泵与泵站课程设计计算说明书

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泵与泵站设计说明书

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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:Qmax—最大供水量(米3/时);Qmin—最小供水量(米3/时);Z1—泵站外地面标高(米);Z2—管网计算最不利点标高(米);H 自—最不利点要求的自由水头(mH2O);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(mH2O);Z0,max—吸水池最高水位(米);Z0,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。

其基本设计思路为根据城市最大最小供水量和供水地形,在满足最不利点供水要求的情况下,分别计算最大、最小流量所对应的扬程,以此扬程范围和流量范围选取可能采用的型号的水泵,在经过方案比较,根据设计资料要求拟定可能的泵的组合形式(互为备用),水泵组合方案,从技术、经济、操作管理各方面进行分析比较,最后确定选择的方案。

泵与泵站课程设计 计算书

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泵与泵站课程设计计算书泵与泵站课程设计-计算书目录1计算流量并初算扬程1.1设计数据和设计内容。

11.2设计流程。

31.3设计电梯。

32泵选择方案2.1选泵………………………………………………………………42.2选泵方案的比较………………………………………………………62.3配套电机的选择………………………………………………………73设计水泵机组的基础基金会的3.1个基本要求……83.2泵机组基础计算83.3确定泵站和泵站的形式。

84吸入和压力管道直径及管道附件的选择4.1吸水管及压水管管径的选择…………………………………………94.2吸压水管的布置………………………………………………………104.3吸压水管的设计………………………………………………………115吸水管路和压水管路中水头损失的计算5.1吸入管道和压力管道的水头损失计算。

125.2检查泵的选择。

136泵安装高度的确定和泵房设计尺寸的计算。

147辅助设备的选择。

14参考文献。

1511.计算流量和初始升力1.1设计资料及设计内容1.1.1设计主题某给水工程净水厂送水泵站设计1.1.2设计资料(1)用水量:最大日用水量为(35000+200)×座位数×舱位)吨/日。

全天小时(0~24小时)用水量见表1-1(百分数表示)。

表1-1最大日用水量变化表时间0-11-22-33-44-55-66-77-8用水量(%)2.32.32.22.22.33.54.65.2时间8-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-16用水量(%)5.35.24.94.84.74.64.85.2时间16-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24用水量(%)5.65.55.44.84.33.83.53.0(2)城市管网中设置有高位水池(水塔),因此给水泵站采用两级供水,即22-6点,每小时供水量为2.7%,6-22点,每小时供水量为4.9%。

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1.1.2 扬程的确定
H=Zc+H0+∑h1+∑h2+∑h3=14.5+35+26+2+2=79.5m Zc-管网控制点的地面标高与吸水井最低水位的高程差 H0-自由水压 ∑h1-泵站至最不利点的输水管和管网的总水头损失 h2-泵站内水头损失 h3-安全水头损失
1.2 初选水泵和电机
1.2.1 初选水泵
当 Q=894.44L/S 时 H=79.5m,记为 B 点。 当 Q=30L/S 时,H=57.5m, 记为 A 点。 {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现假设三者之 和为 2 米,则所需泵的扬程为:H= Hc+∑h2+h3 = 14.5+35+2+2+2=57.5m, [Hc-服务水头(由建筑物层数为 7 层而得) ∑h2-泵站内水头损失 h3-安全水头损失]} 根据选泵参考特性曲线,AB 两点连线。.
- III -
吉林化工学院给排水专业水泵设计
第1章 绪 论
1.1 流量扬程
1.1.1 流量的确定
⑴泵站一级工作时的流量 Q1=6.64 万 m3/d *2.5%=0.166 万 m3/h =461.11L/s ⑵泵站二级工作时的流量 Q2=6.64 万 m3/d *4.85%=0.322 万 m3/h =894.44L/s
-I-
............................................................................... 9 2.6.1 水泵安装高度的确定.......................................................................... 9 2.6.2 泵轴标高的确定.................................................................................. 10 2.6.3 基础顶面标高的确定.......................................................................... 11 2.6.4 泵房顶面标高的确定.......................................................................... 11 2.7 复核水泵电机.......................................................................................... 11 2.7.1 吸水管水力计算................................................................................... 11 2.7.2 压水管路的计算................................................................................... 12 2.8 水泵复核................................................................................................... 13

《泵与泵站》课程设计计算书

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目录1设计题目 (2)2设计流量的计算 (2)2.1 一级泵站流量和扬程计算 (2)2.2 初选泵和泵机 (3)2.3 机组基本尺寸的确定 (5)2.4 吸水管路与压水管路计算 (6)2.5 机组与管道布置 (6)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (7)2.7 泵的安装高度的确定和泵房简体高度计算 (9)3泵站附属设备的选择 (10)3.1 起重设备 (10)3.2 引水设备 (10)3.3 排水设备 (10)3.4 通风设备 (10)3.5 计量设备 (10)4设备具体布置 (11)4.1泵房建筑高度的确定 (11)4.2 泵房平面尺寸的确定 (11)5泵站内噪声的防治 (11)1设计题目某给水工程净水厂取水泵站设计(0801,0802班)此为某新建给水厂的水源工程。

