泵站计算书(样例)

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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。

泵站计算书(样例)

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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。

泵站计算书

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第三章泵站计算一、扬程计算H=h1+h2+h3+h4=h1—最低水面到净水厂处理构筑物的高度;h2—富余水头损失;h3—吸水管水头损失;h4—输水管水头损失;二、选泵根据扬程和设计水量确定水泵,选用12sh-13型水泵3台(两用一备)流量hmQ3900612-=.709,350,5.4,5.8279,380,100,888.75,1470,5.294.36扬程kgGmmDmHv wNnmHs===-===-==-=π.709,350,5.4,5.8279,380,100,888.75,1470,5.294.36扬程kgGmmDmHvwNnmHs===-===-==-=π配套:底阀1个,止回阀1个,吐出锥管1个,钩扳手1个。

kghbbbnhhhdRPNMKHGFEDCLBAJQm mdm mCm mHm mHm mHm mBm mBm mLm mLm mLm mLm mLm mLm mdm mHm mHm mHm mHm mBm mBm mBm mLm mLm mL528,630,275,450,555,8,5,2235,1985504505002805.622020140701821040419457493254,4,3701506307209303001200361018905.5392234414,305,275,520,850500,600,1010,520,650,119021321112765651312109743113421泵重,,,,,,,,,,,,,外形尺寸:电机型号:,,,,,,,,安装尺寸:泵外形尺寸:=======================--=-=============-==========考虑远期发展则选用一台10sh-19A 的泵流量h m Q 3576324-=.428,270,6,3.80,380,55,515.12,1470,255.35kg G mm D m H v w N n m H s ======-==-=π扬程电动机型号:4912--JQ水泵经校核符合流量和扬程的要求.其他各尺寸都和前面所选泵相同给泵留相应的空间.三、水泵机组的布置 水泵机组的布置是泵房布置的重要内容,他决定泵房建筑面积的大小.机组的间距以不能妨碍操作和维修的需要为原则。

雨水泵站计算书

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雨水泵站计算书关键信息项1、雨水泵站的设计流量最大设计流量:____________________平均设计流量:____________________ 2、雨水泵站的扬程总扬程:____________________净扬程:____________________损失扬程:____________________3、水泵选型水泵型号:____________________水泵数量:____________________单泵流量:____________________单泵扬程:____________________4、泵站集水池容积有效容积:____________________总容积:____________________5、泵站进出水管管径进水管管径:____________________出水管管径:____________________6、泵站附属设备格栅类型及规格:____________________起重设备型号及起重量:____________________通风设备类型及风量:____________________11 引言本协议旨在详细阐述雨水泵站计算的相关要求、方法和结果,以确保雨水泵站的设计和建设能够满足特定区域的雨水排放需求,保障排水系统的正常运行。

111 计算依据本次雨水泵站计算依据以下规范和标准:列出相关的规范和标准名称及编号112 设计参数1121 设计降雨强度根据当地的气象资料和排水规划,确定设计降雨强度公式为:具体公式1122 汇水面积雨水泵站服务的汇水面积为:具体面积1123 地面径流系数根据不同的地面类型,确定综合径流系数为:具体系数12 雨水流量计算121 最大设计流量计算采用推理公式法,计算公式为:Q =ψqF其中,Q 为设计流量,ψ 为径流系数,q 为设计降雨强度,F 为汇水面积。

经过计算,最大设计流量为:具体数值122 平均设计流量计算根据历史降雨数据和汇水区域的用水情况,平均设计流量为:具体数值13 雨水泵站扬程计算131 净扬程计算净扬程为雨水泵站进水池水位与出水池水位之差。

水泵设计计算书参照

水泵设计计算书参照

城市送水泵站技术设计计算书1 绪论泵站的日最大设计水量Qd=9.8万m3/d。

给水管网设计的部分成果:(1)泵站分两级工作。

泵站第一级工作从时至次日时,每小时水量占全天用水量的3.10;泵站第二级工作从时至时,每小时水量占全天用水量的4.90%。

(2)该城市给水管网的设计最不利点的地面标高为65.00m,建筑层数为8层,自由水压为36m。

(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16.5m。

(4)消防流量为144 m3/h,消防时的总水头损失为24.5m。

清水池所在地地面标高为58.00m,清水池最低水位在地面以下4.5m。

城市冰冻线为1.9m。

最高气温为36℃,最低气温为-35℃。

泵站所在地土壤良好,地下水位为4.5m。

泵站具备双电源条件。

2 初选水泵和电机2.1泵站设计参数的确定泵站一级工作时的设计工作流量QⅠ/(m3/h)=9 800×3.10%=3038(843.9L/s)泵站二级工作时设计工作流量QⅡ/(m3/h)=9 800×4.90%=4802(1333.9L/s)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。

