泵站方案设计说明
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。
《泵站设计说明》word版
摘要江苏省白水荡原属排涝泵站装机容量小,排涝能力低,远不能满足整个排区的需要。
本泵站的兴建能确保该地区的排涝灌溉要求,有力地促进该地区工农业生产及经济发展。
本泵站采用2台套900ZLB-85型轴流泵,泵站设计排涝流量为4.6m3/s,正向进水,正向出水,具有抽排功能。
本设计可概括为四个部分,第一部分:机组选型;第二部分:整体布置;第三部分:稳定计算;第四部分:结构计算。
泵站系由站身段、上游连接段及下游连接段等三部分组成。
站身段包括底板、闸墩、泵房、进水池、工作桥等;上游连接段包括前池、上游翼墙及上游护坡等三部分组成;下游连接段包括出水池、下游翼墙及下游护坡等三部分组成。
本泵站的泵型为立式轴流泵,泵房形式采用墩墙式湿室型泵房,泵站场地土类别为Ⅲ类,不能满足稳定要求和地基力要求,本泵站采用钻孔灌注桩来解决此问题。
在工程上部结构施工中和投入使用后应进行地基沉降观测。
关键词:泵站立式轴流泵设计流量排涝墩墙式湿室型AbstractBaishuidang Drainage Pumping Station Procince had installed small capacity of pump units in jurong of Jiangsu , the drainage capacity of the pumping station was far from being able to meet the drainage needs of the whole district. The construction of this pumping station in the region can ensure the drainage and irrigation requirements of this area, and effectively promote industrial and agricultural production in the region.The pumping station is made up of two sets of 900ZLB-85-axial pump, the flow of drainage pumping stations designed for 4.6 m3/s, getting flooded and leaving flooded straightly,having the function pumping draining. The design can be summed up in four parts, Part I : crew choice patterns; Part II : overall layout; Part Ⅲ: stability calculation; Part Ⅵ: structure calculation. Pumping station consists of three components:the pump room, upstream and downstream connected parts etc. Pump room is composed by the lock bed, lock column, pumping stations, getting flooded pool, operating bridge; Upstream links includes three components: former pool ,upstream wing walls and upstream shore protection. Downstream links includes there components: out flooded pool, downstream wing walls,and downstream shore protection. The pumping station installs vertical axial pump and the type of pump room is wet-pit pump house with baffled wall. The type of the pumpingstation venue territories isⅢ. The foundation can not meet the stability requirements and bearing capacity requirements. The pumping station uses drilling piles to slove the problem. During the construction process of upper structure in the project and after input using,we should observe the foundation settlement.Keywords : pumping station,vertical shaft axial-flow pump,design discharge, drainage, wet-pit pump house with baffled wall.目录1. 设计基本资料 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 兴建缘由 (1)1.3 基本资料 (2)1.3.1 泵站的设计流量 (2)1.3.2 水位资料 (2)1.3.3 工程地质、地形 (2)1.3.4 场地土的物理力学性质指标 (5)1.3.5 场地的适宜性评价及基础方案的选择 (5)1.3.6 建筑物等级 (6)2. 水泵选型 (7)2.1 扬程确定 (7)2.1.1泵站扬程 (7)2.1.2水泵扬程 (7)2.2 台数确定 (8)2.3 水泵选型 (8)2.4 方案比较 (9)2.5 电动机选型 (10)3. 枢纽布置及站房结构形式 (12)3.1 站址确定 (12)3.2 枢纽布置及功能说明 (12)3.2.1 枢纽布置 (12)3.2.2 功能说明 (12)3.3 设备布置 (12)3.3.1主机组布置 (12)3.3.2配电设备布置 (12)3.3.3检修间布置 (13)3.3.4通风布置及交通布置 (13)3.3.5起吊设备 (13)3.3.6 检修门槽 (13)3.3.7 拦污栅槽 (13)3.3.8 工作便桥 (13)3.4 泵房主要构件材料及尺寸 (14)3.4.1 电机梁 (14)3.4.2 水泵梁 (14)3.4.3 电机层楼面板 (14)3.4.4 检修工作桥面板 (15)3.4.5 盖板 (15)3.4.6 墙体与墙柱 (15)3.4.7 湿室底板 (15)3.4.8 门与窗 (15)3.5 剖面尺寸 (16)3.5.1 主要高程 (16)3.5.2 泵房平面尺寸 (18)4. 