防洪工程排涝泵站设计论文
城市防洪排涝泵站设计探析
1引言科学设计防洪排涝泵站有助于城市防洪排涝系统基础设施的完善,并且对城市的美化有巨大的帮助。
如何保证汛期排水顺畅是设计时的重中之重,只有保障了这一点,才能促使城市排水体系稳定运行,提升城市发展的可持续性。
2工程概况本文选取湘潭市某防洪排涝泵站扩建工程为实例,该工程的实际集雨面积为5.86km 2,现已运行5台220kW 排水泵机组。
工程项目所在流域内多年统计的降雨量平均值约为1400mm ,24h 最大降雨量达到了240mm ,同时该流域的蒸发量维持在1310~1490mm 。
按闭闸期10年一遇的标准进行防涝工程设计,机电排灌按每天开机22h 计,确保城区24h 最大降水量在24h 内排干。
3城市防洪排涝泵站设计特点城市防洪排涝系统主要有以下特点:(1)大多数泵站选址为天然内河出口或者市政排污管道处。
实际选址时,必须考虑水环境质量的影响,结合实际情况进行选址[1]。
(2)在内涌水位高于外河水位时,泵站的工作将会停止,并且开启水闸闸门,以实现自流排水;在内涌水位等于外河水位时(汛期),外河水极有可能涌进入泵站前池,需要频繁流量抽排,外河水位波动也随之变大;非汛期时,泵站前池无水。
(3)洪期城市的泵站施工将受到季节性洪水因素的影响,只有枯水期能进行主体工程施工,即每年10月至次年3月。
4工程总体布置主泵房紧靠进水池并设置在老泵站的左侧,采用箱涵式结构,出口处设自由侧翻式拍门,出水管与湘江相接。
在进水池前设置清污机和检修闸门,并和前池一起设置在主泵房进口处,检修间和办公管理用房、配电用房设置在主泵房的左侧。
涝水通过前池从老泵站进水前池引水至3个大小为1.8m 2的箱涵,再由3根出水钢管排入临江。
5主要构筑物设计5.1泵型选择现有建成运行的排渍机机组共5台,容量为220kW 。
再根据实测数据与水文资料选择的起排水位、内水位、外水位分别为30.57m ,31.10m 和37.57m ,据此推算机埠设计净扬程约为6.47m 。
排涝泵站毕业设计
排涝泵站毕业设计排涝泵站毕业设计随着城市化进程的不断加快,城市面积不断扩大,城市排水问题也日益凸显。
排涝泵站作为城市排水系统的重要组成部分,具有重要的意义。
本文将围绕排涝泵站的毕业设计展开讨论,探讨其设计原理、技术要求以及未来发展方向。
一、设计原理排涝泵站是通过泵将城市污水、雨水等排放到指定地点,以确保城市排水系统的正常运行。
其设计原理主要包括泵站选址、泵站类型选择、排水能力计算等。
首先,泵站选址是排涝泵站设计的关键。
选址应考虑地势、地质条件、周边环境等因素,以确保泵站的运行安全和效率。
其次,泵站类型选择是根据实际需要确定的。
常见的泵站类型包括干式泵站和湿式泵站。
干式泵站适用于地势较高的地区,通过自然流动将水排出;湿式泵站适用于地势较低的地区,通过泵抽水排出。
根据具体情况选择适合的泵站类型,能够提高排水效率。
最后,排水能力计算是泵站设计的重要环节。
根据城市规模、降雨情况等因素,计算出泵站的排水能力,以确保泵站能够满足实际需求。
二、技术要求排涝泵站的设计要求严格,需要考虑多个方面的技术要求。
首先,泵站的设计应符合国家相关标准和规范。
例如,泵站的结构设计应满足建筑设计规范,泵的选型应满足相关技术标准,电气系统设计应符合电气安全规范等。
其次,泵站的自动化程度要求较高。
通过自动化控制系统,能够实现对泵站的远程监控、自动调节等功能,提高泵站的运行效率和安全性。
另外,泵站的节能性也是设计中需要考虑的因素。
通过合理选择泵的类型、控制系统等,减少能源消耗,提高泵站的能效。
最后,泵站的运维要求也需要充分考虑。
设计中应考虑到泵站的维护和保养,方便日后的维修和管理。
三、未来发展方向随着科技的不断进步,排涝泵站的设计也在不断发展。
未来,排涝泵站的设计将朝着更加智能化、节能化、可持续发展的方向发展。
首先,随着物联网技术的发展,泵站的智能化程度将进一步提高。
通过传感器、远程监控等技术手段,实现对泵站的实时监测和控制,提高泵站的运行效率和安全性。
水利工程中的防洪与排涝技术创新
水利工程中的防洪与排涝技术创新摘要:水利工程一直是防洪与排涝领域的关键领域,为了更好地应对洪水和排涝问题,不断进行技术创新至关重要。
本论文探讨了水利工程中的防洪与排涝技术创新。
首先,论文介绍了传统的防洪与排涝技术,包括堤坝、河道疏浚和泵站等方法。
然后,重点讨论了最新的技术创新,如智能洪水预警系统、遥感技术在洪水监测中的应用以及新型排涝设备的研发。
通过对这些技术创新的分析,本论文强调了它们在提高防洪与排涝效率、降低洪灾风险方面的重要作用。
最后,本论文总结了防洪与排涝技术创新的关键影响因素,为未来的研究和应用提供了有益的参考。
关键词:水利工程、防洪、排涝、技术创新、智能预警、遥感技术、排涝设备引言:水利工程一直是人类社会中至关重要的一部分,特别是在防洪与排涝领域。
面对气候变化和日益频繁的极端天气事件,防洪与排涝技术创新变得尤为紧迫。
本文将探讨水利工程领域中的最新技术创新,如何应对洪水威胁和排涝挑战。
从智能预警系统到遥感技术的应用,我们将深入研究这些新兴技术如何提高效率、降低风险,以及它们如何在我们的生活中发挥关键作用。
随着对这些创新的探讨,我们将迎来更安全和可持续的水资源管理的未来。
一、传统水利工程中的防洪与排涝技术传统水利工程中的防洪与排涝技术一直以来都扮演着至关重要的角色。
在讨论这些传统技术时,我们可以将其分为三个主要方面进行探讨。
1、堤坝是传统水利工程中的一项重要措施。
堤坝的建设是为了阻止河流、湖泊或海洋水位上涨,从而防止洪水侵袭。
这些堤坝通常由土、石块或混凝土构建而成,其目的是形成一个屏障,将洪水引导到特定区域,以减轻洪水对周围土地和社区的影响。
然而,传统堤坝的建设和维护成本往往较高,而且可能对环境造成不利影响。
2、河道疏浚是另一项传统的防洪与排涝技术。
通过定期清理河道,可以确保水流畅通,减少了堆积物和沙砾的堵塞,从而降低了洪水风险。
这项工程需要精确的规划和实施,以确保水流的稳定和可持续性。
广西桂林市南溪河防洪排涝泵站扩容改造方案分析
广西桂林市南溪河防洪排涝泵站扩容改造方案分析摘要以南溪河防洪排涝泵站扩容改造工程为例,从经济、技术方面考虑站址的选择,对南溪河泵站扩容改造项目的结构进行设计,重新规划设计的南溪河防洪排涝泵站扩容改造方案满足使用要求。
关键词防洪排涝泵站、扩容改造、结构设计、稳定分析1概况南溪河防洪排涝泵站是一座以防洪排涝为主要目的的泵站。
