(整理)吉林省某城镇二级给水泵站设计.
吉林省某城镇二级给水泵站设计

目录第一章《水泵及水泵站》课程设计任务书 (1)第二章泵站设计参数的确定 (3)第三章初选泵和电机 (4)第四章机组基础尺寸的确定 (5)第五章吸水管路和压水管路设计计算 (6)第六章吸水井设计计算 (7)第七章吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8)第八章各工艺标高设计计算 (9)第九章消防校核 (10)第十章泵站附属设备的选择 (10)第十一章泵房形式的选择及尺寸设计 (11)第一章《水泵及水泵站》课程设计任务书一、设计题目:吉林省某城镇二级给水泵站设计二、设计任务:新建二级给水泵站设计三、设计阶段:初步设计四、设计依据:吉林省某地区计划经济委员会计资字[2012]第116号文件:“关于吉林省某城镇给水工程计划任务书的批复”同意该城镇建设二级给水泵站。
五、主要设计资料:1、基础资料(1)城镇现状图、规划总平面图(2)城镇地形图(3)水源地地形图(4)水源地水文地质、工程地质资料(5)水源地附近或城镇的供电、交通等资料(6)当地自然气候条件年平均气温8.6℃,冻土深度:1.6m;最高气温32.5℃,最低气温-28.3℃;地面最高水温28.6℃,冻土深度:1.20m;地下水位:-2.2m,地耐力:12~20T/㎡。
2、水文资料(1)最高洪水位(百年一遇):140.42m(2)最低水位(保证率97%):128.56m(3)常水位:130.70m(4)河床底标高:120.50m(5)河床标高:131.00m(6)河水最大流量:360m3/s(7)河水最小流量:60 m3/s3、城市管网资料(1)城市平均日用水量:近期为8.0万t/d,远期为12.0万t/d,要求不间断供水;(2)新建城市无用水量变化曲线,参考周边类似城市选取;(3)城市人口20万人;(4)根据当地建筑物的特点,供水须满足5层楼所需水压;(5)城市输水干管的最高日最高时情况下水头损失为2.4m,配水管网到达控制点的水头损失为12.3m,控制点地面标高为136.70m,消防时最不利管段水头损失增加以20%计。
二级城市泵站课程设计

二级城市泵站课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解并描述二级城市泵站的基本概念、组成结构及其工作原理;2. 学生能够掌握二级城市泵站的主要功能、应用场景以及在城市给排水系统中的重要性;3. 学生能够了解并阐述二级城市泵站的运行维护、节能措施及环境保护等方面的知识。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析二级城市泵站在实际工程中的应用,并提出合理的设计方案;2. 学生能够通过实际操作或模拟实验,掌握二级城市泵站的运行调试方法,具备一定的操作能力;3. 学生能够运用现代技术手段,对二级城市泵站进行故障分析和处理,具备解决问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对城市给排水工程及泵站建设重要性的认识,激发学生学习兴趣;2. 培养学生具备良好的团队合作精神,提高沟通协调能力;3. 增强学生的环保意识,使其认识到泵站在节能环保方面的责任和作用。
本课程针对高二年级学生,结合学科特点,注重理论知识与实践技能的结合。
课程设计旨在帮助学生掌握二级城市泵站的相关知识,提高学生的实际操作能力,培养学生解决实际问题的能力。
通过本课程的学习,使学生能够更好地理解城市泵站在给排水系统中的作用,为将来从事相关领域工作奠定基础。
二、教学内容本章节教学内容依据课程目标,结合教材第二章“城市泵站及其系统”内容,进行以下安排:1. 泵站基本概念:介绍泵站定义、分类,重点讲解二级城市泵站的定义及功能;- 教材第二章第一节2. 泵站组成结构:详细阐述二级城市泵站的主要组成部分,包括水泵、阀门、管道、控制系统等;- 教材第二章第二节3. 泵站工作原理:讲解泵站的工作流程、水泵工作原理,分析泵站运行中的关键参数;- 教材第二章第三节4. 泵站应用场景:介绍二级城市泵站在城市给排水系统中的应用,以及在不同场景下的运行特点;- 教材第二章第四节5. 泵站运行维护:讲解泵站运行中的注意事项,分析常见故障及处理方法,阐述维护保养的重要性;- 教材第二章第五节6. 泵站节能与环保:介绍泵站在节能、环保方面的措施,提高学生的环保意识;- 教材第二章第六节7. 实践操作与案例分析:安排实际操作或模拟实验,结合教材案例,分析泵站在实际工程中的应用,提高学生解决问题的能力。