泵站一级工作时的设计扬程HⅠ/m=Z c+H0+∑h+∑h泵站内+H安全=(65-58+4.5)+36+16.5+1.5+2=67.5其中 HⅠ—水泵的设计扬程Zc—地形高差;Zc=Z1+Z2;H0—自由水压;∑h=总水头损失;∑h泵站内-泵站内水头损失(初估为1.5m);H安全-为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(m);一般采用1~2m。

2.2选择水泵可用管路特性曲线和型谱图进行选泵。

管路特性曲线和水泵特性曲线交点为水泵工况点。

求管路特性曲线就是求管路特性曲线方程中的参数H ST和S。

因为H ST/m=11.5+36++0.5=48所以S/(h2×m-5)=(∑h+∑h泵站内)/Q2=(16.5+2)/48022=8×10-7因此H=48.00+8×10-7Q2根据上述公式,在(Q-H)坐标系中作出管路特性曲线,参照管路特性曲线和水泵型谱图,或者根据水泵样本选定水泵。

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。

雨水泵站计算书

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雨水泵站计算书关键信息项:1、雨水泵站设计流量名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________ 2、雨水泵站扬程名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________ 3、水泵选型型号:____________________________数量:____________________________功率:____________________________ 4、泵站集水池容积名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________5、泵站进出水管管径进水管径:____________________________单位:____________________________数值:____________________________出水管径:____________________________单位:____________________________数值:____________________________11 引言本协议旨在详细阐述雨水泵站计算的相关内容和要求,确保雨水泵站的设计和建设能够满足特定区域的排水需求,并符合相关的技术标准和规范。

111 计算依据本次雨水泵站计算依据以下主要规范和标准:规范名称 1规范名称 2112 计算原则满足排水区域的雨水排放要求,确保在设计重现期内不发生内涝。

考虑泵站的运行效率和经济性,合理选择设备和参数。

12 雨水流量计算121 设计暴雨强度公式采用当地适用的暴雨强度公式:公式表达式122 汇水面积确定通过地形分析和排水规划,确定雨水泵站的汇水面积为具体数值。

泵站设计计算书

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泵站设计计算书1、流量与扬程确定给水系统中自身用水系数β=1.01=1.5×10000×1.01×1.41÷24=890m3/h 近期最高日最高时流量Q1=1.01×10000×1.5÷24=631.3 m3/h 近期最高日平均时流量Q2远期设计最高日最高时流量Q=2.5×10000×1.01×1.41÷24=1483 m3/h3=2.5×10000×1.01÷24=1052.1 m3/h 远期最高日平均是流量Q4预留安全水头h1=2m泵站内各部分水头损失h2=2m设计总扬程为H=h+ h1+ h2=42m2、机组选型=0.7*890=623 当一个泵检修时,另一个泵应通过70%的近期设计流量,即Q‘1=0.7*1483=1038 m3/h,以保证供水能力。

m3/h,Q'2水泵性能数据使用方案:近期采用2用一备,远期采用3用一备的方案查厂家提供的水泵样本可知底板为方形,长宽均为600mm,底座螺孔间距均为550mm,底座螺孔的直径φ22。