(1)水量:最高日用水量为(35000+200×座号×班级)吨/天,由于该城市用电紧张,工业用电分时段定价,为了节省运行成本,取水泵房采用分时段供水,高电费时段(6~20时)供应总日用水量的40%,低电费时段(20~6时)供应日用水量的60%。

(2)水源资料:取水水源为地表水,洪水水位标高46.00m (1%频率),枯水位标高39.25m (97%频率)(3)泵站为岸边式取水构筑物,距离取水河道300m ,距离给水厂2000m 。

(4)给水厂反应池前配水井水面标高63.05m 。

(5)该城市不允许间断供水。

(6)地质资料:粘土,地下水水位-7m 。

(7)气候资料:年平均气温15℃,年最高气温36℃,年最低气温4℃,无霜期300天。

2 设计流量的计算2.1 一级泵站流量和扬程计算:1.设计流量:一天总流量:3500020023244200/t d +⨯⨯=6-20时平均设计流量:1.054420040%141326/0.3683/t h t s ⨯⨯÷==20-6时平均设计流量:1.054420060%102784.6/0.7735/t h t s ⨯⨯÷== 考虑得到安全性,吸水管采用两条管道并联的方式。

水泵及水泵站课程设计计算说明书

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水泵及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10000+n*2000=总水量m3/d。

(n是每位同学自己的学号)2.管网设计的部分成果(1)根据用水曲线确定的二级泵站工作制度,分2级供水。

第一级,22时到5时,每小时占全天用水量的3%;第二级,5时到22时,每小时占全天用水量的5%;(2)城市的设计最不利点的地面标高150m,建筑层数16层,自由水压35m。

(3)泵站至最不利点的输水管和管网的水头损失为13.23m;(4)消防流量为230 m3/d,消防扬程为25m。

(5)清水池所在地面标高为122m;清水池最低水位在地面以下4.5m。

3.城市冰冻线为1.5m,最高温度30℃,最低温度为-25℃。

4.泵站所在地土壤良好,地下水位为25m。

5.泵站为双电源。

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.泵房型式的选择4.机组基础设计:平面尺寸及高度5.计算水泵吸水管和压水管的直径选用各种配件和阀件的型号、规格及安装尺寸并说明特点。

吸水井设计尺寸6.布置机组和管道7.泵房中的各标高的确定室内地面、基础顶面、水泵安装高度、泵房建筑高度等。

8.复核水泵电机计算吸水管及泵站内压水管损失、求出总扬程、校核所选水泵。

如不合适,则重选水泵及电机。

重新确定泵站的各级供水量。

9.进行消防和转输校核10.计算和选择附属设备(1)设备的选择和布置(2)计算设备(3)起重设备(4)排水泵及水锤消除器11.确定泵站平面尺寸、初步规划泵站总平面泵站的长度和宽度,总平面布置包括:配电室、机械间、值班室、修理间等。

五、图纸要求泵站平面及剖面图,机械间应绘出主设备、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为1:50设计计算说明书1.设计流量和设计扬程1.1 设计流量泵站一级工作时的流量:Q1=34000m3/d×3%=1020m3/h=283.33L/S泵站二级工作时的流量:Q2=34000m3/d×5%=1700m3/h=472.22L/S1.2设计扬程H=Z C+H0+∑h1+∑h2+∑h3=32.5+35+13.23+2+2=84.73mH:水泵扬程,mZ C::管网控制点的地面标高与清水池最低水位的高差,32.5m H0:给水管网中控制点要求的最小的服务水头,35m∑h1:管网及输水管路的水头损失,13.23m∑h2:泵站内水头损失,2m∑h3:安全水头损失,2m1.3管路特性曲线H=H ST+SQ2Q max=Q2=1700m3/h=0.472m3/S∑h总=∑h1+∑h2=15.23mS=∑h总/Q max2=15.23/0.4722 =68.36 s2/m5从而得出管道特性曲线为:H=H ST+SQ2=32.5+68.36Q21.4水泵的初选Q设=472.22L/S, H=84.73m, 选取三台300S-90型泵并联,另选取一台300S-90泵作备用1.5水泵的确定一.300S-90型的性能参数表表1300S-90型水泵的性能参数二、300S-90型外形尺寸及安装尺寸外形尺寸表表2 300S-90型水泵的外形尺寸表3 进出口法兰尺寸表4 JS2 -400M2-4型电机的安装尺寸三、选电机300S-90水泵带有电机,为其配套电机JS2 -400M2-4,重量为1500kg1.6 消防校核消防时,泵站供水量Q1Q1=Q2+Q3=230+1700=1930 m3/h=536.11 L/SQ2—消防用水,Q3—二级供水量消防时二级泵站的扬程:H=Z C+H0+∑h1+∑h2=32.5+25+13.23+2=72.73mZ C:地形高差,mH0:消防扬程, m∑h1:总水头损失, m∑h2:泵房内水头损失, m根据Q1和H1,在水泵曲线上绘制消防时的工况点,可见消防时的工况点在三台水泵并联时可以满足消防和生活时的水量和水压。