泵站位于广西桂林市南溪河出口上游230m处,主要建筑物包括:防洪排涝闸一座,泵站一座。
1999年11月,南溪河防洪排涝泵站建成,防洪排涝闸位置以上流域集水面积都是按24.0km2进行设计。
由于近年来,桂林市区城市建设及管网改造和其他工程措施引起了南溪河流域面积的改变,集水面积增大了8.6km2。
由于面积增大,在同一设计频率下,洪量和峰值亦会增加,已实施的工程措施已不能满足南溪河中下游两岸的防洪排涝要求,洪涝灾害造成的损失越来越严重。
现状工程的自排能力及抽排能力不足,亟待扩容改建。
2排涝泵站扩容改造工程选址2.1站址选择现状排涝泵站布置在南溪河右岸,全长31.54m,宽12.55m,共布置9台轴流式泵,装机容量为9×315kw。
单台抽排流量为4.716m3/s,即共抽排流量为42.444 m3/s,(现实际排流量为40.8 m3/s)控制室也布置在右岸。
现状南溪河主河道上,已有两孔排洪闸,为确保与南溪河公园枯水期水位145.8m一致,应桂林市园林局和南溪公园要求,在防洪排涝闸左侧另设一控制闸。
南溪河泵站扩容改造工程主要建筑物包括:改造防洪排涝闸一座,泵站一座,进水池长11m,变压器室一间。
根据现场勘察,扩容改造站址选择两个方案进行比较,即左岸和右岸两个方案进行比较。
2.1.1方案一:左岸方案左岸河岸地面高程在149.1m~149.7m之间,地形平坦。
根据地形与地质情况,新增泵房布置在南溪河左岸,并在原控制闸上游20m左右设置新增泵房的一条箱涵式引水渠。
引水渠宽6.4m,进口设置一道6.4m宽的拦污栅,拦污栅下设置一个拦沙墩。
城市防洪排涝泵站设计若干问题探讨
1 . 2 泵站设 计 的工艺
泵 站 设 计 地 坪 标 高 、设 备 起 吊孔 标 高 的确 定均 应 从 地 区
要 求 .最 小和 最 大扬 程 下 能 安 全 稳 定地 运 行 ,具 有 较 高的 效 率; ④ 机 组 结构 新 颖 、 成熟 。 运行安 全可靠 , 并 具 有 较 高的 装 置 效率: ⑤尽 量选用同型号的水泵, 便 于机 组 安 装 、 检 修 方便 , 便 于 维护 和 动 力设 备 的 综 合 利 用 。
保护 . 我 国很 多城 市 中泵 站 设 计 出现 问题 。对 此 , 为 了提 高城 市 品 质和 完善 城 市功 能 , 必须重视泵站设计 , 通 过城 市 泵 站 设
房 检 修 或 事 故 时 关 闭 闸 门, 闸 门后 布 置 2台格 栅 除 污机 。雨 污 水 经格 栅 后 进 入 前 池 . 前 池前 段 设 置截 流槽 一道 , 保证旱季 污
凝 土 整体 浇 注 。
1 城 市防洪排涝泵站概 况
1 . 1 设置 泵站 的 目的
泵站 设 置 的 目的是 在 水 闸在 遇 到 闸 门不 能发 挥 作 用 时 , 启 用泵 站 排 水 . 它是 弥补 水 闸排 水 不足 而 采 用 的 工程 措 施 . 泵站 工程 一 方 面可 解 决 闸 门排 水不 畅 的 问题 . 另 一 方 面可 替代 大规 模 新 开 河道 方 案 . 同时还 可应 对城 市 面积 进 一 步 扩 大等 问题 .
泵 站 由格 栅 间 、 前池 、 吸水 井、 泵 房 及 出水 压 力 箱 和 出水 涵 管组 成 。泵 站 格 栅 间 接 市 政 自排 涵 管 , 入 口处设 置 闸 门 , 泵
浅谈防洪排涝泵站的电气设计
智能制造与设计今 日 自 动 化Intelligent manufacturing and DesignAutomation Today40 | 2020.7 今日自动化2020年第7期2020 No.7此时设备停止运行。
4 结束语托盘载具MLCC 自动上料机结构简单,采用PLC 控制安全可靠,提高了人工利用率,节约了成本。
参考文献[1] 成大先.机械设计手册[M](第六版).化学工业出版社,2016.[2] 濮良贵,陈国定,吴立言,等.机械设计[M](第9版)高等教育出版社,2013.[3] 刘子杨,王强,张强,等.托板螺母冷挤压加工自动上下料系统的研究与设计[J].制造技术与机床,2019(12):93-95,100.[4] 常淑凤.自动上下料装置的设计与研究[J].电脑知识与技术,2009,5(10):8076-8078.[5] 刘春林,肖柳荫,夏海根,等.机床自动上料机构的设计与研究[J].机械制造,2013,51(5):25-26.1 设计内容1.1 用电负荷及供电方式1.1.1 闸泵用电负荷下林闸泵泵站水泵3台,每台水泵配套电机功率为280 kW ,额定电压为10 kV 。
泵站进口拦污栅3扇,每扇配套电机功率4.0 kW ;进口检修闸门一扇,电机功率为7.5 kW ;泵站起吊设备电动葫芦一台,配套电机功率8 kW ;以及泵站照明检修等用电约40 kW ,总负荷共计约907.5 kW 。
下林水闸工作闸门启闭机两套,功率为15 kW ,进口检修闸门一扇,电机功率为7.5 kW ,出口检修闸门一扇,电机功率为7.5 kW 。
以及水闸照明检修等用电约15 kW ,总负荷共计约60 kW 。
本工程共计用电负荷约967.5 kW 。
1.1.2 负荷计算根据相关专业条件,本工程用电设备如表1、表2所示。
1.1.3 供电方式下林泵站的工程任务是防洪、排涝。
由于当地台汛期间电网的供电可靠性较低,特别考虑台风在当地登陆而潮水顶托的恶劣气候条件下,外江高水位时利用下林泵站排水,以降低内涝洪水位要求,保障人民群众生命及财产安全。
防洪排涝系统的优化设计与应用分析
防洪排涝系统的优化设计与应用分析一、引言防洪排涝系统在城市化发展中刻不容缓。
防洪排涝系统的优化设计,不仅能预防洪灾,还能改善城市住宅小区的排水,提高城市的生态环境和居民的生活质量。
本文将从工程角度出发,探讨防洪排涝系统的优化设计与应用分析。
二、防洪排涝系统概述防洪排涝系统是由城市下水管网、泵站及天然水环境构成。
其主要功能是将雨水和地下水排放到接收水体中,防止雨水和河水溢出城市,避免洪灾发生,并保障城市的正常生产和生活秩序。
防洪排涝系统的主要组成部分包括城市下水管网、雨水收集设施、河流调节控制设施、泵站等。
三、优化设计1.设施布局与质量防洪排涝系统的设施布局应充分考虑城市的地形、水文条件和环保要求,科学合理地分布,形成完整的管网系统。
不同区域的排水设施应根据实际情况和用途选择不同的设施类型和规模。
此外,防洪排涝系统的设施质量也是重要的保障因素,采用高质量的材料和设备,保证系统的可靠性和寿命。
