泵站设计规范
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泵站设计规范泵站是用来储存和输送流体的一种设备,广泛应用于水利、农业、电力、市政、石油化工等行业。
因此,泵站设计规范对泵站建设有着重要意义。
一、基本要求1.泵站设计必须遵守法律法规和有关的技术标准;2.应考虑泵站内设备及水源状况,有利于环境和节能;3.设计中应考虑泵站的安全和可靠性,泵站内的各部件使用有关的行业规范;4.泵站的总体设计和设备的安装应能满足有关质量、抗污染要求;5.泵站的抗震设计应符合地震规范要求;6.对预算允许的情况下,应采用最新技术改造泵站;7.泵站设计中关于水源、地质、风环境等现场资料应有充分的调查研究;8.泵站设计中应给予补偿措施,以防止及时制止泵站可能发生的灾害。
二、室内装置设计1.水位控制装置:针对水位的流量特性,应采用合适的仪表和水位控制装置,其控制过程可通过计算机控制;2.泵站供水装置:考虑特定的水源,应充分考虑给水装置的选型,以满足泵站的供水要求;3.贮水池设备:根据水源的特性,应采用适当的贮水池设备,使贮水容量及贮水温度合乎要求;4.电力供应:应采用合适的发电装置,使供电稳定可靠;5.自动化控制装置:应采用合适的控制系统,使操作程序安全可靠;6.仪表及调节装置:应使用质量可靠的仪表,满足调节过程的要求。
三、泵站施工和调试1.施工:建设施工应按设计图纸和施工文件要求进行操作,确保施工质量。
2.调试:调试时应按有关技术规程及文件要求进行操作,确保设备转动灵活,操作可靠,性能符合设计要求。
四、总结泵站设计严格按照相关法律法规及有关技术规范进行,必须考虑泵站的安全可靠性,泵站的整体设计和设备的安装要符合有关质量、抗污染的要求,泵站的抗震设计应符合地震规范要求,同时,泵站建设施工及调试工作应符合有关文件要求,确保设备性能符合设计要求。
只有完成上述各项工作,才能保证泵站的正常安全运行。
站址选择4.1 一般规定4.1.1 泵站站址应根据灌溉、排水、工业及城镇供水总体规划、泵站规模、运行特点和综合利用要求,考虑地形、地质、水源或承泄区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、环境,管理等因素以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。
4.1.2 山丘区泵站站址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点。
4.1.3 泵站站址宜选择在岩土坚实、水文地质条件有利的天然地基上,宜避开软土、松沙、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、分散性土、振动液化土等不良地基,不应设在活动性的断裂构造带以及其他不良地质地段。
当遇软土、松沙、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、分散性土、振动液化土等不良地基时,应慎重研究确定基础类型和地基处理措施。
4.2 泵站站址选择4.2.1 由河流、湖泊、感潮河口、渠道取水的灌溉泵站,其站址宜选择在有利于控制提水灌溉范围,使输水系统布置比较经济的地点。
灌溉泵站取水口宜选择在主流稳定靠岸,能保证引水,有利于防洪、防潮汐、防沙、防冰及防污的河段。
由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,宜选择在淡水水源充沛、水质适宜灌溉的河段。
4. 2.2 从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对位置、地质条件和水库水位变化情况,研究论证库区或坝后取水的技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便,不受或少受泥沙淤积、冰冻影响的地点。
4.2.3 排水泵站站址宜选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水,且靠近承泄区的地点。
排水泵站出水口不应设在迎溜、崩岸或淤积严重的河段。
4.2.4 灌排结合泵站站址,宜根据有利于外水内引和内水外排,灌溉水源水质不被污染和不致引起或加重土壤盐渍化,并兼顾灌排渠系的合理布置等要求,经综合比较选定。
4.2.5 供水泵站站址宜选择在受水区上游、河床稳定、水源可靠、水质良好、取水方便的河段。
4.2.6 梯级泵站站址应结合各站站址地形、地质、运行管理、总功率最小等条件,经综合比较选定。
泵站设计规范泵站是一种用于将液体从一个区域输送到另一个区域的重要设施,它可以帮助构建管道网络,协调水文地质,保护环境,以及最重要的是提供高效率可靠的水供应。
泵站是一个由多个类型的水泵组成的设施,除了水泵外,其他辅助设施和设备也是不可缺少的,例如启停控制系统,污水处理系统,过滤设备,涡轮机房等等。
因此,有必要就泵站设计制定出规范来统一设计标准,保证其安全可靠的运行。
泵站的设计规范泵站的设计规范可以根据具体应用需要进行分类,可以按照系统功能(供水站,灌溉站,排洪站),可以按照水泵类型(离心泵,混流泵,叶轮泵),还可以按照安装环境(地下室,地上,船上)进行分类。
无论分类方式如何,在设计泵站的时候,必须考虑以下几个方面:(1)水质:水质是泵站运行的重要环节,需要根据水质要求选择合适的水泵和辅助设备,同时也要考虑现有水质的变化,并采取措施防止泵站受到污染。
(2)管道结构:管道结构是泵站设计中最重要的部分,应该考虑管道型号,尺寸,功率,流量,压力,温度等要素,确定最适合的管路结构。
(3)控制系统:控制系统的作用是控制水泵的启停,以及调整流量和压力,根据泵站的功能特点进行设计,保证水泵的安全运行。
(4)安全防护:泵站的安全防护是极其重要的,应该安装可靠的电气设备,配备安全阀,安装泵故障报警系统,以防止泵出现意外故障。
此外,对于地下泵站,也要考虑地下水位变化,保证泵站的安全运行。
(5)经济性:泵站的经济性是需要考虑的一个重要因素,应当比较不同型号、不同参数水泵的成本,同时考虑到维护成本,以确定最合适的水泵类型。
结论泵站设计规范是一种依据详细的规定来统一设计泵站的标准,它全面考虑了水质、管道结构、控制系统、安全防护和经济性等多方面的因素,能有效地保证泵站的安全可靠运行,同时也可以节省资源。
