一级取水泵站设计使用说明
取水泵站设计说明书
《水泵与水泵站》取水泵站设计说明书专业: 环境工程学号:201120080235姓名: 冯欣怡2014年1月6日目录1概述 (1)1.1 建站目的 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 资料分析 (1)1.4 设计所依据的规范和标准 (2)2设计计算 (3)2.1 设计流量的确定和设计扬程估算 (3)2.2 初选泵和电机 (4)2.3 机组基础尺寸的确定 (5)2.4 吸水管路与压水管路计算 (7)2.5 机组与管道布置 (7)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8)2.7 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (10)2.8 附属设备的选择 (11)2.9 泵房建筑高度的确定 (11)2.10 泵房平面尺寸的确定 (12)3 参考文献 (13)1 概述1.1 建站目的某市地处华东平原,为满足城市生活及生产用水需要,拟新建给水工程。
根据水源及用水量资料,经取水水源方案论证,企业水厂从河流取水,本设计要求完成水厂取水泵站工艺设计。
1.2 设计任务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。
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。
(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。
一级取水泵站设计
一级取水泵站设计一级取水泵站是供给城市自来水系统的关键设施之一、它是用于从水源地抽取和输送原水至净水厂进行处理的泵站。
一级取水泵站的设计非常重要,它需要考虑到抽水能力、泵站布局、水质保护等因素。
下面是一级取水泵站设计的一些建议。
首先,设计一级取水泵站时,需要根据水源的水位差和流量来确定泵站的抽水能力。
一级取水泵站通常会配备多台水泵,以确保正常运行时的抽水需求。
同时,还要考虑泵站的备用能力和扩展性,以应对水源波动和未来的城市扩张需求。
其次,泵站的布局也是设计的重要考虑因素之一、泵站主要由水泵房、进水管道、配电室、水池等组成。
水泵房要设计合理的空间和设备布置,以便操作和维护泵站。
进水管道要考虑保护原水免受污染的措施,如设置滤网和防鱼设施。
配电室要满足泵站的电力供应需求,并设置备用电源以应对电力故障。
水池要根据泵站的进水和供水需求来确定容量和布置。
另外,水质保护也是设计一级取水泵站时需要考虑的关键因素之一、水源可能受到农业、工业和城市活动的污染。
设计师需要采取适当的措施来保护水源的水质,如设置截污设施和监测水质的设备。
此外,泵站的设计也要考虑到可能存在的灾害,如洪水和地震,采取相应的安全措施来保护泵站和人员安全。
最后,一级取水泵站设计需要考虑环保因素。
随着环境保护理念的提升,泵站设计中需要考虑节能减排以及资源的优化利用。
例如,可以考虑使用高效能的水泵和控制系统,以减少能源消耗;对于抽取的原水,可以采取先进的净化技术,达到更高的水质标准等等。
综上所述,一级取水泵站的设计需要考虑抽水能力、布局、水质保护、安全和环保等因素。
合理的设计可以确保泵站正常运行,并提供高质量的原水供给给城市居民。
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。
取水泵站设计
目录一、前言 (1)二、设计任务: (1)三、设计方案: (2)3.1、设计流量的确定和设计扬程的估算 (2)3.2、初选泵和电动机: (3)3.3、泵机组基础尺寸的确定: (3)3.4、吸水管路与压水管路计算: (4)3.5、机组与管道的布置: (4)3.6、吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (5)3.7、泵安装高度的确定和泵房筒体高度的计算: .. 73.8、附属设备的选择: (8)3.9、泵房建筑高度的确定 (9)3.10、泵房平面尺寸的确定 (9)四、小结 (9)一、前言随着科学技术的不断被发展,泵站已经成为取水输水工程的一个重要部分,在工农业生产和水利工程建设等各方面都得到了广泛的应用。
作为一个给排水工程专业的大学生来说,泵与泵站是一门及其重要的必修课程。
我们应该努力学好这门课程,掌握理论知识,打好基础,面对不同情况能够灵活选用不同的泵装置,从而把理论知识运用到实践中去。