2.雨水的收集与利用雨水是一种宝贵的资源,在雨季时要充分收集并加以利用。
在雨水管网中,通过设置养护井或分水井的方式,将雨水流入集水池中,并通过分化处理,回收利用到城市绿化、建筑及公共水域的用途,实现节水、减排和绿化城市的目的。
3.泵站的选择与设计泵站是防洪排涝系统中重要的组成部分,选择和设计泵站,要根据所在地的地形、水文条件、雨水量等因素作出合理的选择与设计。
在泵站的安装和调试过程中,要严格按照相关规定和标准进行操作,保证泵站的高效稳定运转,同时最大程度节省使用成本。
4.信息管理系统的建设信息管理系统是现代城市防洪排涝工程的中枢,可以实现实时监测、数据收集、自动控制和管理等多种功能。
建设信息管理系统,优化防洪排涝系统的运行效率,并实现对系统的智能化控制和管理。
四、应用分析1.国内现状在我国,由于城市化的加快和气候变化的影响,防洪排涝系统的需求与日俱增。
近年来,国家加大了对城市防洪排涝工程的投资力度,重点加强了城市地下水和雨水的收集利用,实现了城市排水的长效化管理。
城市防洪排涝泵站设计的问题分析 张维敏
城市防洪排涝泵站设计的问题分析张维敏摘要:现阶段的国家建设、发展过程中,城市防洪排涝泵站设计是非常核心的组成部分,自身所能够产生的影响力较高。
从客观的角度来分析,城市防洪排涝泵站设计,应坚持从多个角度来不断的完善,坚持在设计的可靠性、可行性方面大幅度的提升,挖掘潜藏的问题和不足,而后选用针对性的策略、方法,进行妥善的处置,这样才能对后续工作的安排,奠定坚实的基础。
文章针对城市防洪排涝泵站设计的问题展开讨论,并提出合理化建议。
关键词:城市;防洪排涝;泵站设计;问题新时代来临以后,很多地方的基础设施建设,都要持续性的加强,继续按照固定的思维、方法,不仅无法得到预期效果,还会造成持续性的损失和漏洞,这对于未来的国家建设,根本无法产生良好的推动作用,造成的各类隐患将会持续性的积累,届时产生的安全损失、经济损失等无法在短期内良好的弥补。
为此,城市防洪排涝泵站设计的过程中,应保持谨慎的态度和方法,及时的吸收新理念、新标准。
一、城市防洪排涝泵站设计的问题(一)设计体系不健全就目前所掌握的情况来看,城市防洪排涝泵站设计的执行,仅有少部分区域取得了卓越的成就,大部分地方还是继续按照老旧的经验来操作,这种现象的发生,直接导致未来工作进行,陷入到较大的困境,而且无法在具体工作的安排上,得到较高的成就。
分析认为,设计体系不健全的问题,主要是表现在以下几个方面:第一,城市防洪排涝泵站设计的初期阶段,针对自身的方案组建,完全是通过老旧的方式、方法来安排,表面上能够按部就班的操作,实践工作的执行,并不具备较高的说服力,而且在城市防洪排涝泵站设计的遗留问题较多,在外界因素的影响下,很容易造成问题的集中爆发,这对于将来工作的开展,肯定会造成非常严峻的挑战。
第二,设计体系不健全的情况下,城市防洪排涝泵站设计的功能难以得到良好的实现,而且对于各方面的不足弥补,将很容易造成非常多的阻碍现象。
(二)设计人员素质不高从主观的角度来分析,城市防洪排涝泵站设计的一些问题,存在隐藏性的特点,由于没有在日常工作中妥善的处理,导致问题本身的恶化程度较为严重。
水利毕业论文浅谈防洪堤以及排涝泵站管理
水利毕业论文浅谈防洪堤以及排涝泵站管理引言:水利工程在现代社会中起着至关重要的作用,特别是在防洪和排涝方面。
防洪堤作为水利工程的一部分,是保护沿岸地区免受洪水侵袭的重要措施之一。
同时,排涝泵站的管理也是确保排水系统正常运行的关键。
本论文将对防洪堤以及排涝泵站的管理进行浅谈。
一、防洪堤防洪堤是一种起到拦截洪水流动的作用的基础设施。
其设计和施工直接关系到防洪工作的效果。
防洪堤的主要功能包括:抵挡洪水流动、保护沿岸人民生命财产安全、保护农田和城市基础设施。
1. 防洪堤的设计原则防洪堤的设计应遵循以下原则:(1)稳定性:防洪堤设计应能承受各种自然力的作用,如洪水压力、岸滩冲刷等。
(2)防渗性:防洪堤设计应保证其内部没有渗透的缺陷,以避免洪水通过渗透而破坏其完整性。
(3)流量能力:防洪堤设计应考虑洪水的流量,以确保其具备足够的流量能力。
2. 防洪堤的施工管理防洪堤的施工管理非常关键,直接关系到工程的质量和安全。
在施工过程中,应严格遵守相关规范和标准,确保施工质量,同时做好安全管理工作,提高工人的安全意识。
(1)施工技术:选择合适的施工技术和方法,保证防洪堤的施工质量。
(2)材料选择:选择符合标准的材料,并进行质量检验,以确保堤坝的强度和稳定性。
(3)质量控制:建立严格的质量控制体系,对施工过程进行监督和检查,及时发现和纠正质量问题。
二、排涝泵站管理排涝泵站是用于排除雨水、污水以及地下水的设施。
合理的排涝泵站管理对于城市的排水系统运行至关重要。
排涝泵站的管理包括设备维护、运行监测和故障处理等方面。
1. 设备维护排涝泵站的设备维护是确保排水系统正常运行的关键。
以下是几个重要的设备维护方面:(1)定期检查:对排涝泵站的设备进行定期检查,包括泵的工作状态、电气系统以及自动控制装置等。
(2)保养维修:及时进行设备的保养和维修,更换损坏的零部件,确保设备的正常工作。
(3)清洁管理:保持排涝泵站的清洁,防止杂物堵塞泵的进水口和出水口。
城市防洪排涝泵站设计的问题分析
引言随着经济的快速发展,大量的人口涌入城市去寻求更好的发展机遇,城市聚集了大量的人口。
一个城市的市容市貌、基础建设的好坏决定了该城市的宜居程度,是本城市居民工作、学习、生活以及城市可持续建设发展的基础。
近些年来,暴雨、台风、海啸等自然灾害发生的频率越来越高,给城市造成洪涝灾害。
如果城市的防洪排涝体系建设不够完善,存在疏漏,那么在洪涝产生的时候就会对该城市产生严重的后果,严重影响居民的正常工作生活。
因此,为了消除城市发展的制约因素,加快城市的经济建设发展,就要着重关注城市防洪排涝基础设施的建设。
基于此,本文针对当前城市防洪排涝设计的相关问题进行分析,提出关于城市防洪排涝泵站的设计以及管理的可行性建议,从而改善城市的防洪排涝体系,保证城市在洪涝灾害产生时的安全,保障城市居民的正常工作生活,进而为城市的经济快速发展保驾护航。
1.城市防洪排涝泵站的设计前提背景知识1.1城市防洪排涝泵站设置位置。
设置站点要考虑整体的城市水环境治理,一方面大多要靠近该城市天然内河、市政排污出口;另一方面大多设置在工厂排污出口或城市排水出口与外河外江的连接处。
结合该城市原有排水系统规划布置进行站点位置选择。
