泵站计算书(样例)

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泵站计算书(样例)Word版

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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。

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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。

泵站计算书

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第三章泵站计算一、扬程计算H=h1+h2+h3+h4=h1—最低水面到净水厂处理构筑物的高度;h2—富余水头损失;h3—吸水管水头损失;h4—输水管水头损失;二、选泵根据扬程和设计水量确定水泵,选用12sh-13型水泵3台(两用一备)流量hmQ3900612-=.709,350,5.4,5.8279,380,100,888.75,1470,5.294.36扬程kgGmmDmHv wNnmHs===-===-==-=π.709,350,5.4,5.8279,380,100,888.75,1470,5.294.36扬程kgGmmDmHvwNnmHs===-===-==-=π配套:底阀1个,止回阀1个,吐出锥管1个,钩扳手1个。

kghbbbnhhhdRPNMKHGFEDCLBAJQm mdm mCm mHm mHm mHm mBm mBm mLm mLm mLm mLm mLm mLm mdm mHm mHm mHm mHm mBm mBm mBm mLm mLm mL528,630,275,450,555,8,5,2235,1985504505002805.622020140701821040419457493254,4,3701506307209303001200361018905.5392234414,305,275,520,850500,600,1010,520,650,119021321112765651312109743113421泵重,,,,,,,,,,,,,外形尺寸:电机型号:,,,,,,,,安装尺寸:泵外形尺寸:=======================--=-=============-==========考虑远期发展则选用一台10sh-19A 的泵流量h m Q 3576324-=.428,270,6,3.80,380,55,515.12,1470,255.35kg G mm D m H v w N n m H s ======-==-=π扬程电动机型号:4912--JQ水泵经校核符合流量和扬程的要求.其他各尺寸都和前面所选泵相同给泵留相应的空间.三、水泵机组的布置 水泵机组的布置是泵房布置的重要内容,他决定泵房建筑面积的大小.机组的间距以不能妨碍操作和维修的需要为原则。

雨水泵站计算书

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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。

水泵设计计算书参照

水泵设计计算书参照

城市送水泵站技术设计计算书1 绪论泵站的日最大设计水量Qd=9.8万m3/d。

给水管网设计的部分成果:(1)泵站分两级工作。

泵站第一级工作从时至次日时,每小时水量占全天用水量的3.10;泵站第二级工作从时至时,每小时水量占全天用水量的4.90%。

(2)该城市给水管网的设计最不利点的地面标高为65.00m,建筑层数为8层,自由水压为36m。

(3)给水管网平差得出的二泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为16.5m。

(4)消防流量为144 m3/h,消防时的总水头损失为24.5m。

清水池所在地地面标高为58.00m,清水池最低水位在地面以下4.5m。

城市冰冻线为1.9m。

最高气温为36℃,最低气温为-35℃。

泵站所在地土壤良好,地下水位为4.5m。

泵站具备双电源条件。

2 初选水泵和电机2.1泵站设计参数的确定泵站一级工作时的设计工作流量QⅠ/(m3/h)=9 800×3.10%=3038(843.9L/s)泵站二级工作时设计工作流量QⅡ/(m3/h)=9 800×4.90%=4802(1333.9L/s)水泵站的设计扬程与用户的位置和高度、管路布置及给水系统的工作方式等有关。

泵站一级工作时的设计扬程HⅠ/m=Z c+H0+∑h+∑h泵站内+H安全=(65-58+4.5)+36+16.5+1.5+2=67.5其中 HⅠ—水泵的设计扬程Zc—地形高差;Zc=Z1+Z2;H0—自由水压;∑h=总水头损失;∑h泵站内-泵站内水头损失(初估为1.5m);H安全-为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(m);一般采用1~2m。

2.2选择水泵可用管路特性曲线和型谱图进行选泵。

管路特性曲线和水泵特性曲线交点为水泵工况点。

求管路特性曲线就是求管路特性曲线方程中的参数H ST和S。

因为H ST/m=11.5+36++0.5=48所以S/(h2×m-5)=(∑h+∑h泵站内)/Q2=(16.5+2)/48022=8×10-7因此H=48.00+8×10-7Q2根据上述公式,在(Q-H)坐标系中作出管路特性曲线,参照管路特性曲线和水泵型谱图,或者根据水泵样本选定水泵。

