泵站课程设计说明书
泵与泵站课程设计说明书

泵与泵站课程设计说明书目录第一章水泵与水泵站课程设计任务书 (2)1.原始资料 (2)第二章泵站工艺具体计算过程 (3)1.设计流量和扬程的计算 (3)2.选择水泵 (4)3.管道系统特性曲线(Q-∑h)绘制 (4)4.选泵方案的设立 (5)5.方案比较和选择 (6)6.泵和电机的基本参数 (7)7.消防校核 (9)8.机组基础尺寸的设计 (10)9.水泵的吸水管路与压水管路的布置 (11)10.泵房形式的选择 (13)11.吸水井的设计 (14)12.管道配件的选取 (15)13.各工艺标高的设计 (16)14.复核冰冻线 (18)15.附属设备的选择 (18)16.参考资料 (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3/日(不包括厂内自用水),平均日设计流量4.1万米3/日;水厂自用水系数α=10%。
2、时变化系数为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过程1.设计流量和扬程的计算 1).设计流量为了减小输水管道各净水构筑物的尺寸,在这种情况下,输入管网时要求二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 ——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,一般取β=1.05-1.1T ——为二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则近期设计流量为Q=1.1×2450000×1.4=3208.33m 3/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 —管网控制点地面标高与清水池最低水位高差,控制点地面标高为145.5m ,清水池最低水位标高为-4m ,Zc =TQ Q d r β=145.5-122.5-(-4)=27;hs —吸水管路水头损失,取2m ;h ∑—泵站至最不利点的输水管网和管网的总水头损失11.0m ;h′-安全水头,取2m ;Hc -控制点的自由水头,36m 。
水泵站设计说明书

南华大学给水排水工程专业水泵站课程设计任务书班级:给水排水专业2011班姓名:思然_______学号:20114510118____ 指导教师:黄士元老师____南华大学城市建设学院二O一四年一月水泵站课程设计任务书本课程设计是根据给定的设计资料,设计某城市新建水源工程的取水泵站。
一、设计目的本课程设计的主要目的是把《水泵及水泵站》中所学的理论知识加以系统化,并见诸于实践对象,使知识得到巩固和提高,同时在设计中培养同学合理处理设计资料和独力工作的能力。
二、基本设计资料1.近期设计水量11.5万立方米/日预计远期水量14.5万立方米/日(不包括水厂自用水)2.原水水质符合饮用水卫生规定,河边无冰冻现象,根据河岸地质情况,已决定采用固定式取水泵房,从吸水池中吸水,吸水井采用自流管进水,取水头部到吸水井的水头损失为:1.3米。
3.水源洪水位标高为:44米(1%频率);枯水位标高为:36米(97%保证率);常年平均水位标高为:40米。
4.净化场混合井水面标高为: 52米,取水泵房到净化场距离为: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.水厂为双电源进线。
三、容及要求本设计容包括设计说明书和设计图纸,要求如下:1.设计说明书(约8~10页)(1) 总述;(2) 设计流量及扬程的计算;(3) 水泵机组的选择(附水泵工况曲线);(4) 机组及管路的布置;(5) 泵站管路的水力计算;(6) 泵站辅助设备选择及泵站总平面布置草图。
2.设计图纸根据计算说明书成果及泵站布置草图,采用1#图纸按工艺扩初设计要求,正式绘制泵站的总平面图及两个剖面图(比例1:50—1:100)。
同时图中应标注各主要设备、管路配件及辅助设备的位置、尺寸、标高等。
泵站的建筑部分可参照实际泵房按比例示意性地表示,在图纸上应列出泵站中主要设备及管材配件的明细表。