由于采用的是立式泵,基础仅需考虑泵底板尺寸即可。

根据规范要求:基础长度L=底座长度L 1+(0.15~0.20)m=600+200=800mm 基础宽度B=底座螺孔间距b 1+(0.15~0.20)m=550+200=750mm于是计算出基础平面尺寸为800mm*750mm , 机组总重量W=1550*9.8=15190N, 基础深度为H=**0.3B L W=3m式中 L ——基础长度,L=0.800m ; B ——基础宽度,B=0.750m ;γ——基础所用材料的容重,对于混凝土基础,γ=23520N/m 33,吸水管和压水管路的确定吸水管采用钢铁管 v=1.36m/s 1000i=6.39 DN=400mm 压水管采用钢铁管 v=2. 4m/s 1000i=29.1 DN=300mm 4,吸水管和压水管的水头损失 吸水管中水头损失∑h=∑h s +∑h l∑h l =1.5*6.39÷1000=0.0096m∑h s =(ζ1+ζ2+ζ3)*v 2/2g+ζ4*v 21/2g=(0.1+0.9+0.2)*1.362/2*9.8+0. 18*2.42/2*9.8=0.166mζ1:吸水口局部阻力系数ζ2:标准钢铁400mm900弯头局部阻力系数 ζ3:蝶阀局部阻力系数ζ4:DN400*300偏心渐缩管的局部阻力系数 ∑h=0.0096+0.166=0.1756m 压水管路德局部损失∑h=∑h s +∑h l∑h l =2.5*29.1÷1000=0.07m∑h s =(ζ5+ζ6+ζ7)*v 2/2g=(3.5+0.2+0.2)*2.4/2*9.8=0.478m ζ5:止回阀局部阻力系数 ζ6:蝶阀局部阻力系数ζ7:蝶阀局部阻力系数∑h=0.07 +0.478=0.548m因为泵内总损失H=0. 548+0.1756=0.7236m所以所选的泵是适合的。

泵站计算书(样例)

泵站计算书(样例)

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 g L 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。

原水加压泵站计算书

原水加压泵站计算书

XX县城市供水工程计算书(工程代号:)子项名称: 原水加压泵站专业: 工艺计算:校对:审核:XXX 设计院2015年07月原水加压泵站计算书一、送水泵房计算本工程一期设计水量为5. 0×104m 3/d ,二期设计水量为10. 0×104m 3/d 。

1、设计流量Q考虑水厂自用水系数为10%,则最大时一期设计流量为: Q = 1.10×50000=55000m 3/d = 2291.67m 3/h=0.637m 3/s 远期设计流量为; Q = 1.10×100000 =110000m 3/d=4583.33m 3/h=1.273 m 3/s 2、设计扬程(1)水泵静扬程H ST取水水源为金陵水库,总库容约为4980×104m 3/d ,根据当地部门提供的基础资料,水库最高水位为266.75m ,正常蓄水位为263.72m ,死水位为242.46m 。

原水采用在现状引水管涵上修建引水箱涵,将水引入加压泵站,经加压泵房加压送至新田县第三水厂内,厂区配水池水位标高为265.95m ,则泵站所需净扬程Hs t 为:高水位时,Hs t=265.95-266.75=-0.80(m); 常水位时,Hs t=265.95-263.72=2.23(m); 枯水位时,Hs t=265.95-242.46=23.49(m)。

按近期流量5. 0×104m 3/d 进行核算取水口和泵房距离为322m ,根据设计流量,自流管道设置1根D1020×10钢管。

在近期5. 0×104m 3/d 流量运行下,管道流速v =0.81m/s ,千米水头损失1000i =0.746m ,从取水头部到泵房的水头损失为0.746×322/1000=0.24m 。

取水箱涵头部的水头损失取0.1m 。

自流管局部损失考虑沿程的10%,自流管上设置有进水流量计,则局部水头损失为:2=/2h h v g 自流取水口x 邋+=0.1+0.24×0.10+0.5×0.812/(2×9.8)=0.141m (2)泵站内管路中的水头损失(按最不利管路考虑) ①水泵吸水管路总水头损失Σh :Σh=Σh s +Σh d水泵吸水管路局部水头损失Σh sΣh s =2ξ1× V12/2g+ξ2× V12/2g + (2ξ3+ ξ4+ξ5)V22/2g+(ξ6+ξ7) V32/2g式中: ξ1- DN1200×600三通,直流, ξ2=1.50+0.10=1.60,共2个;ξ2- DN1200×600三通,转弯流, ξ3=1.50+0.40=1.90,1个;ξ3- DN600,45°弯头, ξ4=0.51,共2个;ξ4- DN600,伸缩接头, ξ5=0.21;1个;ξ5- DN600蝶阀,ξ6=0.30;1个;ξ6- DN600×DN300偏心异径管,渐放,ξ7=0.34;1个;ξ7–水泵进口处阻力系数,ξ8=1.0Σh s =2×1.60×0.8432/2g +1.90×0.8432/2g +(2×0.51+0.21+0.30)×1.1252/2g +(0.34+1.0)×4.492/2=0.116+0.069+0.099+1.378=1.662m(单台水泵流量:q=1146m3/h=0.318m3/s,V1=3×4×0.318/(∏×1.202)=0.843m/s,V 2=4×0.318/(∏×0.602)=1.125m/s,V3=4×0.318/(∏×0.302)=4.49m/s))。