水泵与泵站课程设计计算说明书

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.Word文档资料水泵与水泵站课程设计说明计算书专业:给排水科学与工程班级:给排水131姓名:潘弘远学号:28指导老师:标、黄文杰日期: 二0一五年十二月水泵与水泵站课程设计说明计算书目录前言 (3)第一章绪论 (3)1.设计任务 (3)2.基础资料 (4)第二章设计计算书 (4)一、泵站设计流量 (4)二、本站设计扬程 (4)三、水泵选型 (5)1.选择原则 (5)2.初选水泵与电机 (5)四、机组的布置和基础设计和吸压管路计算 (9)1.泵站机组的布置 (9)2.基础尺寸的计算 (9)五、吸水管与压水管的设计 (11)1.管路要求 (11)2.管径计算 (11)3.管件及配件规格决定 (12)4.管道敷设地点 (13)六、泵房尺寸计算机组和管路布置 (13)2七、精确水泵轴线标高 (14)八、泵站主要附属设备的选择 (14)1.引水设备 (15)2.计量设备 (16)3.起重设备 (16)给水泵站课程设计说明书前言设计容包含了选泵、机组布置、吸水管和压水管的布置、水泵流量和扬程的校核、辅助设备的选取、泵房平面尺寸和高程的确等大部分容。

该送水泵房的设计主要指的是二级泵站的设计,级泵站主要由水泵机组,吸压管路,引水设备,起重设备,排水设备,计量设备,采暖及通风设备,电气设备,防水锤设备和其他设备组成。

在泵站中除设有机器间(安装水泵机组的房间)外,还设有高低压配电室、控制室、值班室、修理间等辅助房间。

通过这次设计,使我得到了一次综合训练,我把以前学到的分散、零乱的知识,进一步加强与巩固,并使之系统化,理论和实际相结合,加深了我们对城市取水泵房的整体性理解和认识。

使我在查阅文献、编写计算书和说明书、计算机绘图等各方面的技能也得到了相应的提高。

第一章绪论1.设计任务3按设计任务书给定的原始资料及所在给水厂其他构筑物的设计计算结果,进行南方某市给水厂的送水泵站设计。

2.基础资料1)地形概况:在建水厂土地地面标高为11米,地势较为平坦;清水池所在地面标高为11米;清水地最低水位在地面以下4米;2)水厂最高日供水量80000+28×3000 m³/d;时变化系数Kh=1.7;日变化系数Kd=1.4;总变化系数Kz=2.38;3)水厂出厂水压,即泵站的出站水压为45 mH2O;4)消防流量为158.4 m³/h,消防扬程为35米(包括输水管水头损失)。

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目录第1节泵站概述 (2)第2节原始资料 (2)第3节原始资料分析说明及计算 (3)第4节水泵机组选择 (3)第5节水泵机组的基础设计 (6)第6节吸水管和压水管的计算 (7)第7节其他主要配件的选择 (8)第8节泵房形式的选择及机械间布置 (8)第9节吸水井的设计 (9)第10节工艺标高的确定 (9)第11节附属设备的选择 (10)第12节附件 (11)第1节泵站概述某城镇,其最大日用水量为61800m3/d,需设计一个中等规模的给水泵站。

本设计采用多台水泵并联的方法满足供水要求。

本泵站采用半地下式,自罐式吸水,泵房为矩形。

第2节原始资料1.泵站的设计水量为61800m3/d2.城镇供水曲线图: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%3.消防用水量70L/s4.经给水管网水力计算后得:(1)最大用水时水泵站所需扬程为61.4米,其中几何水压高(H st)32.9米(3)最大转输时水泵站所需扬程为75.4米,其中几何水压高(H st)42.2米(4)最大用水加消防时水泵站所需扬程为69.7米,其中几何水压高(H st)26.0 米5.清水池至泵站址的水平距离为120m:对于大泵1km的管道水头损失约为1m到2m,对于120m的距离可以不考虑其水头损失。