目录一概述··1二设计流量的确定和设计扬程估算··1三初选水泵和电机··2四机组基础尺寸的确定··8五吸水管路与压水管路计算··9六机组与管道布置··10七吸水管路和压水管路中水头损失的计算··12 八水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算··15 九附属设备的选择··15十泵房建筑高度及平面尺寸的确定··16十一参考文献··17附泵站平面图和剖面图(1:100)一概述取水泵站也称一级泵站,由水源取水输水至水厂或用户。
泵与泵站课程设计说明书

目录泵与泵站课程设计任务书 (2)泵与泵站课程设计说明书 (4)一、设计流量及设计扬程的计算 (4)1.1设计流量 (4)1.2设计扬程 (4)二、方案的确定 (5)2.1性能参数 (6)2.2选泵方案 (8)2.3方案的比较及确定 (8)2.4电机的选择 (9)三、管路配套 (9)3.1泵吸水管的水头损失 (9)3.2泵压水管的水头损失 (10)3.3选泵校核 (10)四、机组布置 (11)4.1水泵机组的基础设计 (11)查资料得:20sh-9单级双吸离心泵的外形尺寸为: (11)JR158-6电机的安装尺寸为: (11)由水泵的外形尺寸和电机的安装尺寸确定出基础的平面尺寸为: (11)五、安装高程的确定 (11)5.1水泵轴心标高的确定 (12)六、泵房设计 (12)附录:泵站布置图 (13)参考文献: (13)泵与泵站课程设计任务书20 11—20 12学年第一学期1 设计题目给水泵站课程设计2 设计时间自 2011.12.19 至 2011.12.25 ,共 1 周3 设计任务根据提供资料在指定时间内完成取水泵站或给水泵站的初步设计工作。
设计资料附后。
4 课程设计内容1.泵站方案确定⑴确定设计流量和估算设计扬程⑵初选水泵和电机⑶查阅水泵和电机样本2.工艺和选型计算⑴计算吸水管路和压水管路直径⑵布置机组和管道⑶管道附件及附属设备选型计算⑷确定泵房的建筑高度⑸确定泵房的平面尺寸3.计算吸水管路和压水管路的水头损失4.绘图(1)泵房的平面布置图(2)泵房的剖面布置图5 设计期限及设计成果要求设计期限为1周。
设计说明计算书1份说明书要求:1) 格式:封面、目录、章节,字迹清晰,排版整洁2)内容:概述建站目的,设计任务,资料分析,设计所依据的规范和标准。
机电设备选择的依据和计算。
泵站各建筑物的型式、结构选择的依据、计算结果及其草图。
泵房尺寸拟定的依据和设备布置的说明。
验证机组选择的合理性,并说明其在使用中应注意的问题。
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)。
泵与泵站课程设计说明书

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。
《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。
泵站设计工程说明书

杨凌职业技术学院泵站设计工程说明书姓名: 蔡波班级:水利工程09027班学号:0902*******指导老师:李敏科泵站设计工程说明书编者:蔡波第一节设计资料具体资料祥见任务书。
第二节设计部分一、水泵选型与设计1.确定设计流量设计流量Q=qA/ =0.238*1.2/0.68=0.42m3/s2.确定设计扬程H净=496.4-423.65=72.75mH=1.1*72.75=803.确定选型方案依据水泵站设计流量0.42 m3/s=1512 m3/h,主泵台数宜为2到4台。
用关系式i=Q站/Q泵确定所需水泵的台数。
12sh-6: 1512/936=1.6台(两台)12sh-6A: 1512/576=2.625台(三台)两种泵型方案比较见表蔡杨-1两种方案比较,12sh-6A台数较多,当流量发生变化时,适应性较强,供水可靠性较好,灌溉保证率高,本设计采用3台12sh-6A这一方案。
二、动力机装配根据配套水泵或水泵额定转速和额定功率选择JS127-4电动机三台,其技术性能如表蔡杨-2所示。
三、 管路配套1. 吸水管及附件选配管材:铸铁耐久性好,又有一定强度,拟采用法兰盘式铸铁管。
管径:根据经济流速确定,计算公式为D=vQπ4 式中 Q-----管路中通过的流量,本设计拟采用0.42/3=0.16 m 3/sv-----管内流速,凭经验和资料,进水喇叭管处取 1.5m/s ,管道内取2.0m/s 。
则进口喇叭管直径D进=5.1*14.316.0*4=0.36862m=368.62mm;管道直径D=.2*14.316.0*4=0.333650m=336.50mm.。