泵站设计规范Design code for pumping stationGB/T 50265-97目录1总则 (3)2泵站等级划分 (3)3泵站主要设计参数 (4)3.1 防洪标准 (4)3.2设计流量 (4)3.3特征水位 (4)3.4特征扬程 (6)4站址选择 (6)4.1 一般规定 (6)4.2不同类型泵站站址选择 (6)5总体布置 (7)5.1一般规定 (7)5.2泵站布置型式 (7)6泵房设计 (8)6.1泵房布置 (8)6.2防渗排水布置 (9)6.3稳定分析 (10)6.4地基计算及处理 (12)6.5主要结构计算 (14)7进、出水建筑物设计 (15)7.1 引渠 (15)7.2前池及进水池 (15)7.3进、出水流道 (15)7.4出水管道 (16)7.5出水池及压力水箱 (19)8其它型式泵站设计 (19)8.1竖井式泵站 (19)8.2缆车式泵站 (20)8.3浮船式泵站 (20)8.4潜没式泵站 (21)9水力机械及辅助设备 (21)9.2进水管道及泵房内出水管道 (23)9.3泵站水锤及其防护 (23)9.4真空、充水系统 (24)9.5排水系统 (24)9.6供水系统 (24)9.7压缩空气系统 (25)9.8供油系统 (25)9.9起重设备及机修设备 (26)9.10通风与采暖 (26)9.11水力机械设备布置 (27)10电气设计 (28)10.1供电系统 (28)10.2电气主接线 (28)10.3主电动机及主要电气设备选择 (29)10.4无功功率补偿 (29)10.5机组起动 (30)10.6站用电 (30)10.7屋内外主要电气设备布置及电缆敷设 (30)10.8电气设备的防火 (32)10.9过电压保护及接地装置 (34)10.10照明 (35)10.11继电保护及安全自动装置 (36)10.12自动控制和信号系统 (38)10.13测量表计装置 (38)10.14操作电源 (38)10.15通信 (38)10.16电气试验设备 (39)11闸门、拦污栅及启闭设备 (39)11.1一般规定 (39)11.2拦污栅及清污机 (40)11.3拍门及快速闸门 (40)11.4启闭机 (41)12工程观测及水力监测系统设计 (41)12.1工程观测 (41)12.2水力监测系统 (41)附录A泵房稳定分析有关数据 (42)附录B泵房地基计算及处理 (43)附录C镇墩稳定计算 (46)附录D主变压器容量计算与校验 (48)附录E站用变压器容量的选择 (48)附录F电气试验验设备配置 (49)附录G自由式拍门开启角近似计算 (51)附录H自由式拍门停泵闭门撞击力近似计算 (53)附录J快速闸门停泵闭门撞击力近似计算 (56)附录K本规范用词说明 (57)1总则1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。
给排水工程中的泵站设计规范要求泵站是给排水工程中的重要设施,在工程设计过程中,需要满足一系列规范要求,以确保泵站的正常运行和安全可靠。
以下是给排水工程中泵站设计的主要规范要求。
1. 泵站选址要求泵站的选址应遵循以下要求:- 地势平坦:泵站应选在地势平坦的区域,以便于泵站的布置和运行。
- 交通便利:泵站应位于交通便利的位置,以便于设备的安装和维护。
- 临近供电源和水源:泵站应尽量选址在供电源和水源附近,确保泵站运行所需的电力和水资源供应稳定。
2. 泵站结构要求泵站的结构设计应满足以下要求:- 建筑布置合理:泵房建筑布置应方便设备安装、维护和操作,并具备良好的通风、排烟和防潮等条件。
- 设备布置合理:应根据工程需求,合理布置泵、管道、阀门等设备,确保泵站运行的顺畅和高效。
- 结构牢固:泵房建筑物应具备足够的抗震、抗风和抗冲击能力,以确保设备的安全可靠性。
3. 泵站设备要求- 泵的选型要合理:根据工程需求、水质情况等因素,选择合适的泵,确保其性能稳定、高效。
- 设备的数量要合适:根据设计流量和扬程等参数,确定所需设备的数量和配置,以满足给排水系统的需求。
- 设备的布置要合理:泵的布置应方便于设备的维护和操作,并具备良好的排水和排气条件。
4. 泵站管道系统要求- 管道设计应合理:根据设计流量、扬程、管道材料等因素,合理选择管道的直径和材质,以减少阻力和泄漏。
- 管道布置应合理:管道应尽量缩短长度,减少转弯和弯头数量,以降低能耗和压力损失。
- 管道的连接要可靠:管道连接应采用合适的连接方式,确保连接牢固、密封可靠。
5. 泵站电气系统要求- 电气设备应符合规范:泵站的电气设备应符合国家和地方的相关电气安全规范,包括线路、开关箱、电机等。
- 配电系统应可靠:泵站的配电系统应具备备用电源和过载保护等功能,以确保泵站正常供电和设备的安全运行。
6. 泵站自动化控制要求- 控制系统可靠性要高:泵站的自动化控制系统应具备高可靠性,包括监测、控制和调节等功能,以实现对泵站设备的自动化操作。
9 水力机械及辅助设备9.1 主泵9.1.1 根据国内已建泵站的选型经验,并考虑到今后的提高和发展,本条规定了主泵选型的基本原则:1 主泵选型最基本的要求是满足泵站设计流量和设计扬程的要求,同时要求在整个运行范围内,机组安全、稳定,并且有最高的平均效率。
2 要求在泵站设计扬程时,能满足泵站设计流量的要求;在泵站平均扬程时,水泵应尽量达到最高效率;在泵站最高或最低扬程时,水泵能安全、稳定运行,配套电动机不超载。
排水泵站的利用率比较低,当需要运行时,又要求在最短时间内排除积水,所以水泵选型时应与一般泵站有所区别,强调在保证机组安全、稳定运行的前提下,水泵的设计流量宜按最大流量计算。
3 水泵一般按抽送清水设计。
当水源含沙量比较大时,水泵效率下降,流量减少,汽蚀性能恶化。
所以,在水泵选型时充分考虑含沙量、粒径对水泵性能的影响是必要的。
4 随着科学技术的不断发展,性能优良的水力模型不断出现。
在水泵选型时,应以积极的态度推广使用性能优良的新产品,逐步替代落后的系列产品。
新设计的水泵应有比较完整的水泵模型试验资料,对轴流泵和混流泵为带有流道的装置模型试验资料,并经过验收合格后才能使用。
大型机组在无任何资料可借鉴,且原型泵的放大超过10倍时,有必要进行中间机组试验。
5 有多种泵型可供选择时,应考虑机组运行调度的灵活性、可靠性、运行费用、主机组费用、辅助设备费用、土建投资、主机组事故可能造成的损失等因素进行比较论证,选择综合指标优良的水泵。
6 采用变速调节能增加水泵对流量和扬程的适应性,但会增加设备投资,因此应进行技术经济比较。
9.1.2 一般情况下,主泵台数多则运行调度灵活性较好、工程投资较多,主泵台数少则运行调度灵活性下降、工程投资较少,因此主泵的台数选择应对经济性和运行调度灵活性进行综合考虑。
9.1.3 为了保证机组正常检修或发生事故时泵站仍能满足设计流量的要求,设置一定数量的备用机组是必要的。
对于重要的城市供水泵站,由于机组事故或检修而不能正常供水,将会影响千家万户的生活,也会给国民经济造成巨大损失,所以备用机组应适当增加。
泵站设计规范泵站是一种重要的给水和集水设施,主要用于将水从低位向高位输送,将降雨、河流、湖泊中收集到的水资源有序地加以引入,对防洪、改善水质、发展水利等给水工程和水环境改造工程提供重要的输水动力。
在这种情况下,泵站设计规范必不可少,国家有关部门出台了一系列泵站设计规范,严格控制泵站的设计建设、改造和运行。
