河道取水,10.0万吨每天,中开式双吸离心泵

取水泵站设计计算书一、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∑h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∑h=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: 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》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。

取水泵房设计计算书(DOC)

取水泵房设计计算书(DOC)

(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。

课程设计之取水泵站设计说明书

课程设计之取水泵站设计说明书

泵站设计说明一、 总述设计一供水能力为近期10万m 3/d,远期15万m 3/d 的泵房,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及决定采用固定式泵房吸水井抽水,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100m 。

水源洪水位标高为73.2m (1%频率);枯水为标高655.5m (97%频率);常年平均水位标高68.2m 。

净水厂混合井水面标高为100.2m ,取水泵房到净水厂管道1000m 。

二、 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=1.05,则近期设计流量为Q =1.05×100000/24=4375m 3/h =1.215 m 3/s远期设计流量为Q’=1.05×150000/24=6562.5 m 3/h=1.8229 m 3/s三、 取水头部设计F o =21K K V Q •• K2=s b b +=104040+=0.8 ∴ F o =8.075.04.08229.1××=7.59m 2∴查设计手册得格栅的尺寸为B ×H=2160mm ×1960mm四、 自流管设计设计流量Q 1=Q’/2=0.91145 m 3/s取经济流速v =1.0 m /s ,计算得D =1076mm查手册,采用两条DN1020×10钢管作为原水自流管,流速v =1.16 m /s ,1000i =1.45当一条自流管检修时,另一条管应通过75%设计流量,即:Q 2=75%Q’=1.3672 m 3/s ,查得:V=1.76 m /s,1000i=3.31取水头部到吸水间水头损失=h 格栅+h 入+h 出+h 沿=0.1+(0.75+0.95)×1.762/ 10+0.331=0.69m五、 水泵设计流量及扬程洪水位时 H st =100.2-73.2+0.69=27.69m枯水位时H st =100.2-65.5+0.69=35.39m输水干管中的水头损失∑h设采用两条DN1020×10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,即Q =75%Q’=4921 m 3/h,查得V =1.76 m /s ,1000i =3.31。

取水泵站计算书

取水泵站计算书

设计供水水量Q=4000m3/d自由水系数 1.05设计规模Q=4200m3/d175m3/h一取水泵房计算1设计扬程取水泵房输水至净水厂时的水泵扬程H为H=H1+H2+h1+h2H1-水源最低水位与水泵基准面的几何高度mH2-水泵基准面与净水构筑物的几何高度mh1-吸水管路水头损失mh2-输水管路水头损失m富裕水头1~2m水源最低水位:4586.5m水泵基准面高度:4586.5m净水构筑物高度:4621.3mH1=0mH2=34.8m2吸水管路水头损失单管道流量Q=87.5m3/h吸水管径d200mm流速v=0.77m/s吸水管路长度L= 4.5m1000i 5.92沿程水头损失 h沿= 0.02664m局部水头损失最不利管段主要配件如下:配件数量局部阻力系数总系数流速(m/s)DN125-200异径管10.170.17 1.98DN200碟阀10.240.240.77DN200伸缩节10.210.210.77总和h1=h沿+h局=3压水管路水头损失单管道流量Q=87.5m3/h压水管总管径d300mm流速v=0.69m/s压水总管长度L=800m1000i 2.7压水管管径d200mm流速v=0.77m/s压水总管长度L=6m1000i 5.92沿程水头损失 h沿= 2.20m局部水头损失最不利管段主要配件如下:配件数量局部阻力系数总系数流速(m/s)DN125-200异径管10.170.17 1.98DN200碟阀20.240.480.77DN200伸缩节10.210.210.77总和H压=h沿+h局=h2=h吸+h压=取水头部水头富余水头故水泵总扬程H=H=H1+H2+h1+h2+富余水头=取2选泵本工程取水泵房选用3台(2用1备)单台水泵流量Q=87.5m3/h扬程H=42m效率η=0.6轴功率N=ρgQH/η=16.673611KW局部阻力(m)0.030.010.010.050.07m局部阻力(m)0.030.010.010.062.25m2.33m2.00m2m41.20m42.00m。