泵站设计计算书

泵站设计计算书

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。

雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书

雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书

雨水泵房计算一、设计参数1、设计流量Q设:4m3/s2、水泵数量:4台3、单泵流量:Q=Q设/6=1m3/s4、进水管内底高程:-3.505、进水最低水位:-3.5+0.3*2.4=-2.78取-2.86、进水最高水位:-3.5+2.4=-1.17、河道设计水位:河道水位:水利局提供防洪最高水位1.80-2.68米(大沽高程)8、规划河道底高程-2.700米泵站出水管管径2-d1500mm出水管管内底高程h出=-0.650m(河底规划高程-2.700m,实测河底高程-1.980m,实测水位1.04m)9、泵站地坪高:道路规划标高为 2.70m.T.D,庭院地面定为2.900m.T.D二、水泵扬程计算1、水泵静扬程:2.68-(-2.8)=5.482、泵站内部水头损失(1)、喇叭口局部损失:吸水口Ф=600mm,局部阻力系数ζ=0.5 流速υ1=Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.32)=2.37m/sh1=ζυ12/2g=0.5×2.372/(2×9.81)=0.144m(2)、沿程损失:流速υ2=Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.52)=2.37 m/s管道坡降i=0.00107υ22/d1.3=0.0117直管部分长度约L=8m则沿程损失h2=iL=0.0117×8=0.094m(3)、拍门Ф=700mm局部阻力系数ζ=1.7流速υ5= Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.32)=1.74m/sH3=ζυ52/2g=1.7×1.742/(2×9.81)=0.263m(6)该部分的总损失H1= h1+ h2+ h3 =0.144+0.094+0.263=0.501m3、泵站外部损失计算水泵出水在泵站外边的流程是;首先通过10米单排d2000的钢筋混凝土管进入出水闸阀井,然后经过1100米单排d2000的钢筋混凝土管排入大沽排污河。

供水泵站计算书

供水泵站计算书

一、项目区基本情况××水库取水及输水工程土建工程服务对象为××公司生产线及配套的辅助生产设施、公用工程设施和生活福利与服务性设施。

××公司位于××经济技术开发区,与××水库直线距离约为2.3km。

根据××公司出具的书面证明,确定××水库取水及输水工程设计引水流量为1.12m 3/s。

项目区所在地属暖温带大陆性干旱气候,干旱炎热,蒸发强烈,多年平均降水量50.7mm,多年平均蒸发量为2775mm,年平均气温为11.3℃,绝对最高气温为40℃,决对最低温度为-30.9℃,最大冻土深度为63cm。

项目区盛行东北风,年平均风速为3m/s,多年平均最大风速为21m/s。

二、工程设计总体设计依据项目业主提供的资料进行,××水库取水及输水工程设计总流量为1.12m3/(s2×0.56m3/s),另有一台机组(1×0.56m3/s)备用,配套电机总装机功率为555KW(3×185KW),工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物等级为4级,次要及临时建筑物等级均为5级。

本项目主要工程有:(1)、引水明渠约2100m,底宽2m,边坡为1:3,其中30m为C20砼衬砌,边坡厚度为20cm,底板厚度为40cm,其余均为土渠;(2)、进水池1座,混凝土结构,长13.2m,边墙扩散角为20度,首端宽2.00m,末端宽11.6m;(3)、泵房一座,泵房分为三层,分为水泵层、结构层及操作层,均为钢筋混凝土结构,墙厚均为0.45m;(4)、安装500S22单级双吸离心泵及配套电机3套,安装配电柜及启动箱3套,安装DN500、0.6Mpa闸阀、伸缩接管及多功能控制阀;(5)、钢制压力管道约28m,公称直径为900mm,壁厚为14mm,均采用螺旋焊接钢管,并在适当位置设C25混凝土镇墩;(6)、夹砂玻璃钢管约2401m,压力等级为0.6MPa,公称直径为900mm,壁厚为10.5mm,承插口接头,并在适当位置设C25混凝土镇墩。

泵站设计计算书O

泵站设计计算书O

泵站设计计算书O泵站设计计算书1一、设计计算1.设计流量Q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。