二、泵站设计的原则1、结构原则:依据不同水源来源、调水路线和服务对象的不同,泵站可采用立式泵站或背压式泵站等形式;2、投资原则:泵站设计时,除确保安全、可靠性和节能性外,投资成本应以保证设计功能及其有效性为目的;3、安全原则:泵站在设计、施工和使用过程中,应根据设计要求和运行要求,结合实际情况,以保证泵站安全和可靠运行为原则;4、节能原则:在保证安全可靠的前提下,泵站的设计应尽可能采用节能技术,尽量减少集水和输水管线的损耗,减少能源消耗;5、材料原则:泵站建设应采用适合水源条件、服务对象条件、经济条件及当地环境条件的建设材料及设备,满足设计要求及服务对象的要求。
三、泵站设计的四个方面1、水源和水质处理:泵站依靠水源来源,应根据水源来源、水质特点,采取相应的控制和处理措施;2、水位调节装置:为了调节输水量和压力,控制泵站实际运行情况,可采用平衡声门、定量调节器等水位流量调节装置;3、自动化控制:开发、改造和运行的控制,可安装自动控制设备,将仪表、报警器、保护器、控制器等设备结合起来,实现自动控制;4、安全防护:为了保障泵站的安全运行,可采用电气安全防护、机械安全防护和建筑安全防护等措施。
四、泵站设计规范1、设计规范:应严格按照国家规定的设计标准和技术规程,进行泵站设计,满足设计功能及服务对象的要求;2、性能要求:泵站应具备安全、可靠、高效、节能的工作特性,能够以低成本运行,符合经济效益和社会效益的要求;3、施工规范:依据设计施工文件,采取必要的预防措施,合理安排施工工艺,严格管控施工单位,确保施工质量;4、材料要求:确定选用的材料,要求满足国家有关质量标准,坚持先期检验,并建立完善的质量管理体系,确保质量稳定可靠;5、调试规范:要确保调试过程中的安全生产,调试应按照规范的程序和内容进行,完成调试后,应及时停止调试,保护泵站及其设备的完整性。
泵站设计规范泵站是由泵、管道、阀门等设备组成的供水系统中的重要组成部分。
泵站的设计规范是指在设计泵站时应遵守的各项技术标准和规范。
下面将介绍泵站设计规范。
首先,泵站的设计应符合国家相关标准和规范,如《城市供水泵站设计规范》和《供水工程设计规范》等。
这些标准和规范包括泵房建筑、设备选型、管道布置、阀门选择等方面的要求。
其次,泵站的设计应根据实际情况合理确定泵的数量、容量和型号。
泵的选型应满足工作条件和设计要求,考虑到水源地水质、水量变化、管网阻力等因素,选择合适的泵型。
要注意泵站设计时应考虑到泵的备用、维修和更换。
再次,泵站的设计应注意泵的运行和控制方式。
泵的启停控制可以采用自动控制或手动控制两种方式。
自动控制可以通过水位、压力等参数进行控制,手动控制需要由操作人员根据工作需求进行操作。
在选用自动控制设备时,应保证设备的可靠性和稳定性。
此外,泵站的设计应考虑设备的可靠性和安全性。
泵房建筑应符合防震和防淹要求,设备的选用应考虑到设备的可靠性和故障率。
同时,泵站的设计应考虑到设备的安全操作和维修保养要求,如设备的安全通道、防护装置和维护空间等。
最后,泵站的设计还需要考虑到节能和环保要求。
设计时应尽量减少管网的损失,选择高效能的泵和控制设备,采用节能控制策略。
此外,泵站的设计还应考虑到环境保护要求,如噪音和振动控制、废水的处理等。
综上所述,泵站设计规范是指在设计泵站时应遵守的各项技术标准和规范。
设计时应符合国家相关标准和规范,合理确定泵的数量和型号,并考虑泵的运行和控制方式。
同时,设计还应注意设备的可靠性和安全性,以及节能和环保要求。
这些规范的遵守可以保证泵站的正常运行和安全使用。
水力机械及辅助设备9.1 主泵9.1.1 主泵选型应符合下列规定:1 应满足泵站设计流量、设计扬程及不同时期供排水的要求;2 在平均扬程时,水泵应在高效区运行;在整个运行扬程范围内,水泵应能安全、稳定运行。
排水泵站的主泵,在确保安全运行的前提下,其设计流量宜按设计扬程下的最大流量计算;3 由多泥沙水源取水时,水泵应考虑抗磨蚀措施;水源介质有腐蚀性时,水泵应考虑防腐蚀措施;4 宜优先选用技术成熟、性能先进、高效节能的产品。
当现有产品不能满足泵站设计要求时,可设计新水泵。
新设计的水泵应进行泵段模型试验,轴流泵和混流泵还应进行装置模型试验,经验收合格后方可采用。
采用国外产品时,应有必要的论证;5 具有多种泵型可供选择时,应综合分析水力性能、安装、检修、工程投资及运行费用等因素择优确定;6 采用变速调节应进行方案比较和技术经济论证。
9.1.2 主泵的台数应根据工程规模及建设内容进行技术经济比较后确定。
9.1. 3 备用机组的台数应根据工程的重要性、运行条件及年运行小时数确定,并应符合下列规定:1 重要的供水泵站,工作机组3台及3台以下时,宜设1台备用机组;多于3台时,宜设2台备用机组;2 灌溉泵站,工作机组3台~9台时,宜设1台备用机组;多于9台时,宜设2台备用机组;3 年运行小时数很低的泵站,可不设备用机组;4 处于水源含沙量大或含腐蚀性介质的工作环境的泵站,或有特殊要求的泵站,备用机组的台数经过论证后可适当增加。
9.1.4 大型轴流泵和混流泵应有装置模型试验资料;当对水泵的过流部件型线或进、出水流道型线做较大更改时,应重新进行装置模型试验。
9.1.5 增速运行的水泵,其转速超过设计转速的5%时,应对其强度、磨损、汽蚀、振动等进行论证。
9.1.6 水泵最大轴功率的确定应考虑下列因素:1 运行范围内各种工况对轴功率的影响;2 含沙量对轴功率的影响。
9.1.7 水泵安装高程应符合下列规定:1 在进水池最低运行水位时,应满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量的要求。
泵站设计规范泵站是指建设在水源处的水泵机房,其作用是将流动的水抽取出来,在高点提升水平后,抽取到水渠,以满足用水需求。
泵站设计的质量直接影响到整个供水系统的效率和性能,因此设计规范的合理性是至关重要的。
一、计量装置1、控制电气设备:泵站内应设置适当的控制电气设备,以控制泵站内设备的运行。
2、计量仪表:泵站内均应设置适当的计量仪表,包括流量计、扬程表、泵性能表、液位计等,以监控水的进出情况。
3、自动控制仪表:泵站内设置自动控制仪表,通过调整水流量和压力来进行泵的控制和管理。
二、泵的选择1、选择合适的泵:在选择泵时,需要根据泵站的水质和水量等具体情况,来选择合适的泵种类,以便保证泵的性能和节能。
2、调整转速及改变方向:在选择泵时,要根据泵站的水流量和压力,来改变泵的转速和变向,以确保泵的正常运行。
三、泵站结构1、建筑结构:泵站的建筑结构要能抵抗环境的冲击,水污染和侵蚀,以及内部的流体振动,保证泵站的质量和安全。
2、管路设计:管路的设计必须考虑其适当的截面积,严格按照泵站的供水要求,来确定管路型号,并考虑管路的清洁和供水的稳定性。
3、支撑结构:支撑结构要能承受泵系统和泵站结构上的负荷,以保证泵站的稳定运行。
