《泵与泵站》课程设计计算书

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泵与泵站课程设计 计算书

泵与泵站课程设计 计算书
1.1.2 扬程的确定
H=Zc+H0+∑h1+∑h2+∑h3=14.5+35+26+2+2=79.5m Zc-管网控制点的地面标高与吸水井最低水位的高程差 H0-自由水压 ∑h1-泵站至最不利点的输水管和管网的总水头损失 h2-泵站内水头损失 h3-安全水头损失
1.2 初选水泵和电机
1.2.1 初选水泵
当 Q=894.44L/S 时 H=79.5m,记为 B 点。 当 Q=30L/S 时,H=57.5m, 记为 A 点。 {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现假设三者之 和为 2 米,则所需泵的扬程为:H= Hc+∑h2+h3 = 14.5+35+2+2+2=57.5m, [Hc-服务水头(由建筑物层数为 7 层而得) ∑h2-泵站内水头损失 h3-安全水头损失]} 根据选泵参考特性曲线,AB 两点连线。.
- III -
吉林化工学院给排水专业水泵设计
第1章 绪 论
1.1 流量扬程
1.1.1 流量的确定
⑴泵站一级工作时的流量 Q1=6.64 万 m3/d *2.5%=0.166 万 m3/h =461.11L/s ⑵泵站二级工作时的流量 Q2=6.64 万 m3/d *4.85%=0.322 万 m3/h =894.44L/s
-I-
............................................................................... 9 2.6.1 水泵安装高度的确定.......................................................................... 9 2.6.2 泵轴标高的确定.................................................................................. 10 2.6.3 基础顶面标高的确定.......................................................................... 11 2.6.4 泵房顶面标高的确定.......................................................................... 11 2.7 复核水泵电机.......................................................................................... 11 2.7.1 吸水管水力计算................................................................................... 11 2.7.2 压水管路的计算................................................................................... 12 2.8 水泵复核................................................................................................... 13

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- III -
吉林化工学院给排水专业水泵设计第ຫໍສະໝຸດ 章 绪 论1.1 流量扬程
1.1.1 流量的确定
⑴泵站一级工作时的流量 Q1=6.64 万 m3/d *2.5%=0.166 万 m3/h =461.11L/s ⑵泵站二级工作时的流量 Q2=6.64 万 m3/d *4.85%=0.322 万 m3/h =894.44L/s
当 Q=894.44L/S 时 H=79.5m,记为 B 点。 当 Q=30L/S 时,H=57.5m, 记为 A 点。 {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现假设三者之 和为 2 米,则所需泵的扬程为:H= Hc+∑h2+h3 = 14.5+35+2+2+2=57.5m, [Hc-服务水头(由建筑物层数为 7 层而得) ∑h2-泵站内水头损失 h3-安全水头损失]} 根据选泵参考特性曲线,AB 两点连线。.
第 2 章 机组和管道布置.....................................................................................7
2.1 泵机组的布置............................................................................................. 7 2.2 管路布置.................................................................................................... 7 2.3 吸水井尺寸设置......................................................................................... 8 2.4 水泵吸水管进口喇叭口大直径.................................................................8 2.5 管道配件的选取......................................................................................... 8

泵站课程设计方案计算书

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华北理工大学水泵与泵站课程设计说明书设计题目:华北地区某城镇给水泵站设计专业:给水排水工程班级:姓名:学号:指导教师:年月日目录一.水泵与泵站课程设计任务书二.摘要三.设计任务书(一)水泵选择1、选泵基本数据参数2、选泵(二)绘制单泵草图和水泵基础尺寸确定(三)吸、压水管道计算1、管路布置2、管径计算3、吸水管4、压水管5、管路附件选配(四)水泵安装高度的确定1. 确定泵轴标高2. 泵站内地面标高3.泵房高度的确定4.各个设计标高(五)泵站内部平面布置和精选水泵1. 机器间长度2. 机器间宽度3. 管路敷设4. 精选水泵(六)附属设备选择与泵房高度的确定1. 起重设备2. 真空泵3.通风(七)管材及敷设(八)主要参考文献和设计成果图华北地区某城镇给水泵站设计任务书一.任务书依据:根据华北某城市建委批准的文件,提出某城镇给水泵站设计任务书。