进水结构设计 (20)4.1 引河布置 (20)4.2 前池设计 (20)4.2.1 前池形式及池长 (20)4.2.2 前池构造 (20)4.3 进水池设计 (20)4.3.1 进水池形式 (20)4.3.2 进水池的尺寸拟定 (20)5. 出水结构设计 (22)5.1 出水池形式 (22)5.2 出水池尺寸 (22)5.2.1 出口直径D出 (22) (23)5.2.2 淹深h淹5.2.3 管口下缘至池底的距离P (23)5.2.4 出水池顶高程 (23)5.2.5 出水池底板顶高程 (23)5.2.6 出水池宽度 (24)5.2.7 出水池宽度B (24)5.2.8 出水池长度 (25)5.2.9 出水池渐变段长度 (25)5.2.10护砌长度 (26)6. 工况校核 (27)6.1 管路阻力损失计算 (27)6.1.1 局部损失计算 (27)6.1.2 沿程损失计算 (27)6.1.3 管路水头损失 (28)6.2 扬程校核 (28)6.2.1 排涝设计工况点确定 (28)6.2.2排涝校核工况点确定 (28)7. 上、下游连接建筑物设计 (30)7.1 进口翼墙 (30)7.2 出口涵洞 (30)8. 防渗设计 (33)8.1 防渗长度计算 (33)8.2 防渗校核 (34)8.3 渗流出口处逸出坡降校核 (35)9. 站身稳定计算 (36)9.1 作用荷载计算 (36)9.1.1 站房自重W1 (36)9.1.2 泵室内水重W2 (38)9.1.3水平水压力及地下水压力 (38)9.1.4浮托力 (39)9.1.5渗透压力 (40)9.1.6 墙后土压力 (40)9.1.7 泥沙压力、浪压力、地震力和其它荷载 (42)9.2 抗滑稳定计算 (43)9.2.1 完建期 (43)9.2.2 正常运行期 (43)9.2.3 校核期 (44)9.3 抗浮稳定计算 (44)9.3.1 完建期 (44)9.3.2 正常运行期 (44)9.3.3 排涝校核期 (44)9.4 地基应力计算 (45)9.4.1 完建期 (45)9.4.2 正常运行期 (46)9.4.3 校核期 (46)10. 翼墙稳定计算 (48)10.1 作用荷载计算 (48)10.2 抗滑稳定计算 (51)10.3 抗浮稳定计算 (52)10.4 抗倾覆稳定计算 (52)10.5墙底压力的偏心以及基底应力计算 (53)11. 出水池稳定计算 (55)11.1 相关参数确定 (55)11.1.1 出水池形心确定 (55)11.1.2 出水池惯性矩的确定 (56)11.2 作用荷载计算 (57)11.2.1 出水池自重 (57)11.2.2 出水池水重 (58)11.2.3 出水池两侧水压力 (58)11.2.4 出水池土压力 (60)11.2.5 浮托力 (61)11.2.6 渗透压力 (62)11.3 抗滑稳定计算 (64)11.3.1 完建期 (64)11.3.2 正常运行期 (64)11.3.3 校核期 (64)11.4 抗浮稳定计算 (64)11.4.1 完建期 (65)11.4.2 正常运行期 (65)11.4.3 校核期 (65)11.5 地基应力计算 (65)11.5.1 完建期 (65)11.5.2 正常运行期 (66)11.5.3 校核期 (66)12. 结构计算 (67)12.1 底板结构计算 (67)12.1.1 荷载分析与内力计算 (67)12.1.2 配筋计算 (70)12.2 中墩结构计算 (72)12.2.1 荷载分析与内力计算 (72)12.2.2 配筋计算 (73)12.3 边墩结构计算 (74)12.3.1 荷载分析与内力计算 (74)12.3.2 配筋计算 (76)12.4 电机梁结构计算 (77)12.4.1 荷载分析 (77)12.4.2 内力计算 (79)13.2.3 配筋计算 (80)12.5 水泵梁结构计算 (83)12.5.1 水泵梁荷载分析 (83)12.5.2 内力计算 (84)12.5.3 配筋计算 (85)12.6 出水池结构计算 (90)12.6.1 出水池底板 (90)12.6.2 出水池边墙 (93)12.6.3 出水池隔墩 (97)12.6.4 配筋计算 (98)12.7 翼墙结构计算 (99)13. 消防设计 (102)14. 环境保护 (103)15. 工程管理部分 (104)15.1 管理机构 (104)15.1.1 机构设置 (104)15.1.2 管理职能、范围、任务 (104)15.2 管理办法 (104)致谢 (105)参考文献 (105)江苏省句容市白水荡排涝泵站1. 设计基本资料1.1 工程概况赤山湖是秦淮河流域中一座重要的调蓄湖泊,也是流域内唯一的一座滞洪湖泊,承担上游秦淮南河、秦淮中河、秦淮北河等干支流516.8平方公里的洪水调蓄及下泄重任,对缓解句容河洪水、提高整个秦淮河流域防洪标准关系很大。
(完整word版)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。
泵站建设方案范文
泵站建设方案范文一、项目背景泵站是水利工程项目中常见的设施之一,主要用于输送和提升水流。
泵站的建设对于农田灌溉、城市供水、排涝和水力发电等方面起着重要作用。
本项目是在农村地区建设一座泵站,主要用于农田灌溉和城市供水。
二、项目目标1.提高农田灌溉效率:通过建设泵站,实现农田灌溉的自动化和远程控制,提高灌溉水量的准确性和稳定性,提高农田产量。
2.保障城市供水:泵站将从水源地抽取水源,经过处理后供应给城市居民使用,确保城市日常生活用水和消防用水的需求。
3.提高排涝能力:泵站将积极参与农村和城市的排涝工作,提高地区的排涝能力,保护农田和城市的安全。
4.推动经济发展:泵站的建设将促进农业生产的发展,增加农产品产量,带动当地农民增收,同时提供城市供水,为城市的发展提供保障。
三、项目规划1.选址:根据地理位置和市场需求,选择在水源地附近建设泵站,以便抽取水源供给城市和农田。
2.建设规模:根据当地的用水需求和农田面积,设计泵站的处理能力和泵站设备的数量。
3.设备选型:选择符合项目需求的泵站设备,包括水泵、管道、配件等。
设备应具备高效、稳定、耐用等特点。
4.施工方案:制定详细的施工方案,考虑施工时间、施工安全、成本控制等因素,并保证施工质量。
5.运维管理:建设后应设立专门的运维团队,负责泵站的日常管理、设备维护和故障排除等工作。
四、项目实施1.筹资:通过政府投资、银行贷款、合作组织投资等方式筹集项目所需资金。
2.土地准备:根据项目规划,进行土地征用和准备工作,确保建设所需土地的清理和平整。
