雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书
(完整版)雨水提升泵站工艺设计说明计算书:城市雨水,8.5秒流量,立式轴流泵

排涝泵站计算:1.总说明①城市暴雨强度公式**市距南京仅45km,地理气象条件相似,本次雨水设计暴雨强度公式仍采用南京市暴雨强度公式,即:8.02989++=tlgP1(3.q13.0/()3.)671式中:q-暴雨强度(1/s ha)p-设计重现期(a)t-设计降雨历时(min)**市近20年的雨水工程规划及设计均采用以上公式。
从多年的实际使用效果看,此公式能较准确地反映本地区降雨特征,可作为本次雨水计算的基本依据。
根据城市性质、重要性以及汇水地区类型(广场、干道、厂区、居住区)特点和气候条件等因素确定。
根据《**市城市总体规划》(2002~2020)所确定的城市性质及本市的地形和气象特点,并参照周围相近城市所采用的标准,本次整治范围内设计重现期取1年。
②径流系数根据《城市排水工程规划》,城市排水工程规划宜采用城市综合径流系数,即按规划建筑密度将城市用地分为城市中心区、一般规划区和市政绿地等,由不同的区域,分别确定不同的径流系数。
综合考虑**市现状绿化率较高和总体规划发展目标等因素,雨水综合径流系数见表1.1。
表1.1 **市城市雨水综合径流系数③地面集水时间(t1)地面集水时间受距离长短、地形坡度和地面铺盖等因素影响,结合**市实际和国内相似城市的采用数值,本次选用t 1=15min 。
2.同意**泵站(1) 流量确定汇水面积 2.01km 2,按照市政雨水泵站规模进行计算,集流距离最长为L=2.28km 。
其中管道长度L=380m ,明渠长度L=1900m ,根据《**市城市排水工程规划》中的设计水力要素,径流系数取0.5,管道流速取0.7v =(m/s ),折减系数取2,明渠流速取0.86v =(m/s ),折减系数取1.2。
则集流时间121529.05 1.236.877.26min t t mt =+=+⨯+⨯= 重现期为P=2计算的情况下:0.80.82989.3(10.671)2989.3(10.6712)97.5(/)(13.3)(78.3413.3)lgP lg q l s ha t ++===•++则对应的雨水流量为:330.597.5 2.01100109.8(/)Q qF m s ψ-==⨯⨯⨯⨯=根据排水规划中西塘水系的水力要素,同意二水系的水力计算表格为:考虑新建同意**泵站具有调蓄条件,根据《给水排水设计手册》(第五册P33)中对雨水调蓄计算,调蓄池的作用是高峰流量入池调蓄,低流量是脱过,通过调蓄后的进入泵站的脱过流量如下:()V f W α=(m3)1.20.150.650.50.215()[(1.1]lg(0.3)]0.2b f a n n nατ=-+++++ 式中:,,;Q Q Q Qαα''-=脱过系数既是脱过流量与池前管渠设计流量之比();f αα-的函数式3,(m );W Q W Q ττ-=池前管渠的设计流量与相应集流时间的乘积,;b n -暴雨公式参数,b=13.3,n=0.8,(min);τ-管渠在进入调蓄池前的断面汇流历时不计延缓系数调蓄水体面积S=10500m 2,根据相关资料,调蓄水深为0.4m ,因此调蓄容积为:310500*0.44200V m ==39.8(9.0536.8)*6026959.8()W Q m τ==*+=()0.1558f α=通过公式推导, 0.7758Q Qα'== 39.8*0.77587.60()Q Q m α'===因此,泵站流量为7.60m 3/s同意**泵站初拟设三台水泵,单台流量2.84m 3/s 。
泵站计算书(样例)Word版

计算书工程(项目)编号 12622S002 勘察设计阶段施工图工程名称中新生态城(滨海旅游区范围)7号雨水泵站单体名称专业给排水计算内容泵房尺寸、标高、设备选型等(共 14页)封面1页,计算部分13页计算日期校核日期审核日期7号雨水泵站计算书符号:1、设计水量p Q —雨水泵站设计流量,y p Q Q %120=; y Q —排水系统设计雨水流量。
