课程设计泵站设计案例
泵站课程设计参考

1 设计原始资料南部县新建自来水厂净化处理后的干净水送入清水池,经过二级泵站加压配送至城市配水管网。
南部县最高日设计用水量为3.8万m3/d。
用水量:全天小时(0~24小时)用水量见表 1.1(百分数表示)。
表 1.1 最大日用水量变化表南部县最不利点的地面标高为15m,建筑层数14层,自由水压为20m。
该城市最高日最高用水时,给水管网平差得到的二级泵站到最不利点的输水管和配水管网的全部水头损失为26m。
清水池所在地地面标高为12m,清水池最低水位在地面以下3.0m。
南部县的冰冻线为0.5米,城市的最高温度为37.0℃,最低温度为-2℃。
泵站所在地土质良好,地下水水位为25m米。
电源承载功率满足用电要求,电价0.45元/kw.h。
消防用水量50L/s。
2 设计主要内容2.1 水泵站供水设计流量的计算南部县用于泵站设计计算的最高日设计用水量为38000m 3;依据各小时用水量变化综合考虑后决定该二级泵站采用两级供水,即23~6点,每小时供水量为3.48%;6~23点,每小时供水量为4.51%。
图2.1最高日用水量变化曲线则每级供水的的设计流量: 一级供水:s L h m Q /7.385138936001000%48.305.13800031==⨯⨯⨯=(2-1)二级供水:s L h m Q /6.488175936001000%51.405.13800032==⨯⨯⨯=(2-2)2.2 水泵站供水扬程的计算该镇管网供水扬程公式: 安全h h h h Hsev ST +++=∑(2-3)泵站内吸压水管路水头损失取值2.0mH2O ;安全水头取为2mH 2O 。
依据最原始设计资料中给出的数据,南部县二级供水输配水管网中的水头损失为26m ,即2SQ h =∑管网=26820.02=⨯S ,计算得出管网的阻力系数S=108.91s2/m5 。
Q ――流量,单位m 3/s 。
依据上述公式以及最初水文设计资料对各级供水扬程计算如下: 一级供水:南部县的最高日最高时用水时情况如下:输水和配水管网中的水头损失是16.2m (根据2SQ h =∑管网,计算可得m h 2.163857.091.1082=⨯=∑);管网中的控制点(即水压的最不利点)所要有的自由水头为20m ;二级泵站吸水池的最低点水位到控制点的地面高度差是15m 。
泵与泵站课程设计

《泵与泵站》课程设计设计题目:取水泵站:学号:班级:指导教师:《泵与泵站》课程设计任务书一、设计题目:市某城镇给水取水泵站二、设计任务:新建给水取水泵站设计三、设计阶段:初步设计四、主要设计资料1.、基础资料冻土深度:1.50m地下水位:-2.20m2、水文资料最高洪水位(百年一遇)30.50m最低水位(保证率97%)18.60m常水位 25.10m河床底标高 15.30m河床低标高 16.25m河水最大流量 100 m³/s河水最小流量 20m³/s3、某新建水源工程近期设计水量150000 m³/d,要求远期发展到300000 m³/s,采用固定是取水泵房(一级泵房),用两条直径为1200mm的钢制自流管从江中取水。
自流管全长160m。
净化厂混合池的水面标高为47.30m,泵站至净化厂混合池的输水干管全长为1800m,吸水间的动水位标高以17.50m计,现状地面标高按24.50m考虑。
五、设计时间安排设计计算、选择水泵机组、泵房机组布置、吸压水管的选择与计算、选择辅助设备等2天,编写计算书3天,画图2天。
六、设计成果要求取水泵站平面图(含构筑物尺寸)、剖面图各一(含构筑物高程)(A3图),设计计算说明书一份。
第二章 计算说明书2.1设计流量的确定和设计扬程的估算:(1)设计流量Q考虑到输水干管漏损和净化厂本身的自用水,取自用系数=1.05α,则 近期设计流量为 331500001.056562.5/=1.823/24Q m h m s =⨯= 远期设计流量为 333000001.0513125/=3.646/24Q m h m s '=⨯=(2)设计扬程 H ①泵所需的静扬程ST H通过取水部分的计算已知在最不利的情况下,即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时:33'75%'9843.75/ 2.73/Q Q m h m s '=⨯==从取水头部到泵房吸水间全长160m,管径DN1200,有给排水手册查的, v取=2.414m/s ,1000i=4.919,则从取水头部到泵房吸水间全长的全部水头损失:' 4.91916010000.79h i l m =⨯=⨯÷=则吸水间的最高水面标高为30.50.79=29.71m -,最低水面标高为18.600.79=17.81m -。