泵与泵站课程设计是大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固水泵和水泵站课程学习效果的一个有效方式,通过课程设计可以使我们进一步加深对所学水泵与水泵站课程的理解和巩固,可以综合所学基本知识和基本理论及相关知识解决实际问题,从而使大家得到工程实际训练,提高其应用能力及动手能力。
这次是一次自我锻炼的好机会。
在课堂上我们只是学习到了理论知识,要能真正胜任日后的工作,还必须理论联系实际,在实际设计中寻找问题,解决问题。
在设计过程中熟悉泵站设计的过程,巩固以前学习的知识,培养独立思考、独立设计的能力。
我们一定要好好把握这次机会,认真独立完成作业,在原本的基础上使自己得到最大程度的提高,为以后的工作和学习打下坚固的基础。
我相信,在指导老师的带领下,在我们自己不断的努力下,我们一定会有所收获并取得优异的成绩。
二、设计任务:某新建水源工程近期设计水量120000m3/d,要求远期发展到270000m3/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。
取水泵房设计
取水泵房初步设计一、设计说明书设计任务及基本设计资料宜城市自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一座设计水量为80000吨/天的水厂(远期供水120000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59.340米(1﹪频率),最低枯水位50.830(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。
3.设计技术要求设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括:(1)泵站平面布置图.(1~2张)(2)泵站剖面图. (1张)(3)主要设备及材料表.(4)设计计算及说明书.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。
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。
建筑给排水水泵与泵站给水泵站1
也有利于清水池的维修。
形式:
AB
清水池
二级泵房 分离式
池内式 6
4.1.3 加压泵站
方式: 直接串接
清水池及泵站加压方式
加压泵站
二级泵房
逆止阀
7
4.1.4循环泵站
多用在企业 一般设置热水、冷水两组水泵。
生产车间
热水泵
冷却构筑物
冷水泵
8
§4.2 水泵选择
4.2.1选泵的主要依据
流量 扬程 以及其变化规律
6kV。
25
4.3.2 泵站中常用的变配电系统 现代都采用由电器开关厂生产的成套设备配电
屏(又称开关柜)。 设计注意点: (1)开关柜前面的过道宽度应不小于: 低压柜1.5m
,高压柜3.0m。 (2)背后检修的开关柜与墙壁的净距不宜小于0.8m
。 高、低压配电室注意: 门、架线、高度
保证: 安全、方便
12Sh—19型水泵特性曲线
四台不同型号水泵Q-H曲线 14
(2)型号整齐,互为备用 从泵站运行管理与维护检修的角变来看,如
果水泵的型号太多则不便于管理。 由第一条: 在用水量和所需的水压变化较大
的情况下,选用性能不同的水泵的台数越多, 越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少 。 综合以上要点: 如选用5台泵的泵站,采用1: 2: 3: 3: 3, 这样配置的水泵可应付12种工况变化。
匀供水方式, 即泵站的设计流量按最高日平均 时用水量计算 对于大城市的给水系统, 宜采取泵站分级供 水方式, 即泵站的设计流量按最高日最高时用 水量计算。
最大日用水量变化曲线 13
4.2.2 选泵要点
(1)大小兼顾,调配灵活
已知: 用水区的用水量从最大为795 m3/h到 最小为396 m3/h,逐时变化。
取水泵站工艺设计
水泵及水泵站课程设计任务书一、设计任务:设计一近期供水能力为50000m3/d,远期为80000 m3/d的取水泵站。
二、设计条件:水源枯水位4.51m(97%频率)水源洪水位标高为15m(1%频率)岸边地面标高9.60 m水厂混合水池水面标高30m。
水源至吸水井长150m,泵站到净水厂的输水干管全长1000m。