四、操作控制1、操作人员:泵站内应设置足够多的操作人员,以检查和维护泵站,确保泵站的正常运行。
2、操作程序:操作者应按照规定的操作程序,操作泵站,并及时的记录下操作的数据和记录,以检查是否出现异常情况,以便及时采取措施处理。
3、安全系统:泵站内应设置适当的安全系统,及时发现和报告发生的异常状况,以及在泵站开启运行时,提醒操作者需要重视的安全因素。
通过以上设计规范,可以使泵站的运行更加安全、稳定、有效,从而满足用水的需求。
泵站的设计是大型供水系统的基础,直接关系到供水效率的提高,因而必须要求设计的合理性。
设计规范的合理性不仅决定了整个供水系统的效率和性能,同时也能有效提高节能效果,减少能源的消耗。
泵站设计规范泵站是把水从消耗航道向储藏的水库输送的重要设备,它的设计规范是水利行业建设运用的重要依据。
随着水利工程技术的发展,泵站设计也在不断完善和发展。
本文将对目前国家常用的泵站设计规范进行汇总和分析,以帮助水利工程技术人员更好地掌握泵站设计标准,实现安全、经济、高效的水电设计。
一、泵站基本设计准则1.头、流量和扬程的设定:水头应满足设计需要,流量应设计成能满足建设要求的尺寸,扬程的设定必须与设计的水头相一致。
2.站的布局:泵站应按照设计要求,将建设中的设备正确布置,以确保泵站正确运行。
3.头损失:水头损失和机械损失必须在设计阶段进行适当计算,以确保泵站能够正常运行。
4.泵和电机的选型:水泵和电机应根据设计规模和水量选型,并考虑实际使用条件,确保高效率和可靠性。
二、泵站施工质量控制1.泵和电机的安装:水泵和电机必须按照设计要求进行安装,确保机械密封的完美性,并不会出现泄漏的现象。
2.备的控制:泵站设备的控制系统必须正确安装,并在操作中正确使用,确保设备的正常工作。
3.备的漏水检查:泵站设备的漏水检查要求必须完善,需要进行定期检查和维护,以确保设备的可靠性和安全性。
4.气设备可靠性:电气设备必须符合国家电气安全规范,并确保电气设备的可靠性,以防止意外事故的发生。
三、泵站运行管理1.带的配件:泵站应随时准备好维修和检修等配件,以便及时响应维护服务要求。
2.行和维护:泵站应严格执行安全操作规程,对机械、电气和水泵等设备进行定期检查和维修,确保设备的正常运行。
3.范操作:操作人员必须按照规定的操作规范进行操作,以确保泵站正常运行和安全操作。
4.站安全设施:泵站应设置可靠的安全保护装置,确保设备的安全运行。
总之,泵站的设计规范是泵站建设的重要依据,只有按照规范要求正确设计,安装和管理泵站,才能确保泵站的安全、经济性和高效率的运行。
一体化污水提升泵站又被称为一体化预制泵站,它主要是由外壳筒体、内置水泵、管路、阀门、楼梯、维修平台等组成,是一种集成式设备。
其中根据使用要求的不同,可以对其配置进行不同的搭配,比如外壳就包括碳钢、玻璃钢、不锈钢三种,其中玻璃钢是最常见的。
泵站设计原则:
1、总体布置应合理。
排灌结合或自排、自引与提水相结合的泵站以及闸站结合的泵站,在布置上应力求紧凑,充分利用建筑物进行调节。
2、泵型的选择。
一是应力求使泵站设计扬程与水泵额定扬程相一致,且满足灌溉与排水流量的要求。
二是要充分考虑泵站的用途和工作性质,运行时间较长的灌溉泵站应选择高效区范围宽,且效率高、汽蚀性能好的泵型;排涝为主的泵站则应选择工作性能可靠、结构简单的泵型。
3、工程布置,应尽量采用正向进水,确保每台机组的进水条件良好,流态
均匀。
当采用侧向进水时,应尽量延长侧向进水口与水泵的距离,并采取一定的导流措施。
4、出水池的设计,应尽量避免急弯而引起水流撞击、壅高。
压力水箱的设计应避免各出水管道水流的相互冲击而增加能量损耗。
5、应尽量采用当地可利用的建筑材料。
设计应保证施工简单、方便,且工程投资较少。
贵州天刚机电工程有限公司是一家专业致力供水系统设备研究开发、工程设计、销售安装、调试服务、设备维护为一体的高新技术企业。
自成立以来公司始终坚持产品质量第一、客户至上的原则,以良好的信誉得广泛客户的信赖,主要至力于供水系统贵州销售,安装,设计及服务。
泵站设计规范随着国家对城乡基础设施的发展和完善,泵站的作用越来越重要。
为了更好地确保泵站的安全运行,泵站的设计日益被重视。
本规范旨在提供一个可行的、实用的、实用的设计标准,以及对泵站设计中的关键问题进行阐述,以此作为指导性的参考。
一、设计的基本原则1.安全性:设计中应特别考虑泵站的安全性问题,考虑各种风险及其防止措施,并保证泵站的安全性、可靠性和稳定性。
2.可行性:设计应具有可行性,即技术可行性、经济可行性、资源可行性、社会可行性等,以最大可能地降低泵站建设及运行成本。
3.节能性:设计应尽可能减少泵站的能耗,采取合理的控制和管理措施,并采用新能源来满足能源的需求。
4.协调性:设计应考虑泵站运行的协调性,包括与周围环境、气候及土地资源的协调,以便更好地维护环境平衡。
二、设计的要素1.建设地点:应考虑泵站的建设地点,根据排泄水体的情况,选择合适的地点。
一般来说,排水口处的水深要比其他地点大一倍,以确保泵站正常、安全地运行。
2.管道及排水设施:管道是进入泵站的重要组成部分。
管道采用的材料,管道的尺寸,管道的布局等都是泵站设计的重要因素。
排水设施的设计也是一项重要任务,除了位置、尺寸等基本因素外,还应考虑设施的技术参数以及运行要求,保证设施的安全和高效运行。
3.水位控制:水位控制是泵站设计的重要组成部分,旨在保护管道及其他设备不受水位波动的影响。
一般来说,水位控制设备应考虑以下因素:水位范围,涨落范围,涨落范围,运行参数,操作条件等。
4.电气控制:泵站的电气控制也是泵站设计的重要部分,是实现泵站的安全可靠运行的重要保证。
总的来说,应考虑以下因素:安全因素,操作因素,维护及保养因素,资源管理因素等。
三、泵站设计的施工1.施工准备和安全措施:施工准备是设计的关键,贯彻设计的要求,确保施工的顺利进行。
施工时应充分考虑安全问题,采取有效的安全措施,防止出现安全事故。
2.施工进度管理:泵站的设计过程的实施,要求全程精细化、及时得准确的管理,提升泵站设计的顺利完成程度。
泵站设计规范前言本规范是根据原建设部《关于印发<工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2002]85号)的要求,由湖北省水利水电勘测设计院会同有关单位,在《泵站设计规范》GB/T 50265—97基础上修订完成的。
本规范共12章和5个附录。
主要技术内容包括:总则,泵站等级及防洪(潮)标准,泵站主要设计参数,站址选择,总体布置,泵房,进出水建筑物,其他形式泵站,水力机械及辅助设备,电气,闸门、拦污栅及启闭设备,安全监测等。