取水工程课程设计汇本计算书

取水工程课程设计汇本计算书

《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。

泵房设计计算书

泵房设计计算书

设计计算书1.设计流量的确定和设计扬程估算1.1设计流量近期设计流量 h m Q K Q z 34max 81252410*15*3.124*===远期设计流量 h m Q K Q z 34max 162502410*30*3.124*=== 1.2设计扬程泵站内水头损失粗估为2米,泵房后水损取10.5米,安全水头取2米,则 枯水位时H=13-(7.5-0.7)+10.5+2+2=20.8m洪水位时H=36.23-(7.5-0.7)+10.5+2+2=44.03m2.初选水泵和电机选取350TSW-650Ⅰ 型泵。

近期4用1备。

远期8用2备。

所以单台泵的流量h m Q 3max 2031481254Q ===单根据350TSW-650Ⅰ 型泵的要求选用Y355M-8型电动机。

3.集水池容积确定取单台泵6min 的抽水量,则容积3m 1.203606*2031=6*Q =V =单 设有效深度为2m ,则平面面积可取100m 24.机组基础尺寸的确定泵的尺寸图如下计算泵基础平面尺寸:长:L=L 2+0.5=0.9+0.5=1.4m宽:B=B 2+0.5=0.9+0.5=1.4m机组总重:kg W W m p 440020002400W =+=+= 基础高度:m 81.22400*4.1*4.14400*3LB W *3H ===γ5.吸水管路与压水管路计算由前可知,管中流量Q=2031m ³/h=564.25L/s5.1吸水管当管径取700mm 时,管中流速为1.47m/s ,符合1.2~1.6m/s 的要求。

5.2压水管当管径取600mm 时,管中流速为2.0m/s ,符合2.0~2.5m/s 的要求。

5.3渐缩管和渐扩管泵的进水口直径DN1=400mm ,出水口直径DN2=350mm ,与吸水管、压水管直径不符,所以需采用渐缩管和渐放管。

吸水管采用700-400渐缩管,局部阻力系数ξ=0.21压水管采用350-600渐放管,局部阻力系数ξ=0.305.4其他部件吸水管喇叭口:D 喇叭=1.4*D 进水管=1.4*700=980mm ,取1000mm,局部阻力系数ξ=0.190°弯头:350mm 弯头,局部阻力系数ξ=0.89400mm 弯头,局部阻力系数ξ=0.90600mm 弯头,局部阻力系数ξ=1.01700mm 弯头,局部阻力系数ξ=1.02闸阀:d 在500到800时,局部阻力系数ξ=0.066.机组与管道布置机组布置成一排,每台泵单独压水至泵房外。

取水工程课程设计计算书

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。

取水送水泵站设计计算书(DOC)

取水送水泵站设计计算书(DOC)

《泵与泵站》课程设计计算说明书28万人城镇取水送水泵站设计学院:环境科学与工程学院专业:给水排水工程班级:学号:学生姓名:指导教师:二○一二年十二月目录前言 (4)一设计任务 (4)二设计题目 (4)三设计依据 (4)四设计原始资料 (4)第一章取水泵站 (6)1.1设计流量的确定和设计扬程的估算 (6)1.2初选泵和电机 (7)1.3吸水管路的设计 (8)1.4压水管路的设计 (9)1.5机组与管道布置 (9)1.6吸水管和压水管中水头损失计算 (11)1.7泵安装高度确定和泵房筒体高度计算 (12)1.8附属设备的选择 (13)第二章送水泵站 (14)一设计思路 (14)2.1 选择水泵 (14)2.1.1 初选水泵 (14)2.1.2 确定电机 (16)2.2 水泵机组的基础计算 (17)2.3 水泵吸水管和压水管系统的设计 (19)2.3.1 管路布置 (19)2.3.2 管径计算 (19)2.3.3 管路附件选配 (19)2.4 布置机组和管道 (20)2.5 吸水井的设计 (20)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (20)2.7 各工艺标高的设计 (22)2.8 复核水泵和电机 (22)2.9 消防校核 (23)2.10 设备的选择 (23)2.10.1 引水设备 (23)2.10.2 计量设备 (24)2.10.3 起重设备 (24)2.10.4 泵房高度 (24)2.10.5 排水设备 (25)2.11 泵房的建筑高度和平面尺寸的确定 (25)第三章水塔的设计与校核 (26)3.1水塔高度的确定 (26)3.2 水塔转输校核 (26)第四章其他说明 (27)4.1主要参考资料 (27)前言一、设计任务根据任务书给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行某城镇取水泵站与给水泵站相关设计。