取水泵站工艺设计(一级泵站)1.设计流量的确定和设计扬程估算1)设计流量Q 自用水系数α=1.05Q近期=50000×1.05=52500 m3/d=0.608 m3/sQ远期=80000×1.05=84000 m3/d=0.972 m3/s2)设计扬程H 最不利情况下,一条检修,另一条75%的设计流量水泵所需静扬程H ST自流管设采用两条DN1000钢管并联局部水头增大系数=1.1查表得v=0.93 1000i=0.959 , h=i×L=0.000959×150×1.1=0.16 m最高水位=15-0.16=14.84 m , 最低水位=4.51-0.16=4.35m洪水期H ST Min=30-14.84=15.16 m ,枯水期H ST Max=30-4.35=25.65 m 输水干管中的水头损失 h输水管设采用两条DN700钢管并联局部水头增大系数=1.1查表得v=1.9 1000i=6.13, h=i×L=0.00613×1000×1.1=6.74 m3) 泵站内管路中的水头损失h p估取h p=2.0 m4) 设计扬程安全水头(1~2取1.5)洪水位H Min=25.65+6.74+2.0+1.5=35.89 m枯水位H Max=15.16+6.74+2.0+1.5=25.40 m2.初选水泵和电机1)根据已知查手册制定方案方案水泵数量/型号转数流量扬程效率质量电机功率电机r/min m3/h m % kg kW 型号一、三台同时工作,一台同型号的备用三台350-S44A型1450864111613324136308084801105 160 Y315M2-4二、近期两台工作,一台备用,远期增加同型号水泵一台,三台工作,一台备用三台300-S32型14506127909003632288086.880709 75 Y315S-42)特性曲线: H ST/m=25.65mS/(h2·m-5 )=(6.74+2.0)/35002=7.1×10-7mH= H ST +S·Q2 = 25.65+7.1×10-7Q2Q 0.00 600 1200 1800 2400 2800 3200∑h 0.00 0.25 1.00 2.27 4.03 5.49 7.17H 25.65 25.90 26.65 27.92 29.68 31.14 32.82。
泵与泵站课程设计计算说明书
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)。
取水泵站设计
1、设计流量计算
本次泵站设计自用水系数取1.02 近期设计流量Q1(m^3/s) 2.95 远期设计流量Q2(m^3/s) 4.72 L/s L/s 2951.4 4722.2
2、设计扬程计算
(1)静扬程 考虑最不利情况,即一条自流管检修,另一条保证75%的输水量,此 时取水头部到泵房集水井的所有水损为(m) 洪水位时 枯水位时 设计水位时 洪水位时 静扬程(m) 枯水位时 设计水位时 (2)输水干管水损(输水干管管径为1400mm) 集水间的水面标高(m) 35.89 22.42 23.89 21.94 35.41 33.94 1.11
3 2 5
压水管长(m)
DN1000 DN1400
1.076 6.60 1.75 36.90 1.204 0.553
水损(m) 水损(m) 水损(m)
0.008 0.005 0.114
设计水位时,管道系统特性方程为H=40.78+0.553*Q H(m)
2
1.00 1.50 2.00 2.50 Q(m /s) 1.00 1.50 2.00 2.50 Q(m /s) 1.00 1.50 2.00 2.50
匹配电动机 泵重(kg) 型号 YKK5601-6 功率(kW) 900 备注
4100
选择该泵4台,3用1备
必要气蚀余量 NPSH(m) 3.7 4.2 5.3
匹配电动机 泵重(kg) 型号 YL143/42-10 功率(kW) 1000 备注
8300
选择该泵3台,2用1备
压水管路局部水头损失估算
近期 远期24SA-10Fra bibliotek990
h1 h2 h3 ∑hi
78.00 71.00 69.00 218.00 ∑qi^1.852 ∑qi^3.704 ∑(hi*qi^1.852) he(m) sp
《给水泵站课程设计》设计说明书
《水泵及水泵站》课程设计任务书1.1 设计题目沈阳市浑南净水厂给水泵站设计。
1.2 原始资料该水泵站为浑南新区净水厂的二级泵站,用以满足沈阳浑南产业区的生产、生活、消防用水需求。