1.2城市防洪排涝泵站运行机制。
正常情况下,当城市内的水涌量高于江河水位线时,关闭防洪排涝泵站,使得城市内水流自然流出;当暴雨或者汛期时,外部江河的水位也会上升,当关闸水位与其等同于,城市积水涌入泵站前池,此时水流量开始频繁工作,抽排水量;当非暴雨期、非汛期时,涌入泵站前池的水则会自然干涸。
1.3防洪排涝泵站每年的运行工作时间相对短暂集中,只有在该城市进入雨期、汛期、台风天气时才会启动运行,我国城市多在赤道以北,因此,启动的时间多集中于5月至10月。
每次启动运行时间为4天至8天,每年的累积运行时间不会超过一个月。
1.4防洪排涝泵站在施工建设时要保证避开暴雨期汛期,要保证施工过程中不会发生洪涝灾害,要在枯水期完成泵站主体结构的工程建设,枯水期差不多在11月至来年的4月。
水利工程中泵站水闸洪涝排水与止水问题分析
水利工程中泵站水闸洪涝排水与止水问题分析摘要:本论文深入分析了水利工程中的两个关键领域:洪涝排水与止水。
在洪涝排水方面,我们探讨了洪涝产生的原因、危害以及解决方法,强调了气候适应、技术创新和可持续性的重要性。
在止水问题方面,我们讨论了止水工程的应用领域、技术挑战和可持续性考虑。
这两个领域都是水利工程中不可或缺的组成部分,对社会、环境和经济都具有重要影响。
通过综合考虑技术、社会和环境因素,我们可以更好地应对洪涝和止水问题,实现水资源的可持续管理。
关键字:水利工程、洪涝排水、止水、水资源管理引言:水是生命之源,对人类和自然界至关重要。
然而,在水利工程领域,我们常常面临两个主要挑战:洪涝排水和止水。
洪涝排水涉及管理极端天气事件引发的水涝问题,而止水则关系到控制水流,以保护特定区域免受水的侵害。
这两个领域在水资源管理、社会安全和环境保护方面都至关重要。
本论文将深入研究这些问题的复杂性、影响以及可行的解决方案,旨在为更好地应对这些关键挑战提供洞察和指导。
一、泵站与水闸水利工程中,泵站和水闸是两个至关重要的组成部分,它们在水资源管理、洪涝控制、灌溉和供水等方面发挥着不可替代的作用。
本节将深入探讨泵站和水闸的功能、类型以及在水利工程中的应用。
1.泵站泵站是水利工程中的关键设施之一,其主要作用是将水从低地区抽送到高地区,以实现水资源的有效分配和利用。
以下是有关泵站的详细信息:泵站的基本原理:泵站通过使用水泵设备,将水从一个地点抽取并输送到另一个地点,通常是抽水站到灌溉地、城市供水系统或水库。
泵站通常由水泵、电机、控制系统和输水管道组成。
泵站的类型:泵站可以根据其应用和工作原理分为多种类型,包括:供水泵站:用于城市供水,将水从水源抽取到供水系统。
排水泵站:用于排除涌入地下室、隧道或低洼地区的水。
灌溉泵站:用于将水供给农田,以满足农业灌溉需求。
污水泵站:用于将废水或污水从城市排水系统输送到处理设施。
工业泵站:用于工业生产过程中的液体输送。
防洪堤及排涝泵站管理研究-防洪工程论文-水利论文
防洪堤及排涝泵站管理研究-防洪工程论文-水利论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——防洪堤论文(无删减范文8篇)之第七篇摘要:最近的几年里,由于我国南方的洪涝灾害频繁发生,所以国家把自然灾害防治作为重点工作,尤其是防洪排涝工作。
而防洪排涝工作又与硬件设施密不可分。
只有把防洪堤和排涝泵站作为对象,做好防洪堤和排涝泵站的管理工作,才能保证防洪堤和排涝泵站充分在防洪排涝中发挥作用。
关键词:排涝泵站,防洪提,影响因素,采取措施1 前言防洪堤是水利工程的一种,但是防洪堤的修建不同于其他的水利工程,在修建防洪堤的设计时,只有在汛期安全防洪的前提下才能修建防洪堤,然后加固和清理防洪堤。
由于防洪堤工程具有施工周期长、投入资金量大和涉及的面积广等特征,所以对施工质量的管理来说具有一些难度。
排涝泵站是水利设施的一种,其安装有水泵,便于提升和输送液体,通常在农田灌溉和排涝使用,以及用于城市和工业生产中的供排水,排涝泵站具体指的是为治理内涝而建设的排水泵站。
2 影响防洪堤工程施工质量的主要因素2.1 环境影响环境因素主要表现在两方面,是自然环境和技术环境。
自然环境指的是在天气情况和自然条件下防洪堤修建的时间,例如天气的温度和是否有雨等。
技术环境是指修建地区的水文和地质条件。
环境因素在防洪堤工程施工中属于无法避免的因素,对防洪堤的施工质量具有直观的影响力。
2.2 人为影响人为因素主要是指施工人员的技术水平、管理人员的管理水平,还有设计人员的设计水平,防洪堤工程质量的这些原因都与这些因素有关。
2.3 材料的影响混凝土和钢筋是防洪堤工程最主要的施工材料,施工材料的选取和保存都会直接的影响到防洪堤施工质量。
所以在选取与使用材料的中,一定要严格的依照相应的规定与标准,保证材料的质量。
2.4 施工工艺施工工艺包括施工方案、施工技术的设计,以及施工过程中的质量管理措施等。
施工工艺进行施工时施工管理人员必须严格进行管理,在一些不同状况下要设计专门的施工工艺。
防洪排涝泵站设计与泵型比选
防洪排涝泵站设计与泵型比选摘要:随着国民经济发展,城市防洪排涝泵站建设越来越重要,其治涝标准越来越高,本文对城市防洪排涝泵站设计的问题进行了深入地研究分析。
关键词:城市防洪排涝;泵站设计;泵型比选1 城市防洪排涝泵站设计的特点城市防洪排涝泵站设计主要包括以下几个特点:一是通常在市政排污管道亦或者城市天然内河的出江口设计泵站。
二是防洪排涝站通常设计在城市河涌排水出口或者工厂排污管道出口处,因而需要与水环境的整治有效地结合起来,从而实现城市的可持续发展。
三是在当内涌水位高于外江水位时,水闸闸门开启,且泵站机停止运行,并形成自流排水;而在汛期,当关闸水位与外江水位相等时,雨洪内涌进入前池,流量抽排频繁变幅,外江的水位也会出现较大的变幅;而在非汛期,前池无水干涸。
四是防洪排涝泵站在一年内运行的时间都相对较短,因为排涝汛期一般只经历几天或者一个星期左右,且一年之内的累积运行时间最多也不会超过一个月。
五是防洪排涝泵站有着十分严格的施工期限要求,且会受到季节洪水的要求。
通常情况下要求的是主体工程需要在一个枯水期内完成,即每年的10月初至来年的4月底这段时期内。
2 城市防洪排涝泵站设计问题分析2.1 组装机匹配容量设计城市防洪排涝泵站主要有3个特征参数,即排涝流量、特征扬程以及特征水位等。
这些特征参数均根据相关规范中的特定原则来进行确定,且对机组型号、台数以及功率等的选择均具有一定的影响。
一般情况下,根据水泵扬程最大值计算得到轴功率来对单机功率进行匹配和选择。