泵与泵站课程设计计算案例

下面的是按照40000 m ³/d 计算的(计算流量:本班 按照学号: Q=40000+(N-0)x 500)<泵与泵站>计算说明书1、总述(1)城市最高日用水量为40000m ³/d ,消防水量按30L/s 考虑。
(2)吸水井最高水位标高为17.70m ,最低水位标高为14.20m 。
(3)管网最不利点地面标高为20.00m ,管网起点至最不利点水头损失为12.00m ,消防时为17.50m 。
2、水泵机组的选择(1)水泵设计流量及扬程Q=K h 24d Q =1.6×241044⨯(m ³/h)= 1.6×241044⨯×36001000=740.74(L/s)H=H ST ’+H sev +Σh 输+Σh 网+Σh p +安全水头 因为有两条输水管,所以单管流量s /L .Q'Q 373702==, (给排水设计手册1),P400, 表11-11,查得 1000i=9.36,V=1.88L/s管径500mm,P334,由表11-5, 差得比阻A=68.39L/s,由11-6查的,K=1.0(v>1.2m/s),所以K 可以忽略不记, Σh 输=ixl=)(68.4500100036.9m =⨯ 所以)(48.4600.200.200.1268.400.20)20.1400.20(m H =+++++-=(2)选择水泵型号 为了在用水量减少时进行灵活调度,减少能量浪费,利用水泵综合性能图选择几台水泵并联工作来满足最高时用水流量和扬程需要,而在用水量减小时,减少并联水泵台数或单泵运行供水都能保持在各水泵高效段工作。
当Q=30L/s 时,泵站内水头损失甚小,此时输水管和配水管网中水头损失也较小,假定三者之和为2m ,则相应的水泵的扬程为:(m)....)..(H 8029002002002020140020=+++-=根据Q=740.74L/s ,H=46.48m 和Q=30.00L/s ,H=29.80m ,在水泵综合性能图上(书本P152)确定两点连接成参考管道特性曲线,选取与参考管道特性曲线相交的水泵并联。
《水泵及水泵站》课程设计

《水泵及水泵站》课程设计||它还应用于设计工作,以巩固和提高所学知识,并提高我们独立工作的能力,以有条不紊和创造性地处理设计数据。
二。
设计任务1,设计主题:取水泵站A水厂最大耗水量为38100m/d,水厂反应沉淀池前配水井标高为24.00m,最低水位标高为10.50m,年正常水位标高为12.50m,最高水位标高为14.85m,取水泵站吸水管长度为50m。
压力管道长40米,泵站建在黄石沈家营。
取水泵站试验设计的第三部分是基于1的基本设计数据。
最近设计的水量为38100m3/d2..水源最低水位标高为10.50米;最高水位标高为14.85米;;年正常水位标高为12.50 m3。
水厂反应沉淀池前配水井水位标高为24.00米,取水泵站吸水管长度为50米,压力管长度为40米4。
水厂由双电源供电。
5。
原水厂水质符合饮用水规定。
河边没有结冰现象。
根据河岸的地质地形,决定使用一个固定的泵房从吸水井抽水。
吸水井采用重力管从水头3生活充满起伏,1取水,取水水头采用箱式6。
区域气候数据可由当地气象部门根据设计要求提供黄石地质条件好,土壤耐久性一般较高。
除了一些10t/m2以下的软土层外,15-XXXX年平均气温一般为17℃最热的月份(7月)平均气温为29.2℃,冷月(1月)平均气温为3.9℃无霜期年平均264天,年平均降雨量1382.6毫米,年平均降雨量132天左右,年日照1666.4-2280.9小时,占全年月、日辐射时数的31-63 ℅。
香港有很多东南风,年平均风速为每秒2.17米。
全国气候温和湿润,冬冷季短,水热条件优越,有利于农作物生长。
然而,由于大气环流、地形和季节变化,气候因素每年变化很大。