用水量资料用水平均日用水时变化日变化最高日最时最高日用部门用水量时间系数系数用水量水量(t/d) (h)h d(l/s)( m3/h )( k ) (k )工厂甲2200 24 1.7 1.3 58.0 2860工厂乙4200 24 1.6 1.2 93.3 5040居住区甲2000 18 1.5 1.3 60.2 2600居住区乙4800 18 1.4 1.2 124.4 5760 扬程计算资料供水地域内各处标高( m)为:工厂甲48;工厂乙52 ;小区甲 50 ;小区乙 52;水泵房处设计地面标高 45 。
水厂内吸水池最高水位41 ;吸水池最低水位37;最高日最高时管网水头损失为25 米,管网最不利点的自由水头为12 米。
消防用水量消防时,按两处同时着火计, q f =60l/s 。
城市给水系统采用低压消防,即城市管网最不利点的自由水头为 14 米。
消防时管网水头损失为 25 米。
1.3 给水泵站设计内容及步骤1.设计流量的确定和设计扬程估计;2.初选水泵和电机;3.机组基础尺寸的确定;4.吸水管路和压水管路计算;5.机组和管道部署;6.吸水管路和压水管路中水头损失的计算;7.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算;8.隶属设备的选择;9.泵房建筑高度的确定;10.泵房平面尺寸的确定。
1.4 绘图依照以上设计计算及选出的各种设备进行给水泵房设备部署。
应绘制以以下列图1.给水泵站平面图。
( 1 号图纸一张,比率为1:50)。
2.给水泵站剖面图。
( 1 号图纸一张,比率为1:50)3.绘图要求1)平面图和剖面图上应注明水泵机组地址,管路系统,管件尺寸,地址,各设备之间,设备和建筑保护之间相对地址尺寸及标高,并应附有主要设备明细表。
取水泵站课程设计任务书(浦水1203)
取水泵站课程设计任务书(浦水1203)取水泵站课程设计任务书一、设计任务C市取水泵站设计。
二、设计资料 1.基本情况C市拟新建给水工程,该市水资源丰富,H河河岸平坦,枯水期主流离岸较远,河水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ~Ⅲ类要求,可作为水厂水源。
2.地质及水文资料在H河岸边及水厂的空地布置钻孔,地质柱状图显示0~2.8m为砂粘土,以下是页岩。
H河百年一遇最高水位44.26~54.28m,最低水位31.35~45.68m,常水位35.52~50.58m (任选)。
H河河床底标高比设计枯水位低3.2m。
泵站地坪标高比最高水位低4.8m。
3.气象资料C市年平均气温15.8℃,最高气温39.4℃,最低气温-7.6℃,最大冻土深度0.36m。
主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。
4.用水量资料C市最高日用水量近期为10~28万m3/d,远期在近期设计流量基础上增加6~12万m3/d(任选)。
5.水厂设计资料取水头部至泵站吸水井的自流管长度L为300~950m(任选),泵站到自来水厂的输水干管长度600~2500m,水厂内絮凝池前配水井水位42.50~52.34m(任选)。
设计切换井1座,切换井离泵房外墙6~10m。
6.其他资料地震等级:五级;地基承载力2.5Kg/cm2;可保证二级负荷供电。
三、设计要求要求独立完成取水泵站初步设计,成果包括设计图纸和设计说明书。
1.设计说明书内容:(1)确定泵站设计流量、设计扬程;(2)初步确定水泵、电机的型号,工作备用泵的台数;(3) 进行水泵机组和吸、压水管路的计算与布置;(4)计算水泵吸、压水管路的水头损失,进行泵站工作的精确计算;(5) 泵站各部分尺寸的确定;(6)泵房平面和高程布置;(7)注意管路附件的配置:闸阀、渐缩管、弯头、流量计等;(8)注意泵房主体工程内机器间、高低压配电室、控制室和值班室等组成。
2、图纸部分(要求绘制在A1~A2图纸)(1)枢纽平面布置图(草图,比例1:200)。
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。
某泵站设计说明_secret
泵站设计说明一、总述设计一供水能力为近期10万m3/d,远期15万m3/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,水头损失0.4m。
水源洪水位标高为73.2m(1%频率);枯水为标高65.5m(97%频率);常年平均水位标高68.2m。