2、扬程计算d Z —进泵站处管道(箱涵)内底标高;H Z —泵房栅后最高水位(全流量),过栅损失总管-+=D Z Z d H ;L Z —泵房栅后最低水位(一台水泵流量),过栅损失总管-+=3/D Z Z d L ;有效h —泵站有效水深,LH Z Z h -=有效;M Z —排涝泵房栅后平均水位,过栅损失总管-+=D Z Z d M 21;吸水h —从水泵吸水管~出水拍门的水头损失,拍门立管转弯吸水h gL g h ++=2v 2v 22ξ出水h —出水管路水头损失;总水头损失=出水吸水h h +M H —设计扬程,出水吸水(常水位)h h Z Z H M cM ++-=;max H —设计最高扬程,max H =最高水位-L Z +总水头损失;min H —设计最低扬程,min H =最低水位-H Z +总水头损失;3、格栅井计算1Z —格栅平台标高,一般按低于泵站进水管内底标高0.5m 考虑,即5.01-=d Z Z ;2Z —泵房顶板顶标高,一般按高于室外地坪0.2m 考虑,即2.02+=室外Z Z ;1)格栅井长度计算格栅井L —格栅井长度,∑==41i i L L 格栅井L 1—格栅底部前端距井壁距离,取1.50m ; L 2—格栅厚度,取0.6m ;L 3—格栅水平投影长度,安装角度按75°考虑 75)(123ctg Z Z L -=; L 4—格栅后段长度,取1.50m ; 2)格栅井宽度计算格栅v —过栅流速; 格栅h —格栅有效工作高度,总管总管格栅栅前最低水位栅前最高水位D Z D Z h d d =-+=-= 格栅b —栅条净间距;格栅S —栅条宽度; n —栅条间隙数,格栅格栅格栅v h b Q n p αsin =格栅B —格栅总宽度,n 1-n 格栅格栅格栅)(b S B +=一.工程概况本工程为滨海旅游区规划7号雨水泵站,服务系统为规划7号雨水系统。
泵站计算说明书

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 m3/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 m3/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。
=H自+H差=75m总水头损失:错误!未找到引用源。
=∑h管+∑h内=8.13m水泵设计扬程:错误!未找到引用源。
=85.13m3. 消防用水时:1)流量:错误!未找到引用源。
=58.45+50=108.45L/s2) 扬程:∑h管=10.54m ,H自=20m ,H差=55m则扬程=89.54m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:方案一:两台6SA-6 一用一备 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.选配电机方案编号用水量 (L/s )运行水泵 台数及型号水泵扬程 (m )所需扬程 (m)扬程利用率 (%)方案一 两台6SA-6 58.45 一台6SA-6 88.82 85.13 86.5108.45 两台6SA-6 93.2989.5496.1方案一 四台8SA-7A58.45 一台8SA-7A 86.99 85.13 84.4108.45两台8SA-7A95.6689.5493.8水泵型号轴功率/kw 转速/ r/min 电机型号电机功率/kw 6SA-649-64.8 2950 Y280S-2 75二、设计机组的基础1.泵及电机安装尺寸水泵电机Wp+W m/kg L/m B/m H/m型号W p/kg 型号W m/kg6SA-6150 Y280S-2 100 250 2.3 1.15 0.2 2.基础尺寸计算基础长度L:L=水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=1040mm ,则基础宽度B取1150mm基础深度H:H=3×(W泵+W电)/LBρ=3×250/(2.3×1.15×2400)=0.2 m 综上,基础高度H取200mm。
雨水泵站计算书

雨水泵站计算书关键信息项1、雨水泵站的设计流量最大设计流量:____________________平均设计流量:____________________ 2、雨水泵站的扬程总扬程:____________________净扬程:____________________损失扬程:____________________3、水泵选型水泵型号:____________________水泵数量:____________________单泵流量:____________________单泵扬程:____________________4、泵站集水池容积有效容积:____________________总容积:____________________5、泵站进出水管管径进水管管径:____________________出水管管径:____________________6、泵站附属设备格栅类型及规格:____________________起重设备型号及起重量:____________________通风设备类型及风量:____________________11 引言本协议旨在详细阐述雨水泵站计算的相关要求、方法和结果,以确保雨水泵站的设计和建设能够满足特定区域的雨水排放需求,保障排水系统的正常运行。