而单机机组排涝流量的设计主要是根据特征运转曲线上泵站扬程设计所对应的流量来确定的。
在城市防洪排涝泵站设计的过程中,排涝流量的设计与其装机的匹配容量之间一定要预留安全裕度,从而便于城市日后发展的需求。
例如某城市泵站防洪排涝流量计算设计为2.4m3/s,在对机组进行选型时,考虑了调蓄容积设计的1.9万m3会被填平,从而将单机排涝流量设计为1.15m3/s,装机3台,单机功率匹配为110kW,机组总排涝流量设计为3.45m3/s。
浅谈排涝兼顾灌溉泵站设计
浅谈排涝兼顾灌溉泵站设计摘要:灌溉泵站设计扬程是由设计净扬程加上进、出水流道的损失水头确定的,设计净扬程是指出水池与进水池的设计水位之差。
担负着农田灌溉、排涝和调节地下水位等任务,本文结合排涝灌溉泵站实例,就泵站的设计进行探讨。
关键词:排涝设计;泵站设计;灌溉泵站一、工程概述广东某工程为一级排涝灌溉泵站,捍卫耕地面积3160hm2,其中排涝受益农田3133.34hm2,灌溉受益农田1000hm2,人口2.3万人。
二、排涝站与灌溉站布置方案分析方案的选择对泵站的运行是至关重要的。
下面的方案布置主要有2种:方案1,排涝和灌溉机组布置在同一厂房,即同厂房布置;方案2,灌溉与排涝机组分开布置,即不同厂房布置。
方案比较如表1所示。
经以上比较确定灌溉与排涝站分开布置,然后再对机组的布置型式以及灌溉站的布置位置进行比较,最终确定机组都采用“一”字型布置并与进水方向垂直、灌溉站布置在节制闸右侧的方案。
三、灌溉站设计水位确定1、出水池水位按照灌溉站的灌溉运行方式,灌溉站的出水口承泄区为节制闸上游的灌排两用主渠道,灌溉站的出水池水位就是主渠道的各种灌溉运行水位。
由于灌溉站在大堤的堤内,没有直接挡洪要求,设计中不考虑东江防洪水位的作用,采用泵站出水池的最高运行外水位作为灌溉站建筑物稳定安全的最高运行水位。
1) 最高运行水位根据涝区内的灌溉支渠及二级排涝兼灌溉泵站灌溉取水所控制的主渠道最高水位,推算到灌溉泵站的站前最高运行水位为2.70m,即为排涝时的站前最高运行水位。
2)设计水位设计水位是在春秋季节,基本能满足受益区内农田所需灌溉水位。
通过对受益区内的主渠道及灌排两用支渠道的勘测调查,受益区内的灌溉支渠及二级排涝兼灌溉泵站灌溉取水的主渠道正常水位,推算到灌溉站的站前水位2.20m为灌溉泵站的设计外水位。
3)最低运行水位根据该受益区内枯水期历年来的排涝、抗旱运行情况,在东江枯水季节,当主渠道水位下降到排涝站的最低运行水位1.80m、同时受益区内无降雨时,排涝站或自流排水涵停止排水,节制闸关闸蓄水。
工程排涝方案设计(3篇)
第1篇一、前言随着城市化进程的加快,城市排水系统的重要性日益凸显。
在城市排水系统中,排涝工程是保障城市安全的重要环节。
本方案针对某城市排涝需求,结合工程实际情况,提出一套科学、合理的排涝方案设计。
二、工程背景及需求1. 工程背景某城市位于我国东部沿海地区,属于亚热带季风气候,雨量充沛,暴雨频繁。
近年来,城市排水系统在暴雨、洪水等极端天气条件下,暴露出诸多问题,如排水能力不足、内涝严重等。
为提高城市排水系统的抗灾能力,确保城市安全,有必要对该城市排水系统进行排涝方案设计。
2. 工程需求(1)提高城市排水系统的排水能力,确保城市在暴雨、洪水等极端天气条件下,排水畅通。
(2)降低城市内涝风险,保障城市居民生命财产安全。
(3)优化城市排水系统布局,提高城市排水系统运行效率。
三、排涝方案设计原则1. 安全可靠:确保排涝设施在极端天气条件下安全运行,降低城市内涝风险。
2. 经济合理:在满足排涝需求的前提下,尽量降低工程造价,提高投资效益。
3. 系统集成:将排水、调蓄、防洪、排涝等设施进行有机结合,形成完善的排涝系统。
4. 智能化:采用先进技术,实现排涝系统的实时监测、预警和远程控制。
四、排涝方案设计内容1. 排水系统设计(1)雨水管网设计雨水管网采用环状布置,以实现雨水快速收集和排放。
雨水管网设计流量应满足暴雨强度计算要求,并留有足够的余地。
(2)雨水泵站设计雨水泵站位于城市低洼区域,采用多级泵站设计,以提高排水能力。
泵站设计流量应满足暴雨强度计算要求,并留有足够的余地。
2. 调蓄系统设计(1)调蓄池设计调蓄池位于城市低洼区域,采用地下调蓄池设计,以实现雨水收集、调蓄和排放。
调蓄池容积应满足暴雨强度计算要求,并留有足够的余地。
(2)调蓄池与雨水管网连接设计调蓄池与雨水管网连接处设置阀门,以实现雨水管网与调蓄池的灵活切换。
3. 防洪系统设计(1)防洪堤设计防洪堤位于城市周边,采用钢筋混凝土结构,以防止洪水入侵城市。
东莞市桥河排涝泵站建筑设计论文
东莞市桥河排涝泵站建筑设计[摘要]:设计背景:市桥河流域属于旧城区中心,民居密集,巷道狭窄,街道排水通道均为砖砌的小渠,断面偏小,且路面雨水口偏小,数量不足,容易积水,每年雨季到来时会造成道路积水,给人民群众生活带来不便影响,经我院现场调查主要内涝点有:迈豪街、木巷、人和里、同德街、河唇坊等。
这几处内涝点位于西正路两侧,靠近市桥河,均为区域最低点,标高约为3.5m,当雨季汛期导致运河水位过高时,水流倒灌导致发生雨水从检查井中涌出的现象,内涝严重。
雨停后因运河水位下降积水能较快排干。
可见该区域内涝主要原因是地势低于运河水位,无法自排;次要原因为支管系统管径偏小,雨水口数量不足所致,为解决市桥河的内涝问题,经政府决定作为2010年东莞市民生十大重点工程之一而建该泵站。
关键词:东莞市, 桥河排涝泵站, 建筑设计[abstract] : design background: city bridge river valley belong to the old city center, dwellings crowded, narrow roadway, the street drainage channels are built of brick and small canal, the small cross section, and pavement rain for the small mouth, shortage, easy to water, the annual monsoon season may create road coming water, to the people’s life bring inconvenience influence, the field survey of