本次修订的主要内容有:根据现行有关标准,调整了5级建筑物和受潮汐影响泵站的防洪标准;修改完善了设计流量、特征水位和特征扬程的确定方法;修改和增订了有关站址选择、总体布置的规定;修改和增订了泵房布置、防渗排水布置、稳定应力分析、地基计算与处理等有关内容;修改和增订了引渠布置、出水管道形式等相关内容;修改和增订了对其他形式泵站的有关内容;将空气压缩系统的压力等级分类与空压机行业标准进行了统一;简化了泵站机修系统;取消了630kW以上采用同步电动机的限制,对无功的补偿内容进行了修改;增加了有关励磁系统条款;删除了已淘汰的电器设备;修改了试验、检修设备的设置条款,让泵站维修、试验走向市场化;修订了出口拍门和快速闸门流道顶部通气孔的面积计算公式;对出口拍门制造材料增加了可使用非金属材料的规定;对工程监测的规定内容进行了修改和增订;对附录A的规定内容进行了修改和增订,增加了岩基抗剪断参数和摩擦系数值表;化简了附录C的公式(C.0.2-1)和公式(C.0.2-2)。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,水利部负责日常管理,水利部水利水电规划设计总院负责具体技术内容的解释。
在本规范执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将修改意见和有关资料反馈给水利部水利水电规划设计总院1 总则1.0.1 为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合理、运行管理方便,制订本规范。
泵站设计规范
泵站设计规范是指在泵站的建设和设计过程中所需遵循的规范和标准。
下面将从结构设计、设备选择、安全保障、维护要求等方面介绍泵站设计规范。
首先,在泵站的结构设计中,需要考虑泵站的布局和建筑物的设计。
合理的布局能够提高泵站的运行效率和安全性。
建筑物的设计要满足工艺设备的要求,包括泵房、发电室、仪表室等。
此外,泵站的结构设计还应考虑地质条件、地下水位等因素,确保泵站的稳定性和防渗漏性能。
在设备选择方面,应根据工程的需求和水处理要求选择合适的泵和配套设备。
泵的选型应考虑泵站的流量、扬程、运行状态等参数,并选择具有高效、可靠性能的泵。
同时,辅助设备如管道、阀门、仪表等的选择也要符合规范要求,确保设备的匹配性和运行安全性。
在安全保障方面,泵站设计需要考虑工程的安全性和可靠性。
在设计中要保证泵站设备和结构的稳定性,防止因地震、风险、洪水等外力因素导致设备的损坏和泄漏。
此外,还要考虑到防火、防爆等安全问题,加强设备和结构的防护措施。
在维护要求方面,泵站的设计应考虑设备的易维护性。
合理的设备布局、通道设置和维护空间能够方便维护人员进行设备的检修和维护。
此外,在泵站的设计中应考虑设备的耐用性和易损件的检修和更换难易程度,以减少维护成本和维护时间。
总之,泵站设计规范是确保泵站在建设和设计过程中能够满足安全、可靠、经济、易维护等要求的重要指导性文件。
设计人员应按照规范要求进行设计,以确保泵站的运行效果和维护成本的控制。
同时,设计人员还应与相关部门和专业人士进行合作,以确保设计方案的准确性和合理性。
泵站设计规范泵站是指在输送介质(水、油、气、污水等)过程中,低水头、低压力的介质转变为高水头、高压力介质的设备组装场所,以达到输送介质的目的。
站设计是指根据工程实际情况,合泵站设计手册,照使用规范和国家有关标准,泵站进行技术计算、设计和绘制的过程。
一、泵站设计的基本原则1、安全可靠:设计要求,在正常运行及允许超载的情况下,泵站运行时安全可靠,不会出现设备故障,介质泄露,介质污染或危害人身健康,有效防止事故发生。
2、经济合理:站设计要求,在保证设备的安全要求平衡的前提下,控制投资的成本,减少损失,尽量降低建设和运行的费用,从而使工程经济适用。
3、环保可行:设计要求,在保证安全的条件下,尽可能的减少对环境的污染,以满足国家节能减排要求。
二、泵站设计的准备工作1、调研工作:首先要对项目所处地区的气候环境、地质构造、地表地面水位线、建筑与设备等情况进行调研。
2、泵站设计方案:根据调研情况,确定泵站设计方案,包括管网、泵开关等设备组成,并确定泵的型号、流量、压力、功率、排量及控制等参数。
3、泵站设计布置图:根据设计方案,制作泵站布置图,确定泵式、泵组位置、容器的规模、容器布置及内部设备的摆放位置,设计出具体的泵站高程及控制层次等要素。
4、泵站泵及管道计算:根据设计方案,利用工程水文数据,计算泵、泵叶片和管道外径、厚度,管道压力损失,计算出适宜的设计参数,并结合实际使用条件确定最佳的技术参数等。
三、泵站设计的施工准备1、施工图准备:根据设计方案,经过审批和审定,准备施工图,并准备质量检查报表及符合技术质量要求的各种资料及文件。
2、施工材料准备:确定施工所需材料,如管材、螺栓螺母、泵、泵开关、料筒、控制箱等,按照规定订购,以确保施工按照预定计划进行。
3、安全生产防护:在施工前,必须对周边社会环境、施工现场以及设备的安全生产情况进行调查和分析,并采取有效的安全防护措施,确保安全生产。
四、泵站设计的运行管理1、泵站运行及维护:泵站的运行及维护工作,主要包括设备的操作和维护,泵组的保护,液体的检测等。
其他形式泵站8.1 一般规定8.1.1 当水源水位变化幅度在10m以上时,可采用竖井式泵站、缆车式泵站、浮船式泵站、潜没式泵站等其他形式泵站。
8.1.2 其他形式泵站可根据水位变化幅度、涨落速度、水流流速等,经技术经济比较后合理采用。
8.2 竖井式泵站8.2.1 当河岸坡度较陡、地质条件较好、洪枯水期岸边水深和泵站提水流量均较大时,宜采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。
在岩基或坚实土基上,集水井与泵房可呈阶梯形布置;在中等坚实土基上,集水井与泵房宜呈水平布置。
当河岸坡度较缓、地质条件较差、洪枯水期岸边有足够的水深、泵站提水流量不大,且机组启动要求不高时,可采用岸边取水的集水井与泵房分建的竖井式泵站。
8.2.2 无论集水井与泵房合建或分建,其取水建筑物的布置均应符合下列规定:1 取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全加高确定;2 最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m;3 集水井应分格,每格应设置不少于2道的拦污、清污设施;4 集水井的进水管数量不宜少于2根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,经水力计算确定;5 从多泥沙河流上取水,应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施;6 对于运行时水源有冰冻、冰凌的泵站,应设防冰、消冰、导冰设施。
8.2.3 当取水河段主流不靠岸,且河岸坡度平缓,枯水期岸边水深不足时,可采用河心取水的竖井式泵站。
除取水建筑物的布置应符合本规范第8.2.2条的规定外,还应设置与河岸相通的工作桥。
8.2.4 竖井式泵房宜采用圆形。