净水厂混合井水面标高为95.20m,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=4375m3/h=1.215 m3/s远期设计流量为Q’=1.05×150000/24=6562.5 m3/h=1.8229 m3/s三、自流管设计设计流量Q=Q’/2=0.91145 m3/s1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=75%Q’=当一条自流管检修时,另一条管应通过75%设计流量,即:Q21.3672 m3/s,查得:V=1.76 m/s,1000i=3.31取水头部到吸水间水头损失:0.4+1.1×3.31×103×100=0.731m四、水泵设计流量及扬程=95.20-73.2+0.731=22.731m洪水位时Hst=95.20-65.5+0.731=30.431m枯水位时Hst输水干管中的水头损失Σh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 m3/h,查得V=1.76 m/s,1000i=3.31。
所以Σh=1.1×3.31/1000×1000=3.641m(1.1是包括局部损失而加大的系数)。
水泵站课程设计说明书与计算书
水泵站课程设计说明书与计算书送水泵站工艺设计设计题目:送水泵站工艺设计学生姓名:专业名称: 环境工程班级名称:学号:指导教师:完成时间: 2013-7-52013年6月30日第一部分设计说明书 (2)1.设计概述 (2)1.1设计资料 (2)1.1.1工程概况 (2)2.设计目的 (2)3.基础设计 (2)3.1机组选择 (2)4.机组基本尺寸的确定 (1)5.吸水管和压水管径的确定 06.吸水井设计计算 07.各工艺标高的设计计算 (1)8.复核水泵机组 09.消防校核 010.泵房形式的选择及机械间布置 010.1阀门 011.机组和管道的布置 (1)11.1阐述对吸水管的设计要求 (1)11.2压水管的设计要求 012.水泵机组基础设计12.1基础的作用及要求 012.2卧式泵的块式基础的尺寸 013.高度校核 014.其他附属设备的选择及其布置14.1引水设备 (1)14.2计量设备 014.4排水设备 015.泵站平面布置 0第二部分计算书 (1)1.选泵参数的确定 (1)2.选择水泵 (1)3.机组基础尺寸的确定 (1)4.吸水管和压水管径的确定 05.吸水井设计计算 06.各工艺标高的设计计算 07.复核水泵机组 08.消防校核 09.其他附属设备的选择及其布置 (1)9.1引水设备 (1)第三部分实习体会 (2)1第一部分设计说明书1.设计概述:1.1设计资料:1.1.1工程概况:某送水泵站日最大设计流量Q=(98000+1100i)m3/d。
泵站分为二级工作,为某建筑物供水,该建筑物需要的自由水压H c=(16+i)m,输水管和给水管网总水头损失∑h1=(10+i)m,吸水井最低水位到设计最不利地面高差Z c=(13.4+i)m,吸水井到泵站距离为5m,该泵站室外的地面标高为290m,该地区冰冻深度为1.7m。
泵站一级工作从5点到22点,每小时水量占全天用水量的5.21%。
泵站二级工作从22点到5点,每小时水量占全天用水量的3.01%。
水泵与水泵站课程设计
水泵与水泵站课程设计第一节概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。
对于机组的配置,我们可以暂时只布置三台800S76BJ型水泵(一台备用,两台工作),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵。
第二节设计流量的确定和设计扬程估算1.设计流量Q考虑输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系数α=1.05~1.1,本设计取α=1.05。
则近期设计流量为Q=1.05×155000/24=6781.25m3/h=1.884m3/s远期设计流量为Q=1.05×185000/24=8093.75m3/h=2.248m3/s2.设计扬程H(1)水泵所需净扬程Hst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),依据设计资料,从取水头部到吸水井的水头损失为1.10m,则吸水间中最高水面标高为40.00—1.10=38.90m,最低水面标高为29.00-1.10=27.90m,常年平均水位标高为34.50-1.10=33.40净化场混合井水面标高为56.00m,故水泵所需净扬程Hst为:洪水位时,HST =γh(56.00—38.90)=17.10m=171kPa枯水位时,HST =γh(56.00—27.90)=28.10m=281kPa常年平均水位时,HST =γh(56.00—33.40)=22.6m=226kPa(2)输水干管中的水头损失∑hp设计采用两条DN700×10铸铁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=0.75×6781.25m3/h= 5085.94m3/h =1.413m3/s,查《常用资料》(第二版)P384铸铁管水力计算表得管内流速v=1.840m/s,i=0.005790。