因此,泵站的设计流量应为:式中 Q r ——一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h);Q d ——供水物件最高日用水量(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=1.05-1.1T ——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=1.05,则高电费时设计流量为低电费时设计流量为(2)设计扬程H ST(1)Q 最大(高流量供水)时如下:1)泵所需静杨程ST H泵所需静杨程ST H 为:洪水位时:ST H =63.05-44.89=18.16m 枯水位时:ST H =63.05-38.14=24.91m 。

2)输水干管中的水头损失h ∑设采用两条DN700钢管并联作为原水输水干管,当条输水干管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量(按低电费时段考虑)即:Q=0.75 ?25203/m h =1908.93/m h =0.707 3/m s ,查水利计算表得管内流速v=1.38m/s ,TQ Q d r α=s m h m Q /337.0/121214%404040005.133==??=s m h m Q /707.0/2.254510%604040005.133==??=∑=1.1?0.00317?2000=7.12(式中1.1系包括局部损失而加大i=0.00323,所以h的系数)。

h3)泵站内管路中的水头损失p粗估计为2m,则泵设计杨程为:H=24.91+7.12+2+2=36.03m.枯水位时:maxH=18.16+7.12+2+2=29.28m。

洪水位时:min(2)、Q最小(低流量供水)时如下:H取高流量的:1)泵所需静杨程STH=63.05-44.89=18.16m洪水位时:STH=63.05-38.14=24.91m。

泵与泵站课程设计计算案例

泵与泵站课程设计计算案例

下面的是按照40000 m ³/d 计算的(计算流量:本班 按照学号: Q=40000+(N-0)x 500)<泵与泵站>计算说明书1、总述(1)城市最高日用水量为40000m ³/d ,消防水量按30L/s 考虑。

(2)吸水井最高水位标高为17.70m ,最低水位标高为14.20m 。

(3)管网最不利点地面标高为20.00m ,管网起点至最不利点水头损失为12.00m ,消防时为17.50m 。

2、水泵机组的选择(1)水泵设计流量及扬程Q=K h 24d Q =1.6×241044⨯(m ³/h)= 1.6×241044⨯×36001000=740.74(L/s)H=H ST ’+H sev +Σh 输+Σh 网+Σh p +安全水头 因为有两条输水管,所以单管流量s /L .Q'Q 373702==, (给排水设计手册1),P400, 表11-11,查得 1000i=9.36,V=1.88L/s管径500mm,P334,由表11-5, 差得比阻A=68.39L/s,由11-6查的,K=1.0(v>1.2m/s),所以K 可以忽略不记, Σh 输=ixl=)(68.4500100036.9m =⨯ 所以)(48.4600.200.200.1268.400.20)20.1400.20(m H =+++++-=(2)选择水泵型号 为了在用水量减少时进行灵活调度,减少能量浪费,利用水泵综合性能图选择几台水泵并联工作来满足最高时用水流量和扬程需要,而在用水量减小时,减少并联水泵台数或单泵运行供水都能保持在各水泵高效段工作。

当Q=30L/s 时,泵站内水头损失甚小,此时输水管和配水管网中水头损失也较小,假定三者之和为2m ,则相应的水泵的扬程为:(m)....)..(H 8029002002002020140020=+++-=根据Q=740.74L/s ,H=46.48m 和Q=30.00L/s ,H=29.80m ,在水泵综合性能图上(书本P152)确定两点连接成参考管道特性曲线,选取与参考管道特性曲线相交的水泵并联。

供水泵站计算书

供水泵站计算书

一、项目区基本情况××水库取水及输水工程土建工程服务对象为××公司生产线及配套的辅助生产设施、公用工程设施和生活福利与服务性设施。

××公司位于××经济技术开发区,与××水库直线距离约为 2.3km。

根据××公司出具的书面证明,确定××水库取水及输水工程设计引水流量为1.12 m3/s。

项目区所在地属暖温带大陆性干旱气候,干旱炎热,蒸发强烈,多年平均降水量50.7mm,多年平均蒸发量为2775mm,年平均气温为11.3℃,绝对最高气温为40℃,决对最低温度为-30.9℃,最大冻土深度为63cm。

项目区盛行东北风,年平均风速为3m/s,多年平均最大风速为21m/s。

二、工程设计总体设计依据项目业主提供的资料进行,××水库取水及输水工程设计总流量为1.12m3/s(2×0.56m3/s),另有一台机组(1×0.56m3/s)备用,配套电机总装机功率为555KW (3×185KW),工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,主要建筑物等级为4级,次要及临时建筑物等级均为5级。

