泵与泵站设计说明书
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泵与泵站课程设计说明书目录第1章泵与泵站课程设计任务书 (2)第2章内容摘要 (4)第3章设计计算 (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7)3.3.4泵并联工况点(图解法) (9) (12)3.4.1 S型单级双吸离心泵外形尺寸和安装尺寸 (12)3.4.2 水泵基础尺寸的确定 (13)3.5 吸、压水管道计算 (14) (14) (15) (16) (20) (21)第1章泵与泵站课程设计任务书城镇给水泵站,资料如下:Qmax—最大供水量(米3/时);Qmin—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);H 自—最不利点要求的自由水头(mH2O);Σh压—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);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。
第2章内容摘要本设计为华北乙市给水泵站的设计,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,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。
其基本设计思路为根据城市最大最小供水量和供水地形,在满足最不利点供水要求的情况下,分别计算最大、最小流量所对应的扬程,以此扬程范围和流量范围选取可能采用的型号的水泵,在经过方案比较,根据设计资料要求拟定可能的泵的组合形式(互为备用),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。
目录第一节综述……………………………………………第二节水泵机组的选择第三节水泵机组的自出选择第四节水泵吸水管和压水管的选择第五节泵房形式的选择第六节吸水井的设计第七节管道配件的选取列表第八节泵房尺寸的确定第九节辅助设备的选择第一节综述1.1根据城镇发展规划,该泵站拟建于城镇南端,设计为中型送水泵站。
1.2泵站的设计水量为5.255万m³/h1.3消防用水量70L/s。
1.4经给水管网水力计算后,有:1.4.1根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。
第一级,从7:00到20:00,每小时占全天用水量的5%。
第二级,从20:00到7:00,每小时占全天用水量的3.1%。
1.4.2最大用水时水泵站所需扬程为61.4m,其中几何压水高32.9m;1.4.3最大转输时水泵站所需扬程为75.4m,其中几何压水高42.2m;1.4.4最大用水加消防时泵站所需扬程为69.7m,其中几何压水高26.0m。
1.5清水池至泵站址的水平距离为120m。
1.6泵站处地面标高为78m。
1.7清水池最低水位标高76m。
1.8地下水位标高68m。
1.9冰冻深度1.5m。
第二节水泵机组的选择2.1 泵站设计参数的确定泵站最大用水时的设计工作流量为:QⅠ=52550×5%=2627.5 m³/h泵站最大用水时的设计扬程为:HⅠ=Ha+∑h站内+∑h安全=61.4+2+2=65.4 其中Ha—最大用水时的几何压水高(m);∑h站内——水泵站内水头损失(m)(出估为2m);∑h安全—安全水头(m)(初估为2m);泵站最大传输时的设计工作流量为:QⅡ=QⅠ=2627.5 m³/h泵站最大传输时的设计扬程为:HⅡ=Hb+∑h站内+∑h安全=75.4+2+2=79.4m其中Hb—最大传输时的几何压水高();—水泵站内水头损失(m)(出估为2m);∑h站内∑h安全——安全水头(m)(初估为2m);泵站最大用水加消防时的设计工作流量为:QⅢ=QⅠ+70L/s=2879.5 m³/h泵站最大用水加消防时的设计扬程为:HⅢ=HⅠ+4=73.4 m泵站一级用水及一级传输时的设计工作流量为:Q Ⅳ=52550×3.18%=1671.1 m³/h 2.2选择水泵绘制水泵Q —H ,Q —∑h 曲线经过反复比较水泵特性曲线,选择方案如下:在一级用水及一级传输是使用两台300S58水泵并联使用,在最大用水及最大传输时使用3台300S90A 水泵并联使用。
一、设计说明书<一>工程概述(一) 工程概括市因发展需要,原有的第一水厂已不能满足居民的用水要求,因此,规划设计日产水能力为9.5万m3的第二水厂,给水管线设计已经完成,现需设计该水厂取水泵房。
(二) 设计资料市新建第二水厂工程近期设计水量为85000m3/d,要求远期发展到95000m3/d,采用固定取水泵房用两条直径为800mm的自流管从江中取水。
水源洪水位标高为38.00m,枯水位标高为24.60m。
净水构筑物前配水井的水面标高为57.20m,自流取水管全长280m,泵站到净化场的输水干管全长1500m。
自用水系数α=1.05~1.1,取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为10kPa,泵房底板高度取1~1.5m。
二、设计概要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上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。
其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。
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粗略的选取水泵;作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。
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,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,以及电气容量等我们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。
目录设计说明书 3一、主要流程及构筑物 31。
1 泵站工艺流程 31。
2 进水交汇井及进水闸门 31.3 格栅 31。
4 集水池 41.5 雨水泵的选择 61。
6 压力出水池: 61。
7 出水闸门 61。
8 雨水管渠 61.9 溢流道 7二、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72。
3 泵房尺寸 9设计计算书 11一、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 水泵扬程的核算 12二、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集水池的设计 163.1 进入集水池的进水管: 163。
2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 163.4 集水池的布置 17四、出水池的设计 174.1出水池的尺寸设计 174。