查资料取标准值:进口喇叭管直径400mm,吸水管路直径350mm 。
管长:进水管长度拟定为7m 。
附件:查资料得:喇叭管 大头直径400mm ,小头直径350mm ,长度300mm ;双法兰90度弯头 考虑用挡土墙式进水池,选用R=600mm ,内径=350mm,中心线长1183mm;偏心渐缩接头 小头直径200mm ,大头直径350mm ,长度为750mm ;真空表1只。
给水泵站课程设计说明书

水泵与水泵站课程设计班级学生姓名指导教师环境科学与工程学院给水泵站课程设计任务书一、课程设计任务某厂新建水源工程,近期设计流量7万m 3/d ,要求远期发展到10万m 3/d ,采用固定式取水泵房,拟采用自流管从江中取水。
水源洪水位标高(1%频率)、枯水位标高(97%频率)、净水厂反应池前配水井的水面标高、室外地面标高、自流取水管长度及泵站至净水厂的输水干管全长都已知。
试进行泵站工艺设计。
基础数据表分组流量(万m 3/d)标高(m)长度(m) 近期远期 地面 枯水位 洪水位 净水构 筑物水位 自流管 输水管 171022.3515.7024.20 36.702002500二、课程设计目的及要求1.设计目的1)结合课程所学内容,使基础理论和基本技术训练相结合,从而课程内容进一步深化和系统化。
2)初步学会如何在搜集资料和调研的基础上,根据设计任务制定给水泵站设计方案。
3)通过设计、计算、资料检索、阅读文献,提高绘制图纸和编写设计说明书的能力。
2.设计要求1)认真学习有关技术规定,严格按相关规范和标准要求进行设计。
2)课程设计应满足初步设计深度对设计文件的要求。
3)设计成果以图纸的形式展示,包括平面图和剖面图。
三、课程设计内容及时间安排1.设计内容1)确定泵站工艺流程 2)合理选择水泵并布置泵房 3)详细进行工艺计算4)绘制泵房设计图纸(包括泵房及吸水井平面图、剖面图) 2.时间安排1)领会设计任务,借阅相关规范及设计手册,确定工艺流程 1天 2) 初步选择水泵机组及泵房布置 1天3)根据泵房布置,绘制泵房平面布置草图,绘制水力计算图并进行计算 3天4)精选水泵机组及辅助设备,确定泵房平面尺寸和高度1天5)修改草图,绘制泵房平面布置图及剖面图3天6)整理设计报告书,准备答辩。
1天四、教材及参考书目1.姜乃昌. 《泵与泵站》(第五版). 中国建筑工业出版社. 2007。
2.中华人民共和国水利部.泵站设计规范(GB/T50265-2010)中国计划出版社,20113.中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册第11册——常用设备. 中国建筑工业出版社. 2004。
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泵与泵站课程设计说明书土木工程学院给排121班指导老师:张朝升、荣宏伟、赵晴设计人:叶正荣一、设计原始资料1.泵站设计水量为(8.32)万M3/d。
2.管网设计的部分成果:(1)根据用水曲线确定的二泵站工作制度,分(二或三)级工作。
第一级,每小时占全日用水量的(5.66)%;第二级,每小时占全日用水量的(3.67)%;(2)城市设计最不利点地面标高为(12.71)米,建筑层数(4)层。
(3)管网平差得出的泵站至最不利点的输水管和管网的总水头损失为(12.85)米。
(4)消防流量为(5031.86)M3/h。
消防时的总水头损失为(18.56)米。
(5)清水池所在地面标高为(8.94)米,清水池最低水位在地面以下(4)米。
3.地下水位距地面约3~4米,冬天无冰冻情况。
4.泵站为双电源。
计算说明书内容包括:(1)根据设计水量及管网平差结果和泵站工作制度确定设计流量及设计扬程。
(2)初选水泵和电机:根据水量、水压变化情况选泵;确定工作泵和备用泵型号及台数。
至少选择两个方案进行比较后,确定出一套最优方案。
(此时可假定泵站内水头损失为1-2米)。
(3)泵房形式的选择。
(4)机组基础的设计:根据所选水泵是否带有底座,确定基础平面尺寸及高度。
(5)水泵吸水管和压水管路的管材,计算水泵吸水管和压水管路的管径。
(选用各种配件和阀件的型号、规格及安装尺寸并说明其特点;吸水井设计并确定其尺寸和水位)。
(6)布置机组和管道。