二、设计题目28万人城镇取水送水泵站设计三、设计依据浙江省相关文件:“关于浙江省某城镇给水取水工程计划任务书的批复”同意该城镇建设给水取水泵站。

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

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。

取水泵站课程设计书

取水泵站课程设计书

取水泵站课程设计书一、教学目标本课程旨在让学生了解取水泵站的基本概念、工作原理和应用场景,掌握泵站的设计和运行维护方法,培养学生的实际工程能力和创新意识。

具体目标如下:1.知识目标:(1)掌握取水泵站的基本组成和功能;(2)了解泵的工作原理和性能参数;(3)熟悉泵站的工程设计和运行维护方法;(4)了解取水泵站在我国水工业中的地位和作用。

2.技能目标:(1)能够运用所学知识分析和解决实际工程问题;(2)具备泵站设计和运行维护的基本能力;(3)掌握相关软件工具的使用,如CAD、流体力学软件等;(4)具备一定的创新意识和团队协作能力。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对水工业的热爱和责任感;(2)增强学生的环保意识和可持续发展观念;(3)培养学生勇于探索、积极进取的精神风貌。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括取水泵站的基本概念、泵的工作原理、泵站的工程设计、运行维护及管理等方面的知识。

具体安排如下:1.取水泵站的基本概念和功能;2.泵的工作原理及其性能参数;3.泵站的工程设计方法及其优化;4.泵站的运行维护与管理;5.取水泵站在我国水工业中的应用案例分析。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式,包括:1.讲授法:系统地传授取水泵站相关知识,使学生掌握基本概念和原理;2.案例分析法:分析实际工程案例,使学生了解泵站在工程中的应用和运行维护方法;3.实验法:学生进行泵站实验,培养学生的实践操作能力和创新意识;4.讨论法:学生进行小组讨论,激发学生的思考和团队合作精神。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,如《取水泵站设计与运行》、《泵站工程》等;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,如《水泵设计与应用》、《泵站自动化控制系统》等;3.多媒体资料:制作课件、教案、视频等教学资料,以便于学生更好地理解和掌握知识;4.实验设备:准备相关的泵站实验设备,如泵、管道、阀门等,以便于学生进行实验操作。

取水泵房计算案例

取水泵房计算案例
水泵出口 ξ3=1.0。
局部水头损失为:

ξ

2
0.18
0.2

0.504
1.0
2.3
2 9.8
0.372
总水头损失为:


0.372
0.876
按照以上计算过程,小泵的压 =0.92m。
4、取水泵扬程计算及选型
取水口上部工作平台的设计高程,要根据校核洪水、波浪高度、0.5 米的安
全超高计算。
50mm,阻塞系数 K1 选取 0.75,格栅断面厚度 s 为 10mm。
因此,格栅的面积减小系数是:
=
=
=0.833
格栅处理的流量:Q=Qh=0.636(m3/s)
选择取水时流速取为 0.5m/s,则格栅总面积为



0.636
0.833
0.75
0.5
2.10
入口孔的上端与水源地的最低水位相同。
扬程的计算过程如下所示:
H




25.0
1.16
0.876
2
29.03 m
其中:H1 表示水泵中心与最高水位的有效高度;H 进 表示进水管的总水头
损失;H 压 表示压水管的总水头损失;h3 表示富裕水头(本工程取 2m)。
根据以上计算结果,考虑取水泵房的取水扬程为 0.3Mpa。
按照以上计算过程,扬程的计算为:
远期进水量 Q=10.0×104(m³/d)×1.10=4583.3(3/ℎ)
.
共两个自流管,近期每根管道的流量q
.
远期每根管道的流量q
0.477m3/s
0.636m3/s
根据以下公式