泵房内机组台数不宜多于4台。
井壁顶部应设起吊运输设备。
泵房内可不另设检修间。
8.2.5 竖井式泵房内应设安全方便的楼梯。
总高度大于20m的竖井式泵房,宜设置电梯。
泵房窗户应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。
8 其他形式泵站8.1 一般规定8.1.1、8.1.2 当水源水位变化幅度在1Om以上时,经技术经济比较后,可采用竖井式泵站、缆车式泵站、浮船式泵站、潜没式泵站等其他形式泵站。
当水源水位变化幅度在1Om以上,且水位涨落速度大于2m/h、水流速度又大时,宜采用竖井式泵站。
如我国长江上、中游河段的水位变化幅度在10m~33m范围内,有些河段每小时水位涨落在2m以上,河流流速大,多采用竖井式泵站,多年来,工程运行情况良好,而且管理也比较方便。
当水源水位变化幅度在1Om以上、水位涨落速度小于或等于2m/h、每台泵车日最大取水量为40000m3~60000m3时,可采用缆车式泵站。
我国已建缆车式泵站,其水源水位变化幅度多在1Om~35m范围内;当水源水位变化幅度小于1Om时,采用缆车式泵站就不经济了;同时,由于泵车容积的限制和对运行的要求,单泵流量宜小,水位涨落速度不宜大。
当水源水位变化幅度在1Om以上、水位涨落速度小于或等于2m/h、水流流速又较小时,可采用浮船式泵站。
我国已建浮船式泵站,其水源水位变化幅度多在1Om~20m范围内;当水源水位变化幅度太大时,联络管及其两端的接头结构较复杂,技术上有一定的难度;同时,由于运行的要求和安全的需要,水流速度和水位涨落速度都不宜大。
当水源水位变化幅度在15m以上、洪水期较短、含沙量不大时,可采用潜没式泵站。
潜没式泵站是泵房潜没在水中固定式泵站,适用于水源水位变化幅度较大的情况,目前我国已建的潜没式泵站,其水源水位变化幅度多在15m~40m范围内;为了防止泥沙淤积,建站处洪水期不宜长,含沙量不宜大。
8.2 竖井式泵站8.2.1 集水井与泵房合建在一起,机电设备布置紧凑,总建筑面积较小,吸水管长度较短,运行管理方便。
因此,在岸坡地形、地质、岸边水深等条件均能满足要求的情况下,宜首先考虑采用岸边取水的集水井与泵房合建的竖井式泵站。
在岩基或坚实土基上,集水井与泵房基础采用阶梯形布置,可减小泵房开挖深度和工程量,且有利于施工。
中华人民共和国国家标准泵站设计规范Design code for pumping stationGB/T 50265-97主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1997年9月1日关于发布国家标准《泵站设计规范》的通知建标[1997]134号根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部建标[1991]727号文的要求,由水利部会同有关部门共同制订的《泵站设计规范》,已经有关部门会审。
现批准《泵站设计规范》GB/T 50265-97为推荐性国家标准,自1997年9月1日起施行。
本规范由水利部负责管理,具体解释等工作由北京水利水电管理干部学院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部一九九七年六月二日1总则1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的设计。
1.0.3泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。
基本资料应经过分析鉴事实上,准确可靠,满足设计要求。
1.0.4泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学实验,节省能源,积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。
1.0.5泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
2泵站等级划分2.0.1泵站的规模,应根据流域或地区规划所规定的任务,以近期目标为主,并考虑远景发展要求,综合分析确定。
2.0.2灌溉、排水泵站应根据装机流量与装机功率分等,其等别应按表2.0.2确定。
表2.0.2 灌溉、排水泵站分等指标注:(1)装机流量、装机功率系指单站指标,且包括备用机组在内;(2)由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指标确定;(3)当泵站按分等指标分离两个不同等别时,应以其中的高等别为准。
2.0.3对工业、城镇供水泵站等别的划分,应根据供水对象、供水规模和重量性确定。
泵站设计规范泵站是指将用于实现水力输送的设备和结构安置在一个地点而形成的一个体系,它完成了水源到用户的联结,是水力输送装置的基础设施。
泵站设计是一项系统工程,需要遵循大气环境、水质、桥梁、建筑等相关的规范,确保设计质量,有效满足水力输送的需要。
为此,必须要规范泵站的设计,确保设计的合理性和质量。
一、水源调查与评估泵站设计的第一步是要进行水源调查与评估,以便确定泵站的水源条件,符合各种重要水源资源要求。
要进行全面而系统的水源调查与评估,并及时采取必要的措施保护水源,以确保泵站设计的可行性。
二、结构设计结构设计是泵站设计的重要组成部分,它要考虑结构的力学性能、施工难度等因素,并结合水源条件确定结构类型、形式及其性能,使泵站结构设计符合土力学、水力学和结构力学的要求,确保结构的安全和可靠性。
三、设备选型设备选型是泵站设计过程中的重要环节,它是泵站设计的关键要求和要完成的重要任务之一。
在设备选型的过程中,必须考虑泵站的平衡性和运行稳定性,设备的能源计算,以及泵站实际负荷的大小和动态变化,进行充分的计算分析,确定泵站设备类型和参数,以及所需的控制设备等。
四、控制系统设计控制系统是用于管理、监控和运行泵站的重要设备,是泵站设计的重要组成部分。
控制系统的设计要考虑到运行条件、操作需求和维护保养等因素,确保控制系统能够有效地实现自动控制、运行监视和报警等功能。
五、技术方案根据水源条件、设备参数和控制系统因素等,编写技术方案,包括泵站设备的总体布置图、水力联接图等。
技术方案要经过正确的计算分析,结合当地的水力环境和技术水平,合理地选择设备类型和参数,确保泵站的设计和建设满足用户的要求。
六、安全措施安全措施是泵站设计的重要考虑因素,一定要强调安全问题,防止在施工和使用过程中可能发生的安全事故。
应根据现场条件,制定合理的安全措施,以确保泵站的安全运行。
以上就是关于泵站设计规范的讨论,在泵站设计中,应根据实际情况,按照上述规范进行设计,以确保泵站的合理性和质量,保证水力输送的可行性和可操作性。