(7)泵房中各标高的确定(室内地面、基础顶面、水泵安装高度、泵轴标高、泵房建筑高度等。
(8)复核水泵和电机:计算吸水管及站内水管损失,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)引水设备的选择和布置;2)计量设备;3)起重设备;4)排水泵及水锤消除器等。
(11)确定泵站平面尺寸,初步规划泵站总平面泵房的长度和宽度,总平面布置包括:配电室、机器间、值班室、修理间等。
设计任务:城市送水泵站技术设计工艺部分。
图纸要求:泵站平面及剖面(机器间),应绘出主要设备,管路,配件及辅助设备的位置、尺寸、标高、列出主要设备表(用1#图纸,比例尺:1:50或1:100)。
二、设计参数的确定本设计泵站采用二级供水,其供水量分别为:第一级:最高时二泵出水量,占全天供水量的5.66%,则流量为:s L h m Q I /74.1307/86.470783200%66.53==⨯=第二级:占全天供水量的3.67%。
则流量为:s L h m Q II /18.848/44.305383200%67.33==⨯= 扬程计算按最高时选定控制点,则二泵扬程可以表示为:a s n c c c p h h h h H Z H +++++=c Z ——管网控制点处地面标高与清水池最低水位间高差控制点:12.71m ;清水池最低水位标高4.94m ;吸水井水面比清水池低0.2m ;吸水井最低水位标高:4.74mc H ——控制点水压,房屋层数为4层 c h ——输水管水头损失 n h ——管网水头损失s h ——泵站内管路水头损失,粗估为2m ; a h ——取安全水头2m因此,二泵站扬程为:m h h h h H Z H a s n c c c p 35.422227.831.22077.7=+++++=+++++=三、水泵(机组)的选择1、初选水泵根据Q=1307.74L/s 和H=42.35m ,在泵的综合性能图上作出该点a 。
当Q=30L/s 时 ,输水管和配水管网中水头损失很小,假定此时总水头损失之和为Q=1307.74L/s 时水头损失的10%,所需泵的扬程为m H p 23.29%10)2227.831.2(2077.7=⨯+++++=,在图上作出这点。
两点连接成参考管道特性曲线,然后再作一条过a 点与x 轴平行的直线,选取与参考平行线相交的水泵并联,其泵型分别为8sh-13型、10sh-9A 型、14sh-13型、20sh-9A 型、24sh-13型。
而考虑到其扬程为42.35m ,则也可以过a 点作x 轴的平行线,与其相交的泵也可作参考之用,即有8sh-13A 型、12sh-9B 型、14sh-13A 型。
2、管路特性曲线2sQ H H st +=m H st 77.272077.7=+= ∵2sQ h =∑∴==∑2Qh S =-286.470777.2735.42-7106.58⨯所以,管路特性曲线:271058.677.27Q H -⨯+=根据上述所得管路特性曲线方程,得出下表3、泵方案比较根据一二级的流量、扬程,以及选泵的原则,参照ab线法,结合以上分析合适的水泵的特性曲线,经过多次比较分析,得出以下三个方案:方案一:总共选定二台型号为20sh-9A和二台型号14sh-13的水泵,其中一台20sh-9A 型水泵作为备用。
一级工作时,采用一台20sh-9A型和两台14sh-13型水泵并联工作;二级工作时,采用一台20sh-9A型和一台14sh-13水泵工作。
其曲线如下缺点:二级工作时,工况点虽然在高效段内,但效率相对较低方案二:优点:一级或二级工作时,工况点都在高效范围内,并联后的每台泵也都在高效范围内工作,都满足流量扬程数据,泵所供给的满足实际所需要的,二级工作时泵效率较高缺点:二级工作时,工况点虽然在高效段内,但扬程利用率较低,能量损失较大。
综合考虑,选择方案一。
4、电动机的确定四、泵房机械间布置1、泵站机组的布置(1)水泵基础的计算14Sh-13型水泵:1)基础长度mm L 29385009003152107132/600=+++++=;(L 取3.0m)2)基础宽度mm B 1400500900=+=;(B 取1.4m) 3)基础高度mmm LB W W LB W W H 1223223.124004.194.2)20201000(4)(4))(45.2(==⨯⨯+=+=+=γρ电机水泵电机水泵~(H 取1.3m)由此确定14sh-13型水泵占地246.53.14.10.3m =⨯⨯。