《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-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。

取水泵房设计说明书

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31 设计流量的确定32 扬程H的确定33 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64 机组基础尺寸的确定65 吸水管路计算76 压水管路计算77 吸水管路与压水管路简图及计算. 88 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109 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1210 泵房建筑高度的确定1211 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。

课程设计 《A城水厂取水泵房设计》

课程设计  《A城水厂取水泵房设计》

课程设计任务书题目: A城水厂取水泵房设计初始条件:A城水厂取水工程近期设计水量:10万m3 /d;远期设计水量:20万m3/d取水水源为长江,取水点水位:P=1%水位 23.5 m ;P=97%水位:13.55m (黄海高程) 取水形式采用固定式取水泵房,取水头部至泵房之间的水头损失为1.0m。

净水厂配水混合井水位标高为31.60m。

要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1.设计说明书与计算书:要求步骤清楚内容完整正确。

2.设计图纸:取水泵房工艺图(完成1号图一张),图面应布局合理,表达正确清晰,符合制图标准。

时间安排:摘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、闸阀井三部分组成。

泵、管道及电机(简称泵、管、机)三者构成了泵站中的主要工艺设施。

为了掌握泵站设计与管理技术,对于泵站中的选泵依据、选泵要点、泵机组布置、基础安装要求、吸压水管管径确定、闸阀布置与管道安装要求电机电器设备的选用等方面的知识,是必须有深入的了解与掌握的。

除此之外,对于泵站的节能措施、泵站的监控系统,保证泵、管、机正常运行与维护所必须的辅助设施诸如:计量、引水、起重、排水、通风、减噪、采光、交通以及水锤消除等方面的设备与措施的选用也必须有基本的了解与掌握。

目录1原始资料 (4)1.1气候地理 (4)1.2水文资料 (4)1.3 泵站设计条件 (4)2确定设计流量、估计设计杨程 (4)2.1设计流量计算 (4)2.2杨程计算 (4)2.2.1 静杨程计算2.2.2泵站内的水头损失计算2.2.3输水干管水头损失3初步选择水泵 (5)4吸、压水管管径计算 (5)4.1吸水管管径计算 (6)4.2 压水管管径计算 (6)5水泵机组基础尺寸计算 (6)5.1机组平面尺寸 (6)5.2 机组基础高度 (6)6水泵机组及管路布置 (7)6.1水泵机组及管路布置应注意的问题 (7)6.2水泵机组及管路布置 (7)7 泵房底板标高及进口平台的确定 (7)7.1 底板标高的确定 (7)7.2 进口平台标高的确定 (7)8 吸、压水管水头损失计算 (7)8.1 吸水管水头损失计算 (8)8.2 压水管水头损失计算 (8)9 泵站的实际扬程 (8)10 其他设备 (9)10.1 起重设备 (9)11 泵房上部高度 (9)11.1确定泵房上部高度需考虑的因素 (9)11.2 泵房高度的确定 (9)1原始资料1.1气候地理A城市隶属湖北省,素有“湖北南大门”之称,享有“桂花、楠竹、茶叶、苎麻,温泉之乡”之誉。

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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。