送水泵站(二级泵站)设计

目录1 设计流量和设计扬程 (1)1.1设计流量 (1)1.2设计扬程 (1)1.3管路特性曲线 (1)1.4水泵的初选 (2)1.5水泵的确定 (2)1.6消防校核 (3)2 水泵机组的布置与基础设计 (3)2.1水泵机组的布置 (3)3 泵站内的管道布置 (4)3.1吸水管布置及计算 (4)3.2压水管的布置及计算 (4)3.3管道附件的配置 (5)表4管路附件表 (5)4 吸水管与压水管中的水头损失 (6)4.1吸压水管中的水头损失 (6)4.2水泵与电机校核 (7)5 吸水井设计 (7)6 水泵轴线标高及其它标高的计算 (8)6.1.泵的安装高度 (8)6.2水泵轴线标高 (8)6.3其他各主要标高 (9)7 泵站平面尺寸的设计 (9)8 泵站内的附属设备 (10)8.1水泵的冲水设备 (10)8.2起重机设备 (11)8.3排水设备 (12)8.4通风采暖设备 (12)8.5计量设备 (12)8.6防水锤设备 (12)8.7噪声消除设备 (12)8.8真空表和压力表 (12)9 泵站设计图 (12)参考文献 (13)结束语 (14)设计计算说明书1 设计流量和设计扬程 1.1设计流量泵站一级工作时的流量:1Q =55640.283/m d × 2.5%=1391.13/m h =386.42/L S 泵站二级工作时的流量:2Q =55640.283/m d ×4.85%=2698.543/m h =749.60/L S 1.2设计扬程0123C H Z H h h h =++++∑∑∑=14.5+35+26+2+2=79.5m :m H 水泵扬程,C Z :管网控制点的地面标高与清水池最低水位的高差,m 。
0H :给水管网中控制点要求的最小的服务水头,m 。
1h ∑:管网及输水管路的水头损失,m 。
2h ∑:泵站内水头损失,m 。
3h ∑:安全水头损失,m 。
1.3管路特性曲线2ST H H SQ =+max Q =2Q =2698.543/m h =0.7503/m S 32m h h h =+=∑∑∑12总25232maxh32m56.89/(0.750m /)S s m Qs ===∑总 从而得出管道特性曲线为:26214.556.8910ST H H SQ Q -=+=+⨯ 1.4水泵的初选749.60/Q L S =设,H=79.5m ,选取三台14sh-9型并联,另选一台14sh-9型备用。
二级送水泵站设计

二级泵站设计参数的确定二级泵站又称送水泵房,直接向供水区供水,因而需满足配水管网的水量和水压的要求。
泵的种类很多,性能范围广泛。
给水泵站的主泵常采用叶片式水泵,叶片式水泵有3种基本泵型,即离心泵、轴流泵和混流泵。
水泵的参数主要有:流量、扬程、允许吸上的真空高度或必须气蚀余量、转速、效率、轴功率、比转数等。
安装离心水泵的泵房,其水泵及吸水管的充水,有自罐式与非自罐式两种。
给水用水泵动力设备一般均采用电动机,电动机的选择可根据水泵样本选用配套的电动机,亦可自行选择配套电动机。
流量计算根据水厂平面布置和管网的平差结果,确定二级泵站的供水制度、泵站型式、选择水泵,确定水泵的布置方式,进行二级泵站的设计计算。
二级泵房的设计流量应等于最高日最高时的水量。
h m Q h 3.13968 远期最高日最高时用水量:=s近期Q k =3h=s扬程计算水泵扬程根据最高日最高时的管网平差结果得管网起端的自由水头为,水泵及输水管线的水头损失估计为2m ,则水泵的扬程为。
选泵近期选用350S75A 卧式离心泵4台(3用1备)该泵的基本信息如下:kgmm d mm h mm h mm H mm b mm A mm B mm L mm D mkw W kw N r n m H Q 3200,42,100,1130,560,1120,940,870,10004-Y355L mm 1017mm 1250.5mm 1271380v kw 082270.54H ,4.7070.0,440,5.6181min,1450,7056,L/s 8.83333.822511S 泵重外形尺寸:电机型号:。
,高,宽长泵的尺寸。