本项目主要工程有:(1)、引水明渠约2100m,底宽2m,边坡为1:3,其中30m为C20砼衬砌,边坡厚度为20cm,底板厚度为40cm,其余均为土渠;(2)、进水池1座,混凝土结构,长13.2m,边墙扩散角为20度,首端宽2.00m,末端宽11.6m;(3)、泵房一座,泵房分为三层,分为水泵层、结构层及操作层,均为钢筋混凝土结构,墙厚均为0.45m;(4)、安装500S22单级双吸离心泵及配套电机3套,安装配电柜及启动箱3套,安装DN500、0.6Mpa闸阀、伸缩接管及多功能控制阀;(5)、钢制压力管道约28m,公称直径为900mm,壁厚为14mm,均采用螺旋焊接钢管,并在适当位置设C25混凝土镇墩;(6)、夹砂玻璃钢管约2401m,压力等级为0.6MPa,公称直径为900mm,壁厚为10.5mm,承插口接头,并在适当位置设C25混凝土镇墩。

泵站计算说明书

泵站计算说明书

一、流量的确定和设计扬程的估算:1、计流量设计水量为100000吨/天,用水时变化系数为1.5最高日平均用水量Q :2、估算扬程:(1)泵所需的净扬程:最低水位时:181817.4.m ST H =+-+2+2=3276最高水位时:181821.2m ST H =+-+2+2=28.96(2)自流管的水头损失:清水池到吸水井设置两根同样的自流管 每根自流管的流量311 1.7360.86822i Q Q m s ==⨯= 取经济流速 1.0v m s =1051.5D mm === 查水力计算表得,实际管径选用'1000mm D =,实际流速' 1.1v m s =,水利系数31.3310i -=⨯自流管沿程水头损失3y 1.3310100.0133h il m -==⨯⨯=自流管在清水池中设置喇叭口一个,采取垂直安装应遵守一下规定:1).淹没深度0.5 1.0h m ≥2).喇叭口与井底间距要大于0.8D ,行进流速小于吸水管进口流速3).喇叭口距清水池池壁距离要大于0.75 1.0()D 。

查水力计算表得:喇叭口局部阻力系数10.2ξ=,喇叭口与自流管采用90钢制弯头,局部阻力系数2 1.07ξ=自流管阀门局部阻力系数3.1o ξ=33100000 1.56250 1.73624Q m h m s =⨯==自流管出口局部阻力系数4 1.0ξ= 自流管的局部水头损失221234 1.1()(0.2 1.070.1 1.0)0.146229.8j v h m g ξξξξ=+++=+++⨯=⨯ 正常工作时,自流管总水头损失:0.01330.1460.16y j h h h m =+=+=泵站内管路的水头损失粗估为2m则泵设计扬程为:低水位时,max 18+18+10+2+2+0.16-17.4=32.76m H =高水位时,max 18+18+10+2+2+0.16-17.4=28.96m H =二、初选泵和电机四台500S59A 型泵3(Q 15002170m ,3957,320,6)SV h H m N KW H m ====,三台工作,一台备用。

泵站设计计算书

泵站设计计算书

泵站设计计算书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 例题

泵站设计计算书 例题

3 设计计算说明书3.1 流量的确定、设计扬程的估算3.1.1 各级供水量的确定(1)最高日用水量36000(m3/ d)(2)二泵站一级供水量Q1=β⨯2.5%Q d(m3/ h)Q1 = 1.02 * 2.5% * 50000=1275(m3/ h)(3)二泵站二级供水量Q2=β⨯4.5%Q d(m3/ h)Q2=1.02 *4.5% *50000=2295(m3/ h)β——自用水系数(取1.02)3.1.2 扬程估算H=(H'ST十Hsev)十∑h(管道)十∑h(泵站)十H(安全)二泵站供水至建筑四层:Hsev=12+(楼层数-2)*4=12+(3-2)*4=16mH'ST=(120-100)+4.3 =24.3mH=(24.3+16)+18+2+2=62.3m3.2 选水泵及电动机3.2.1 选泵参考特性曲线(ab线)的求算(1)a点:Qa=Q2 =2295(m3/ h) Ha=H=62.3 m(2)b点:Q b=50L/s =180 m3/ hH b=(H'ST十Hsev)十∑h十H(安全)= (24.3+16)+2+2=44.3m所以a,b点的坐标分别为(2295m3/ h,62.3m),( 180 m3/ h, 44.3m)下图为学生设计图a,b点的坐标分别为(1652.4 m3/ h,52.5m),( 180 m3/ h, 39.5m)。