中华人民共和国国家标准泵站设计规范Design code for pumping stationGB/T 50265-97主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1997年9月1日1997年9月1日1 总则1.0.1为统一泵站设计标准,保证泵站设计质量,使泵站工程技术先进、安全可靠、经济合量、运行管理方便,制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的大、中型灌溉、排水及工业、城镇供水泵站的设计。
1.0.3泵站设计应广泛搜集和整理基本资料。
基本资料应经过分析鉴事实上,准确可靠,满足设计要求。
1.0.4泵站设计应吸取实践经验,进行必要的科学实验,节省能源,积极采用新技术、新材料、新设备和新工艺。
1.0.5泵站设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
2 泵站等级划分2.0.1泵站的规模,应根据流域或地区规划所规定的任务,以近期目标为主,并考虑远景发展要求,综合分析确定。
2.0.2灌溉、排水泵站应根据装机流量与装机功率分等,其等别应按表2.0.2确定。
表2.0.2 灌溉、排水泵站分等指标泵站等别泵站规模分等指标装机流量(m3/s)装机功率(104kW)Ⅰ大(1)型≥200≥3Ⅱ小(2)型200~503~1Ⅲ中型50~101~0.1Ⅳ小(1)型10~20.1~0.01Ⅴ小(2)型<2<0.01注:(1)装机流量、装机功率系指单站指标,且包括备用机组在内;(2)由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别,可按其整个系统的分等指标确定;(3)当泵站按分等指标分离两个不同等别时,应以其中的高等别为准。
2.0.3对工业、城镇供水泵站等别的划分,应根据供水对象、供水规模和重量性确定。
2.0.4直接挡洪的堤身式泵站,其等别应不低于防洪堤的工程等别。
2.0.5泵站建筑物应根据泵站所属等别及其在泵站中的作用和重要性分级,其级别应按表2.0.5确定。
表2.0.5 泵站建筑物级别划分泵站等别永久性建筑物级别临时性建筑物级别主要建筑物次要建筑物Ⅰ134Ⅱ234Ⅲ345Ⅳ455Ⅴ55-注:(1)永久性建筑物系指泵站运行期间使用的建筑物,根据其重要性分为主要建筑物和次要建筑物。
主要建筑物系指失事后造成灾害或严重影响泵站使用的建筑物,如泵房,进水闸,引渠,进、出水池,出水管道和变电设施等;次要建筑物系指失事后不致造成灾害或对泵站使用影响不大并易于修复的建筑物,如挡土墙、导水墙和护岸等。
(2)临时性建筑物系指泵站施工期间使用的建筑物,如导流建筑物、施工围堰等。
2.0.6对位置特别重要的泵站,其主要建筑物失事后将造成重大损失,或站址地质条件特别复杂,或采用实践经验较少的新型结构者,经过论证后可提高其级别。
3 泵站主要设计参数3.1 防洪标准3.1.1泵站建筑物防洪标准应按表3.1.1确定。
表3.1.1 泵站建筑物防洪标准泵站建筑物级别洪水重现期(年)设计校核11003002502003301004205051020注:修建在河流、湖泊或平原水库边的堤身式泵站,其建筑物防洪标准不应低于堤坝现有防洪标准。
3.1.2对于受潮汐影响的泵站,其挡潮水位的重现期应根据工程等级,结合历史最高潮水位,按表3.1.1规定的设计标准确定。
3.2 设计流量3.2.1灌溉泵站设计流量应根据设计灌水率、灌溉面积、渠系水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确定。
3.2.2排水泵站排涝设计流量及其过程线,可根据排涝标准、排涝方式、排涝面积及调蓄容积等综合分析计算确定。
排水泵站排渍设计流量可根据地下水排水模数与排水面积计算确定。
3.2.3供水泵站设计流量应根据供水对象的用水量标准确定。
3.3 特征水位3.3.1 灌溉泵站进水池水位应按下列规定采用:3.3.1.1防洪水位:按本规范3.1.1的规定确定。
3.3.1.2设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为85%~95%的日平均或旬平均水位:从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.1.3最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期5~10年一遇洪水的日平均水位;从库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
3.3.1.4最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。
受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的日最低潮水位。
3.3.1.5平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取灌溉期多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流量时的水位。
3.3.1.6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。
从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。
3.3.2 灌溉泵站出水池水位应按下列规定采用:3.3.2.1最高水位:当出水池接输水河道时,取输水河道的校核洪水位;当出水池接输水渠道时,取与泵站最大流量相应的水位。
3.3.2.2设计水位:取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要求推算到出水池的水位。
3.3.2.3最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。
3.3.2.4最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位;有通航要求的输水河道,取最低通航水位。
3.3.2.5平均水位:取灌溉期多年日平均水位。
3.3.3 排水泵站进水池水位应按下列规定采用:3.3.3.1最高水位:取排水区建站后重现期10~20年一遇的内涝水位。
3.3.3.2设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区设计水位或内排出站出水池设计水位推算到站前的水位。
3.3.3.3最高运行水位:取按排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的泵站,取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水位推算到站前的水位。