电动机电压,,电机功率叶轮叶轮直径==========-====-=-=ϕη远期增加一台350S75A(4用1备)水泵经校核符合流量和扬程的要求.二级泵房的布置为了布置紧凑,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,两台为反向转向,在订货时应予以说明;每台水泵有单独的吸、压水管,引出泵房后,两两连接起来。
某城镇给水工程第二水泵站工艺设计(带图)

目录一.泵站概述二.原始资料三.有关原始资料的分析说明四.水泵及其电机的选择五.吸,压水管路及其附件的选择(附表)六.泵机组基础的布置(附图)七.管道、泵房布置八.其他设备九.图纸~ 第一页~一.泵站概述该设计为某城镇给水工程第二水泵站工艺设计。
该泵站的设计位置处于该地管网南端,当地最大日用水量Qmax=51900m3/d,所以拟建泵站为设计供水量Q=51900 m3/d的大型泵站,水泵机械间内采用桁架式吊装设备,水泵按单排顺列摆放,吸水管路采用灌入式布设,泵房采用混泥土基础,平面形状为矩形。
二.原始资料1.最大日用水量:Qmax=51900 m3/d2.城镇供水曲线图3.消防用水量:70L/s4.经给水管网水力计算后,得:(1)最大用水时泵站所需扬程为61.4(2)最大m,其中几何压水高为32.9 m(2)最大转输时泵站所需扬程为75.4 m,其中几何压水高为42.2 m(3)最大用水加消防时泵站所需扬程为69.7m,其中几何压水高为26.0m(4)清水池至泵站址的水平距离为120m.(5)泵站处地面标高78m(6)清水池最低水位标高76m(7)地下水位标高68m(8)冰冻深度1.5m三.有关原始资料的分析说明1.设计工况点:(1)最大用水时Q a=51900×0.05= 2595 m3/d = 720.833 L/SH a=61.4+2+1=64.4 m(2)最大转输时Q b=51900×0.05= 2595 m3/d = 720.833 L/SH b=75.4+2+1=78.4 m(3)最大用水加消防时Q c= Q1+70=790.833 L/SH c=69.7+2+2=73.7 m(4)一级用水时Q d=51900×0.031= 1608.9 m3/d = 446.917 L/SH d=45 m(5)一级转输时Q e=51900×0.031= 1608.9 m3/d = 446.917 L/SH e=56.1 m注:H a、H b、H c 后面所加的两项分别为设计上所考虑的水头损失和安全水头2.管路特性曲线根据以上五个设计工况点,可以得出两条管路特性曲线,将其绘制于坐标纸上,以此作为选泵的依据。
2级泵站课程设计

2级泵站课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解2级泵站的基本概念、组成结构及其工作原理;2. 学生能掌握2级泵站的运行维护知识,了解相关的水利工程常识;3. 学生能掌握2级泵站的安全操作规程和相关的水利法规。
技能目标:1. 学生能够分析2级泵站运行中可能出现的常见问题,并提出合理的解决措施;2. 学生能够运用所学的知识,进行2级泵站的模拟操作,提高实际操作能力;3. 学生能够通过小组合作,完成2级泵站的运行维护任务,提升团队协作能力。
情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到2级泵站在我国水利工程中的重要性,培养对水利事业的热爱和责任感;2. 学生通过学习2级泵站相关知识,增强环保意识,树立绿色发展的理念;3. 学生在学习过程中,能够积极参与讨论,尊重他人意见,培养良好的沟通能力和合作精神。
本课程针对二年级学生,结合学科特点和教学要求,注重理论与实践相结合,旨在培养学生的实际操作能力和团队合作精神。
课程目标具体、可衡量,便于教师进行教学设计和评估。
通过本课程的学习,学生将能够全面掌握2级泵站相关知识,为将来的学习和工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 2级泵站概述- 泵站定义及分类- 2级泵站的地位与作用2. 2级泵站结构与工作原理- 泵站的主体结构- 泵站的辅助设施- 水泵的工作原理- 泵站的运行流程3. 2级泵站运行维护- 运行维护的基本要求- 常见故障及处理方法- 泵站的日常检查与维护4. 2级泵站操作规程与安全- 安全操作规程- 水利法规与环保要求- 应急处理措施5. 2级泵站模拟操作与团队协作- 模拟操作流程- 团队协作方法- 操作注意事项教学内容根据课程目标进行科学组织和系统安排,覆盖了2级泵站的基础知识、运行维护、操作规程、安全环保等方面。