泵站设计计算书

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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。

雨水泵站计算书

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雨水泵站计算书关键信息项:1、雨水泵站设计流量名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________ 2、雨水泵站扬程名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________ 3、水泵选型型号:____________________________数量:____________________________功率:____________________________ 4、泵站集水池容积名称:____________________________单位:____________________________数值:____________________________5、泵站进出水管管径进水管径:____________________________单位:____________________________数值:____________________________出水管径:____________________________单位:____________________________数值:____________________________11 引言本协议旨在详细阐述雨水泵站计算的相关内容和要求,确保雨水泵站的设计和建设能够满足特定区域的排水需求,并符合相关的技术标准和规范。

111 计算依据本次雨水泵站计算依据以下主要规范和标准:规范名称 1规范名称 2112 计算原则满足排水区域的雨水排放要求,确保在设计重现期内不发生内涝。

考虑泵站的运行效率和经济性,合理选择设备和参数。

12 雨水流量计算121 设计暴雨强度公式采用当地适用的暴雨强度公式:公式表达式122 汇水面积确定通过地形分析和排水规划,确定雨水泵站的汇水面积为具体数值。

泵站设计计算书

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泵站设计计算书1、流量与扬程确定给水系统中自身用水系数β=1.01=1.5×10000×1.01×1.41÷24=890m3/h 近期最高日最高时流量Q1=1.01×10000×1.5÷24=631.3 m3/h 近期最高日平均时流量Q2远期设计最高日最高时流量Q=2.5×10000×1.01×1.41÷24=1483 m3/h3=2.5×10000×1.01÷24=1052.1 m3/h 远期最高日平均是流量Q4预留安全水头h1=2m泵站内各部分水头损失h2=2m设计总扬程为H=h+ h1+ h2=42m2、机组选型=0.7*890=623 当一个泵检修时,另一个泵应通过70%的近期设计流量,即Q‘1=0.7*1483=1038 m3/h,以保证供水能力。

m3/h,Q'2水泵性能数据使用方案:近期采用2用一备,远期采用3用一备的方案查厂家提供的水泵样本可知底板为方形,长宽均为600mm,底座螺孔间距均为550mm,底座螺孔的直径φ22。

由于采用的是立式泵,基础仅需考虑泵底板尺寸即可。

根据规范要求:基础长度L=底座长度L 1+(0.15~0.20)m=600+200=800mm 基础宽度B=底座螺孔间距b 1+(0.15~0.20)m=550+200=750mm于是计算出基础平面尺寸为800mm*750mm , 机组总重量W=1550*9.8=15190N, 基础深度为H=**0.3B L W=3m式中 L ——基础长度,L=0.800m ; B ——基础宽度,B=0.750m ;γ——基础所用材料的容重,对于混凝土基础,γ=23520N/m 33,吸水管和压水管路的确定吸水管采用钢铁管 v=1.36m/s 1000i=6.39 DN=400mm 压水管采用钢铁管 v=2. 4m/s 1000i=29.1 DN=300mm 4,吸水管和压水管的水头损失 吸水管中水头损失∑h=∑h s +∑h l∑h l =1.5*6.39÷1000=0.0096m∑h s =(ζ1+ζ2+ζ3)*v 2/2g+ζ4*v 21/2g=(0.1+0.9+0.2)*1.362/2*9.8+0. 18*2.42/2*9.8=0.166mζ1:吸水口局部阻力系数ζ2:标准钢铁400mm900弯头局部阻力系数 ζ3:蝶阀局部阻力系数ζ4:DN400*300偏心渐缩管的局部阻力系数 ∑h=0.0096+0.166=0.1756m 压水管路德局部损失∑h=∑h s +∑h l∑h l =2.5*29.1÷1000=0.07m∑h s =(ζ5+ζ6+ζ7)*v 2/2g=(3.5+0.2+0.2)*2.4/2*9.8=0.478m ζ5:止回阀局部阻力系数 ζ6:蝶阀局部阻力系数ζ7:蝶阀局部阻力系数∑h=0.07 +0.478=0.548m因为泵内总损失H=0. 548+0.1756=0.7236m所以所选的泵是适合的。