6.泵站处地面标高为78m7.清水池最低水位标高76m8.地下水位标高68m(可不考虑地下水的影响)9.冰冻深度1.5m(可以不考虑管道埋深)第3节原始资料分析说明及相关计算1.流量设计(1)一级泵站供水设计流量s L h m Q /2.532/8.1915%1.36180031==⨯= (2)二级泵站供水设计流量s L h m Q /3.858/3090%56180032==⨯=(3)最大用水加消防设计流量s L Q Q /3.928702=+=消防2.扬程计算 安全泵需h hH H ++=∑H 需:泵站所需扬程 (m ) H 安全:安全水头(m )初估2mΣh 泵:泵内水头损失(m )初估1m ,最大消防时取2m (1)最大用水时H 1=61.4+2+1=64.4 (2)最大转输时 H 2=75.4+2+1=78.4 (3)最大用水加消防时H 3=69.7+2+2=73.7第4节 水泵机组选择1.管路特性曲线参数计算及曲线方程(1)最大用水S 1=(H 1-H st1)/Q 22=(64.4-32.9)/0.85832=42.76s 2/m52176.429.32Q H +=(2)最大转输S 2=(H 2-H st2)/Q 22=(78.4-42.2)/0.85832=49.14s 2/m 52214.492.42Q H +=(3)最大用水加消防S 3=(H 3-H st3)/Q 火2=(73.7-26.0)/0.92832=55.35s 2/m52335.550.26Q H +=2.确定工况点A(858.3,64.4) B(858.3,78.4) C(928.3,73.7) D(532.2,45.01) E(532.2,56.12) 3.绘制管路曲线并选择泵由上图可知,为满足一级供水可选取一台KQSN400-M13- 470单独工作或一台KQSN400-M13-481单独工作;为满足二级供水及消防可选取一台KQSN700-M9- 782工作或一台KQSN700-N9- 798工作。

泵与泵站课程设计计算说明书 tongji

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目录泵与泵站课程设计任务书 (1)一、设计任务 (1)二、设计资料 (1)三、完成设计内容 (2)设计计算说明书 (3)一、设计流量的确定和设计扬程的估算 (3)1、设计流量Q (3)2、设计扬程H (3)二、泵与电机的选择及尺寸 (4)三、吸水管路与压水管路的计算 (5)1、吸水管路布置 (5)2、压水管路布置 (6)3、阀门布置 (6)四、水泵间构筑物的布置 (7)1、机组尺寸 (7)2、机组布置 (7)3、吸水井布置 (8)4、水泵间其他构筑物尺寸以及位置 (9)五、泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (10)1、取水间高度计算 (10)2、水泵间高度计算 (10)3、泵房筒体高度计算 (10)六、吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (11)1、吸水管路中水头损失 (11)2、压水管路水头损失 (12)七、附属设备的选择 (13)1、起重设备 (13)2、引水设备 (13)3、排水设备 (13)4、通风设备 (13)5、计量设备 (14)八、泵房建筑高度的确定 (14)九、课程设计小结 (14)泵与泵站课程设计任务书一、设计任务1. A城地区给水工程一、二级泵站设计。

二、设计资料1.基本情况A城地处华东平原,城区建筑多为三层,最高五层。

为满足城市生活及生产用水需要,拟建A城区给水工程。

其中一、二级泵站是取水工程和输水工程中的一部分。

A城地区水资源丰富,有沿河地表水及可利用。

2.地质及水文资料在拟建一级泵站的河流断面及净水厂的空地布置有钻孔。

由地质柱状图可看出,0~2m深为砂粘土,以下是页岩。

沿河A城段百年一遇最高水位40.36m,最低水位32.26m, 正常水位36.51m(系黄海高程)。

泵站设计中,增加一个水厂的标高为42.00m3.气象资料年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃,最大冻土深度0.44m。

主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。

4.用水量资料A城最大日用水量为 5 万吨/日,一期完成。

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目录第一章水泵与水泵站课程设计任务书 (2) (2)第二章泵站工艺具体计算进程 (3) (3)2.选择水泵 (4)3.管道系统特性曲线(Q-∑h)绘制 (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16)14.复核冰冻线 (18) (18) (22)第一章水泵与水泵站课程设计任务书一、设计资料1、最大日设计流量5万米33/日;水厂自用水系数α=10%。

2、时转变系数为Kh=1.4。

3、供水方式为水泵单独供水,该城市最不利点建筑层数为8层,输水管和给水管网总水头损失∑h=11m,泵站地面标高为122.5m,最不利点地面标高为145.5m。

吸水井最低水位在泵站地面以下4m。

4、消防水量Qx=144m3/h,消防时,输水管和给水管网总水头损失∑hx=21m。

5、水厂为双电源进线,电力充分保证。

第二章泵站工艺具体计算进程1).设计流量为了减小输水管道各净水构筑物的尺寸,在这种情形下,输入管网时要求二级泵站中的泵日夜不均匀工作。

因此,泵站的设计流量应为:式中 Qr ——二级泵站中水泵所供给的流量(m 3/h);Qd ——供水对象最高日用水量(m 3/d);β——为计及输水管漏损和净水构筑物自身用水而加的系数,一样取βT ——为二级泵站在一日夜内工作小时数。

考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取水自用系数α 近期设计流量为 ×2450000×1.4=3203/h=0.89 m 3/s2).泵站工作时的设计扬程H1=Zc+Hc+hs+∑h +h′式中:H1—二泵站工作时扬程,m ;Zc —管网操纵点地面标高与清水池最低水位高差,操纵点地面标高为m ,清水池最低水位标高为-4m ,Zc =145.5-122.5-(-4)=27;hs —吸水管路水头损失,取2m ;TQ Q d r β=h ∑—泵站至最不利点的输水管网和管网的总水头损失;h′-平安水头,取2m ;Hc -操纵点的自由水头, 36m 。

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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。

泵与泵站课程设计计算案例

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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。

泵与泵站课程设计计算说明书.