the major point our potential to have: wallace johnson street, wood lane, and with the river’s street, lip fang, etc. this places inwest point the way the potential on both sides, near the river bridge, all for the regional lows, elevation is about 3.5 m, when the rainy season in the canal flood water level is high, the water flowing from the inspection wells to happen from this phenomenon, water-logging serious. after the rain stopped because the canal level decline water can quickly drained. the area is the main reason is the terrain below the potential canal water level, not since the row; the secondary reason for pipe system for the small diameter, the rain shortage caused by mouth, to solve the problem of the bridge water-logging, the government decided in 2010 following the livelihood of the people as the ten major projects built one of the pump station.key words: dongguan, bridge river drainage pumping station, building design中图分类号: s276 文献标识码:a文章编号:工程概况:该泵站位于东莞市新风路南侧,紧邻市桥河暗渠旁边,地势较平坦,交通条件较为便利,为节约用地,该泵站总平面布置占地面积为679m2,(其建筑面积分别为泵站为228m2)。
大泵站排涝规模及设计水位研究
大泵站排涝规模及设计水位研究經济社会在不断的发展中,随着人口的不断增加,土地使用和水利建设成为保证人们温饱的基础。
在很多的地方,原生环境的缺陷导致地区水文地质条件需要人为的进行改造。
在改造过程中必然会影响到当地的水文环境,为了增强地区泵站的安全性能,需要对排水系统进行合理的设计和规划,以更好的服务当地的生产生活。
标签:大泵站;排涝规模;排涝设计水位1、工程概况某电排站位于X河河口处,主要承担周围是个村落、耕地的排水任务。
涝区汇水面积为8.03k㎡。
给地区的泵站的排涝规模和水位分析中结合万分之一的地形图、业主介绍和设计人员的现场勘探资料。
确定了电排站的汇水面积的覆盖区域,汇总汇水面积共8.03k㎡。
其中水田2.03k㎡、旱田2.80k㎡、村庄3.20k ㎡。
工作人员根据部分堤段神流量稳定计算数据显示,在内涝区范围内堤段每延米渗流量为0.35m3/d。
为安全考虑,将渗流量设计标准标注为 1.90m3/d。
堤防合计长度为4921m。
涵闸渗流量按照0.10m3/s。
将两项渗流量合计为0.21m3/s 在此设计中采用平均排除法进行计算。
设计排涝设计流量:Qp=12.82m3/s,2、大泵站排涝规模2.1模型构建在大泵站的排涝规模设计中,要明确排涝系统的组成情况,在这一过程中,设计人员要合理设计泵站的选址。
设计布局汇水管网。
研究分析和王的作用在河渠底部的岸边,河道会影响水流的速率和阻力。
工作人员要做好相关的数据收集工作,最后结合各方面的数据和客观环境设计合理的排涝系统施工方案。
2.2河道初始水位工作人员在设计中要充分结合现代气象预报技术,提高设计的准确性和合理性。
收集三防,水文各方面的数据,综合分析之后对外江的水位特征进行确定,设计过程中,要参考运行效果和内外江水的水位变化情况,减小排涝站的装机容量,加强其防洪能力。
在渠道的调节中,工作人员要合理的利用初始水位和高水位之间的容积,设计出更多的经济方便的调蓄空间。
排涝泵站设计范文
排涝泵站设计范文排涝泵站设计是指根据具体地区的地形、水位、排水需求等因素,设计出一套完整的排涝泵站系统,以保证地区的排水顺畅,防止水患的发生。
以下是一份关于排涝泵站设计的详细报告,该报告包括了排涝泵站设计的各个方面。
一、设计目标:1.提供稳定、高效的排涝泵站系统,确保排水情况良好,有效预防水患的发生。
2.考虑环保因素,选择能源高效、低排放的泵站设备,减少对环境的污染。
3.考虑经济因素,合理控制泵站投资和运营成本,优化系统的经济效益。
二、设计方案:1.地理条件和水位情况:根据实地勘测和数据分析,明确地区的地势、地下水位和降水情况,确定排涝泵站的位置和排涝的方向。
2.设备选型:根据设计目标和实际需求,选择合适的排涝泵站设备。
考虑到稳定性和高效性,优先选择大流量、高扬程的柴油泵和电动泵。
同时,为了节能减排,可以考虑采用太阳能或风能等新能源替代传统能源。
3.设备配置:根据排涝需求和水位情况,设计出适合的泵站设备配置。
包括泵站主泵、备用泵、自动控制系统、水泵防护设备等。
确保泵站设备的可靠性和安全性,防止设备故障和意外事故。
4.排涝系统设计:根据地区的地形和水位情况,设计出合理的排涝系统。
包括泵站进水口、排水管道网络、水位监测设备和报警系统等。
确保排涝系统的畅通和及时性,避免排水堵塞和水位过高的情况发生。
5.自动控制系统:设计一个先进的自动控制系统,通过水位监测设备和感应器,实时监测地区的水位情况,并自动启停泵站设备。
同时,设置预警和报警机制,及时通知相关人员处理紧急情况。
6.运维和维护计划:制定一个完备的运维和维护计划,包括设备的定期检修和维护,紧急情况下的故障排除和备用设备的调度等。
保证排涝泵站系统的长期稳定运行。
三、经济效益评估:通过计算泵站的投资成本、运营成本和节能减排效益,评估排涝泵站系统的经济效益。
包括泵站设备的购置成本、维护费用、电力消耗和减少因水患造成的经济损失等。