教学大纲明确指出教材章节,包括泵站概述、结构与工作原理、运行维护、操作规程与安全、模拟操作与团队协作等内容,旨在帮助学生全面掌握2级泵站相关知识,为实际应用打下基础。
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%。
二泵站设计计算讲解

计算与说明一、泵房形式的选择及泵站平面布置泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。
机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水力损失,并紧靠吸水井西侧布置,直接从吸水井取水压送至管网。
值班室、控制室及配电室在机器间北侧,与泵房合并布置,与机器间用玻璃隔断分隔。
最北侧设有配电室,双回路电源用电缆引入。
平面布置示意图见图1。
图1二、泵站设计参数的确定1.设计流量该城市最高日用水量为41833.123/m d由于分级供水可减小管网中水塔的调节容积,故本设计采用分级供水的形式。
二级泵站一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中泵的分级供水线。
参照相似城市的最大日用水量变化曲线,确定本设计分两级供水,并确定分级供水的流量。
泵站一级工作时的设计工作流量:341833.12 4.64%1941.06/539.18/I Q m h L s =⨯==泵站二级工作时的设计工作流量:341833.12 2.76%1154.59/320.72/II Q m h L s =⨯==2.设计扬程根据设计要求假设吸水井水面标高为318.83m 。
则370.41314.8312260.58ST d cs H H h h H m=+++=-+++=∑∑Ⅰ 其中I H ——设计扬程ST H ——静扬程(m );sh ∑ ——吸水管路水头损失(m ),粗估为1m ; dh∑——压水管路水头损失(m ),粗估为2m ;c H ——安全水头2m三、选择水泵 1.水泵原则的基本原则选泵要点 :(1)大小兼顾,调配灵活再用水量和所需的水压变化较大的情况下,选用性能不同的泵的台数越多,越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少。
(2)型号齐全,互为备用希望能选择同型号的泵并联工作,这样无论是电机、电气设备的配套与设备管道配件的安装与制作均会带来很大的方便。
(3)合理的用尽各泵的高效段单级双吸是离心泵是给水工程中常见的一种离心泵(如SH 型、SA 型)。
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目录第一章《水泵及水泵站》课程设计任务书 (1)第二章泵站设计参数的确定 (3)第三章初选泵和电机 (4)第四章机组基础尺寸的确定 (5)第五章吸水管路和压水管路设计计算 (6)第六章吸水井设计计算 (7)第七章吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8)第八章各工艺标高设计计算 (9)第九章消防校核 (10)第十章泵站附属设备的选择 (10)第十一章泵房形式的选择及尺寸设计 (11)第一章《水泵及水泵站》课程设计任务书一、设计题目:吉林省某城镇二级给水泵站设计二、设计任务:新建二级给水泵站设计三、设计阶段:初步设计四、设计依据:吉林省某地区计划经济委员会计资字[2012]第116号文件:“关于吉林省某城镇给水工程计划任务书的批复”同意该城镇建设二级给水泵站。
五、主要设计资料:1、基础资料(1)城镇现状图、规划总平面图(2)城镇地形图(3)水源地地形图(4)水源地水文地质、工程地质资料(5)水源地附近或城镇的供电、交通等资料(6)当地自然气候条件年平均气温8.6℃,冻土深度:1.6m;最高气温32.5℃,最低气温-28.3℃;地面最高水温28.6℃,冻土深度:1.20m;地下水位:-2.2m,地耐力:12~20T/㎡。