因此,最好增加一个设备表4,主要参考书:《给水排水设计手册》1年第1卷、第2卷,教材9年人生跌宕起伏。
23,李亚峰等编著。
4、水泵及泵站的设计计算,刘辉等编。
《泵与泵站》课程设计计算表1。
设计流量的确定和设计水头的估算⑴。
泵与泵站课程设计---某污水提升泵站工艺设计【完整版】

泵与泵站课程设计---某污水提升泵站工艺设计【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)四川理工学院课程设计说明书课程设计名称 ?泵站工艺设计?姓名系别建筑工程系专业给水与排水工程2班学号指导教师完成任务日期 2021 年 02 月 26 日四川理工学院建筑工程学院课程设计任务书设计题目: ?某污水提升泵站工艺设计?3 专业:给排水工程班级: 2021 学号:学生:指导教师:接受任务时间 2021.11.23教研室主任〔签名〕1.课程设计的主要内容及根本要求一.课程设计内容:〔A〕工程简介根据有关部门批准的建设任务书,拟在某镇修建污水管网工程,由于地势原因,污水需在进入污水厂之前设置污水提升泵站一座,根据本集镇可行性研究报告,泵站提升高度为20米,规模3万吨/日,试进行污水泵房工艺设计。
〔B〕设计资料建筑给水排水设计标准建筑防火设计标准水泵及水泵站设计标准自动喷水灭火设计标准电气设计标准〔C〕设计内容要求完成课程设计指导教师提供的课程设计任务书中污水泵站涉及给排水专业的施工图设计所需的全部内容,并提供其它相关专业相应的条件图等。
二.设计要求设计结束时,要求提交如下设计成果:〔一〕所有图纸均采用A3工程图,且不少于4张,并采用计算机出图;并对所需设备等参数进行相关计算,形成计算书,并装订成册。
要求说明书内容完整、条理清楚、计算参数选择合理、计算正确。
要求图纸内容能完整、正确地表达设计的内容,制图符合给水排水工程制图标准,给水排水管线与建筑线清楚,图面整洁。
〔二〕提供纸质成果一式两份〔按四川理工学院课程设计〔论文〕标准编撰〕;同时,提供电子文件一份〔通过电子邮件发给课程设计指导教师〕。
三.其他要求1、未注明事项,严格按四川理工学院课程设计〔论文〕管理要求完成,并注意图纸、论文题目名称要与课程设计〔论文〕任务书的设计〔论文〕题目一致。
2、课程设计任务书纸质文件最迟在提交课程设计成果前到指导教师处领取,并按要求装入课程设计论文中。
泵站课程设计---某水厂二泵站初步设计

目录1课程设计任务书 (1)2给水泵站设计 (3)2.1 设计题目 (3)2.2 设计资料 (3)2.3设计任务 (4)2.5设计计算说明书 (6)2.5.1 确定泵的设计流量及扬程 (6)2.5.2初步选泵和电动机 (7)2.5.3设计机组的基础 (10)2.5.4决定泵站的形式 (12)2.5.5决定水泵吸、压水管的直径并计算其流速 (12)2.5.6水泵机组和吸压水管路的布置 (13)2.5.7计算泵站范围内吸、压水管路的水头损失 (14)2.5.8校核选泵方案——泵站工作的精确计算 (15)2.5.9计算水泵最大安装高度,确定水泵泵轴标高和机器间地面标高 (15)2.5.10决定起重设备的型号,确定泵房的建筑高度 (16)2.5.11选择真空泵、排水泵等附属设备 (17)2.5.12进行泵站的平面布置,定出泵站的平面尺寸 (18)2.5.13汇总泵站的设备及管件表 (19)3排水泵站设计 (20)3.1设计题目 (20)3.2 设计资料 (20)3.3 设计任务 (20)3.4设计步骤 (20)3.5设计计算说明书 (22)3.5.1确定设计流量及扬程 (22)3.5.2初步选泵和电动机,包括水泵型号、工作和备用泵台数 (22)3.5.3确定集水池容积 (24)3.5.4决定泵站的形式 (24)3.5.5机组与管道布置 (24)3.5.6泵站总扬程核算 (24)3.5.7泵站内部标高的确定 (25)3.4.8泵站中辅助设备设计 (25)3.4.9进行泵站的平面布置,定出泵站的平面尺寸 (27)3.4.10整理说明书,汇总泵站的设备及管件表 (27)附录 (28)参考文献 (28)2给水泵站设计2.1 设计题目某水厂二泵站初步设计2.2 设计资料(1)已知某城市经设计计算的最高日设计用水量为33975m3。