非本例题配套图仅作参考(5条横线画短些)选泵方案比较方案比较:(1)从运行费用方面:方案一,方案二均能满足用水要求,方案一扬程利用率较高,而方案二扬程利用率较低。

且在用水量低时,方案二会造成很大的能耗,方案一较优;(2)从运行方面维护方面看:因为使用的是同种型号(或同样)的水泵,管道附件变化较少,便于施工维护,互为工作、备用泵;(3)发展方面:方案一起初采用小叶轮,用水量逐渐增大时,将可改换成大叶轮。

同时,也为远期供水预留了水泵位,具有很好扩容的条件;(4)方案一水泵效率运行在高效段,运行效率比较高。

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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。

7号雨水系统位于滨海旅游区北部,系统北至津汉高速公路,南至规划甘露溪,东至嘉顺道、中央大道,西至汉北路,总服务面积约4.64km 2,规划7号雨水泵站规模为15.0m 3/s ,雨水经泵站提升后排入规划甘露溪。

二. 泵站总平 三. 主要规范《室外排水设计规范》(2016年版)(GB 50014-2006) 《泵站设计规范》(GB 50265-2010) 四. 已知条件1、7号排水系统为分流制,总服务面积4.64km 2。

2、7号排水系统管网末端雨水设计流量sm Q y /00.153=。

3、双孔3.5m ×2.4m 进水箱涵,箱涵内底标高-2.307m 。

4、雨水受纳水体为甘露溪,河道水位最高取2.5m ,最低取-0.2m ,控制平均水位为1.0m ,计算取1.0m 。

5、泵站用地室外地坪设计控制高程取4.3m 。

五. 设计水量为保证地区排水安全,雨水泵站的设计流量由下式确定,即y p Q Q %120=p Q----------- 雨水泵站设计流量 y Q ----------- 排水系统设计雨水流量,本工程s m Q y /00.153=六. 进水井出水口尺寸计算取过水流速为1m/s ,出水口面积为18/1/4(孔)=4.5m 2,尺寸取为2.2m ×2.2m ,流速为18/4/(2.2×2.2)=0.93m/s ,满足过栅流速要求。

七. 扬程计算设计双孔3.5×2.4m 进水箱涵,进泵站处箱涵内底标高m Z d 307.2-=。

泵房栅后最高水位(全流量)mD Z Z d H 007.01.040.2307.21.0总管-=-+-=-+=泵房栅后最低水位(一台水泵流量)m Z L 607.11.03/40.2307.2-=-+-=泵站有效水深mZ Z h L H 60.1)607.1(007.0有效=---=-=排涝泵房栅后平均水位:m H Z Z d M 207.11.020.1307.21.021箱涵-=-+-=-+=(一)雨水泵扬程计算根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)3.3条及条文说明,采用运行的平均扬程作为选泵的工作点设计扬程,平均扬程是泵站运行历时最长的工作扬程,水泵处于高效区运行。

(二)总水头损失计算1)从水泵吸水管~出水拍门的水头损失m22.14.081.9295.10.481.9295.125.02v 2v 2222=+⨯⨯+⨯⨯=++=拍门立管转弯吸水h g L g h ξ取1.30m 。

2)从出水拍门~出水闸门井的水头损失81.92860.10.181.92563.15.0255.0013.086.112222n 2222222213434⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=++=g v g v RLv h 出出进进管中出水ξξm 316.0=,取0.40m 。

3)出水闸门井至甘露溪间(包含2个90°转弯、80m 倒虹,箱涵总长500m )的水头损失为mgv gv RLv h 569.081.92273.181.081.92273.12.1255.0013.0273.1500222n 2222222223434=⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=++=出出转转管中出水ξξ取0.6m 。

81.92273.12.181.92273.15.055.0013.0273.1802222n 2222222223434⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=+++=gv gv gv RLv h 出出转转进管中倒虹进ξξξm 256.081.92273.181.02=⨯⨯+,取0.3m则出水管路水头损失为h 出水=h 出水1+ h 出水2+h 倒虹=0.4+0.60+0.3=1.3m ,取1.5m综上,总水头损失=出水吸水h h +=1.3+1.5=2.8m (三)设计扬程m h h Z Z H M cM 007.55.13.1207.10.1=++--=++-=)((常水位)出水吸水,由于泵站出水箱涵约500m ,考虑河道水位的不稳定性等因素,取设计选泵扬程为5.50m 。