3.设备采购:根据项目规划,对泵站设备进行采购,并注意选择合格的供应商和产品。
4.施工建设:按照施工方案,组织施工队伍进行泵站的建设工作,确保按时完成并保证质量。
5.运维管理:项目竣工后,成立泵站运维部门,组织专业的技术人员对泵站进行运营和维护管理。
五、项目效益1.提高农田灌溉效率,增加农田产量,提升农民收入。
2.解决城市供水问题,保障城市居民的生活和用水需求。
泵站设计说明书
《泵与泵站》课程设计说明书题目:万人城镇给水泵站(二级泵站)规划设计学院:环境科学与工程学院专业:给水排水工程班级:给排水1202学号:26、27、28学生姓名:沈喻龙、李思聪、邵志春指导教师:李强标二○一四年十二月一、送水泵站(二级泵站)设计、设计目的根据给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行H 城镇二级给水泵站设计。
、设计原始资料1、H 城镇位于浙江省内,海拔为900 米;土质为砂纸粘土,无地下水,不考虑冰冻。
2、H 城镇远期规划人口约万人,最高日用水量为万立方米/日。
3、泵站地坪标高为906 米。
二级泵站的工作制度,分两级:①第一级,从22 时到5 时,每小时占全天用水量的(%)。
②第二级,从5 时到22 时,每小时占全天用水量的(%)。
4、H 城镇设计最不利点的地面标高为921 米,该处有一座12 层建筑,要求二级泵站供水至第7 层。
5、二级泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为26 米。
6、清水池所在地的地面标高与泵站地坪标高相同,清水池边墙距二级泵站外墙约米;二级泵站直接由清水池吸水。
7、清水池最低水位在地面以下米。
清水池的最高水温为℃、最低水温为0℃。
8、未预见用水量及管网漏水量取值范围10~15%。
9、泵站变配电设施按一级负荷设置。
10、H 城镇给水系统采用低压消防制。
设计着火点定为最不利点处,消防水头为10 米;消防时输水管和配水管网的总水头损失为27 米。
、设计要求、说明书要求:⑴泵站的设计流量、扬程,水泵的选择。
⑵给水泵站高程布置及水力计算,校核水泵安装高度。
⑶清水池的容积计算。
⑷给水泵站平面布置。
⑸高效工况点、消防校核。
⑹材料一览表(含编号、名称、规格、单位、数量),工程投资估算。
3、图纸要求:⑴ACAD 制图,A3。
⑵泵站平面图和剖面图,应绘出主要设备、管路、配件及辅助设备的位置、间距,列出主要设备表和材料表。
⑶系统平面图和高程图,标注清楚(从清水池至不利点示意,高程、名称)。
泵站设计说明书
设计说明书一、概述龙王嘴污水处理厂的近期处理水量为15*104m³/d,远期为30*104m³/d.污水厂采用A2/O工艺,一级处理部分为粗格珊泵房,采用合建式。
来水管径2000mm,水位标高为7.5m,受纳水体洪水位标高为36.23m(20年一遇),常水位标高为13m。
泵房地面标高15m。
污水厂一级处理按远期设计,泵房土建部分按远期设计,设备按近期设计,泵房之后构筑物的全部水头损失按10.5m计算。
二、泵站设计1.设计流量近期设计流量Q max=8125m³/d远期设计流量Qmax=16250m³/d2.设计扬程泵站内水头损失粗估为2米,泵房后水损为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=44.03m3.泵和电机根据设计流量选取350TSW-650Ⅰ型泵。
根据350TSW-650Ⅰ型泵的要求选用Y355M-8型电动机。
4.集水池集水池容积应大于单台泵5min的出水量。
有效水深取2m,平面面积取1002m。
5.机组基础尺寸长:L=1.4m 宽:B=1.4m 高:H=2.81m6.泵站类型排水泵站的类型取决于进水管渠的埋设深度、来水流量,水泵机组的型号和台数、水文地质条件以及施工方法等因素。
选择排水泵站的类型应从造价、布置、施工、运行条件等方面综合考虑,本次设计综合该工程中以上各因素确定泵站为合建式矩形泵站,进水方式为自灌式。
7.吸水管、压水管与其他管件吸水管:DN700mm铸铁管压水管:DN600mm铸铁管其他管件:喇叭口、90°弯头、闸阀、渐缩管、渐放管8.机组与管道布置参考设计规范相关数据进行布置9.泵房尺寸地面建筑高度:h=8.5m泵房长度:L=37.8m泵房宽度:B=11.6m泵房高度:H=11.4m。
水利工程泵站设计方案
水利工程泵站设计方案一、需求背景近年来,我国不仅城市化进程快速推进,而且农田灌溉和水资源利用的需求也在不断增长。
为了满足这些需求,水利工程泵站的建设变得非常重要。
本文将针对水利工程泵站的设计方案进行探讨。
二、泵站选址泵站的选址应考虑以下几个方面:1. 地理位置:选择离灌溉区和供水区较近的地理位置,以减少输送距离和输送损失。
2. 地质条件:选址应避开地震带、滑坡区和地下水位较高的区域,确保泵站安全运行。
3. 交通条件:选址应尽量靠近公路和铁路,便于设备运输和维护。
4. 水资源条件:选址应在水资源充足的地方,以确保泵站的正常供水功能。
三、泵站规模确定泵站的规模大小决定了其流量和扬程的能力,需要根据实际需求来确定。
具体的规模确定步骤如下:1. 计算用水量:根据灌溉区或供水区的实际用水量、就地用水量等数据,以及未来的发展预测,来确定泵站的设计流量。
2. 计算扬程:根据选址地区的地势高差、输送距离等因素,计算出泵站所需的扬程。
3. 选择泵机类型:根据设计流量和扬程来选择合适的泵机类型,包括离心泵、混流泵等。
4. 备用设计:为了确保泵站的可靠性和安全性,应根据实际情况考虑备用泵机和备用电源等。
四、泵站设计布局泵站设计布局应合理布局各个功能区域,确保运行的高效性和安全性:1. 机房区域:包括泵机、电机设备和控制设备等,应合理安排机房空间和设备摆放位置,便于设备的维护和操作。
2. 储水区域:包括储水池或水箱等,用于储存水源,应根据实际需要合理确定储水容量。
3. 输水管道:根据输送距离、地势高差和流量大小等因素,合理设计管道的布局和直径尺寸,以减少压力和损失。
4. 控制系统:包括监测设备、自动化控制系统等,应合理布局在机房区域,以实现运行的自动化和智能化。
五、安全措施为了确保泵站的正常运行和安全性,应采取以下安全措施:1. 泵房安全:采取防火、防爆、通风和排水等措施,确保机房内的设备和人员安全。
2. 设备维护:制定设备维护计划,定期对设备进行巡检和维护,确保设备的正常运行。
泵站工程设计方案精选全文
可编辑修改精选全文完整版泵站工程设计方案泵站工程设计方案为了确保事情或工作有序有力开展,通常需要提前准备好一份方案,方案是在案前得出的方法计划。
那么什么样的方案才是好的呢?以下是小编为大家收集的泵站工程设计方案,欢迎大家分享。