然而,它又是一门大学问,对如何选则泵机组,如何搭配使用,如何布置泵基础和其他附属设备的平面及其高程,所以,选择合适的泵及其电机对泵站的投资和运行费用至关重要。

关键字:水泵 电机 泵站第三章 设计计算书一、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,取自用水系数α=1.05,则:近期设计流量为 Q =1.05×36002426000⨯=1137.53/m h =315.792L /s 远期设计流量为Q '=1.05×36002439000⨯=1706.33/m h =473.958:L /s 2. 设计扬程H1).泵所需静扬程在最不利情况下(一条检修,另一条通过75%设计流量,Q=473.958×给水与排水工程—水泵与水泵站30.75=355.5L/s),查表DN=450mm,v=2.16/m s,1000i=13.8,其中取局部水头损失占沿程的20%,则取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为:1.2×13.8×103-×42=0.70m(其中量得取水头部到泵房吸水间的距离为42米)则:吸水井最高水面标高为:77.1-0.70=76.4米吸水井最低水面标高为:72.5-0.70=71.8米所以水泵所需的净扬程洪水位时:HST=104.2-76.4=27.8米;枯水位时:HST=104.2-71.8=32.4米2).输水干管的水头损失∑h设计中采用两条DN450钢管并联作为原水输水干管,设计中由于净扬程都上百米,管材选用钢管,既满足水泵吸水管的严密性要求,也满足耐高压的要求。

设计流量Q1=Q’/2=236.979L/s,查手册,Q1=236.979L/s时,流速v=1.45m/s,1000i=6.22。

当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%设计流量,即:Q2=75%Q’=355.5 m3/s,查得:V=2.16 m/s,1000i=13.8,所以,∑h=1.1×13.8×103-×540=8.2m(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粗估为2m则水泵设计扬程为:设计洪水为时,Hmax=27.8+8.2+2+2=40m设计枯水位时,Hmin=32.4+8.2+2+2=44.6m3. 初选水泵和电机近期三台14SA-10型水泵(Q=250~350L/s,扬程H=64~70m,泵轴功率N =250~206.5kw,汽蚀余量Hsv=5.1~5.8m),两台工作,一台备用。

远期增加二台同型号水泵,三台工作一台备用。

根据14SA-10型水泵的要求选用Y355-39-4电动机(200kw,效率73~80%,叶轮名义直径360mm,泵口径吸口和吐出200mm,泵重1990kg)。

4. 机组基础尺寸的确定查水泵与电机样本,可知道此种机组属于大中型不带底阀的泵机组,则有给水与排水工程—水泵与水泵站4基础长度L =水泵机组地脚螺孔长度方向间距+(400~500) =979+992+600+450=3000mm基础宽度:B =水泵底角螺孔长度方向间距+(400~500)=630+480=1200mm计算出14SA-10型水泵机组基础平面尺寸为3000×1200,机组总重量W =Wp +Wm =19900+12100=32000N基础深度H 可按下式计算:H =γ⨯⨯⨯B L W 0.3 式中 L ——基础长度,L=3m ;B ——基础宽度,B=1.2m ;——基础所用材料的容重,对于混凝土基础来说,=23520N/m3故 H =γ⨯⨯⨯B L W 0.3=235202.10.3320000.3⨯⨯⨯=1.7m 基础实际深度连同泵房地板在内取为2.5m 。

5. 压水管的设计每台水泵有单独的吸水管与压水管1) 吸水管已知水泵设计流量Q1=Q’/3=158.00 L /s查手册,采用DN400钢管,则V 1=1.26m/s ,1000i =5..152) 压水管查手册 Q 2=158.00 L /s查手册采用DN300钢管,则V =2.16m/s ,1000i =23.46. 泵机组及管路布置由于所选泵为侧向进水,竖向出水,因此水泵应纵向布置,电机的功率大于55kw ,相邻泵组直接的间距只少为1m ,电机距离侧墙只是为3m 。

为了便于水泵吸水管吸水,吸水管上安装有偏心大小头。

管材通通用钢管,耐压,可以焊接,密封性好。

为了布置紧凑,充分利用建筑面积,将五台机组交错并列布置成两排,两台为正常转向,三台为反常转向,在订货时应予以说明。

每台水泵有单独得吸水管,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。

水泵出水管上设有电动蝶阀(D971X )和手动蝶阀(D341型涡轮传动法兰式),吸水管上设手动闸阀(Z41H-16P).泵房面积由于考虑了吸水井喇叭口与吸水井各个方向上的最小的距离,泵机室有足够的长度布置吸压水管上的管道附件。