二.设计资料:Q max—最大供水量(米3/时)。

Q min—最小供水量(米3/时)。

Z1—泵站外地面标高(米)。

Z2—管网计算最不利点标高(米)。

—最不利点要求的自由水头(mH2O)。

H自—相应最大供水量时由泵站至最不利点输水管及管网的总水头损失(mH2O)。

Σh压Z0,max—吸水池最高水位(米)。

Z0,min—吸水池最低水位(米)。

采用无水塔供水系统。

最大供水量至最小供水量之间的各供水量发生机率假定是均等的。

泵站附近地形平坦。

当地冰冻深度0.82米。

最高水温24o C。

吸水井距泵站外墙中心线3米。

经平面布置,泵站出水管须在吸水井对面,输水管采用两条。

距泵站最近的排水检查井底标高比泵站外地面低1.40米,排水管径400mm,检查井距泵站5米。

水厂地质为亚粘土,地下水位低于地面5米。

变电所与泵站分建,泵站设计不考虑高压配电及变压器布置。

一般故障及检修时应保证70%的供水量。

三.设计要求:1.选泵根据设计资料要求拟定可能的水泵组合方案,从技术、经济、操作管理各方面进行分析比较,最后确定选择的方案。

《泵与泵站》课程设计计算书

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目录1设计题目 (2)2设计流量的计算 (2)2.1 一级泵站流量和扬程计算 (2)2.2 初选泵和泵机 (3)2.3 机组基本尺寸的确定 (5)2.4 吸水管路与压水管路计算 (6)2.5 机组与管道布置 (6)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (7)2.7 泵的安装高度的确定和泵房简体高度计算 (9)3泵站附属设备的选择 (10)3.1 起重设备 (10)3.2 引水设备 (10)3.3 排水设备 (10)3.4 通风设备 (10)3.5 计量设备 (10)4设备具体布置 (11)4.1泵房建筑高度的确定 (11)4.2 泵房平面尺寸的确定 (11)5泵站内噪声的防治 (11)1设计题目某给水工程净水厂取水泵站设计(0801,0802班)此为某新建给水厂的水源工程。

(1)水量:最高日用水量为(35000+200×座号×班级)吨/天,由于该城市用电紧张,工业用电分时段定价,为了节省运行成本,取水泵房采用分时段供水,高电费时段(6~20时)供应总日用水量的40%,低电费时段(20~6时)供应日用水量的60%。

(2)水源资料:取水水源为地表水,洪水水位标高46.00m (1%频率),枯水位标高39.25m (97%频率)(3)泵站为岸边式取水构筑物,距离取水河道300m ,距离给水厂2000m 。

(4)给水厂反应池前配水井水面标高63.05m 。

(5)该城市不允许间断供水。

(6)地质资料:粘土,地下水水位-7m 。

(7)气候资料:年平均气温15℃,年最高气温36℃,年最低气温4℃,无霜期300天。

2 设计流量的计算2.1 一级泵站流量和扬程计算:1.设计流量:一天总流量:3500020023244200/t d +⨯⨯=6-20时平均设计流量:1.054420040%141326/0.3683/t h t s ⨯⨯÷==20-6时平均设计流量:1.054420060%102784.6/0.7735/t h t s ⨯⨯÷== 考虑得到安全性,吸水管采用两条管道并联的方式。

泵与泵站课程设计计算说明书

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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)。