1.设计依据的基本资料根据业主单位提供的年提水量为3000万方,取水地点为村东取沙场附近,水面为117.864m,取水口附近河道纵坡较缓,在0.05%左右,供水用户厂区地面高程149.812m,二期电厂现状地表为153.0m,另外现正在建的电厂供水泵站前池设计水位135.25m,最高水位135.75m,前池底板高程131.5m。
2.工程总体布置通过对现场的踏勘,和业主交换意见初步确定在村东取沙场附近建造一级泵站,经泵站加压输水至新村西北,铁路以南地势在160m 以上的区域,在该区域内建一17万方的蓄水池(满足厂区两天用水量)。
蓄水池可以敷设管道自流到二期电厂,另外可以敷设管道到现正在建的电厂供水泵站进水池,作为电厂供水泵站的备用水源。
3.工程等别及建筑物级别泵站装机容量900kW(不含备用机组,含备用机组1200kW),提水流量1.O5 m3/s,属于Ⅳ等工程。
主要建筑物为4级建筑物,次要和临时性建筑物为5级。
泵站属临河泵站,且处于沁河之中,以受上游水库运用影响为主。
4.泵站设计4.1泵站形式选定由于泵站取水水位根据不同季节水位变幅较大,适合的泵站形式主要有竖井式泵站,可以保证水泵在干燥环境下运行,以及浮船式泵站,根据河道水位自动升降浮船。
现场查勘发现枯水期沁河水位较浅,不利于浮船布置。
从而本次方案按照竖井式泵站设计。
由于没有地质资料,不易判断地基承载力大小,仅地基以上部分井筒内径13m,外径15—16m,壁厚1—1.5m,底板厚2.0m。
根据泵站位置防洪水位确定泵站顶部高程,通过工作桥把大堤与泵站连接起来。
水泵泵房前面设20xxm3的蓄水池便于水泵取水。
电源根据现有电网情况给电力部门协调解决。
水泵站设计说明书
第1节 绪论 1.1 泵站的设计水量为3.5万m 3/d 。
1.2 给水管网设计的部分成果:1.2.1 根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。
第一级,从6:00到20:00,每小时占全天用水量的5.27%。
第二级,从20:00到6:00,每小时占全天用水量的2.62%。
1.2.2 城市给水管网的设计最不利点的地面标高为133m,建筑层数5层,自由水压为24m 。
1.2.3 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13.5m 。
1.2.4 消防流量144 m 3/h ,消防时的总水头损失为18.6m 。
1.3 清水池所在地地面标高为125m ,清水池最低水位在地面以下4m 。
1.4 城市的冰冻线-1.8m 。
1.5 泵站所在地土壤良好,地下水位为-7m 。
1.6 泵站具备双电源条件。
第2节 水泵机组的初步选择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s L h m Q /./.%..36151251844275105334==⨯⨯=Ⅰ 泵站二级工作时的设计工作流量s L h m Q /./%..722254917622105334==⨯⨯=Ⅱ泵站一级工作时的设计扬程m ..h h H H c 55125132412Z 0==泵站内Ⅰ++++++=∑∑其中 c Z —地形高差(m );0H —自由水压(m);∑h —总水头损失(m);∑泵站内h—泵站内损失(初步估计为1.5m )。
2.2 选择水泵可用管路特性曲线进行选泵。
先求出管路特性曲线方程中的参数,因为m H ST 362412=+=,所以5222595123602513m /s ./.Q /h h S =+=+=∑∑)()(泵站内,因此225936Q SQ H H ST +=+=。
为了方便日后水泵的管理和维修,选择三台同样型号的水泵,互为备用,第一级工作时两台水泵并联工作,第二级工作时一台水泵单独工作。
泵站工程设施方案
泵站工程设施方案一、项目背景水泵站作为城市给排水系统的重要设施,承担着从污水的收集、输送到处理和排放的关键作用。
由于城市化进程的持续推进,以及气候变化等因素的影响,城市给排水系统的运行面临着越来越大的挑战,因此建设安全可靠的水泵站设施是城市基础设施建设的重要组成部分。
本方案将针对泵站工程设施的建设、运行、维护等环节进行详细规划,确保泵站工程设施的安全稳定运行。
二、项目概况本项目位于XX省XX市,拟建设一座新的城市给排水泵站工程,包括主泵站、辅助泵站、输水管道、设备配电等设施。
项目总投资约XX亿元,占地面积约XX平方米。
泵站工程设施建设将充分利用现代化工程技术,确保设施的可持续运行,提高城市给排水系统的运行效率和安全性。
三、设计方案1. 主泵站设计主泵站将采用XX型号的水泵设备,具有大流量、高扬程、高效率等特点,以保证泵站的正常运行。
为了防止因灾害或其他原因导致供电中断,主泵站将设置备用柴油发电机组,以备不时之需。
2. 辅助泵站设计辅助泵站将设置在城市各个分区,以保障整个城市给排水系统的灵活运行。
辅助泵站设备和主泵站相似,都选用具有高效率的水泵设备,并且设置备用柴油发电机组。
3. 输水管道设计输水管道将采用XX材质的管道,具有耐腐蚀、耐高压、耐磨损等特点,以满足长期使用的需求。
为了保障管道的正常运行,将对管道进行定期的检测和维护。
4. 设备配电设计泵站工程将采用XX型号的变压器,以满足设备的供电需求,并设置UPS电源以保障设备在电源中断时的正常运行。
四、环境保护在泵站工程设施建设过程中,将严格遵守环境保护法律法规,确保施工过程不对周边环境造成污染。
同时,在工程设施运行过程中,将定期对污水进行处理,以减少对环境的影响。
五、运营管理为了确保设施的长期、可靠运行,将建立完善的运营管理体系,配备专业的运维人员,并进行定期的设施检测和维护。
同时,将建立完善的安全管理体系,确保泵站工程设施在运行过程中的安全。
(完整版)泵站建筑设计说明
1.设计依据1.1 规划部门的规划选址意见书或批准文件。
1.2 批准的方案或初步设计文件。
1.3 本工程设计依据的主要设计规范:1.3.1 国家、地方或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。
1.3.2 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997。
1.3.3 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008。
1.3.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。
1.3.5 《民用建筑设计通则》GB50352-2005。
1.3.6 《泵站设计规范》GB/T50265-2010。
1.3.7 《泵站施工规范》SL234-1999。
1.3.8 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013)。