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水泵及水泵站课程设计题目四川省某城镇自来水厂的取水泵站工艺设计学院建筑与环境学院专业给排水工程学生姓名呙晓欧学号 1043052072 年级 2010级指导教师王庆国二Ο一四年六月二十六日目录一、课程设计任务书 (2)1.1设计任务及要求 (2)1.2设计资料 (2)1.3主要设计步骤 (3)二、设计流量的确定和设计扬程估算 (3)2.1设计流量Q (3)2.2设计扬程H (3)三、初选泵和电机 (4)3.1选泵 (4)四、机组基础尺寸的确定 (5)五、吸水管路与压水管路计算 (6)5.1吸水管路的设计 (6)5.2压水管路的设计 (6)5.3吸压水管路的敷设 (6)六、机组与管道布置 (7)6.1布置原则 (7)6.2本设计分析 (7)七、吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (7)八、泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (8)九、附属设备的选择 (8)十、泵房建筑高度的确定 (9)十一、设计体会 (9)十二、参考资料 (10)一、课程设计任务书1.1设计任务及要求设计题目:四川省某城镇自来水厂的取水泵站工艺设计该城镇规划近期为2020年,远期为2030年。

取水泵站设计要求近远期结合,泵房土建部分按远期设计,设备只安装近期要求的设备。

1.2设计资料1.2.1城镇规划资料①设计用水量资料该城镇近期设计水量为6000+72×100=13200(m³/d),远期设计水量为近期的1.4倍。

②城镇消防供水要求根据防火规范要求,该城镇同时发生火灾次数为两次,每次消防用水量为45L/s,火灾延续时间按2小时计。

消防储水使用后要求24小时内补满。

③供水安全性要求要求连续供水,事故时输水管供水量不低于正常供水时流量的75%。

1.2.2泵站设计资料①水文、地质资料在拟建一级泵站河段处百年一遇洪水位为590.60m,常水位为585.20m,97%保证率的枯水位为582.50m。

97%保证率的枯水流量为31.5m³/s。

泵与泵站计算说明书

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扬 州 大 学 设 计 报 告 纸《泵站工艺设计》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场本身用水,取自用水系数α=1.05,则 近期流量为:Q=1.05⨯80000/24=3500h /m 3=0.97s /m 3远期流量为:Q ’=1.05⨯120000/24=5250h /m 3=1.458s /m 3(2)设计扬程H1)泵所需要的静扬程ST H①自流管管径选择查手册1,流量为80000d /m 3,故取DN820钢管两根并联作为自流管。

②则自流管最不利Q=0.5⨯5250h /m 3=2625h /m 3查表知:V=1.45m/s , 1000i=3.02,则从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为,h=1.1⨯0.00302⨯220m=0.73m 吸水间的最高水面标高:10 -0.73=9.27m最低水面标高:3.85-0.73=3.12m洪水水位时:H st=21.86-9.27m=12.59m枯水水位时: H st=21.86-3.12m=18.74m2)输水干管取DN820钢管两根,远期事故流量Q=2625h /m 3,查水利计算表得知管内流速V=1.45m/s ,1000i=3.02,则h=1.1⨯0.00302⨯2500m=8.30m3)泵站内管路中的水头损失p h粗估为2m则泵设计的扬程为:洪水水位时:Hmin=18.74+8.30+2+2=31.04m枯水水位时:Hmax=12.59+8.30+2+2=24.89m2.初选泵和电机500S35型泵(Q=1620-2340h /m 3,H=28-40m,N=280kw ,Hs=4)。

近期三台两台工作,一台备用。

远期增加一台同型号泵,三台工作,一台备用。

根据500S35型泵的要求,选用Y400-43-6型异步电动机(312kw ,380v )3.机组基本尺寸的确定:500S35型泵组的基本平面尺寸为(580+420)mm ⨯(580+500)mm,泵重量w=2210⨯9.8N=21658N 基础深度:m 13.2235203.10.1216580.3LB w 0.3H =⨯⨯⨯==γ4.吸水管路和压水管路计算:(1)吸水管 1Q =3500/2=1750h /m 3采用DN720钢管, 则V=1.26m/s 1000i=2.76(2)压水管采用DN520钢管, 则V=2.5m/s 1000i=16.45.机组和管道的布置为了布置紧凑,充分利用建筑面积,将四台机组横向布置成一排,三台为正常使用,一台为备用泵。

泵与泵站课程设计计算说明书

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一、设计说明书1.工程概况某自来水厂最高日用水量为53000 m3/d,水厂反映沉淀池前的配水井标高为25.00米,水源最低水位标高为11.50米,年常水位标高为13.90米,最高水位标高为16.82米,取水泵站吸水管长1.5米,压水管长32米,试设计该取水泵站。