3.3.3.4最低运行水位:取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水位。
3.3.3.5平均水位:取与设计水位相同的水位。
3.3.4 排水泵站出水池水位应按下列规定采用:3.3.4.1防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。
3.3.4.2设计水痊:取承泄区重现期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。
当承泄区为感潮河段时,取重现期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。
对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。
3.3.4.3最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取设计洪水位。
当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。
当承泄区为感潮河段时,取重现期10~20年一遇的3~5日平均潮水位。
对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。
3.3.4.4最低运行水位:取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。
3.3.4.5平均水位:取承泄区排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。
3.3.5 供水泵站进水池水位应按下列规定采用:3.3.5.1防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。
3.3.5.2设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.5.3最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期10~20年一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
3.3.5.4最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为97%~99%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。
3.3.5.5平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流量时的水位。
3.3.5.6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。
从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变化的影响,方可作为进水池相应特征水位。
3.3.6 供水泵站出水池水位应按下列规定采用:3.3.6.1最高水位:取输水渠道的校核水位。
3.3.6.2设计水位:取与泵站设计流量相应的水位。
3.3.6.3最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。
3.3.6.4最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位。
3.3.6.5平均水位:取输水渠道通过平均流量时的水位。
3.3.7灌排结合泵站的特征水位,可根据本规范3.3.1~3.3.4的规定进行综合分析确定。
3.4 特征扬程3.4.1设计扬程:应按泵站进、出水池设计水位差,并计入水力损失确定。
在设计扬程下,应满足泵站设计流量要求。
3.4.2平均扬程:可按(3.4.2)式计算加权平均净扬程,并计入水力损失确定;或按泵站进、出水池平均水位差,并计入水力损失确定。
H=ΣHi Qiti/ΣQiti i(3.4.2)式中H——加权平均净扬程(m);Hi——第i时段泵站进、出水池运行水位差(m);Qi——第i时段泵站提水流量(m3/s);ti——第i时段历时(d)。
在平均扬程下,水泵应在高效区工作。
3.4.3最高扬程:应按泵站出水池最高运行水位与进水池最低运行水位之差,并计入水力损失确定。
3.4.4最低扬程:应按泵站进水池最高运行水位与出水池最低运行水位之差,并计入水力损失确定。
4 站址选择4.1 一般规定4.1.1泵站站址应根据流域(地区)治理或城镇建设的总体规划、泵站规模、运行特点和综合利用要求,考虑地形、地质、水源或承泄区、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、管理等因素以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。
4.1.2山丘区泵站站址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点。
4.1.3泵站站址宜选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基上,不应设在大的和活动性的断裂构造带以及其它不良地质地段。
选择站址时,如遇淤泥、流沙、湿陷性黄土、膨胀土等地基,应慎重研究确定基础类型和地基处理措施。
4.2 不同类型泵站站址选择4.2.1由河流、湖泊、渠道取水的灌溉泵站,其站址应选择在有利于控制提水灌溉范围,使输水系统布置比较经济的地点。
灌溉泵站取水口应选择在主流稳定靠岸,能保证引水,有利于防洪、防沙、防冰及防污的河段;否则,应采取相应的措施。
由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,还应符合淡水水源充沛、水质适宜灌溉的要求。
4.2.2直接从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化情况,研究论证库区或坝后取水的技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便、少受泥沙淤积影响的地点。
4.2.3排水泵站站址应选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水,且靠近承泄区的地点。
排水泵站出水口不宜设在迎溜、岸崩或淤积严重的河段。
4.2.4灌排结合泵站站址,应根据有利于外水内引和内水外排,灌溉水源水质不被污染和不致引起或加重土壤盐渍化,并兼顾灌排渠系的合理布置等要求,经济合比较选定。