2.工程概况2.1 本工程总建筑面积47.87平方米。
其中地上建筑面积47.87平方米。
2.2 建筑定位:本工程建筑物定位座标系采用城市座标系统,详见总平面建施。
2.3 抗震设防烈度为6度,建筑抗震类别为丙类抗震建筑。
2.4 本工程建筑层数为一层。
建筑总高度4.008米。
2.5 建筑的结构型式:砖混结构,本工程建筑结构安全等级二级。
3.设计标高和尺寸3.1 本室内标高采用图面所标注的吴淞高程,具体以实测为准,室内外高差:为0.30米.3.2 尺寸及标高:一般无专门说明时,单体建筑的尺寸单位为毫米;建筑标高及总平面尺寸单位为米。
其中楼地面标高以建筑面层标高为准,屋面标高以檐口处结构面层标高为准。
图中以标注尺寸为准,不应度量,最终尺寸须在现场校核准确.结构标高详见结构施工图,各层实际标高应根据不同的建筑饰面作相应调整,凡墙内梁、板等无饰面构件以结构标高为准。
3.3 楼地面标高以建筑面层为准,屋面标高斜屋面以檐口处或平屋面结构面层为准。
当无特殊说明时,楼地面建筑面层按30毫米厚度计算。
4.防火设计4.1 本工程建筑耐火等级为二级,防火类别为丁类。
4.2 本建筑为一层防火区。
5.屋面防水工程5.1 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,具体构造详“材料做法表”。
泵站方案设计说明
泵站方案设计说明一、设计依据(1)工程勘察设计任务单。
(2)工艺设计条件提供单和条件图。
(3)《泵房设计规范》《建筑设计防火规范》GB50016-2006《民用建筑通则》GB50352-2005二、设计概况1.拟建泵站位于天津市津南环线的西侧,基地呈梯形。
站区由泵房上部管理用房和可拆卸钢雨棚构筑物组成。
2.拟建工程泵站用地面积约为7200平米,总建筑面积为481.52平米。
建筑层数、高度、面积:管理用房:地上2层,建筑高度为9.70米,建筑面积为481.52平米。
可拆卸钢雨棚:地上1层,建筑高度为2.50米。
三、设计范围泵站建筑工程由总平面设计、管理用房和泵房上部工程建筑设计。
四、技术要求(1)建筑生产类别为丁类,建筑耐火等级为二级。
(2)建筑抗震设防烈度为七度;建筑抗震设防类别为丙类。
(3)建筑的安全性等级为二级,建筑使用年限为50年。
五、总体布置总平面布置依据泵站工艺布局设计,泵站基地南侧为南环线。
站区区域环境服从城市规划布局,符合城市环境艺术景观及沿街环境景观的要求,力求营造站区的建筑空间环境与园林绿化环境,坚持“以人为本”的设计理念,创造开敞、整洁、美观、舒适的站区高质量生产、生活的工作环境。
泵站基地呈梯形,东西宽度为94.781米左右,南北宽度为53.41米,泵站位于基地北边。
在基地北侧设有一个专门供泵站使用的出入口,场内各功能区由宽为4m的道路相联系,满足消防要求站区环境景观结合设计原则,组织园林绿化环境景观,形成站区良好的园林绿地环境景观与建筑环境景观。
以常绿树种与落叶树种及乔、灌木的有机配置与城市区域环境相隔离,又与城市绿化规划相融合。
六、平面布置按工艺、设备专业要求,组织泵站站区内泵房上部和管理用房的平面功能。
泵站内建筑由管理用房及可拆卸钢雨棚构筑物组成:其中管理用房由变配电间、值班室、控制室、卫生间等生活辅助用房组成。
可拆卸钢雨棚为钢架结构棚。
泵站管理用房建筑面积为481.52m2,结构形式为钢筋混凝土框架结构。
泵站施工组织设计方案
泵站施工组织设计方案一、项目背景和概况本项目是为了解决地区的供水问题,新建一座泵站,并配套建设相应管网。
泵站的主要功能是将水源抽取到水厂进行处理,然后通过管网分配给居民和工业企业使用。
泵站的总用地面积为XXXX平方米,建筑面积为XXXX平方米。
二、施工目标和要求1.确保施工安全,保护环境。
2.按照设计图纸和合同要求完成泵站的建设。
3.保证工程质量,确保泵站的可靠性和耐久性。
4.合理调配资源,优化施工进度。
三、施工组织设计1.泵站施工分为基础工程、主体结构和设备安装三个阶段。
2.基础工程:包括地基处理、土方开挖、基坑支护、桩基施工等。
需要配备相应的机械设备和勘察检测人员。
3.主体结构:采用钢筋混凝土结构,包括泵房、水池、管道等。
需要配备混凝土搅拌车、塔吊等机械设备。
4.设备安装:包括水泵、管网等设备的安装和调试。
需要配备相应的电气、水工等专业技术人员。
5.施工人员应按照施工进度和队伍规模进行合理安排,确保施工质量和进度。
四、施工方案1.施工前准备:组织施工人员熟悉施工图纸和施工工艺,了解施工任务和要求。
准备施工材料和设备,组织协调各项资源。
2.基础工程施工:先进行地基处理,清除地表杂物,并进行土方开挖和基坑支护。
然后进行桩基施工,按照设计要求进行桩基承载力和质量检测。
3.主体结构施工:按照施工图纸进行混凝土浇筑,确保结构的牢固和平整。
同时进行管道的安装和连接工作,确保泵站的通畅和密封性。
4.设备安装:按照设备安装图纸进行水泵和管网的安装和调试,确保设备的正常运行和安全可靠。
5.安全保障:制定施工安全操作规程,落实责任人和安全员,进行安全教育培训,确保施工过程中不发生人员伤害和财产损失。
6.环境保护:按照环境保护要求,合理处理施工废弃物和污水,保护周边环境的清洁和生态平衡。
五、施工管理措施1.建立专门的施工组织设计管理小组,负责协调各项施工工作和资源。
2.制定施工计划,明确工期和分项工程的施工顺序和工艺要求。
泵站设计施工方案
泵站设计施工方案1. 引言本文档旨在介绍泵站的设计施工方案。
泵站是用于抽水、输送水流或液体的设施,广泛应用于各个领域,如农田灌溉、城市供水和工业用水等。
泵站的设计施工方案对于保证泵站的正常运行和提高其效率至关重要。
2. 设计要求设计泵站前,需要明确以下设计要求:1.项目背景:包括泵站所在地区、使用目的、规模等。
2.泵站性能要求:包括流量要求、扬程要求、供水周期等。
3.泵站结构要求:包括泵房建筑结构、泵具选择等。
3. 设计步骤3.1 方案设计1.确定泵站的布置方案:根据项目的实际情况,确定泵站在工程场地的布置位置,包括泵房、进水口、出水口等。
2.确定泵房建筑结构方案:根据泵站的规模和使用要求,设计泵房的建筑结构,确保泵房能够稳定、安全地运行。
3.选择合适的泵具:根据流量要求、扬程要求以及所处环境等因素,选择合适的泵具,包括离心泵、潜水泵等。
3.2 设备选择在设计泵站时,需要选择和配置适当的设备,包括:1.泵具选择:根据流量、扬程等要求选择合适的离心泵、潜水泵等泵具。
2.阀门和管道选择:根据泵站的需求,选择合适的阀门和管道,确保泵站的正常运行。
3.3 建造与施工在完成方案设计和设备选择后,进行泵站的建造和施工工作,包括:1.泵房建造:按照泵房建筑方案进行泵房的建造工作,确保泵房的稳定性和安全性。