各小时用水量(2)在设计决定城市管网、二泵站、清水池、高位水池(水塔)的共同工作状况时,经方案比较后已决定二泵站采用两级供水,即0~4点,每小时供水量为2.5%;4~24点,每小时供水量为4.5%。
水泵及水泵站课程设计(DOC)

水泵与水泵站课程设计学院:土木与水利工程学院专业:农业水利工程姓名: ****学号:****指导教师:****1. 工程规划1.1、基本资料某供水泵站从渠道取水,在渠道边设进水闸1座,闸孔宽1m,渠道设计最高水位1178.33m,设计水位1177.86m,设计最低水位1177.70m,渠底高程1177.10m。
现场勘测,供水泵站可建在渠道边上。
站址区域土壤为灰钙土和淡灰钙土,地下水为基层裂隙水和碎屑岩类裂隙孔水,土壤质地为沙质黄土,地基承载力较好。
该站址处交通方便,附近有输电线路通过,选择电动机较合适。
根据规划,该泵站设计流量为0.2m3/s(也可以根据情况进行调整),出水池设计水位1197.86m,出水管道(压力管道)长460m。
1.2设计参数的确定1)设计流量Q=0.2 m3/s=720 m3/h2)设计扬程渠道出水池H设计最高水位=1178.33m Hˊ设计水位=1197.86H设计水位=1177.86mH设计最低水位=1177.70mH渠底=1177.10m由于管道水头损失的影响,设计扬程:H设=(1+10%)H净=(1+10%)*(1197.86-1177.86)=22(m)2.选择机组类型及数目2.1水泵选型1)根据泵站的设计扬程,查水泵性能表,选择以下几种泵型,进行方案比较。
三种方案的必须汽蚀余量一样,方案一、相对于其他两种方案,台数多,投资可能大,方案二、方案三、机组台数相近,但方案二,机组出水率相对于较大,电机功率相对大。
所以,最终选方案三SLW250-315B 。
2.2 水泵的数目确定水泵有时会出现故障,所以要选一台备用泵最后选三台SLW250-315B3. 确定管材、数目、直径及管路附件3.1 管材1)进水管宜采用钢管2)室内出水管宜采用法兰连接的钢管 3)室外出水管也采用钢管 3.2 数目及管径 1)管径采用经验公式法,一般进水管的经济流速为<1m/s,出水管的经济流速为0.8~1.5 m/s D 进=进v Q π4式中:v 进——进水管道中平均流速(m/s ),v 进=0.8 m/sQ ——单泵进出水管道的流量s m /3,SLW250-315B 型泵的流量 Q=450 m 3/h =0.125s m /3计算得:D 进=0.446 m ,取D 进=0.45 m=450mm 。
给水泵站课程设计范例

给水泵站课程设计范例一、教学目标本课程旨在让学生了解给水泵站的基本原理、结构及运行维护方法,掌握给水泵站的设计和计算,培养学生解决给水工程实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)掌握给水泵站的基本原理和结构;(2)了解给水泵站的运行维护方法;(3)学会给水泵站的设计和计算。
2.技能目标:(1)能够分析给水泵站的运行状况,并进行调整优化;(2)能够独立完成给水泵站的设计和计算;(3)具备给水泵站施工和管理的基本能力。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对给水工程的热爱和敬业精神;(2)培养学生团结协作、勇于创新的精神;(3)培养学生关注社会、服务社会的责任感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括给水泵站的基本原理、结构及运行维护方法,给水泵站的设计和计算等。
具体安排如下:1.给水泵站的基本原理和结构:介绍给水泵站的工作原理、主要设备及其功能;2.给水泵站的运行维护方法:讲解给水泵站的运行管理、维护保养和故障处理;3.给水泵站的设计和计算:教授给水泵站的选型、设计计算方法和注意事项。
三、教学方法本课程采用讲授法、案例分析法、实验法等多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性。
1.讲授法:系统地传授给水泵站的相关知识和技能;2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生更好地理解和掌握给水泵站的运行维护方法;3.实验法:学生进行实验操作,培养学生的动手能力和实际问题解决能力。