2、水文资料(1)最高洪水位(百年一遇):140.42m(2)最低水位(保证率97%):128.56m(3)常水位:130.70m(4)河床底标高:120.50m(5)河床标高:131.00m(6)河水最大流量:360m3/s(7)河水最小流量:60 m3/s3、城市管网资料(1)城市平均日用水量:近期为8.0万t/d,远期为12.0万t/d,要求不间断供水;(2)新建城市无用水量变化曲线,参考周边类似城市选取;(3)城市人口20万人;(4)根据当地建筑物的特点,供水须满足5层楼所需水压;(5)城市输水干管的最高日最高时情况下水头损失为2.4m,配水管网到达控制点的水头损失为12.3m,控制点地面标高为136.70m,消防时最不利管段水头损失增加以20%计。
六、设计内容:(1)二级给水泵站的工艺设计;(2)二级给水泵站水力计算;(3)二级给水泵站消防校核。
六、设计时间安排工艺设计2天,水力计算3天,编写计算书2天,绘图3天。
七、设计成果要求二级给水泵站平面图、剖面图各一张(2#图,其中一张手绘),设计计算说明书一份;须完成答辩。
第二章泵站设计参数的确定近期:Qd=kd×Q=1.3×8=10.4万t/d=4333.3 m3/h(1203.7L/s)远期:Qd=kd×Q=1.3×12=15.6万t/d=6500m3/h(1805.6L/s)注: Qd ——最高日设计用水量kd——日变化系数(1)泵站设计流量的确定泵站分二级工作:第一级工作从7时到20时,第二级工作从20时至次日7时泵站一级工作时的工作流量近期:QⅠ/(m3﹒h-1)=10.4万t/d×5.85%=6088.8m3/h(1691.3L/s)远期:QⅠ/(m3﹒h-1)=15.6万t/d×5.85%=9126.0m3/h(2535.0L/s)泵站二级工作时的工作流量近期:QⅡ/(m3﹒h-1)=10.4万t/d×3.01%=3130.4m3/h(869.6L/s)远期:QⅡ/(m3﹒h-1)=15.6万t/d×3.01%=4695.6m3/h(1304.3L/s)(2)设计扬程的估算水泵站的设计扬程与用户的位置和高度等有关。
控制点地面标高136.7m,吸水井设计标高132m,泵站一级工作时的设计扬程HⅠ/m=H ST+Ho+∑h+∑h泵站内+H安全=4.7+24+12.3+2.4+1.5+2=46.9注:H1——水泵的设计扬程H ST——水泵净扬程;4.7mHo——给水管网中控制点要求最小服务水头:24m∑h——输配水管网到达控制点的水头损失:12.3+2.4m∑h泵站内——泵站内水头损失(初估为2m)H安全——安全水头,一般取1-2m,本设计取1.5m当Q为869.6L/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,假定此时∑h+∑h泵站内之和为6m,则相应的水泵扬程为H1=4.7+24+6+2=36.7m第三章初选泵和电机根据Q=1691.3L/s,H1=48.9m和Q=869.6L/s,H1=36.7m,选取下列两种方案通过对上述两方案的对比,方案一水泵组合方案比方案二多,且方案一中各水泵允许吸上真空高度比较高,故采用第一方案。
其中20Sh-9A两用一备,一台为调速泵,三台12Sh-9A互为备用,远期用水量增加较大,可加设一台20Sh-9A型离心泵采用水泵厂家所指定的配套电机,如下:第四章机组基础尺寸的确定所选水泵均不带底座,所以选定其基础为混凝土块式基础,其基本计算如下。
(1)基础长度L/mm=地脚螺钉间距+450=L4+L6+L8+450(2)基础宽度B/mm=地脚螺钉间距+450=b+450(3)基础高度H/m={3×(W水泵+W电机)}/{L×B×ρ}其中 W水泵—水泵质量(kg);W电机—电机质量(kg);L—基础长度(m);B—基础宽度(m);ρ—基础密度(kg/m3)(混凝土密度ρ=2400kg/m3)。
根据厂家提供的样本,12Sh-9A和20Sh-9A型水泵均不带底座,根据水泵自身规格,得出其基础尺寸如下:那么,混凝土块式基础的尺寸(m)分别为为L1×B1×H1=2.3×1.1×1.0;L2×B2×H2=3.0×1.4×1.9第五章吸水管路和压水管路设计计算每台泵有单独的吸水管和压水管(1)吸水管路12Sh-9A型离心泵的吸水管路Q=248L/s采用DN500钢管,V=1.26m/s,i=3.83×10-320Sh-9A型离心泵的吸水管路Q=630L/s采用DN800钢管,V=1.35m/s,i=2.25×10-3(2)压水管路12Sh-9A离心泵的压水管路Q=248L/s采用DN400钢管,V=1.97m/s,i=1.27×10-220Sh-9A离心泵的压水管路Q