2.设备安装与调试:根据设备选择,将泵具、阀门和管道等设备进行安装,并进行相应的调试工作,确保泵站的正常运行。
3.系统调试与试运行:在完成设备安装后,对泵站进行系统的调试,并进行试运行,确保泵站的性能和安全运行。
4. 施工安全措施在泵站的设计施工过程中,需要严格遵守相应的安全规范,采取一系列措施保障施工安全,包括:1.安全培训:对施工人员进行相应的安全培训,确保他们了解施工中的安全要求和注意事项。
2.安全装备:为施工人员提供必要的安全装备,包括安全帽、安全鞋等,并确保其正确佩戴。
3.施工现场管理:对施工现场进行规范管理,确保施工过程中的安全。
老河泵站工程设计方案
老河泵站工程设计方案一、工程背景老河泵站位于河南省洛阳市,是当地重要的水利工程设施,主要用于灌溉农田和供应城市居民生活用水。
随着农田面积的扩大和城市人口的增加,老河泵站的供水压力和供水量已经无法满足日益增长的需求。
因此,迫切需要对老河泵站进行改造升级,以确保其稳定运行和提高供水能力。
二、工程范围1. 泵站主体建筑2. 水泵及配电设备3. 输水管道4. 控制系统三、工程设计方案1. 泵站主体建筑老河泵站主体建筑占地面积5000平方米,主要包括泵房、水泵间、配电室、办公室、生活设施等。
设计方案中,将对主体建筑进行拆除重建,以适应新的水泵及配电设备的安装、维护和管理需求。
新建主体建筑将采用钢结构,保证强度和稳定性,同时考虑节能环保因素,选择适宜的保温隔热材料和建筑外立面设计,降低室内温度波动,提高舒适度。
2. 水泵及配电设备老河泵站原有的水泵及配电设备由于长期使用,已经老化,部分设备性能下降,能效低下。
因此,对水泵及配电设备进行更换升级是本次改造的重点。
新的水泵将选用高效能、低能耗的设备,可根据不同需求灵活调节运行状态,保证供水的连续稳定。
同时,根据实际情况对配电设备进行合理规划,保证设备运行的安全可靠性。
3. 输水管道输水管道是老河泵站的关键部分,直接影响着供水系统的输水能力和输水质量。
设计方案中,将对输水管道进行全面检修和更换,采用耐腐蚀、耐压力的材料,确保管道的使用寿命和运行稳定性。
同时,根据不同的输水需求,设计合适的管道布局,建立实时监测系统,及时发现并解决管道运行中可能出现的问题。
4. 控制系统老河泵站原有的控制系统已经无法满足现代化的管理需求,对水泵运行和配水系统的控制能力有限,因此,需要进行全面升级。
新的控制系统应具备远程监控、自动化调节、故障预警等功能,以满足不同运行状态下的需求。
同时,应保证控制系统的稳定可靠性,确保泵站运行的连续性和安全性。
四、工程实施计划1. 工程前期准备进行工程前期的勘察、设计、招标、选址等工作,制定详细的施工方案,明确工程实施流程和责任分工。
泵站设计说明
泵站设计说明(1)泵站选址泵站的选址要结合污水收集管网设计的考虑。
包括不同地址建泵站导致的管网工程量的差异、水电接入工程量、占地限制、泵站数量、能耗、十方量、地基处理和护坡护提等工程难度和费用、投资差异、运行费用差异、环境影响、文物保护、厂址地块价值、拆迁难度、防洪工程量以及泵站对周边地块用途和商业价值的影响等方面,综合列表比较和评估后确定选址。
(2)泵站规模分期建设的工程比较经济的做法是建议提升泵站土建和出水管道按远期规模设计。
水泵机组按近期规模配置。
待远期扩建时增加泵或更换泵。
市政污水泵站的设计流量应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
对于污水厂内的一级提升泵站,要考虑暴雨情况下的水量激增情况,根据管网是分流制或合流制的具体情况,采用适当的超越或溢流措施,避免溢水事故的发生。
泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
(3)预处理泵的上游根据废水特点选择预处理设施。
对于市政污水,设粗格栅、格栅的栅条间隙取值根据水泵口径取值,取值表见《室外排水设计规范》。
对于特殊工业废水,则需要考虑温度、泥砂量和水质如悬浮物、油、酸碱度、粘接性悬浮固体等等因素进行针对性设计。
(4)起吊设备泵站起吊设备可选用电动葫芦或起重机,视泵站布置和规模来定。
图纸上标出葫芦轨道底标高、该标高根据水泵尺寸、水泵标高、维修空间要求和葫芦型式选取。
轨道伸出池壁外长度取0.8~1m。
再长需要加柱子。
不经济。
葫芦轨道中线位置的设置要能同时满足大泵和小泵的起吊以及综合考虑近期和远期换泵的情况。
偏差多了会阻碍正常起吊。
尽量取到一个比较合适的位置。
葫芦起吊重量应根据不小于最大起吊设备(或部件)重量的 1.3~1.5 倍来选。
应兼顾考虑远期设备。
设计中注意门式吊车宽度不要影响泵的进出。
起吊设备为手动控制、自带控制板。
潜污泵上方吊装孔盖板可视环境需要采取密封措施。
吊装孔尺寸应按需起吊最大部件外形尺寸每边放大0.2m,边长或直径宜不小于800mm。
泵站专项施工设计方案
一、项目背景本项目为某地区泵站改造工程,旨在提高泵站运行效率,保障区域防洪排涝能力,满足日益增长的供水需求。
泵站改造工程包括泵房主体结构、电气设备、自动化控制系统、配套设施等内容的更新与改造。
二、施工组织设计1. 施工组织机构成立项目施工领导小组,负责整个施工过程的组织、协调和监督。
下设施工技术组、质量安全管理组、材料设备组、财务组等,明确各部门职责。
2. 施工人员配置根据工程规模和施工进度,合理配置各类施工人员,确保施工质量和进度。
施工人员需具备相关资质,并经过专业培训。
3. 施工进度安排制定详细的施工进度计划,明确各阶段任务和完成时间,确保工程按期完成。
三、施工方案1. 泵房主体结构改造(1)拆除原有泵房主体结构,包括墙壁、屋顶等。
(2)根据设计要求,重新搭建泵房主体结构,包括墙壁、屋顶、地面等。
(3)对新建主体结构进行加固处理,确保其安全稳定。
2. 电气设备安装(1)拆除原有电气设备,包括电机、配电柜、电缆等。
(2)根据设计要求,安装新的电气设备,包括电机、配电柜、电缆等。
(3)对电气设备进行调试,确保其正常运行。
3. 自动化控制系统安装(1)拆除原有自动化控制系统,包括PLC、传感器、执行器等。
(2)根据设计要求,安装新的自动化控制系统,包括PLC、传感器、执行器等。
(3)对自动化控制系统进行调试,确保其功能完善。
4. 配套设施建设(1)新建或改造泵站进出水管、阀门、水泵等配套设施。
(2)铺设电缆、水管等管道,确保泵站正常运行。
四、质量保证措施1. 严格按设计图纸施工,确保工程质量符合规范要求。
2. 加强施工过程中的质量控制,严格执行检验制度。
3. 对施工人员进行质量意识教育,提高施工人员质量意识。
4. 加强施工过程中的安全管理,确保施工安全。
五、安全保证措施1. 建立健全安全管理制度,明确各级人员安全职责。
2. 对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