根据雨水受纳水体甘露溪的河道水位最高2.5m ,最低-0.2m ,控制平均水位为1.0m 。

计算如下:设计最高扬程max H =2.5-(-1.607)+2.80=6.907m ,取max H =7.5m 设计最低扬程min H =-0.2-(-0.007)+2.80=2.607m ,取min H =3.0m (四)雨水扬程校核集水池与河道不同水位对应的水泵扬程表: (表中数据=河道水位-集水池水位+总水头损失)注:管路、箱涵总损失按2.80m 计 八. 水泵选型水泵选型:选用6台,Q=3.0m 3/s ,H=5.50m ,P=250Kw 。

附水泵特性曲线图 九. 格栅井计算格栅平台标高考虑低于泵站进水管内底标高0.5m ,即m Z Z d 807.250.0307.25.01-=--=-=泵房顶板顶标高考虑高于室外地坪0.2m ,即m Z Z 50.420.030.42.02=+=+=室外1、格栅井长度计算格栅底部前端距井壁L 1取1.50m 格栅厚度L 2取0.6m格栅水平投影L 3,取格栅安装角度75°。

m ctg ctg Z Z L 96.175))807.2(50.4(75)(123=⨯--=-= ,取2.00m格栅后段长度L 4取1.50m格栅井长度m L L i i 6.55.100.26.05.141=+++==∑=格栅井2、格栅宽度计算取过栅流速s m v /94.0=格栅,格栅有效工作高度mZ D Z h d d 40.2307.2093.0=--=-+=-=)(栅前最低水位栅前最高水位总管格栅栅条净间距取mm 60格栅=b ,栅条宽度取m m 10=格栅S栅条间隙数130,7.13094.040.206.075sin 18sin 取格栅格栅格栅≈⨯⨯⨯==v h b Q n p α 格栅总宽度,)(格栅格栅格栅m 09.91300.061290.01n 1-n =⨯+⨯=+=b S B 取格栅宽度为9.2m ,采用4台,单台宽度2.3m ,格栅渠宽度2.55m 。

格栅井隔墙宽度估为0.3m ,中隔墙宽度估为0.6m ,则格栅井总宽度=2.55×4+0.3×2+0.6=11.4m 。

十. 泵房尺寸根据厂家提供资料要求,水泵导流墙间最小净距L6=3.4m ,边泵导流墙至井壁的距离为3.8m ,导流墙厚度为0.4m ,水泵中隔墙取0.60m ,则6台泵安装宽度m B 6.2426.016.044.028.344.3=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=。

泵房净宽=m 4.2316.044.028.344.3=⨯+⨯+⨯+⨯ 进口渐扩段按扩展角为36°设计,则L1=(23.4-11.4)/(2×tg36°)=8.25,取8.20m 导流墙迎水端距水泵中心要求L3=2.8 m ,水泵中心距集水池壁L4=1.10m 。

水泵部分净长L1 +L3+L4+导流墙前结构厚=8.2+2.8+1.1+1.2=13.3m , 故水泵部分净长13.3m ,泵房净宽23.4m 。

十一. 容积校核根据《城市排水泵站设计规程》要求,雨水泵站集水池有效容积不应小于最大一台水泵30s 的出水量。

则集水池有效容积至少应为3m 0.90300.3'=⨯=有效V 。

现集水池有效容积有效V有效矩梯有效)()('23.41960.1]4.238.03.42.84.234.115.0[3V m V V V >=⨯⨯++⨯+⨯=+=,满足规范要求。

十二. 泵房高程计算泵房顶板顶标高考虑高于室外地坪0.20m ,即m Z Z 50.420.03.42.02=+=+=室外泵房为半地下式泵房:吊绳垂直长度d=1.3m ×0.85=1.105m ,水泵高度3.70m ,吊起水泵底部与室内地坪的距离1.2m 。

吊钩绝对标高为4.50+3.70+1.105+1.2=10.505m ,取11.000m 泵房进水管标高-2.307m 。

经过格栅后,设水头损失为0.1m ,最高水位-0.007,最低水位-1.607m 。

水泵资料要求最低水位距底板2.8m ,则底板标高 Z 3=Z ’L -2.8=-1.607-2.8=-4.407m ,取-4.400m 。

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