根据评估结果,进一步优化设计方案,确保系统的经济效益和可持续发展。
城市防洪排涝泵站选型设计
城市防洪排涝泵站选型设计摘要:宁波市楝树港泵站工程位于鄞州区姜山镇北部奉化江沿岸,泵站排涝规模40m3/s,泵组单机流量为10m3/s,特征扬程约为1~3.5m。
根据设计工况宜选用贯流泵,贯流泵从安装方式上可分为竖井贯流泵和潜水贯流泵两种。
对于沿江、河的城市进行雨水工程规划设计时除须对雨水管网进行计算外,还须精确计算出雨水提升泵站的流量及调洪湖的容积,使城区内既确保不发生内涝又可减少基建投资。
关键词:防洪排涝泵站;水泵选型;潜水贯流泵1 引言宁波市鄞州区楝树港泵站工程位于鄞州区姜山镇北部奉化江沿岸,与鄞州区首南街道相邻。
随着鄞东南地区城市化进程加快,区域内下垫面条件变化较大,蓄洪水面严重减少,地势抬高,加上近年来姚江流域、奉化江流域上游防洪工程相继完成洪水归槽,使干流水位抬高,鄞东南平面防洪排涝形势日趋严重。
楝树港泵站是将内河侧涝水强排至奉化江的排涝泵站,工程的建设任务是排涝为主,兼顾改善水环境等。
强排泵站及配套河道工程实施后,将显著提高鄞州区鄞东南平原的防洪排涝能力,并有利于河道水环境的改善。
2泵站排涝标准及规模本工程设计总流量为40m3/s,进、出水池水位差范围为0~2.83m,泵组特征扬程为1.0~3.43m。
工程为中型泵站,工程等别为Ⅲ等,相应的主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,由于楝树港泵站工程所在奉化江堤防为50年一遇,建筑物级别为2级,因此,楝树港泵站泵房及出水池建筑物级别为2级,设计洪水标准50年。
3水泵选型3.1 水泵选型原则楝树港泵站为排涝泵站根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)及运行的特点和要求,从技术、经济等方面考虑,泵型选择应遵循以下原则:1、应满足泵站的设计流量、设计扬程及其工况的变化;2、在设计工况下,水泵应在高效区运行,以保证水泵在长期、稳定运行;3、水泵的水力特性及抗空蚀性能较好;4、水泵在各工况下运行的能量损失尽量小;5、在满足工程需求的前提下,机电设备及土建投资经济合理,并便于施工;6、便于维修和管理。
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防洪工程排涝泵站设计的初探摘要:本文主要对南渡江河口段左岸防洪工程海口段排涝泵站设计进行了探讨,可供参考。
关键词:防洪工程;设计原则;水泵选型;泵房规模abstract: this paper mainly to the nadujiang estuary section of flood control works on the haikou period of draining pump station design was discussed, and the available for reference.keywords: flood control projects; design principle; water pump selection; pump room size中图分类号:tv87 文献标识码:a文章编号:前言南渡江河口左岸海口段防洪工程已于1999年9月动工兴建并已全部建成受益。
海口市的防洪能力达到100年一遇的标准,解决了外洪的威胁,避免了洪潮灾害。
但由于大堤以西市区地形比较平缓,地面高程平均为3m(国家85高程,下同)左右,已修建的滨江路的路面高程也在3m左右,最低标高为2.665m。
当外江洪水位或潮水位高于堤内地面高程时,必须关闸挡水,堤内的来水无法自流排放,必然出现严重的内涝。
因此,在解决外洪威胁的同时,必须同步解决内涝问题。
海口市政府部门着手建设南渡江河口段左岸防洪工程海口段排涝泵站是非常必要的。
只有这样,才能充分发挥防洪工程的整体效益。
本次工程新建排涝泵站有国兴泵站、流水坡泵站和山内村泵站,本次仅针对国兴泵站进行浅论,1、海口市排涝现状及排涝计算1.1排涝现状海口市由于堤防工程不完善,标准低,不少地方甚至没有防洪堤。
当台风暴雨发生时,受洪水影响,在有防洪闸的部分,如海甸岛、新埠岛及山内村附近只能关闸待机排水,待南渡江及琼州海峡低水位(潮位)时,部分排水。
南渡江的河口溪两侧尚未形成成片发展区,目前坑塘仍可以调蓄,在南渡江水位低于河口溪河道水位时,可以自流至南渡江排洪;当南渡江洪水水位高时需下闸防倒灌,堤内洼地只能待机排水。
1996年9月18号强台风期间,因受南渡江水位影响,关闸待机排水,沿河地区淹水深度约达0.5m左右。
1.2城市排涝计算(1)设计暴雨强度一般情况下,设计暴雨强度为式中:为设计暴雨强度(l/s. hm2);为设计暴雨重现期(a),取1;为参数,海口市地区为14;为参数,海口市地区为0.4;为设计暴雨历时(min);为历时附加参数(min),海口市地区为9;为暴雨历时指数,海口市地区为0.65。
将上述参数代入上式中,得到设计暴雨强度公式为雨水管渠的设计暴雨历时按下式计算:式中:为地面集水时间(min),一般采用5~15min,本规划采用10min。
为管渠内雨水流行时间,海口市地区一般雨水管道径流时间接近1h,采用60min;为折减系数,暗管为2,明渠为1.2。
海口市区既有排水管道也有排水沟渠,采用综合系数,则设计暴雨历时。
则海口市暴雨强度公式为(2) 雨水设计流量雨水设计流量按下式计算:式中:为雨水设计流量(l/s);为设计暴雨强度(l/s. hm2);为径流系数,取0.65;为汇水面积(hm2)。
将上述参数代入上式,得到海口市地区雨水设计流量为国兴泵站(1#)集流面积f为1.35km2(97hm2),则设计流量q=0.069551.35100=9.40m3/s;2、设计原则及范围2.1充分调查研究,找出存在的问题及其原因。
2.2充分利用现有设施,全面完善系统,合理分期实施。
2.3按照可研报告批复文件确定的方案及工程规模,进一步优化管渠和泵站的施工方案、泵站总平面布置,尽可能减少施工对环境的影响。
2.4既重工程设施,又重运行管理,治理方案要有可靠的工程设施保证,又要有可行的运行管理办法。
2.5注重环保及节能要求。
2.6充分利用先进技术及设备,提高自动控制及管理水平。
2.7优化设备选型,力求技术可靠、经济合理。
3 、泵站站址泵站选址应根据《海口市城市总体规划》和《海口市中心区城市防洪规划》,结合地形、地质、排涝区、对外交通、工程占地、施工、管理等因素,综合比较选定在排水干道尾端。