3. 加强施工现场安全管理,确保施工安全。
泵站设计说明书
目录目录 (1)一设计依据 (1)1.1原始资料 (1)1.2设计主要内容 (1)二水泵几组的选择 (1)2.1设计流量的确定和设计杨程的估算 (1)2.1.1设计流量 (1)2.1.2设计扬程 (2)2.2水泵选型 (2)2.2.1选择原则 (3)2.2.2选泵计算 (3)三机组基础尺寸的确定 (3)四吸水管路与压水管路设计计算 (4)五机组与管道布置 (4)六吸水管路与压水管路中的水头损失 (4)6.1吸水管路水头损失 (5)6.2压水管路水头损失 (6)七泵安装高度的确定和泵房高度筒体计算 (7)八附属设备的选择 (7)8.1起重设备 (7)8.2饮水设备 (8)8.3排水设备 (8)8.4通风设备 (8)8.5计量设备 (8)九泵房建筑高度的确定 (8)十泵房平面尺寸的确定 (8)自我总结 (9)参考文献 (9)一 设计依据1.1原始资料某新建水源工程近期设计水量135000 m 3/d ,要求远期发展到260000 m 3/d ,采用固定式取水泵房(一级泵站),用两条直径为1200mm 的钢制自流管从江中取水。
自流管全长160m 。
水源洪水位标高为30.50m (1%频率),枯水位标高为18.60m (97%频率),常水位标高为25.10m 。
净化厂反应池前配水井的水面标高为47.30m ,泵站切换井至净化厂反应池前配水井的输水干管全长为1800m ,吸水间动水位标高以17.5m 计,现状地面标高按24.5m 考虑。
1.2设计主要内容依据课程设计任务书要求,主要进行如下设计内容:1、水泵机组选择;2、水泵机组基础设计;3、机组和管路的确定;4、机组轴线标高的确定;5、辅助设备的选择及布置;6、泵房尺寸的确定(包括:长、宽、高尺寸);7、精选水泵,水泵扬程的校核。
二 水泵几组的选择2.1设计流量的确定和设计杨程的估算2.1.1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α=1.05,则 近期设计流量为=⨯=2413500005.1Q h m /25.59063 = s m /641.13远期设计流量为 ==⨯=h m Q /75.112426000005.13s m /20.332.1.2设计扬程H1)泵所需净扬程 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全部水头损失为0.89m ,则吸水间中最高水面标高为30.50-0.89=29.61m ,最低水面标高为18.60-0.89=17.71m 。
工程专用泵站安装方案设计
工程专用泵站安装方案设计一、项目概述为了满足工程项目中对水泵的需求,我们设计了一套工程专用泵站安装方案。
该方案主要包括选址、设备选型、管道布置、安装施工以及安全管理等内容,旨在确保泵站的正常运行和安全使用。
二、选址1. 地理位置泵站选址应考虑便利性和安全性,尽量远离污染源和噪音源,同时要方便排放泵站产生的废水和噪音。
2. 地形条件选址时要考虑地形条件,避免泵站受到洪水、山体滑坡等自然灾害的影响。
同时要充分考虑地质情况,避免选址在地质灾害多发区域。
3. 电力供应选址时需要考虑泵站的电力供应情况,保证有稳定的电力供应。
4. 周边环境选址周边环境要求安静,避免人口密集地和交通繁忙地区。
三、设备选型1. 泵站主要设备包括水泵、电动机、管道、阀门等,设备选型应根据工程需求进行合理选取。
2. 水泵选型应考虑流量、扬程、效率等参数,以满足工程项目的需要。
3. 电动机应选择符合电能消耗标准的高效节能产品。
4. 管道和阀门应选择耐腐蚀、耐高压的材料,保证泵站的运行安全和稳定性。
四、管道布置1. 管道布置应尽量短、直、平,减少管道阻力,提高水泵的运行效率。
2. 管道设有清洗孔和排气孔,方便对管道进行维护和排水处理。
3. 管道和泵站设备的连接采用膨胀节、柔性接头等设计,减少管道震动和应力,延长设备的使用寿命。
五、安装施工1. 泵站的安装施工应由具备相关资质和经验的施工单位进行,按照相关标准和规范进行施工。
2. 安装过程中要严格按照设计图纸进行布置,保证管道连接的正确性和紧固性。
3. 安装过程中要注意对设备的防护和支撑,保证设备的安全运行。
4. 安装完成后,对泵站进行全面检查,并进行试运行,确保泵站的正常运行。
六、安全管理1. 泵站的安全管理必须严格按照相关规定进行,设立安全生产责任制和安全管理制度。
2. 经常对泵站设备进行定期检查和维护,保证设备的安全和稳定运行。
3. 对泵站进行定期的演习和应急预案训练,提高员工的安全意识和自救逃生能力。
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泵站方案设计说明
一、设计依据
(1)工程勘察设计任务单。
(2)工艺设计条件提供单和条件图。
(3)《泵房设计规范》
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《民用建筑通则》GB50352-2005
二、设计概况
1. 拟建泵站位于天津市津南环线的西侧,基地呈梯形。
站区由
泵房上部管理用房和可拆卸钢雨棚构筑物组成。
2.拟建工程泵站用地面积约为7200平米,总建筑面积为481.52平米。
建筑层数、高度、面积:
管理用房:地上2层,建筑高度为9.70米,建筑面积为481.52平米。
可拆卸钢雨棚:地上1层,建筑高度为 2.50米。
三、设计范围
泵站建筑工程由总平面设计、管理用房和泵房上部工程建筑设
计。
四、技术要求
(1)建筑生产类别为丁类,建筑耐火等级为二级。
(2)建筑抗震设防烈度为七度;建筑抗震设防类别为丙类。
(3)建筑的安全性等级为二级,建筑使用年限为50年。
五、总体布置
总平面布置依据泵站工艺布局设计,泵站基地南侧为南环线。
站区区域环境服从城市规划布局,符合城市环境艺术景观及沿街环境景观的要求,力求营造站区的建筑空间环境与园林绿化环境,坚持“以
人为本”的设计理念,创造开敞、整洁、美观、舒适的站区高质量生产、生活的工作环境。
泵站基地呈梯形,东西宽度为94.781米左右,南北宽度为53.41米,泵站位于基地北边。
在基地北侧设有一个专门供泵站使用的出入口,场内各功能区由宽为4m的道路相联系,满足消防要求站区环境景观结合设计原则,组织园林绿化环境景观,形成站区良好的园林绿地环境景观与建筑环境景观。
以常绿树种与落叶树种及乔、灌木的有机配置与城市区域环境相隔离,又与城市绿化规划相融合。
六、平面布置
按工艺、设备专业要求,组织泵站站区内泵房上部和管理用房的
平面功能。
泵站内建筑由管理用房及可拆卸钢雨棚构筑物组成:其中管理用
房由变配电间、值班室、控制室、卫生间等生活辅助用房组成。
可拆