四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备等。
1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作精美的课件、视频等资料,提高课堂教学效果;4.实验设备:配置完善的实验设备,便于学生进行实践操作。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等,以全面客观地评价学生的学习成果。
1.平时表现:评估学生在课堂上的参与度、提问回答等情况,以考查其对知识的掌握和运用能力;2.作业:布置适量的作业,评估学生的完成情况,检查其对知识点的理解和应用能力;3.考试:设置期中考试和期末考试,全面测试学生的理论知识掌握和实际问题解决能力。
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目录第一章综合说明……………………………………第二章设计参数的确定……………………………第三章机组选型……………………………………第四章进出水布置及进出水建筑物设计…………第五章站房设计……………………………………第六章出水管路设计………………………………第七章水泵工况点的校核…………………………第八章校核计算…………………………………参考资料………………………………………………课程设计及目的和要求通过泵站工程设计,培养学生应用所学知识解决工程实际问题的能力,具体要求:1.综合运用已学过的专业基础课,专业课的知识,完成所给定的泵站工程初步设计阶段设计任务书。
通过设计进一步巩固、深化已学知识,扩大知识面,了解和初步掌握小型泵站设计的过程、任务要求及设计方法。
2.培养树立正确的设计思想。
3.训练收集、应用资料、计算分析、绘制工程设计图和编写设计说明书的能力。
4.课程设计应各自独立进行,按期完成任务,提交规定的成果,不得抄袭。
第一章综合说明1-1兴建缘由徐州某县为满足向大运河补水要求,计划兴建补水泵站一座。
1-2工程位置、规模、作用工程位置选在徐州市某县主要河流旁,规模为一般补水型泵站,主要是为了满足该县向大运河的补水。
1-3基本资料一、地质条件地面以下土质均为中粉质壤土,夹铁锰质结核,贯入击数26击,地基允许承载力180KPa,内摩擦角24°,凝聚力26K Pa。
地面高程低于下游引水河道堤顶高程0.5m。
二、水位特征值第二章设计参数的确定2-1设计流量的确定设计流量为泵站流量即为17.1初选7台水泵,则每台水泵流量为q=14.5/7=2.07 2-2水位分析及特征扬程的确定设计扬程=出口设计水位—进口设计水位最大扬程=出口设计水位—进口最低运行水位最小扬程=出口最低水位—进口最高运行水位2-3工程设计等级建筑物等级为Ⅲ级第三章机组选型1.适宜的泵机组台数为4—8台,初步选择n=7台。
2.单泵流量:3-1方案比较、水泵选型1.根据设计扬程(5.98m )和每台泵的设计流量(2.443)可以选用900ZLB-2.8~6.8型和1000ZLB-8.7型轴流泵。
2.从流量角度考虑,前者流量更接近设计工况下的流量。
3.从扬程角度考虑,前者扬程更接近设计工况下的扬程。
4.前者在最优工况下的效率为84.9%,而后者为80.9%。
又两者角度均为-4。
.故综合考虑后选择7台900ZLB-2.8~6.8型水泵。
900ZLB-2.8~6.8型轴流泵的部分工作参数如下:该泵的喇叭口直径为1250mm ,高度为3.1m ,水平最大宽度为1.64m 。
3-2电机选型因为水泵的轴功率大于100kW ,所以K=1.05 此处Q 查水泵叶片角度-2时的流量,为2.68m /s∴又水泵厂家推荐使用电机JSL-14-12型,其功率为210kw 。
所以可选用JSL-14-12型电动机。