水泵与泵站课程设计计算说明书讲解

水泵与泵站课程设计计算说明书讲解

水泵与水泵站课程设计说明计算书专业:给排水科学与工程班级:给排水131姓名:潘弘远学号:28指导老师:李标、黄文杰日期: 二0一五年十二月水泵与水泵站课程设计说明计算书目录前言 (3)第一章绪论 (3)1.设计任务 (3)2.基础资料 (3)第二章设计计算书 (4)一、泵站设计流量 (4)二、本站设计扬程 (4)三、水泵选型 (4)1.选择原则 (4)2.初选水泵与电机 (5)四、机组的布置和基础设计和吸压管路计算 (8)1.泵站机组的布置 (8)2.基础尺寸的计算 (8)五、吸水管与压水管的设计 (9)1.管路要求 (9)2.管径计算 (10)3.管件及配件规格决定 (10)4.管道敷设地点 (11)六、泵房尺寸计算机组和管路布置 (11)七、精确水泵轴线标高 (12)八、泵站内主要附属设备的选择 (12)1.引水设备 (13)2.计量设备 (13)3.起重设备 (13)2给水泵站课程设计说明书前言设计内容包含了选泵、机组布置、吸水管和压水管的布置、水泵流量和扬程的校核、辅助设备的选取、泵房平面尺寸和高程的确等大部分内容。

该送水泵房的设计主要指的是二级泵站的设计,级泵站主要由水泵机组,吸压管路,引水设备,起重设备,排水设备,计量设备,采暖及通风设备,电气设备,防水锤设备和其他设备组成。

在泵站中除设有机器间(安装水泵机组的房间)外,还设有高低压配电室、控制室、值班室、修理间等辅助房间。

通过这次设计,使我得到了一次综合训练,我把以前学到的分散、零乱的知识,进一步加强与巩固,并使之系统化,理论和实际相结合,加深了我们对城市取水泵房的整体性理解和认识。

使我在查阅文献、编写计算书和说明书、计算机绘图等各方面的技能也得到了相应的提高。

第一章绪论1.设计任务按设计任务书给定的原始资料及所在给水厂其他构筑物的设计计算结果,进行南方某市给水厂的送水泵站设计。

2.基础资料1)地形概况:在建水厂土地地面标高为11米,地势较为平坦;清水池所在地面标高为11米;清水地最低水位在地面以下4米;2)水厂最高日供水量80000+28×3000 m³/d;时变化系数Kh=1.7;日变化系数Kd=1.4;总变化系数Kz=2.38;3)水厂出厂水压,即泵站的出站水压为45 mH2O;34)消防流量为158.4 m³/h,消防扬程为35米(包括输水管水头损失)。

水泵与泵站课程设计计算说明书

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.Word文档资料水泵与水泵站课程设计说明计算书专业:给排水科学与工程班级:给排水131姓名:潘弘远学号:28指导老师:标、黄文杰日期: 二0一五年十二月水泵与水泵站课程设计说明计算书目录前言 (3)第一章绪论 (3)1.设计任务 (3)2.基础资料 (4)第二章设计计算书 (4)一、泵站设计流量 (4)二、本站设计扬程 (4)三、水泵选型 (5)1.选择原则 (5)2.初选水泵与电机 (5)四、机组的布置和基础设计和吸压管路计算 (9)1.泵站机组的布置 (9)2.基础尺寸的计算 (9)五、吸水管与压水管的设计 (11)1.管路要求 (11)2.管径计算 (11)3.管件及配件规格决定 (12)4.管道敷设地点 (13)六、泵房尺寸计算机组和管路布置 (13)2七、精确水泵轴线标高 (14)八、泵站主要附属设备的选择 (14)1.引水设备 (15)2.计量设备 (16)3.起重设备 (16)给水泵站课程设计说明书前言设计容包含了选泵、机组布置、吸水管和压水管的布置、水泵流量和扬程的校核、辅助设备的选取、泵房平面尺寸和高程的确等大部分容。

该送水泵房的设计主要指的是二级泵站的设计,级泵站主要由水泵机组,吸压管路,引水设备,起重设备,排水设备,计量设备,采暖及通风设备,电气设备,防水锤设备和其他设备组成。

在泵站中除设有机器间(安装水泵机组的房间)外,还设有高低压配电室、控制室、值班室、修理间等辅助房间。

通过这次设计,使我得到了一次综合训练,我把以前学到的分散、零乱的知识,进一步加强与巩固,并使之系统化,理论和实际相结合,加深了我们对城市取水泵房的整体性理解和认识。