卸钢雨棚为钢架结构棚。
泵站管理用房建筑面积为481.52m2,结构形式为钢筋混凝土框架结构。
七、建筑造型
建筑造型体现市政配套建筑设施的特点,同时与城市环境、区域景观相协调。
新建建筑拟采用坡屋面形式,使站区建筑景观融入区域环境。
建筑形象设计注重建筑、构筑物的统一协调,功能上考虑“以人
为本”的设计思想,造型中力求创造简洁、新颖,为使用者营造安全
舒适的空间。
建筑立面效果通过屋面的高、低错落,虚实交替的处理手法,形
成变化的建筑轮廓。
通过退台及窗户等立面元素的变化组合,强调虚实对比轻快自然,使建筑具有新颖、明快的气息,创造了以个富有节奏、变化灵活又充满时代气息的建筑形象。
整体高雅而不落俗套,富
有变化,体现细节。
在建筑材料的选择上,以浅黄色涂料与浅灰色毛
面面砖相结合,给泵房工作人员以亲切感。
建筑的外部空间与自然环境和谐有序的融和给市政工程建筑赋予客观美学。
八、建筑材料
(1)墙体:框架填充墙采用240厚加气混凝土砌块。
(2)门、窗:除功能性的采用钢制门外,其余均采用彩色铝合
金门和窗。
(3)外墙饰面:采用浅咖啡色外墙毛石。
(4)内墙与顶棚粉刷:采用一般内墙乳胶漆。
(5)屋面:采用水泥瓦坡屋面构造形式。
(6)地面:采用防滑地面砖和室外广场砖面层。
(7)围墙:采用钢制花饰透绿围墙。
九、建筑节能
本项目方案旨在为使用者提供健康、舒适的工作环境,力求降低能耗,节约资源。
针对气候、风向等因素,加强建筑技术手段,运用新型建筑材料,提高外围护的保温隔热性能。
本方案在外墙、外窗等位置都设计整体的节能方案;并在水电等设备的选型上也采用了节能方法。
(1)降低窗墙比:因为窗户是外墙保温的薄弱环节,尽量减少窗户的面积可以有效的改善墙体的保温效果。
(2)建筑技术举措:a.墙面采用35厚岩棉保温板,增大墙体的热阻;b.屋面使用40厚特种防火酚醛板保温层,增强屋面的保温能力;c.外窗:针对这一围护结构中保温隔热的薄弱环节,采用双层中
空玻璃,聚氨酯类弹性密封材料,以改善其保温性能。
十、技术经济指标
基地面积:7200 m2
建筑总面积:481.52 m2
其中:
管理用房:481.52m2
建构筑物占地面积:743.36 m2(10.32%)
道路及其它占地面积:340.8m2(4.74%)
绿地面积:6115.84m2(84.94%)
容积率: 0.067
围墙长度:约240.93m
结构设计说明
一、工程概况
本工程位于天津,为一栋雨水泵站管理用房;为地上2层,采用框架结构。
二、设计依据
1、采用的主要规范、规程
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068-2001);
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2004 版);
《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001);
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)2006年版;
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010);
《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010);
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);
《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T 14-95);
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);
《砌体结构设计规范》(GB50003-2001);
2、建筑专业提供的资料图。
3、自然条件:根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001),风荷载基本风压W0=0.55KN/m2,地面粗糙程度C类。
基本雪压So=0.45KN/m2取用。
楼面均布活荷载,均按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定取值。
办公室,休息室: 2.0KN/㎡阳台: 2.5KN/㎡
走廊,门厅: 2.5KN/㎡卫生间: 4.0KN/㎡
餐厅: 2.5KN/㎡厨房: 4.0 KN/㎡
疏散楼梯: 3.5KN/㎡变配电间: 4.0KN/㎡
不上人屋面:0.5KN/㎡上人屋面: 2.0KN/㎡
设备水箱及设备重量均应按相关专业提供考虑。
按《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)的规定,本工程位于天津,按7度抗震设防,基本地震加速度0.15g,第二组。
场地土类别:IV类,场地特征周期0.75S.
4.设计要求:
本工程项目为一般设备用房建筑。
根据《建筑结构可靠度设计
统一标准》(GB50068-2001) 第1·0·8条,该建筑结构的安全等级为二级,结构的设计使用年限为50年。
根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),本工程项目为丙类建筑。
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第3·0·4条和第3·0·2条,基础设计安全等级按《建筑结构可靠度设计统一标准》为
二级,桩基础设计等级为丙级。
混凝土结构的环境类别分别为:基础二a类,其余均为一类。
结构构件的裂缝控制等级为三级。
三、结构设计
(1)基础部分:
由于暂缺地质报告,根据以往工程经验,拟建建筑均采用桩基础,桩型采用预应力混凝土管桩PC-A400(90)-C60,桩长和桩端持力层根据地质报告定。
基础采用柱下独立桩基承台。
(2)上部结构:
单体为管理用房,地上二层,采用现浇钢筋混凝土框架结构,框
架抗震等级为三级,柱截面为500x500,主梁截面一般为250x750。
楼屋盖为现浇钢筋混凝土楼板,楼层板厚100~120,屋面板120厚。
结构计算:采用中国建筑科学研究院CAD工程部编制的PMCAD电
算软件进行计算分析。
计算结果满足现行国家规范的有关规定。
计算参数:采用双向地震作用,周期折减系数0.7,振型数取6个,中梁刚
度放大系数 1.5,结构的阻尼比5%等。
四、主要结构材料
钢筋:HPB300 fy=270N/mm2
HRB335 fy=300 N/mm2
HRB400 fy=360 N/mm2
混凝土强度等级:垫层:C15
混凝土结构:C25;
框架结构填充墙采用MU10.0混凝土小型空心砌块,M7.5混合砂浆砌筑。