根据规范,国兴泵站(1#)占地面积控制指标为0.6~0.8 m2/(l·s),占地面积为5640~7520m2,建议本次工程平面尺寸为bxl=37mx45m,占地为1665m2,位于国兴大道北侧,滨江西路a、b道之间的绿化带下,海南省省委东门的正出口方向北侧约360m。
其中距a道路缘石约为20m,距b道路缘石为35m,a、b道之间路面高差约为3.6m。
4 、泵房设计4.1水泵选型水泵选型主要是根据扬程和排涝流量确定水泵的类型、型号和配置台数等。
由于电动机、传动方式、辅助设备和泵站建筑物的设计布置以及泵站的经济运行都是以水泵选型为依据的,如选型不合理不仅会增加工程投资和泵站的能耗及运行费用,而且会降低水泵的运行效率。
因此,对于水泵的选型必须十分重视。
(1)水泵选型的基本原则:必须满足设计的最大排涝流量和工作扬程;水泵应在高效工作范围内运行;选取的水泵在长期运行中,能保持较高效率和较低能耗,且运行稳定,费用较低;按所选的泵型和台数设计的泵站,其工程投资相对较少;在各种设计工况下,水泵机组均能安全运行,并不出现气蚀、振动和超载等现象;便于安装、维修和运行管理。
(2)水泵类型根据本泵站低水头运行的特点,适用的水泵主要有立式轴流泵、立式潜水轴流泵和贯流泵等三种泵型。
现从泵站建设、运行和管理等方面对上述三种泵型进行比较。
三种泵型优缺点比较水泵类型优点缺点卧式轴流泵水下运行、噪声较低;泵机一体,水平同轴布置。
土建占地大,结构复杂,投资大。
立式轴流泵结构简单,由于其电动机安装位置高,电动机防潮问题易于解决,泵站电机层布置整洁;土建结构相对立式潜水轴流泵复杂,投资较大。
立式潜水轴流泵电机与水泵构成一体,结构紧凑,无需在安装现场进行复杂的找正、对中7b49装配工序,安装相对简单、快捷;水泵运行时,水流从电机周围通过,故电机冷却条件好,噪声也低。
土建结构相对简单。
检测维修较立式轴流泵麻烦,根据本次工程泵站的运行特点并经综合比较,本设计推荐采用立式潜水轴流泵。
(3)水泵扬程国兴泵站(1#)规模如前述q=9.40m3/s,选用3台水泵,则,每台水泵扬程计算如下:泵前水位(停泵水位)0.765m,南渡江水位按百年一遇洪水位为6.045m,出水管管中心标高为6.345m,因此水泵设计总扬程计算如下:水泵总扬程:h≥h1+h2+h3h1—出水管沿程水头损失(m),则:h1=il=0.0035x100=0.35m;h2—压力管最高水位与水泵最低工作水位之差(m):h2=6.345m-0.765m=5.58m;h3—局部水头损失,经计算h3=1.109m;水泵设计扬程h= h1+h2+h3 =0.35+5.58+1.109=7.04m。
国兴泵站(1#)内设3台900zq-75d潜水轴流泵型,叶片安装角度为+4.0°,单泵参数为q=3025~3192~3362l/s,h=7.96~6.99~6.28m,n=490r/min,电机功率n=315kw,轴功率287.8~261.2~252.4 kw,效率82.0%~ 83.7%~82.0%。
在实际工作中水泵工作台数可根据实际排水量组合调整。
机泵大修在泵房4.765m平台上进行。
5、泵房规模的确定5.1泵房排涝泵站泵房形式均采用湿式矩形泵房,泵房由格栅、集水间和水泵间两部分组成。
集水间格栅栅条间隙采用80mm,雨水过栅流速采用0.6~0.8m/s,格栅安装角度采用75°,国兴泵站(1#)设3套格栅,每套格栅有效宽度、有效长度均为3.0m,截流在格栅上的杂物采用机械清除,每套格栅各设单独的清除系统。
格栅除污机耙出的杂物装到除污车中运出站外。
国兴泵站(1#)泵房及格栅间总平面尺寸为b×h=17.20m×10.100m,地下部分深h=6.20m。
5.2泵房格栅间净空高度确定泵房格栅间净空高度h= h1+f+c+l+ h2(m)式中 h1-单轨吊车工字钢的高度(m);f-工字钢底部至吊钩的高度(m);c-起重绳的垂直长度(m);l-闸门板的高度,取2m;h2-吊起物底部与泵房平台的距离(一般不小于0.2m,取0.5m)。
根据闸板和md12-12型小车型电动葫芦参数表,格栅间净空高度不小于h=5310mm,即格栅间平台高度为4.765m,梁底标高不小于10.075m。
5.3泵房检修间净空高度确定泵房检修间净空高度h= h1+hmax+ h+ h2+ h3+ h4(m)式中 h1-双轨工字钢的高度(m);hmax –双轨工字钢至工字钢轨道梁底部的高度(m);h-工字钢轨道梁底部至吊钩的高度(m);h2-起重绳的垂直长度(m);h3-水泵的高度(m);h4-吊起物底部与泵房平台的距离(一般不小于0.2m,取0.3m)。
根据水泵和lx型电动单梁悬挂起重机参数表,检修间间净空高度不小于h=6700mm,即检修间平台高度为4.765m,梁底标高不小于11.465m。
5.4泵房进水方沟本次设计考虑从滨江西路国兴排出口段雨水方沟引入泵房进水方沟,方沟断面和坡度与排出口段雨水方沟一致,断面bxh=4400x2000,坡度i=0.001,采用钢筋砼材料。
进水方沟水力计算如下:当最大流量时(设计流量):bxh=4400x2000, i=0.001,v=1.45m/s,实际流量q=12.92m3/s;根据地勘报告,雨水方沟基本作用在②粗砂(q4al)上,局部作用在①杂填土(qml)上,沟槽基础处理采用200mm碎石,200mm 中粗砂找平。
5.5集水池容积本次设计泵站集水池含进水前池和格栅间,面积约为152 m2,有效水深为h=1.1m,则集水池有效容积为v=182x1.1=167.2m3。
最大一台水泵30s的出水量q=3.13x30=94m3;根据规范,集水池容积不应小于最大一台水泵30s的出水量,因此,根据以上计算,集水池容积满足规范要求。
5.5泵房出水管道本次设计管材采用钢管,主要是钢管施工简单,施工期短。
国兴泵站(1#)出水压力管采用三根钢管,公称直径为dn1400,外径为1420mm,壁厚δ=12mm,出水管水力计算如下:当最大流量时(设计流量),每根出水管:q=3.13m3/sv=2.01m/si=3.50‰泵站出水压力管穿防洪堤排入南渡江,钢管采用内外壁均需防腐,焊接接口,砼满包基础。
原滨江西路施工时,已预留穿滨江西路段泵房出水管,采用钢管,管道公称直径为dn1200,但本次设计选址已经偏移,原已预埋该段泵房出水管不能利用,新增出水管需顶管穿滨江西路。