20sh-9A 型水泵:1)基础长度mm L 336550010003352109302/780=+++++=;(L 取3.4m) 2)基础宽度mm B 150********=+=;(B 取1.5m)3)基础高度mmm LB W W LB W W H 1879879.124005.137.3)29602740(4)(4))(45.2(==⨯⨯+=+=+=γρ电机水泵电机水泵~(H 取1.9m)由此确定20sh-9A 型水泵占地269.99.15.14.3m =⨯⨯。
式中水泵W ——水泵重量(kg ); 电机W ——电机重量(kg );L ——基础长度(m ); B ——基础宽度(m );γ——基础密度(kg/m3)(混凝土密度γ=2400 kg/m3)机组布置方案:根据吸水井最低水位标高H=8.94-4-0.2=4.74m ,水泵房外地面标高H=8.94m 和水泵允许吸上真空高度最小值为Hs=3.5m 的条件,确定泵房为矩形半地下式;因为都是采用sh 型(1)布置图式1)吸水管的布置:每个泵配一条吸水管。
2)压水管的布置:每个泵配一条压水管。
(2)管径计算 1)吸水管:一级工况:14sh-13型单泵流量Q=1262m ³/h=0.35m ³/s ;20sh-9A 型单泵流量Q=2251m ³/h=0.63m ³/s二级工况:14Sh-13型单泵流量Q=1476m³/h=0.41 m³/s;20Sh-9A型单泵流量Q=2270m³/h=0.63m³/s这时水泵的流量为吸水管和压水管所通过的最大流量。
14sh-13型号泵采用钢管,取直径DN=600mm,v=1.40m/s,1000i=4.0120sh-9A型号泵采用钢管,取直径DN=700mm,v=1.64m/s,1000i=4.56按规范要求,D<250 mm时,v=1.0—1.2 m/s;D≥250 mm时,v=1.2—1.6 m/s。
对吸水管的要求:吸水管路不允许漏气,否则可能会产生气蚀等现象,使水泵的工作发生故障。
吸水管沿水流方向应有连续上升的坡度,以免形成气束。
因此,吸水管采用钢管,法兰连接。
2)压水管:按规范规定,D<250 mm时,v=1.5—2.0 m/s;D≥250 mm时,v=2.0—2.5 m/s。
压水管在泵房内部也采用钢管材14sh-13型号泵采用钢管,取直径D=500mm,v=2.01m/s,1000i=10.5;20sh-9A型号泵采用钢管取直径D=600mm,v=2.16m/s,1000i=9.46;(3)管材及配件规格决定:吸水管和压水管均采用钢管。
14sh-13型号泵的吸水管和压水管配件:20sh-9A型号泵的吸水管和压水管配件:联系母管上设2个DN500的T W 5Z4-10型电动暗杆楔式闸阀;出水管上设置DN900的TW5Z94-10型电动暗杆楔式闸阀 (4)管道敷设地点根据吸水井最低水位标高H=8.94-4-0.2=4.74m ,水泵允许吸上真空高度最小值为Hs=3.5m 的条件,确定泵房为矩形半地下式;3、吸水管路水头损失的计算14sh-13型号泵吸水管流速1v =1.40m/s 泵进口流速=2v 2.01 m/s速局部水头损失:gv g v hls 2)(2)(225421321ξξξξξ++++=∑9.822.011)(0.189.821.40.06)1.01(0.322⨯++⨯++=m 380.0=20sh-9A 型号泵吸水管流速1v =1.64m/s 泵进口流速=2v 2.16 m/s速局部水头损失:gv g v hls 2)(2)(225421321ξξξξξ++++=∑9.822.161)(0.189.821.640.06)1.02(0.322⨯++⨯++=m 470.0=4、水泵安装高度的计算先计算水泵安装高度:i L H h H H s s ∑+=)(ss 21ss --2g v -14sh-9A 型:i1h -h -2g v-21ss +=局部水平s H H 100056.41380.05.4100001.4-9.821.40-5.32+-⨯⨯=m 988.2=12sh-6B 型:i1h -h -2g v -21ss +=局部水平s H H 100056.41470.05.4100056.4-9.821.64-4.02+-⨯⨯=m 357.3=(安全起见取2.8m)式中i ——吸水管段水力坡度可查表。