111 计算依据本次雨水泵站计算依据以下规范和标准:列出相关的规范和标准名称及编号112 设计参数1121 设计降雨强度根据当地的气象资料和排水规划,确定设计降雨强度公式为:具体公式1122 汇水面积雨水泵站服务的汇水面积为:具体面积1123 地面径流系数根据不同的地面类型,确定综合径流系数为:具体系数12 雨水流量计算121 最大设计流量计算采用推理公式法,计算公式为:Q =ψqF其中,Q 为设计流量,ψ 为径流系数,q 为设计降雨强度,F 为汇水面积。
经过计算,最大设计流量为:具体数值122 平均设计流量计算根据历史降雨数据和汇水区域的用水情况,平均设计流量为:具体数值13 雨水泵站扬程计算131 净扬程计算净扬程为雨水泵站进水池水位与出水池水位之差。
泵站设计计算书

摘要博斯腾泵站位于孔雀河上游,具有排水、灌溉、发电、保护水质四方面的效益。
该泵站设计流量为25 m3/s,泵站主体建筑物按级建筑设计,有4台型号为1600ZLQ8.5-7.5的立式轴流泵,相应的配套电机为TL800-24/2150TH。
考虑到博斯腾泵站地处偏远,在设计进水流道时选择钟型进水流道,以便于施工、节省造价。
进水池的设计采取延长进水流道的方式,这样不仅可以安置检修闸门和拦污栅,还可以使闸门与拦污栅的间距增大,获得更好的流态效果。
考虑到交通要求,在出水侧设计了一座4米宽的10级公路桥,在进水侧隔墩上建造一工作桥,用于人行和起吊闸门及拦污栅。
泵房横剖面图以1:50的比例绘制于1号图上,将泵房平面图两张以1:50的比例绘制于1号图纸上,泵站枢纽图则以1:100的比例绘于1号图纸上。
AbstractBosten pump station is located in the upper reaches of the Peacock River. It offers the benefit of drain, irrigation , power generation and protection of water quality. The rate of flow designed for the pump station is 40m3/s. The main building of the pump station is designed by theⅡlevel standard for architecture , which has 7 vertical axial Pump(model:1600ZLQ8.5-7.5) corresponding the supporting electric motors TL800-24/2150TH.Given that peripheral location of the Bosten pump station , the inlet passage for water entry is designed like the shape of the bell, in order to facilitate the construction as well as to reduce the cost. The design of the suction sump adopts the way of extending the inlet passage of water entry. By doing that, not only can the overhaul sluice gate and the trash rack be arranged, but also can enlarge the space between them to make the water flow better. In consideration of the transportation , a 4-meter broad and 10-grade highway bridges has been designed beside the water exist. Also, a service bridge has been build beside the water entry for pedestrian as well as hoisting the sluice gate and trash rack.On the picture 1, the transverse section picture of the pump house will be drawn in the proportion of 1:50, and two pictures of its plane figure in the proportion of 1:50, and key water control in the proportion of 1:100.第一章泵站兴建缘由及概况第一节建站缘由博斯腾湖位于我国新疆巴音郭楞蒙自治州境内。