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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。

7号雨水系统位于滨海旅游区北部,系统北至津汉高速公路,南至规划甘露溪,东至嘉顺道、中央大道,西至汉北路,总服务面积约4.64km 2,规划7号雨水泵站规模为15.0m 3/s ,雨水经泵站提升后排入规划甘露溪。

二. 泵站总平 三. 主要规范《室外排水设计规范》(2016年版)(GB 50014-2006) 《泵站设计规范》(GB 50265-2010) 四. 已知条件1、7号排水系统为分流制,总服务面积4.64km 2。

2、7号排水系统管网末端雨水设计流量sm Q y /00.153=。

3、双孔3.5m ×2.4m 进水箱涵,箱涵内底标高-2.307m 。

4、雨水受纳水体为甘露溪,河道水位最高取2.5m ,最低取-0.2m ,控制平均水位为1.0m ,计算取1.0m 。

5、泵站用地室外地坪设计控制高程取4.3m 。

五. 设计水量为保证地区排水安全,雨水泵站的设计流量由下式确定,即y p Q Q %120=p Q----------- 雨水泵站设计流量 y Q ----------- 排水系统设计雨水流量,本工程s m Q y /00.153=六. 进水井出水口尺寸计算取过水流速为1m/s ,出水口面积为18/1/4(孔)=4.5m 2,尺寸取为2.2m ×2.2m ,流速为18/4/(2.2×2.2)=0.93m/s ,满足过栅流速要求。

七. 扬程计算设计双孔3.5×2.4m 进水箱涵,进泵站处箱涵内底标高m Z d 307.2-=。

泵房栅后最高水位(全流量)mD Z Z d H 007.01.040.2307.21.0总管-=-+-=-+=泵房栅后最低水位(一台水泵流量)m Z L 607.11.03/40.2307.2-=-+-=泵站有效水深mZ Z h L H 60.1)607.1(007.0有效=---=-=排涝泵房栅后平均水位:m H Z Z d M 207.11.020.1307.21.021箱涵-=-+-=-+=(一)雨水泵扬程计算根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)3.3条及条文说明,采用运行的平均扬程作为选泵的工作点设计扬程,平均扬程是泵站运行历时最长的工作扬程,水泵处于高效区运行。

(二)总水头损失计算1)从水泵吸水管~出水拍门的水头损失m22.14.081.9295.10.481.9295.125.02v 2v 2222=+⨯⨯+⨯⨯=++=拍门立管转弯吸水h g L g h ξ取1.30m 。

2)从出水拍门~出水闸门井的水头损失81.92860.10.181.92563.15.0255.0013.086.112222n 2222222213434⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=++=g v g v RLv h 出出进进管中出水ξξm 316.0=,取0.40m 。

3)出水闸门井至甘露溪间(包含2个90°转弯、80m 倒虹,箱涵总长500m )的水头损失为mgv gv RLv h 569.081.92273.181.081.92273.12.1255.0013.0273.1500222n 2222222223434=⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=++=出出转转管中出水ξξ取0.6m 。

81.92273.12.181.92273.15.055.0013.0273.1802222n 2222222223434⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=+++=gv gv gv RLv h 出出转转进管中倒虹进ξξξm 256.081.92273.181.02=⨯⨯+,取0.3m则出水管路水头损失为h 出水=h 出水1+ h 出水2+h 倒虹=0.4+0.60+0.3=1.3m ,取1.5m综上,总水头损失=出水吸水h h +=1.3+1.5=2.8m (三)设计扬程m h h Z Z H M cM 007.55.13.1207.10.1=++--=++-=)((常水位)出水吸水,由于泵站出水箱涵约500m ,考虑河道水位的不稳定性等因素,取设计选泵扬程为5.50m 。