2.设计大体资料(1)近期设计水量53000m3/d;(2)水源最低水位标高为11.50m,最高水位标高为16.82m,年常水位标高为13.90m,泵站到净化厂的输水干管全长1200米;(3)水厂反映沉淀池前的配水井水位标高为25.00m,取水泵站吸水管长1.5m,压水管长32m;(4)水厂为双电源进行;(5)原水厂水质符合饮用水规定。

河边无冰冻现象,依照河岸地质地形以决定采纳固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采纳自流管从取水头部取水;(6)该地域地质气候资料:该地域地质条件较好,土耐力一样较高,除个别软土层低于10t/m2外,一样在15-20t/m2之间。

地下水含量丰硕,工程地质性质良好,有利于城市建设和进展。

地震设防烈度为6度。

(7)该地域的气候特点:其气候特点冬冷夏热,四季分明,光照充沛,热能丰硕,雨量充沛。

年平均气温17℃。

最热月(7月)平均℃,最冷月(1月)平均-2.9℃。

无霜期年平均234天,年平均降水量毫米,年平均降水日102天左右,境内夏日东南风,冬季多为东北风,年平均风速为每秒1.87米。

二、总述取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一样由吸水井、泵房及闸阀井三部份组成。

取水泵站由于它靠江临水的确良特点,因此河道的水文、水运、地质和航道的转变等都会阻碍到取水泵上本身的埋深、结构形式和工程造价等。

其从水源中吸进所需处置的水量,经泵站输送到水处置工艺流程进行净化处置。

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和扬程的方式粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判定各水泵是不是在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性和各泵的利用情形。

泵站计算说明书

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给水排水工程《水泵与水泵站》课程设计计算说明书2015年5月课程设计计算步骤与说明:一、确定设计流量与扬程 1. 设计流量Q:已知城市最高日设计用水量为 错误!未找到引用源。

=5000 m 3/d 设计流量:错误!未找到引用源。

=错误!未找到引用源。

*1.01/24=210.42 3m /h =58.45L/s2. 用水量最大时:根据设计资料已知:输配水管网中水头损失 错误!未找到引用源。

=6.13m 控制点自由水头H 自=20m吸水池到控制点高差H 差=55m泵站内水头损失估为 错误!未找到引用源。

=2m 安全水头H 安=2m水泵所需静扬程:错误!未找到引用源。

=日自+日差=75m 总水头损失:错误!未找到引用源。

=E h 管+E h 内=8.13m 水泵设计扬程:3. 消防用水时:1)流量: 错误!未找到引用源。

=58.45+50=108.45L/s 2)扬程:刀 h 管=10.54m , H 自=20m , H 差=55m二、初步选泵和电动机 1. 做水泵高效段特性曲线图。

选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律则扬程H = H ST + Jh+AH=89.54mH 二亦+ £h+AH=85.13m①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:方案一:两台6SA-6 —用一备方案二:两台8SA-7A 一用一备方案比较:结论:经比较,虽然方案二的扬程利用率高于方案一,但是方案一中泵的轴功率、电机功率均小于方案二,在实际生产中更经济环保有效。

所以选用方案一。

2. 初步选泵校核:消防时,Q=108.45L/sH=89.54m一台泵开启不能满足消防要求,消防状况下,打开备用泵后,所选泵工作时流量扬程均能符合消防要求。

3. 选配电机、设计机组的基础1.泵及电机安装尺寸2. 基础尺寸计算基础长度L: L=*泵和电动机最外端螺孔间距L1+ (0.4〜0.5 )m=1718+400=2218mm 则基础长度L 取2300mm 基础宽度B: B=水泵或电机最外端螺孔间距+ (0.4〜0.5 )m=640+400mm=1040mn则基础宽度B 取1150mm基础深度H: H=3X(W 泵+W 电)/LB p =3X 250/(2.3X 1.15X 2400)=0.2 m综上,基础高度H取200mm要求泵站内各个泵的泵轴在同一水平线上四、决定泵站的形式1. 吸水池情况:建于地下0.5m,全埋式,有效深度5.0m,超高0.3m。