泵站工程设计方案(最新)
泵站工程设计方案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。
4.2压力管道根据基本资料知道泵站设计流量不小于0.965 m3/s,考虑到水泵检修维护,水泵设计流量按照最小流量的1.1倍考虑进行设计,即1.05 m3/s设计。
由于取水口附近河道纵坡较缓,在0.05%左右,对于拟建泵站位置上下游变动对取水水位影响较小,暂时拟定取水水位为117.864m。
给水一级泵站课程设计
给水一级泵站课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握给水一级泵站的基本原理、结构和运行方式,培养学生分析和解决给水一级泵站实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解给水一级泵站的概念、分类和功能;(2)掌握给水一级泵站的组成部件及其作用;(3)熟悉给水一级泵站的运行原理和操作流程;(4)了解给水一级泵站的设计和施工要求。
2.技能目标:(1)能够分析给水一级泵站的主要参数和性能指标;(2)具备给水一级泵站运行维护和故障处理的基本能力;(3)掌握给水一级泵站的安全操作规程;(4)具备给水一级泵站项目的设计和施工的基本技能。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对给水一级泵站行业的兴趣和热情;(2)增强学生的社会责任感和职业道德意识;(3)培养学生团结协作、勇于创新的精神风貌。
二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几个方面:1.给水一级泵站的基本原理和分类;2.给水一级泵站的组成部件及其作用;3.给水一级泵站的运行原理和操作流程;4.给水一级泵站的设计和施工要求;5.给水一级泵站的运行维护和故障处理;6.给水一级泵站的安全操作规程;7.给水一级泵站项目的设计和施工。
三、教学方法为了实现课程目标,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握给水一级泵站的基本原理、结构和运行方式;2.案例分析法:分析给水一级泵站实际案例,提高学生分析和解决实际问题的能力;3.实验法:学生进行给水一级泵站的实验操作,培养学生的动手能力和实际操作技能;4.讨论法:分组讨论给水一级泵站的相关问题,培养学生的团队协作和沟通能力。
四、教学资源为实现课程目标,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用国内权威的给水一级泵站教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的专业书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作精美的PPT,直观展示给水一级泵站的原理和结构;4.实验设备:准备齐全的给水一级泵站实验设备,为学生提供实践操作的机会;5.网络资源:利用网络资源,为学生提供更多的学习资料和信息。
《取水泵站设计》课件
分散式布置
根据工艺要求,将单台泵 分散布置在各处,便于流 量调节。
半集中式布置
结合集中式和分散式的特 点,泵房内集中布置部分 泵,其他泵分散布置。
泵的安装高度
吸上式泵
泵安装高度必须低于液面 ,以便形成一定的真空, 使液体自行流入泵内。
灌入式泵
泵安装高度必须高于液面 ,液体通过灌入管进入泵 内。
自吸式泵
电机控制方式
根据实际需求,选择电机的控制方式,如手动控制、自动控制等。
电机保护
为电机配置合适的保护装置,如过载保护、短路保护等,确保电机 的安全运行。
控制系统设计
控制方式选择
01
根据实际需求,选择合适的控制系统,如手动控制、自动控制
、远程控制等。
控制元件配置
02
根据控制系统需求,配置合适的控制元件,如传感器、执行器
技术先进
采用先进的技术和设备,提高取水泵 站运行的自动化程度和智能化水平, 降低人工干预,提高运行效率。
设计流程