根据雨水受纳水体甘露溪的河道水位最高2.5m ,最低-0.2m ,控制平均水位为1.0m 。

计算如下:设计最高扬程max H =2.5-(-1.607)+2.80=6.907m ,取max H =7.5m 设计最低扬程min H =-0.2-(-0.007)+2.80=2.607m ,取min H =3.0m (四)雨水扬程校核集水池与河道不同水位对应的水泵扬程表: (表中数据=河道水位-集水池水位+总水头损失)注:管路、箱涵总损失按2.80m 计 八. 水泵选型水泵选型:选用6台,Q=3.0m 3/s ,H=5.50m ,P=250Kw 。

附水泵特性曲线图 九. 格栅井计算格栅平台标高考虑低于泵站进水管内底标高0.5m ,即m Z Z d 807.250.0307.25.01-=--=-=泵房顶板顶标高考虑高于室外地坪0.2m ,即m Z Z 50.420.030.42.02=+=+=室外1、格栅井长度计算格栅底部前端距井壁L 1取1.50m 格栅厚度L 2取0.6m格栅水平投影L 3,取格栅安装角度75°。

m ctg ctg Z Z L 96.175))807.2(50.4(75)(123=⨯--=-= ,取2.00m格栅后段长度L 4取1.50m格栅井长度m L L i i 6.55.100.26.05.141=+++==∑=格栅井2、格栅宽度计算取过栅流速s m v /94.0=格栅,格栅有效工作高度mZ D Z h d d 40.2307.2093.0=--=-+=-=)(栅前最低水位栅前最高水位总管格栅栅条净间距取mm 60格栅=b ,栅条宽度取m m 10=格栅S栅条间隙数130,7.13094.040.206.075sin 18sin 取格栅格栅格栅≈⨯⨯⨯==v h b Q n p α 格栅总宽度,)(格栅格栅格栅m 09.91300.061290.01n 1-n =⨯+⨯=+=b S B 取格栅宽度为9.2m ,采用4台,单台宽度2.3m ,格栅渠宽度2.55m 。

格栅井隔墙宽度估为0.3m ,中隔墙宽度估为0.6m ,则格栅井总宽度=2.55×4+0.3×2+0.6=11.4m 。

十. 泵房尺寸根据厂家提供资料要求,水泵导流墙间最小净距L6=3.4m ,边泵导流墙至井壁的距离为3.8m ,导流墙厚度为0.4m ,水泵中隔墙取0.60m ,则6台泵安装宽度m B 6.2426.016.044.028.344.3=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=。

泵房净宽=m 4.2316.044.028.344.3=⨯+⨯+⨯+⨯ 进口渐扩段按扩展角为36°设计,则L1=(23.4-11.4)/(2×tg36°)=8.25,取8.20m 导流墙迎水端距水泵中心要求L3=2.8 m ,水泵中心距集水池壁L4=1.10m 。

水泵部分净长L1 +L3+L4+导流墙前结构厚=8.2+2.8+1.1+1.2=13.3m , 故水泵部分净长13.3m ,泵房净宽23.4m 。

十一. 容积校核根据《城市排水泵站设计规程》要求,雨水泵站集水池有效容积不应小于最大一台水泵30s 的出水量。

则集水池有效容积至少应为3m 0.90300.3'=⨯=有效V 。

现集水池有效容积有效V有效矩梯有效)()('23.41960.1]4.238.03.42.84.234.115.0[3V m V V V >=⨯⨯++⨯+⨯=+=,满足规范要求。

十二. 泵房高程计算泵房顶板顶标高考虑高于室外地坪0.20m ,即m Z Z 50.420.03.42.02=+=+=室外泵房为半地下式泵房:吊绳垂直长度d=1.3m ×0.85=1.105m ,水泵高度3.70m ,吊起水泵底部与室内地坪的距离1.2m 。

吊钩绝对标高为4.50+3.70+1.105+1.2=10.505m ,取11.000m 泵房进水管标高-2.307m 。

经过格栅后,设水头损失为0.1m ,最高水位-0.007,最低水位-1.607m 。

水泵资料要求最低水位距底板2.8m ,则底板标高 Z 3=Z ’L -2.8=-1.607-2.8=-4.407m ,取-4.400m 。

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