泵与泵站课程设计计算书

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泵与泵站课程设计计算书1设计资料 .............................. 1.1设计任务 ............................. 1.2课程设计题目 ......................... 2计算 .................................. 2.1流量和扬程的确定 .....................2. 1. 1水泵站供水设计流量的计算..., 2.1. 2水泵站供水扬程的计算 ........ 2. 1. 3水泵站供水设计流量和扬程汇总2.2水泵初选及方案比较 .......................2. 2. 1选泵的主要依据 .................. 2. 2. 2选泵要点 ........................ 2. 2. 3水泵初选 ........................ 2.2.4方案比较 ......................... 2. 2. 5方案比选分析 ....................2. 3机组基础尺寸的确定 ......................2. 3. 1确定水泵基础尺寸以及水泵安装高度 2. 3. 2绘制机组基础的尺寸草2.4泵房的布置2. 4. 1组成.... 2. 4. 2 —般要求2. 5布置机组与管道、确定泵房平面尺寸2. 5. 1机组的布置 ............. 2. 5. 2确定泵房平面尺寸 ................... 2. 5. 3确定水泵吸、压水管直径,并计算流速・2.5.4确定泵轴标高和机器间标高(绘制草图) 2. 6. 1计算吸水管路水头损失 2. 6. 2计算压水管路水头损失 2. 6. 3总水头损失 .......... 2.7水泵校核 .................... 2. 7. 1绘制单个水泵工作曲线 ...... 2. 7. 2绘制两台泵并联的特性曲线・, 2. 7. 3绘制最高时管道系统特性曲线 2. 8选择起重设备、确定泵房建筑高度..… 2. 8. 1起重设备的选择.. 2. 8. 2确定泵房建筑高度 2. 9选择附属设备 ............ 2. 9. 1引水设备 ........ 2. 9. 2排水系统 ........ 2. 9.3考虑通风良好....2.6泵站范围内吸、压水管路的精确水头损失的计算 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .3 .4 .4 .4 .4 .4 .5 .6 .6 .7 .8 .8 .8 .8 .8 .9 .9 101313 13 14 141415 16 171717 181819 191设计资料1.1设计任务本设计采用上学期进行的某城镇的给水管网设计成果,对该镇的净水处理厂的二级泵站进行设计。

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教师批阅:目录一. 设计概述。

2二.设计计算。

31.设计流量确定和设计扬程估算。

32.初选泵和电机。

43.吸水管路和压水管路计算。

64.机组和管道布置。

75.吸水管路和压水管路水头损失计算。

76.泵安装高度确定和泵房筒体高度计算。

97.附属设备的选择。

98.泵房建筑高度的确定。

109.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。

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,以及电气容量等都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,近期只布置三台800S51型水泵(两用一备),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵(三用一备)。

二、设计计算1.设计流量的确定和设计扬程的估算(1)设计流量Q考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,自用水系数取α=10%。

近期设计流量为:Q=1.1×201010/24=9213m3/h=2.559m3 /s远期设计流量为:Q=1.1×301515/24=13819.4m3/h=3.839m3/s (2)设计扬程H1)泵所需静扬程Hst通过取水部分的计算按最不利情况即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量(按远期流量考虑),Q = 13819.4×0.75 = 10364.55m3/h =2.879m3/s,,取两条DN1400钢管并联作为自流管,查水力计算表得v=1.871m/s,i=2.418‰,则取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为h=1.1×2.418‰×500=1.33m。

吸水间的最高水面标高:90.25-1.33=88.92m最低水面标高:75.50-1.33=74.17m平均水面标高:81.75-1.33=80.42m枯水位时: Hst=108.25-74.17=34.08m常水位时:Hst=108.25-80.42=27.83m泵所需静扬程Hst=(Hst枯+Hst常)/2=30.955m2)输水干管中的水头损失设采用两条DN1400钢管并联作为原水输水干管,当一条检修时,另一条通过75%的设计流量,按远期考虑,查水利计算表得管内流速v=1.871m/s,i=2.418‰,则h=1.1⨯0.002418⨯2000≈5.32m(式中1.1系包括局部损失而加大的系数);按近期考虑,Q=9213×0.75=6909.75m3/h=1.919m3/s,查水利计算表得管内流速v=1.247m/s,i=1.075‰,则h=1.1⨯0.001075⨯2000=2.365m。

3)泵站内管路中的水头损失ph粗估为2m;安全水头取1.5m。

则泵的设计扬程为:(远期)H=HST +hf+2+1.5=30.955+5.32+2+1.5=39.775m(近期)H=HST +hf+2+1.5=30.955+2.365+2+1.5=36.82m2.初选泵和电机近期选三台800S51型泵,两用一备。

远期增加一台同型号泵,三用一备。

800S51型单级双吸式离心式水泵性能参数如下:流量Q=1190~1788L/s,扬程H=45~55.5m,轴功率N=800.71kw,转数n=600r/min,气蚀余量Hs=2.6m,效率70%~74%。

根据《给水排水设计手册第11册》,800S51型泵选用Y1000-10/1430型异步电动机,配电功率N=1000KW,电压U=6000V。

800S51型泵工作曲线教师批阅:800S51型泵安装信息教师批阅:800S51型泵安装尺寸800S51型水泵外型尺寸(不带底座)(单位:mm)L 1L 2L 3L4L 5L6LB1B 5165 1455 2440 1000120014521250 2150 1088 2B 3B 3'B 4B 4'B 5BH 1H 2H 40067587567587517501855930 1260 3H4H 5HhCd n φ- 11d n φ- 2045 902723 60 8 4-52进、出口法兰尺寸(mm )进口法兰出口法兰1b22d n φ-1D01D1DN2b33d n φ- 2D 02D2DN60 24-34 1030 910800 6020-257106605503.吸水管路和压水管路计算每台泵有单独的吸水管与压水管。