此参数如下: 水平最大圆直径为1.25mkg电机与水泵采用联轴器直联传动第四章进出水布置及进出水建筑物设计4-1进水池设计1.边壁形状确定采用渐开线型的进水池,这样对水泵吸水管管口水力损失ζ较小2.尺寸确定(1)池宽B:B=2.5D=2.5 1.25=3.125m(两边的池壁厚取0.7m)隔墩厚度取=0.5m进水池净宽:取25m (2)悬空高P:P=(0.5~0.8)D=0.64 D=0.64 1.25=0.8m(3)淹没深度:喇叭管垂直布置,=(1.0~1.25)D=1.2 1.25=1.5m(4)安全超高:取0.5m(5)池深h:h=P++=0.8+1.5+0.5=2.8m(6)池长L:L=,故取L=5 D=6.25m (Q>0.5m/s,K=15)(7)后壁距T:T=0.5 D=0.625m(8)池底高程:由所选水泵安装图可得池底高程为由此可知引渠与进水池落差为24.2-22.9=1.3m,进水池要在引渠基础上往下挖1.3m(9)管口距进水池边壁距离A:取0.94m(10)管口之间距离S:4-2前池设计1.类型确定由水流方向可以确定前池的类型为正向进水式2.扩散角α确定前池扩散角一般采用20°到40°,此处采用3.尺寸确定(1)池长L:取20.6m(2)池底纵向坡度i:由于前池较长,纵坡只设置在靠近进水池的一段,i=0.24-3出水池设计1.类型确定由水流方向可以确定出水池的类型为正向出水式2.尺寸确定(水面漩滚法)出水管管径:==0.84=1.31m 取标准管径1.30m (出水管采用铸铁管,K=0.84)出口流速(1)管口下缘至池底距离P:一般为10~20cm,在此取15cm(2)管口上缘最小淹没深度=(2~3)=(3)出水池宽度B=取28.7m(:隔墩厚度,0.2m,b:出水管至边墩或池壁的距离,)(4)出水池底板高程(5)出水池池顶高程(Q>6,)(6)管口上缘最大淹没深度:=上游防洪水位-上游引水河道河底高程-(7)池长L上游引水河道高程28.3m<出水池池底高程29.21m,则出水池中无台坎,m=0,K=73.出水池和干渠的衔接(1)收缩角:α=30°到45°,最大不超过60°,这里取α=45°(2)过渡段长度:(3)护砌长度=上游防洪水位-上游引水河道河底高程=31.7-28.3=3.4m==13.6m第五章站房设计5-1 站房结构型式与布置1.结构型式采用湿式墩墙式,进水条件好,各台机组可单独检修,互不干扰2.内部布置主机组布置:采用纵向一列式,简单整齐,机房横向跨度较小配电设备布置:采用一端式布置,机房跨度小,进出水侧可以开窗,不影响通风采光。
检修间布置:设在机房靠近大门的一端,并留有空地存放工具等用物交通道布置:宽度取2m,布置在出水侧,与配电间地板同高充水系统布置:布置在检修间排水系统布置:机房地面应有向前池方向倾斜的坡度,设排水沟,至支沟沿机组基础布置,必要时加排水泵,集水井设在机房最低处通风布置:合理布置门窗,利用风压或热压实现自然通风电缆沟布置:从开关柜至机组的电缆整齐地铺设在泵房地面下的电缆沟内5-2 站房尺寸的确定1.各部分高程确定(1)水泵进水口高程(2)底板高程(3)电机层地面楼板高程(4)机房屋面大梁底高程机房高度H=1.9+0.3+3.1+2.635+0.5+0.2=8.64m(:电动机高度:安全操作距离:起吊件高度,电机为1.9m,水泵为 3.1m,取大的为 3.1m :起重绳索垂直长度:对水泵m,对电机m,取大值,所以m :吊钩最高位置距吊车顶部距离取0.5m :机组顶部到起吊物底部之间安全操作间距0.2m)2.站房长度(1)机组中心距(:站墩间净距:中墩厚度)(2)站房长度取29.1m3.站房宽度JSL-14-12型电动机水平最大圆直径为1.25m电机两旁各取宽度2.25m和1.5m所以站房宽度为1.25﹢2.25﹢1.5=5m4.机房长度取30.6m(配电间和检修间的宽分别取=2m和=3m)5.机房宽度立式电动机外径,查资料得:JSL-14-12型电机外径为。
泵房出水侧工作通道,取。
泵房进水侧主通道,取。
动力机层进水侧墙厚,取。
检修工作桥宽度,本设计取为。
故,5-3起重设备选配水泵重约为kg,电机重约为kg。
查资料选用CD 5-9D型电动葫芦。
技术规格如下表:6第六章出水管路设计1.水泵出口中心高程由厂家给定的900ZLB-2.8~6.8型水泵安装尺寸确定水泵出口中心高程=25.2-0.51-0.99+1.48+0.93=26.11m 2.出水管中心高程根据出水部分的设计可以得出出水管中心的高程=29.21+0.15+1.31/2=30m3.管长水泵出口法兰面与水平面呈60,从水泵出口中心到出水管中心的垂直距离为30-26.11=3.89m;按出水池挡水墙建在泵房施工开挖线以外的原状土上为原则确定,避免日后出水池发生过多沉陷而影响管路安全。