使我在查阅文献、编写计算书和说明书、计算机绘图等各方面的技能也得到了相应的提高。

第一章绪论1.设计任务3按设计任务书给定的原始资料及所在给水厂其他构筑物的设计计算结果,进行南方某市给水厂的送水泵站设计。

2.基础资料1)地形概况:在建水厂土地地面标高为11米,地势较为平坦;清水池所在地面标高为11米;清水地最低水位在地面以下4米;2)水厂最高日供水量80000+28×3000 m³/d;时变化系数Kh=1.7;日变化系数Kd=1.4;总变化系数Kz=2.38;3)水厂出厂水压,即泵站的出站水压为45 mH2O;4)消防流量为158.4 m³/h,消防扬程为35米(包括输水管水头损失)。

泵与泵站课程设计——计算书

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目录1 计算流量并初算扬程1.1 设计资料及设计内容 (1)1.2 设计流量 (3)1.3 设计扬程 (3)2 选泵方案2.1 选泵 (4)2.2 选泵方案的比较 (6)2.3 配套电机的选择 (7)3 设计水泵机组的基础3.1 基础基本要求 (8)3.2 泵机组的基础计算 (8)3.3 决定泵站的形式及泵房形式 (8)4 吸、压管管径及管路附件的选配4.1 吸水管及压水管管径的选择 (9)4.2 吸压水管的布置 (10)4.3 吸压水管的设计 (11)5 吸水管路和压水管路中水头损失的计算5.1 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (12)5.2 选泵校核 (13)6 泵安装高度的确定和泵房设计尺寸计算 (14)7 附属设备的选择 (14)参考文献 (15)1、计算流量并初算扬程1.1 设计资料及设计内容1.1.1 设计题目某给水工程净水厂送水泵站设计1.1.2 设计资料(1)水量:最高日用水量为(35000+200×座号×班级)吨/天。

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时间用水量(%)时间用水量(%)时间用水量(%)0-1 2.3 8-9 5.3 16-17 5.61-2 2.3 9-10 5.2 17-18 5.52-3 2.2 10-11 4.9 18-19 5.43-4 2.2 11-12 4.8 19-20 4.84-5 2.3 12-13 4.7 20-21 4.35-6 3.5 13-14 4.6 21-22 3.86-7 4.6 14-15 4.8 22-23 3.57-8 5.2 15-16 5.2 23-24 3.0 (2)城市管网中设置有高位水池(水塔),因此给水泵站采用两级供水,即22-6点,每小时供水量为2.7%,6-22点,每小时供水量为4.9%。

(3)清水池及地面标高见图1-1。

图1-1 清水池及地面标高示意图(4)在该城市最高日最高时用水量时:①二泵站供水量为两级供水中的最高级(即4.9%);②输配水管网中水头损失为25.5米;③管网中的控制点所需的自由水压为16米;④控制点的标高为205.5m。

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目录1设计题目 (2)2设计流量的计算 (2)2.1 一级泵站流量和扬程计算 (2)2.2 初选泵和泵机 (3)2.3 机组基本尺寸的确定 (5)2.4 吸水管路与压水管路计算 (6)2.5 机组与管道布置 (6)2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (7)2.7 泵的安装高度的确定和泵房简体高度计算 (9)3泵站附属设备的选择 (10)3.1 起重设备 (10)3.2 引水设备 (10)3.3 排水设备 (10)3.4 通风设备 (10)3.5 计量设备 (10)4设备具体布置 (11)4.1泵房建筑高度的确定 (11)4.2 泵房平面尺寸的确定 (11)5泵站内噪声的防治 (11)1设计题目某给水工程净水厂取水泵站设计(0801,0802班)此为某新建给水厂的水源工程。

(1)水量:最高日用水量为(35000+200×座号×班级)吨/天,由于该城市用电紧张,工业用电分时段定价,为了节省运行成本,取水泵房采用分时段供水,高电费时段(6~20时)供应总日用水量的40%,低电费时段(20~6时)供应日用水量的60%。

(2)水源资料:取水水源为地表水,洪水水位标高46.00m (1%频率),枯水位标高39.25m (97%频率)(3)泵站为岸边式取水构筑物,距离取水河道300m ,距离给水厂2000m 。