设计审查与优化
在设计过程中,应组织专家进行多轮审查 和优化,确保设计方案的合理性和可行性 。
需求分析
明确取水泵站的功能需求,分析水源条件 、供水需求、地理环境等因素,为后续设 计提供依据。
泵安装高度可高于或低于 液面,通过自吸结构使液 体进入泵内。
04
取水泵站结构设计
泵房设计
泵房尺寸
根据泵站规模和工艺要求,确定 泵房的平面尺寸和高度。
泵房结构形式
根据地质勘察资料和荷载要求,选 择合适的泵房结构形式,如砌体结 构、混凝土结构或钢结构等。
基础处理
根据地质勘察资料,对泵房基础进 行必要的处理,如换填、桩基等, 以确保泵房的稳定性和安全性。
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水泵与水泵站课程设计计算说明书
2015年5月
一、 确定设计流量和扬程 1.取水泵站设计流量Q r
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,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 Qr ——一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h); Qd ——供水对象最高日用水量(m3/d); K ——用水变化系数
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=1.05-1.1
T ——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=1.1,则 设计流量为 Q=1.38×1.1×500000/24=3162.5m 3/h=878.47 L/s
2.取水泵站送至给水厂配水井所需扬程H
错误!未找到引用源。
吸压水管路中水头损失错误!未找到引用源。
=2m 泵站内水头损失估为错误!未找到引用源。
=0.2m
34米输水管路水头损失=5m 安全水头H 安=2m
T
Q K Q d r α
=
集水井平均水位到给水厂配水井水面标高差=383.5-368.38=15.12m
总水头损失:错误!未找到引用源。
=∑h管+∑h内=7.2m
所以泵站需要扬程H=15.12+7.2+2=24.32m
二、初步选泵和电动机
1.水泵选择。
选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律
①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:
方案比较表
方案编号用水量变化范
围(L/s)运行水泵型号及台数水泵扬程
(m)
所需扬程
(m)
扬程利用
率(%)
方案一:
三台350S26
878.5 三台泵并联工作27.98 24.32 86.91
方案二
五台300S21A
878.5 五台泵并联工作26.52 24.32 91.70
经比较,虽然方案二的扬程利用率高于方案一,但是方案二中同时工作泵数量比较多,且每台泵的流量较小,从数量和流量上来看都不利于水厂远期发展,所以选择方案一。
2.选配电机
350S26——电机型号为Y315M1-4
三、设计机组的基础
1.泵及电机安装尺寸
水泵型
号
L总
(mm
)
H
(mm
)
B
(mm
)
总重量
(kg)
进口直
径
(mm
)
出口直
径
(mm
)350S2
6
1161.
5
963 1040 3300 350 300
2.基础尺寸计算
350S26机组
基础长度L:L=水泵和电动机最外端螺孔间距L1+(0.4~0.6)m L=1161.5+600=1761.5 取L=2000
基础宽度B:B=水泵或电机最外端螺孔间距B1+(0.4~0.6)
B=1040+500 =1540 取B= 1600
基础高度H:V =23520N/m3 (V:混凝土基础的容重)
H=3.0W/(L×B×V)=3×3300×9.8/(2×1.6×23520)=1.75m
机组基础尺寸
四、决定泵站形式
供水要求可靠程度:不允许间断供水。
水泵充水方法:自灌式,不需要辅助真空泵。
设计资料提供:白沙河平均水位为368.38米,泵房设计室外地面标高为379.70米。
综合以上因素,决定采用地下式泵房。
五、决定水泵吸、压水管径并计算其流速
要求:压水管D《250mm,V:1.5-2.0 m/s,D 》=250mm,V:2.0-2.5 m/s;吸水管D《250mm,V:1.0-1.2 m/s,D 》=250mm,V:1.2-1.6m/s