泵房底板地面与出水池挡水墙底板面高差为28.71-21.7=7.01m,两底板各留施工余量0.5m,泵房基坑开挖边坡取1:1,管口伸入水池约0.3m。
则出水管路总长经逐段计算累加得8.36m,泵房与出水池净距为8.11m。
第七章水泵工况点的校核7-1 水泵运行工况点推求1.水泵性能参数。
900ZLB-2.8~6.8型轴流泵-4°叶角,n为490r/min下的工作范围技术参数,如下表所列:2.管路性能参数。
管内壁糙率,本设计用铸铁管,查资料得。
管路总长度,。
管路直径,。
考虑到机房及出水池间的不均匀沉陷,在管道的外弯头侧和出水池前各按一个软接头,其大小由施工时给出,其损失系数为20.2=0.4;在泵出口安装一个30°的弯头,以便与外管道连接,其ζ=0.33;在出水管末端按一个渐扩管道,直径由1.0m(水泵出水口径为1.0m)渐扩为1.3m,其=0.2;在泵进水口处因为有喇叭口,故其ζ=0.2;局部阻力参数和管路局部阻力处直径,查资料得;;;;。
管路沿程阻力系数,。
管路局部阻力系数,。
故,。
所以,。
3.工作点推求。
管路性能参数计算表如下:(m)= H泵运行工况图:4.泵站流量校核。
由上图可知,水泵工作点为两曲线交点P点(2.46,5.7m)所以每台水泵的出水流量为 2.46,扬程为 5.7m>5.2m,输送流量为17.22>17.1m/s,满足要求。
机组台数:17.1/2.46=6.96台,故取7台。
7-2 泵站效率预测水泵运行效率,在设计工况下。
电机运行效率,。
机组传动效率,弹性联轴器传动取。
管路效率,。
水池效率,。
则,,高于国家标准,符合规定要求。
结论,由以上设计可知,水泵定为900ZLB-2.8~6.8型-4°的轴流泵,电机定为JSL-14-12型210kW的电机,各需7台。
第八章校核计算8-1 校核气蚀性能Hs=Ha—Hv——hsv=10——hsvHs=10—0.479—7.04=2.48m>0,安装在水面以上,符合气蚀性能。
8-2 校核电机功率<210KW,满足要求。
8-3 站房稳定性分析1.渗透稳定演算在前池底部设置有梅花形防渗孔。
上游防洪水位31.7m,下游最低运行水位25.2m,渗径系数C:中砂有反滤层系数为5实际渗径长度满足要求。
2.站房运行期间稳定计算结构容重:钢筋混凝土23.52,纯混凝土21.56,浆砌块石22.54,砖墙16.66,检修工作桥栏杆0.49KN/m,钢窗0.392,钢门0.441,木门0.147。
设备重量:水泵29.4KN/台,电机32.34 KN/台,工字钢0.587KN/m,配电柜2.45KN/块。
泵房稳定计算表:2.基底压应力计算(1)偏心距e=m(2)基底压应力计算<180kp<180kp不均匀系数3.抗滑系数3 参考资料1、泵站设计规范 GB/T50265-972、水闸设计规范 SD133-843、水工混凝土结构设计规范 SL/T191-964、防洪标准 GB50201-945、水利工程水力计算规范 SL104-956、提防工程设计规范 GB50286-987、灌溉与排水工程设计规范 GB20288-998、土工合成材料应用技术规范 GB50290-989、水利水电工程设计洪水计算规范 SL44-9310、建筑桩基技术规范 JGJ94-9411、建筑设计防火规范 GBJ16-8712、水利水电工程设计防水规范 SDJ278-9013、小型水利水电工程设计图集抽水站分册水利电力出版社 1983.514、水工设计手册(3)水利电力出版社 1984.815、水工设计手册(8)水利电力出版社 1984.1116、给水排水设计手册(11)中国建筑工业出版社 1986.1217、水力计算手册水利出版社 1980.1218、水土混凝土结构设计手册中国水利出版社 1999.119、沈阳迈主编江都排灌站(第三版)水利电力出版社 198620、大型电力排灌站水利电力出版社 1984.1221、严登丰主编泵站工程中国水利电力出版社 2003.1122、河海大学编泵站毕业设计参考资料 1986。