两条DN400输水管用2个DN400蝶阀(D341X/J-16)连接起来,每条输水管上各设切换用的蝶阀(D341X/J-16)一个。

7. 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的要求。

吸水井最低水位:河流的最低枯水位=71.8m吸水井最高水位:河流的最高水位=76.4m水泵吸水管进口喇叭口大头直径:D≧(1.25~1.5)d=1.25×400=500mm 水泵吸水管进口喇叭口长度:L≧(3.0~7.0)×(D-d)=7.0×(450-400)=350mm 喇叭口中心距吸水井侧井壁距离:≥1.5D=1.5×450=680mm喇叭口中心距后墙距离:G=(0.8~1.0)D=1.0×450=450 mm喇叭口之间的距离:≧(1.5~2.0)D=2.0×450=900mm喇叭口距吸水井井底距离:≧(1.0~1.25)D=1.20×450=540mm喇叭口淹没水深:≧(0.5~1.0)=1.0m所以,吸水井长度≧450×4+680×2+900×3=5460mm吸水井宽度=500+680=1000mm。

吸水井高度=76400-71800+350+1000+300=6250mm(包括超高300)。

(注:最后参考水泵机组之间距离得吸水井的长度为14.200米,最大宽度为3.500米,高度为筒体高度8.5米)。

8. 泵站内管路的水力计算取一条最不利线路,从吸水口到输水干管上切换闸阀止为计算线路图。

给水与排水工程—水泵与水泵站 5给水与排水工程—水泵与水泵站6 1) 吸水管路中水头损失ΣhsΣhs =Σhfs+ΣhlsΣhfs =11l i =5.15310-⨯⨯1.255=0.0065m Σhls =(ζ1+ζ2+ζ3) •g V 221+ζ4 gV 222 式中 ζ1——吸水管进口喇叭口局部阻力系数,ζ1=0.1 ;ζ2——DN400闸阀局部阻力系数,按开启度d α=81考虑,ζ2=0.15 ; ζ 3――偏心渐缩管DN400×350,ζ3=0.17;则 Σhls = (0.1+0.15+)×8.9222.12⨯+0.17⨯8.9258.12⨯=0. 0882 m故 Σhs =Σhfs+Σhls=0.0065+0.0882=0.1m2) 压水管路水头损失ΣhdΣhd=Σhfd+ΣhldΣh d =Σh fd +Σh ldΣh fd =(l 2+l 3+l 4+l 5+l 6+)•i d1+ l 7i d2=(3.5+0.8+6.8+4+0.5)×0.0234+1.8×0.00622=3.66mΣh ld = ζ4 •V 32/2g +(2ζ5+ζ6+ζ7+ζ8+2ζ9+ζ10 ) V 42/2g+(ζ11 +ζ12+ζ13) V 52/2g式中 ζ4――ζ4=0;ζ5――DN 300钢制45°弯头,ζ5=0.39;6ζ――DN 300液控蝶阀,6ζ=0.15;ζ7――DN 300伸缩接头,ζ7=0.21;ζ8――DN 300手动蝶阀,ζ8=0.15;ζ9――DN 300钢制90°弯头,ζ9=0.78ζ10――DN 300×450,ζ10=0.25;给水与排水工程—水泵与水泵站7ζ11――DN 450钢制斜三通,ζ11=0.5ζ12――DN450钢制正三通,ζ12=1.5ζ13――DN 450蝶阀,ζ13=0.15;Σh ld =0+(2×0.39+0.15+0.21+0.15+2×0.78+0.25)×8.9216.22⨯ +(0.5+2×1.5+2×0.15)×8.9216.22⨯ =1.63m故 Σh d =3.66+1.63=5.29m从水泵吸水口到输水干管上切换闸阀间的全部水头损失为:Σh =Σh s +Σh d =0.1+5.29=5.39m因此,水泵的实际扬程为:设计枯水位时:H max =32.4+8.2+5.39+2=47.99m设计洪水位时:H min =27.8+8.2+5.39+2=43.39m二、泵站各部分高度的确定1.泵房筒体高度的确定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,因而水泵为自灌式工作,所以水泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,无须计算。

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