=630L/s采用DN600钢管,V=2.41m/s,i=9.46×10-3(3)橫向联络管横向联络管的流量应为两台较大水泵并联流量Q=1260L/s,采用DN800钢管,V=2.51m/s,i=8.99×10-3(4)管路附件选配第六章吸水井设计计算吸水井最低水位/m=泵站所在位置地面标高-清水池有效水深-清水池至吸收井管路水头损失=136.0-3.8-0.2=132.0m吸水井最高水位/m=清水池最高水位=泵站所在位置地面标高=136m水泵吸水管进口喇叭口大头直径D/mm≥(1.3-1.5)×d,D1=1.4×500=700;D2=1.375×800=1100水泵吸水管进口喇叭口长度L/mm≥(3.0-7.0)×(D-d),L1=3×(700-500)=600;L2=3×(1100-800)=900喇叭口距吸水井井壁距离/mm≥(0.75~1.0)D=0.82×1100=900 喇叭口之间距离/mm≥(1.5~2.0)D,2×1100=2200;2×700=1400 喇叭口距吸水井井底距离/mm≥0.8D=1.0×1100=1100喇叭口淹没水深h/m≥(0.5~1.0)=1.2所以,吸水井长度/mm>2×1400+3×2200+2×900+3×(1100+700)=16600(注:最后还要参考水泵机组之间距离调整确定);吸水井宽度/mm=900×2+1100=2900mm (取3000mm );吸水井高度=6300mm (包括超高300m )第七章 吸水管路和压水管路中水头损失的计算取一条最不利的路线,计算从吸水口至输水干管的水头损失,计算路线如下:(1) 吸水管路水头损失计算hfs L1is ∑=⨯=(4+1)×2.25×10-3=0.02m 吸水管路局部水头损失计算如下表:吸水管路水头损失hs hfs hls ∑=∑+∑=0.256m (2) 压水管路水头损失计算dl d2hfd L2i 2L3i ∑=⨯+⨯⨯=4×9.46×10-3+3×2.3×8.99×10-3=0.1压水管路局部水头损失计算如下表压水管路总水头损失hd hfd hld ∑=∑+∑=1.371+0.1=1.471m 从吸水口至输水干管的总水头损失:h hs hd ∑=∑+∑=0.246=1.471=1.717m因此泵的实际扬程为H HST Hsev h h H H =++∑+∑++输网安泵站=4.7+24+12.3+2.4+1.5+1.717=46.627m由此可见,所选的泵机组符合要求。
第八章 各工艺标高设计计算 泵轴安装高度∑--=s s ssh gv H H 22注 H SS —泵轴允许安装高度(m ); H S —水泵吸上高度(m );g —重力加速度(m/s 2); hs ∑—水泵吸水管路水头损失。
(1)12Sh-9A 型水泵经计算1hs ∑=0.01m ,考虑长期运行后,水泵性能下降和管路阻力增加等,取1hs ∑=1m Hss1/m=4.5-1-21.2629.81⨯=3.42m 泵轴标高=吸水井最低水位+Hss1=132.0+3.42=135.72m ,考虑冻土层1.6m ,取标高为134m进水管中心线标高=134-0.265=133.735m出水管中心线标高=134-0.304=133.696m基础顶面标高/m =泵轴标高-泵轴至基础顶面高度=134-0.52=133.48m(2) 20Sh-9A 型水泵 经计算2hs ∑=0.246m ,考虑长期运行后,水泵性能下降和管路阻力增加等,取2hs ∑=1m Hss2/m=4-1-21.3529.81⨯=2.9m 泵轴标高=吸水井最低水位+Hss2=132.3+2.9=135.2m ,取134m进水管中心线标高=134-0.425=133.575m出水管中心线标高=134-0.500=133.500m基础顶面标高/m =泵轴标高-泵轴至基础顶面高度=134-0.9=133.1m泵房地底标高/m=基础顶面—0.2=133.1-0.2=132.9m第九章 消防校核20万人口的城镇,按照同一时间2次火灾,每次用水45L/s,Qp=90L/s Q 火=Q Ⅰ+ Qp=1691+90=1781L/s城市给水系统常采用低压消防制,服务水头为10m ,消防时最不利管段水头损失增加以20%计H 火=H ST +Ho 火+∑h 火+∑h 泵站内+H 安全=4.7+10+12.3×1.2+2.4×1.2+1.5+2=35.84m可知,在这种情况下该设计能够满足城市消防灭火的要求。