六、水泵机组和吸、压水管路布置
为了布置紧凑,充分利用建筑面积,将四台机组交错并列布置成两排吸水管道与压水管道直进直出,减少水头损失,节省电耗,闸阀切换并设在泵房外面,由两条DN500的输出管道输出。
1管路配件及长度
1)吸水管路:
a偏心渐缩管:DN500×350 L=2(D-d)+150=450
b闸阀:Z45T W-12.510型暗杆楔式闸阀DN400L=480
c吸水喇叭口:D=(1.3~1.5)d=650~750 则D取700
d滤水网:d=700
2)压水管路:
a 同心渐放管:DN400×300 L=450
b 闸阀:Z945T W2.510型电动暗杆楔式闸阀DN400 L=480
c 止回阀:HH49X-10型微阻缓闭消声蝶式止回阀DN400 L = 310
3)联络母管及输水干管(DN500):
(1)闸阀:Z45T W-12.510型暗杆楔式闸阀DN500L=540
(2)同心渐放管:DN500×400 L=350
DN500×350 L=450
DN500×300 L=550
(3)三通:DN500*DN500
2.机器间及泵站平面布置:见平面图。
3.吸水井计算
1)喇叭口最小悬空高度:
350S26 h=(0.6~0.8)D=420~560 h取600
2)喇叭口间净距a=(1.5~2.0)D=900~1200
根据吸水管路平面布置图a>1200,符合要求。
3)喇叭口边缘距离井壁的边缘:c=(0.75~1.0)D=525~700 则c取700
4)淹没深度h = 5.2–0.3-0.6 = 4.3 m
七、计算泵站范围内吸、压水管路水头损失
1.吸水和压水管路局部损失:∑hj1=ξv12 /2g
∑hj =3.06×1.582/2g +1.03 ×2.482/2g+ 3.06×1.232/2g+1.11
×2.182/2g
=0.39 + 0.32 + 0.24 +0.27 = 1.22 m
2.吸水管和压水管路沿程损失∑hf =li
L =吸水管长×i+压水管长×i
=8.485×6.61×10-3+ 12.075×21.6×10-3 =0.32m
3母管的局部水头损失(忽略其沿程损失)
查表可得:渐缩管:0.21+ 0.12+0.29 = 0.62
闸阀:0.06 ×7 =0.42
三通管:1×3 = 3
按最大流速v = 1.58 m/s
∑hj3 = 1.582/2g ×(0.62 + 0.42+ 3)= 0.51m
综上:∑h总=1.22+0.58 + 0.51 = 2.31m
八、校核选泵方案——泵站工作的精确计算。
H=HST+∑h实际=15.12+5+2.31+2 =24.43m
而水泵可提供扬程为大于24.43m m,符合要求。
九、计算水泵最大安装高度,确定水泵轴的标高和机器间的地面标高。
1.计算水泵最大安装高度
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,因而泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,无需计算。
2.确定水泵泵轴标高
已知平均水位标高为368.38m,为保证吸水管的正常吸水,取吸水管的中心标高为365.38 m(吸水管上缘淹没深度为2.7m)。
取吸水管下缘距吸水间底板0.7,则吸水井底板标高为365.38-(D/2+0.7)=364.38m。
喇叭口标高-5.1m ,则泵轴标高为-1.775m。
3.机器间地面标高:见平面图没
十、选择起重设备型号,确定泵房建筑高度。
1.选择起重设备:
设备为350S26机组,重量W=3300 ,最大起升高度为5m
安全高度为0.5m
则所需起升高度为5.5m以上。
选LDT5-S起重机、起重量5000kg、跨度22.5m、AS412-244/1
型号的电动葫芦
2.确定泵房建筑高度
根据起重设备及起吊高度、采光及通风的要求,吊车梁底板到操作平台楼板的距离为6.05m,从平台楼板到房顶净高为7.00米。
3.评价泵房的采光与通风条件:
窗洞面积:S= (6×3+4×2+2×3+1.5×2+1)×4
+(4+0.9×3)×2.5=160.75 m2
净面积= 3.14×102×(308/360)+10×7.24=341 m2
窗洞面积:净面积=160.75: 341=0.47 > 1/7
穿堂风,通风情况良好。
十一、选择真空泵、排水泵等附属设备
泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,不需要真空泵。
排水泵选用:H型液下泵
十二、进行泵站平面布置:见平面图。