雨水泵站课程设计说明书及计算

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。
雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书

雨水泵站计算书——潜水轴流泵计算书雨水泵房泵算1、泵泵参数3、1泵泵流量Q,4m/s泵、2水泵量,数4台3、3泵泵流量,Q=Q/6=1m/s泵、4泵水管底高程,内-3.50、5泵水最低水位,-3.5+0.3*2.4=-2.78取-2.86、泵水最高水位,-3.5+2.4=-1.1、7河道泵泵水位,河道水位,水利局提供防洪最高水位1.80-2.68米;大沽高程,8、泵河道底高程划-2.700米泵站出水管管径2-d1500mm出水管管底高程内h=-0.650m;河底泵高程划-2.700m~泵泵河底高程-出1.980m~泵泵水位1.04m,、9泵站地坪高,道路泵泵高泵划2.70m.T.D~庭院地面定泵2.900m.T.D2、水泵泵程泵算、1水泵泵程, 静2.68-(-2.8)=5.482、泵站部水泵泵失内;1,、喇叭口局部泵失,吸水口Ф=600mm,局部阻力系数ζ=0.522流速υ=Q/ЛR=0.67/(3.14×0.3)=2.37m/s122h=ζυ/2g=0.5×2.37/(2×9.81)=0.144m11(2)、沿程泵失,22流速υ=Q/ЛR=0.67/(3.14×0.5)=2.37 m/s21.32管道坡降i=0.00107υ/d=0.01172直管部分泵度泵L=8m泵沿程泵失h=iL=0.0117×8=0.094m2;3,、拍泵Ф=700mm局部阻力系数ζ=1.722流速υ= Q/ЛR=0.67/(3.14×0.3)=1.74m/s522H=ζυ/2g=1.7×1.74/(2×9.81)=0.263m35;6,泵部分的泵泵失H= h+ h+ h =0.144+0.094+0.263=0.501m11233、泵站外部泵失泵算水泵出水在泵站外泵的流程是~首先通泵10米泵排d2000的泵筋混凝土管泵入出水泵泵井~然后泵泵1100米泵排d2000的泵筋混凝土管排入大沽排泵河。
泵站计算书

计算书工程(项目)编号 12622S002 勘察设计阶段施工图工程名称中新生态城(滨海旅游区范围)7号雨水泵站单体名称专业给排水计算内容泵房尺寸、标高、设备选型等(共 14页)封面1页,计算部分13页计算日期校核日期审核日期7号雨水泵站计算书符号:1、设计水量p Q —雨水泵站设计流量,y p Q Q %120=; y Q —排水系统设计雨水流量。
2、扬程计算d Z —进泵站处管道(箱涵)内底标高;H Z —泵房栅后最高水位(全流量),过栅损失总管-+=D Z Z d H ;L Z —泵房栅后最低水位(一台水泵流量),过栅损失总管-+=3/D Z Z d L ;有效h —泵站有效水深,LH Z Z h -=有效;M Z —排涝泵房栅后平均水位,过栅损失总管-+=D Z Z d M 21;吸水h —从水泵吸水管~出水拍门的水头损失,拍门立管转弯吸水h gL g h ++=2v 2v 22ξ出水h —出水管路水头损失;总水头损失=出水吸水h h +M H —设计扬程,出水吸水(常水位)h h Z Z H M cM ++-=;max H —设计最高扬程,max H =最高水位-L Z +总水头损失;min H —设计最低扬程,min H =最低水位-H Z +总水头损失;3、格栅井计算1Z —格栅平台标高,一般按低于泵站进水管内底标高0.5m 考虑,即5.01-=d Z Z ;2Z —泵房顶板顶标高,一般按高于室外地坪考虑,即2.02+=室外Z Z ;1)格栅井长度计算格栅井L —格栅井长度,∑==41i i L L 格栅井L 1—格栅底部前端距井壁距离,取; L 2—格栅厚度,取;L 3—格栅水平投影长度,安装角度按75°考虑ο75)(123ctg Z Z L -=; L 4—格栅后段长度,取; 2)格栅井宽度计算格栅v —过栅流速; 格栅h —格栅有效工作高度,总管总管格栅栅前最低水位栅前最高水位D Z D Z h d d =-+=-= 格栅b —栅条净间距;格栅S —栅条宽度; n —栅条间隙数,格栅格栅格栅v h b Q n p αsin =格栅B —格栅总宽度,n 1-n 格栅格栅格栅)(b S B +=一. 工程概况本工程为滨海旅游区规划7号雨水泵站,服务系统为规划7号雨水系统。
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雨水泵房计算
一、设计参数
1、设计流量Q设:4m3/s
2、水泵数量:4台
3、单泵流量:Q=Q设/6=1m3/s