(1)吸水管1Q =13819.4/3≈4606.47m 3/h ≈1.28m 3/s 。

吸水管设计要求:管材及接逢不漏气;管路安装不积气;吸水管进口位置不吸气;管径小于250㎜时,V 取1.0~1.2 m/s ; 管径等于或大于250㎜时,V 取1.2~1.6 m/s 。

采用DN1100钢管,则V=1.347m/s ,i=1.715‰。

(2)压水管1Q =13819.4/3≈4606.47m 3/h ≈1.28m 3/s 。

压水管设计要求:管材及接逢不漏气;管路安装不积气;吸水管进口位置不吸气;教师批阅:管径小于250㎜时,为1.5~2.0 m/s;教师批阅:管径等于或大于250㎜时,为2.0~2.5 m/s。

采用DN900钢管,则V=2.01m/s,i=4.97‰。

4.机组和管道的布置为布置紧凑,充分利用建筑面积,将四台机组交错并列布置成两排,两台正常转向,两台反常转向。

每台水泵有单独的吸水管、压水管引出泵房后两两连接起来。

泵吸水管上设有电动暗杆楔式单闸板闸阀(Z945T-10型),出水管设有蝶式微阻缓闭式止回阀(HH49X-1),电动暗杆楔式单闸板闸阀(Z945T-10型)。

为了减少泵房面积,闸阀切换井设在泵房外面,两条DN1400的输水干管用DN1400蝶阀(GD371Xp-1)连接起来,每条输水管上各设切换用的蝶阀(GD371Xp-1)一个。

阀门规格如下:闸阀:Z945T-10型电动暗杆楔式单闸板闸阀,DN1200,L=960mm,选4个;DN900,L=780mm,选4个。

止回阀:HH49X-1型蝶式微阻缓闭止回阀,DN900,L=510mm,选4个。

蝶阀:GD371Xp-1型对夹式管网蝶阀,DN1400,选3个。

5.吸水管和压水管路中水头损失的计算取一条最不利的线路,从吸水口到输水管干管上切换闸阀止为计算路线图(即外围管道)如图所示。

(1)吸水管路中水头损失 h∑hs =∑hfs+∑hls∑hfs =l1×is=1.270×1.715×10-3≈0.0022m∑hls =(ζ1+ζ2) ×g2v22+ ζ3×g2v21=(0.75+0.15) ×(1.3742/2×9.8)+0.20×(2.552/(2×9.8)) ≈0.1530m式中ζ1—吸水管进口局部阻力系数,ζ1=0.75;ζ2—DN1200闸阀局部阻力系数,按开启度a/d=1/8考虑,ζ2=0.15;ζ3—偏心渐缩管DN1100×800, ζ3= 0.21。

故∑hs =∑hfs+∑hls=0.0022+0.1530=0.1552m(2)压水管路水头损失∑hd∑hd =∑hfd+∑hld∑hfd =(l2+l3+l4+l5+l6+l7) × id1+ l8×id2=(7.57+0.79+1+0.94+17.40+6.21+2.70)×4.97×3-10+3.46 ×1.075×3-10≈0.181m∑hld =ζ4×g2v23+(2ζ5+ζ6+ζ7+2ζ8+ζ9)×g2v24+(ζ10+2ζ11+2ζ12)×g2v25=0.40×2.552/2g+(2×0.52+0.38+0.12+2×1.06+0.45)× 2.012/2g+(0.5+2×1.5+2×0.15)×1.242/2g≈1.278m故∑hd =∑hfd+∑hld=0.181+1.278m=1.459m式中ζ4—DN800×900渐放管,ζ4=0.40;教师批阅:ζ5—DN900钢制450弯头,ζ5=0.52;ζ6—DN900止回阀,ζ6=0.38;ζ7—DN900电动闸阀,ζ7=0.12;ζ8—DN900钢制90°弯头,ζ8=1.06;ζ9—DN900×1400渐放管,ζ9=0.45;ζ10—DN1400钢制斜三通,ζ10=0.5;ζ11—DN1400钢制正三通,ζ11=1.5;ζ12—DN1000蝶阀,ζ12=0.15。

从泵吸水口到输水干管上切换闸阀间的全部水头损失为:∑h=∑hs +∑hd=0.1552+1.459≈1.61m因此,水泵的实际扬程为(远期)H=HST +hf+2+1.5=30.955+5.32+1.61+1.5=39.385m(近期)H=HST +hf+2+1.5=30.955+2.365+1.61+1.5=36.43m由此可见,初选的水泵符合要求。

6.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算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,无需计算。

已知吸水间最低动水位标高为74.17m,为保证吸水管的正常吸水,取吸水管的中心标高为72.10m(吸水管上缘的淹没深度为74.17-72.10-D/2=1.52m)。

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