(4)给水厂反应池前配水井水面标高63.05m 。

(5)该城市不允许间断供水。

(6)地质资料:粘土,地下水水位-7m 。

(7)气候资料:年平均气温15℃,年最高气温36℃,年最低气温4℃,无霜期300天。

2 设计流量的计算2.1 一级泵站流量和扬程计算:1.设计流量:一天总流量:3500020023244200/t d +⨯⨯=6-20时平均设计流量:1.054420040%141326/0.3683/t h t s ⨯⨯÷==20-6时平均设计流量:1.054420060%102784.6/0.7735/t h t s ⨯⨯÷== 考虑得到安全性,吸水管采用两条管道并联的方式。

一条管的设计流量为:0.773575%0.5801/580.1/t s L s ⨯==2.设计扬程H :(1)选择管径:由查表可选择设计流量Q=580.1L/s 可选用进水管为:800mm 的管径,流量为580.1L/s 时的流速为:1.15m/s ,1000i=1.92。

水头损失为:0001(115%) 1.923000.662h m =+⨯⨯=∑,流量为:0.368375%0.2762/276.2/t s L s ⨯==时由内插法算得流速为:0.551 m/s ,1000i=0.488,水头损失为: 0002(115%)0.4883000.1537h m =+⨯⨯=∑。

最高流速时吸水间中:最高水面标高为:46.00-0.66=45.34m ,最低水面标高为:39.25-0.66=38.59m 。

最低流速时吸水间中:最高水面标高为:46.00-0.15=45.85m ,最低水面标高为:39.25-0.15=39.10m.所以流量为580.1L/s 时泵的所需扬程HS 。

所以: 洪水位时:HST=63.05-45.34=17.71m枯水位时:HST=63.05-38.59=24.46m所以流量为278.5L/s 时泵的所需扬程HST洪水位时:HST=63.05-45.85=17.20m枯水位时:HST=63.05-39.10=23.95m(2)输水干管管中的水头损失∑h :采用两条DN600的钢管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量。

查水利计算表得:流量为580.1L/s 时流速为:1.92m/s ,1000i=7.48。

水头损失为:0001.17.48200016.46h m =⨯⨯=∑。

流量为276.2L/s 时流速为:0.94m/s ,1000i=1.88。

水头损失为:0001.1 1.882000 4.14h m =⨯⨯=∑(3)泵站内管路中的水头损失hp:泵站内管路水头损失估计为2m 。

泵设计的扬程为:枯水位时:Hmax=24.4616.462244.92m +++=洪水位时:Hmin=17.7116.462238.17m +++=流量为276.2L/s 时+++= Hmax=23.95 4.142232.09m 2.2 初选泵和泵机:方案比较:所以选择方案二选四台350s44型泵(Q=0.27t/s~0.41t/s,H=50~37m,N=220kw,Hs=3.5m)。

在高电价的时候一台泵工作,三台泵备用,在低电价时,三台泵工作,一台泵备用。

2.3 机组基础尺寸的确定:根据350s44型泵的要求选用JR136-4三相异步电动机(220kw,6000V)。

查泵和电机样本,计算出350s44的泵机组基础面积尺寸为29601300mm mm ⨯,机组重量W=WP+Wm=11050N+22100N=33150N 。

基础深度H 可按照下式计算:3.0W 333150H 1.099L B r 2.96 1.323520m ⨯⨯===⨯⨯⨯⨯式中 L ——基础长度,L=2.96m ;B ——基础宽度,B=2.0m ;r ——基础所用材料的容重,对于混凝土基础,r=23520N/m3。

2.4 吸水管路与压水管路计算吸水管:已知 1Q =1326/0.3683/368.3/t h t s L s ==采用DN500钢管,则v=1.81,1000i=8.46。

压水管:采用DN450钢管,则v=2.23,1000i=14.72.5 机组与管道布置:为了布置紧凑,充分利用建筑面积,将四台机组交错并列布置成两排,两台为正常转向,两台为反常转向。