4、进水管内底高程:-3.50
5、进水最低水位:-3.5+0.3*2.4=-2.78取-2.8
6、进水最高水位:-3.5+2.4=-1.1
7、河道设计水位:河道水位:水利局提供防洪最高水位
1.80-
2.68米(大沽高程)
8、规划河道底高程-2.700米
泵站出水管管径2-d1500mm
出水管管内底高程h出=-0.650m(河底规划高程-2.700m,实测河底高程-1.980m,实测水位1.04m)
9、泵站地坪高:道路规划标高为 2.70m.T.D,庭院地面定为
2.900m.T.D
二、水泵扬程计算
1、水泵静扬程:2.68-(-2.8)=5.48
2、泵站内部水头损失
(1)、喇叭口局部损失:吸水口Ф=600mm,局部阻力系数ζ=0.5 流速υ1=Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.32)=2.37m/s
h1=ζυ12/2g=0.5×2.372/(2×9.81)=0.144m
(2)、沿程损失:
流速υ2=Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.52)=2.37 m/s
管道坡降i=0.00107υ22/d1.3=0.0117
直管部分长度约L=8m
则沿程损失h2=iL=0.0117×8=0.094m
(3)、拍门Ф=700mm
局部阻力系数ζ=1.7
流速υ5= Q/ЛR2=0.67/(3.14×0.32)=1.74m/s
H3=ζυ52/2g=1.7×1.742/(2×9.81)=0.263m
(6)该部分的总损失
H1= h1+ h2+ h3 =0.144+0.094+0.263=0.501m
3、泵站外部损失计算
水泵出水在泵站外边的流程是;首先通过10米单排d2000的钢筋混凝土管进入出水闸阀井,然后经过1100米单排d2000的钢筋混凝土管排入大沽排污河。
(1)泵站压力出水池到出水蝶阀井的单排d2000钢管,单排长约10米,流量4m3/s。
管道内流速υ=Q/A=4/(3.14×12)=1.274m/s
管道坡降i=0.00107υ22/d1.3=0.001736
直管部分长度约L=10m
则沿程损失h1=iL=0.001736×10=0.017m
局部损失系数:1个进口ζ1=0.5,1个出口ζ2=1.0,该段的局部损
失为:
h2=ζυ2/2g=1.5×1.2742/(2×9.81)=0.124m
(2)闸井到大沽排水河的一排d2000mm的钢筋混凝土管,长约1100m,单排流量4m3/s。
管道内流速υ=Q/A=4/(3.14×12)=1.2748m/s
管道坡降i=0.00107υ22/d1.3=0.001736
直管部分长度约L=1100m
则沿程损失h3=iL=0.001736×1100=1.91m
局部损失系数:
8个进口ζ1=0.5,8个出口ζ2=1.0,1个鸭嘴阀,该段的局部损失为:h4=ζυ2/2g=8×1.2742/(2×9.81)+0.5=1.2m
(3)闸井到景观河的单排d2000mm的钢筋混凝土管,长大约40米,流量4m3/s。
管道内流速υ=Q/A=4/(3.14×12)=1.274m/s
管道坡降i=0.00107υ22/d1.3=0.00174
直管部分长度约L=40m
则沿程损失h5=iL=0.00174×40=0.069m
(3)泵站外损失为:
大沽排水河:H2=h1+h2+h3+h4=0.0017+0.124+1.91+1.2=3.3m
景观湖:H’2=h1+h2+h5 =0.0017+0.124+0.069=0.21m
4、水泵总扬程
大沽排水河:H=静扬程+水泵损失+泵站外损失
=H静+ H1+ H2=6.5+0.501+3.3=10.669m,设计取11米
景观湖:H’=静扬程+水泵损失+泵站外损失
=H静+ H1+ H’2=6.5+0.501+0.21=7.71m,设计取7.5米
选泵:原则上是按照高杨程工况选泵,按小杨程工况负荷,尽量使二者均处于高效区。
按照远期工况选用6台Q=0.67 m3/s=2400 m3/h,H=11m的潜水混流泵,单台配套电机功率为110Kw.效率为80.2%。
600QH-50 5、出水闸井最大水位涌高
出水d2000管道长约L=1100m
出水池面积A=8×8=64m2
出水总管断面积a=2ЛR2=2×3.14×12=6.28 m2
Y M=Q(L/Aag)1/2=4×(1100/(64×6.28×9.81))1/2=2.11m
一台泵水位涌高
Y M=Q(L/Aag)1/2=0.67×(1100/(64×6.28×9.81))1/2=0.36m
涌高最大高程:Z=河道设计水位+最大涌高+泵站外损失=2.5+0.36+3.3=6.16m。
设计取7米。
出水闸井中隔墙高定为6.5m。