每台有单独的吸水管、压水管引出泵房后两两连接起来。

泵出水管上设有液控蝶阀(DN600)和手动蝶阀(D371X-10,DN600),吸水管上设手动闸板闸阀。

为了节省面积,将其设计在切换井在泵房外面。

两条DN600输水干管用DN600的蝶阀连接起来,每条水管上各设置切换用的蝶阀DN600一个。

2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算:取一条最不利线路。

从吸水口到输水干管上切换闸阀止为计算线路图。

(1)吸水管路中水头损失s h ∑s h fs ls h h =+∑∑∑3fs 1h 8.4610 1.2550.0106s l i m -=⋅=⨯⨯=∑2221123()22ls v v h g g ξξξ=++⋅∑式中 1ξ——吸水管进口局部阻力系数,1ξ=0.75;2ξ——DN500闸阀局部阻力系数,2ξ=0.06;3ξ——偏心渐缩管DN500⨯350,3ξ=0.19;221.81 3.69(0.750.06)0.190.26222ls h mg g =++⨯=∑;s h 0.01060.2620.2726fs ls h h m=+=+=∑∑∑; (2)压水管路水头损失d h ∑d h fd ld h h =+∑∑∑23456172()fd d d h l l l l l i l i =+++++⋅∑ 14.715007.48(33001100600050001300)10001000100010000.2567=++++÷⨯+⨯=222354456789101112132222ld v v v h g g gξξξξξξξξξξ=+++++++++∑(2)() 2225.02 2.23 1.920.250.510.150.210.152 1.010.180.5 1.50.15222g g g =+⨯++++⨯++++(2)()=1.6387式中 4ξ——DN 300450⨯渐放管,4ξ=0.255ξ——DN4500钢制45°弯头,5ξ=0.516ξ——DN450液控蝶阀, 6ξ=0.157ξ——DN450伸缩接头,7ξ=0.218ξ——DN450手控蝶阀, 8ξ=0.159ξ——DN4500钢制90°弯头,9ξ=1.0110ξ——DN 450600⨯渐放管,10ξ=0.1811ξ——DN600钢制斜三通,11ξ=0.512ξ——DN600钢制正三通,12ξ=1.513ξ——DN600蝶阀, 13ξ=0.15。

故:d fd ld h h h 0.2567 1.6387 1.8954m =+=+=∑∑∑从泵吸水口到输水干管上切换闸阀间的全部水头损失为:s d h h h 0.2726 1.8954 2.1680m =+=+=∑∑∑因此泵的实际扬程为:枯水位时:Hmax=24.4616.46 2.17245.09m +++=洪水位时:Hmin=17.7116.46 2.17238.34m +++=由此可见,初选的泵机组符合要求。

2.7 泵的安装高度的确定和泵房简体高度计算:为了便于用沉井法施工,将泵房机器间底板放在与吸水间底板同一标高,因而泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,无须计算。

已知吸水间最低动水位标高为38.59m 为保证吸水管的吸水,区吸水管的中心标高为36.25m (吸水管上缘的淹没深度为37.89-36.25-(D/2)=1.39m )。

取吸水管下缘距吸水间底板0.7m ,则吸水间底板标高为36.25-(D/2+0.7)=35.30m 。

洪水位标高为46.00m ,考虑到1m 的浪高,则操作平台标高为46.00+1.00=47.00m 。

故泵房筒体高度为:47-35.30=11.70m 。

正常3 泵站附属设备的选择3.1 起重设备:最大起重量为350s44型电机重量p W =11050N ,最大起吊高度为11.70+2=13.70m(其中2m 是考虑操作平台上汽车的高度)。

为此,选用CD12-18d 电动葫芦即可满足要求,起吊高度18m 。

3.2 引水设备 :水泵系自灌工作,不需引水设备。

3.3 排水设备:由于泵房较深,故采用电动水泵排水。

沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到集水坑内,然后用泵抽回到吸水间去。

取水泵房的排水量一般按20~40m3/h 考虑,排水泵的静扬程按10.70m 计,水头损失大约5m ,故总扬程在10.70+5=15.70左右,可选用IS65-50-125型离心泵(Q=25m3/h,H=25m,N=3kW,n=2900/min )2台,一台工作,一台备用,配套电机为90S-2型电机。

3.4 通风设备:由于与水泵配套的电机为水冷式,无需专用通风设备进行空-空冷却,但由于泵房筒体较深,仍选用风机进行换气通风。

选用两台C400-1.5型轴流风机(转速2960r/min,风量400m3/min,风压50Pa,配套电机Y400-4,N=500kW,6Kw。

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