2 总出水管 17五、泵房的形式及布置 175。
1泵站规模: 175.2泵房形式 185.3尺寸设计 185.4 高程的计算 19设计总结 20参考文献 21设计说明书一、主要流程及构筑物1。
1 泵站工艺流程目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。
出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。
1.2 进水交汇井及进水闸门1。
2。
1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。
1。
2。
2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便.当发生事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡.一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械.1.3 格栅1。
3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放.格栅由一组(或多组)平行的栅条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。
《水泵及水泵站课程设计》设计说明书姓名:胡振东学号: 5802110010专业班级:环境工程101班指导老师:王白杨设计时间: 2013/5/1---2013/6/1南昌大学环境与化学工程学院目录第一章概述 (3)第二章设计部分 (4)第三章第一节格栅计算 (4)第二节集水池设计计算 (6)第三节水泵选择及机组基础的确定 (6)第四节泵房的外形尺寸 (9)第五节泵房辅助设备 (10)第一章概述一、设计背景某工业园区污水处理厂一期设计规模为1×104m3/d,二期设计规模为1×104m3/d,污水提升泵房处地面标高为26m,进水管管底标高为20m,管径为DN800,假设进水管最大充满度为1。
污水处理厂工艺流程为:1A/O调节池最高水位标高为30m。
提升泵站到调节池的水平距离为15m。
污水的时变化系数取2.0,中格栅水头损失0.2m。
试设计提升泵站1 。
如还需你设计提升泵站2,那还需要哪些条件。
第二章 设计计算第一节 中格栅2.1.1 设计最大流量Q max =Q ·k= = 4×104m 3/d =0.463m 3/s ,栅前流速取v 1=0.4m/s 。
则确定格栅前水深:根据最有水力断面公式:Q=2h 2v 1,求得栅前水深h=0.76m. 栅前槽宽B 1=2h 1=2×0.76=1.52m2.1.2 取格栅安装倾角α=70°,过栅流速 v=0.9m/s 。
栅条间隙数:ναbh Q n sin max ==6.659.076.001.070sin 463.0=⨯⨯︒⨯ (取66根)2.1.3 格栅条宽度20mm,中格栅净间距10mm 。
栅槽有效宽度: B=S(n-1)+b ·n=0.02(66-1)+0.01×66=1.96m2.1.4 进水渠道渐宽部位展开角1α=︒20。
根据计算,进水渠道渐宽部分长度L 1:L 1=(B-B 1)/2tan α1=(1.96-1.52)/2tan20°=0.604m 2.1.5 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2: L 2=0.5L 1=0.5×0.604=0.302m 2.1.6 栅后槽总高度H :取地面建筑超高为0.3m ,过栅水头损失为0.2m ,则栅后总高度:H=26.30-19.9+0.1=6.5m2.1.7 格栅总长度L:L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan70°=4.74m 2.1.8 每日栅渣量:W =1.0 m 3/d第二节 集水池集水池的容积要能够满足单台水泵抽水5分钟。
排水泵站作用:泵房作为动力设备,主要作用是把格栅出水提升到一定的高度,以便使污水厂构筑物之间实现重力自流。
分类:按排水的性质,分为污水泵站,雨水泵站、合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等。
泵站组成:进水交汇井、进水闸门、格栅、集水池、机器间、附属建筑和设备。
污水泵站构筑物流程如下:泵房形式取决于泵站性质、建设规模、选用泵的台数和型号、进出水管渠的深度和方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多要素。
常用形式及优缺点如下:1、干式泵房和湿式泵房:立式轴流泵房可以布置为干式或湿式泵房。
潜水泵房为湿式泵房。
干式泵房:集水池和机器间用隔墙分开。
只有水泵的吸水管和叶轮淹没在水中。
机器间能够保持干燥,也避免了污水的污染。
具有养护、管理条件好,便于进行机组检修的优点。
已经成为城镇排水泵站普遍使用的形式。
湿式泵房;立式电动机设在上部的电机间里,水泵及管件淹没在电机间下面的集水池中。
优点是结构简单,集水池有效范围大。
缺点是养护条件差,设备直接受污水腐蚀。
适合半永久雨水泵站使用。
2、合建式泵房和分建式泵房:两者的主要区别是集水池和机器间是合建在一起还是分成两个独立的构筑物。
合建式泵房机器间和集水池合建在一座构筑物里面,大多采用自灌式启动水泵。
合建式泵房还可以将进水闸井、格栅井、集水池、机器间、出水池等部分或全部合建在一座主题构筑物里面使得布置更加紧凑、合理。
但是由于出水池的埋深浅,同集水池底板的高差大,要采取措施防止不均匀沉降。
合建式的优点是布置紧凑、占地少、水头损失小、管理方便。
分建式泵房:这种形式可以将机器间尽量抬高,减小地下部分深度,地下式的集水池多为圆形或者为矩形。
分建式泵房的优点是结构上处理比合建式简单,施工方便,机器间也没有被污水渗透的危险。
对于土质条件比较差的泵房,采用非自灌或半自灌启动的水泵,分建式可以减少施工难度和降低工程造价。
3、圆形泵房和矩形、组合型泵房:泵房下部集水池和上部机器间的形状与水量大小、机组台数、施工条件和工艺要求有关。
泵与泵站课程设计说明书姓名:何奇专业:12级给排水工程学号:1251450指导教师:唐玉霖日期:2014.1.10目录说明 (3)设计任务书 (3)附图1 河床断面图 (6)参考资料 (7)第一部分:一泵站 (8)1.设计依据 (8)2.设计流量的确定和设计扬程的估算 (8)3.初选泵和电机 (9)4.机组基础尺寸的确定 (10)5.吸水管路与压水管路计算 (10)6.机组与管道布置 (10)7.吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (11)8.泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (13)9.附属设备的选择 (14)10.泵房建筑高度的确定 (14)11.泵房平面尺寸的确定 (15)12.个人感想 (15)说明该设计计算说明书包括为A城一泵站和二泵站的设计。
其中一泵站进行了完整的设计计算,并附有设计图纸二号图一张(包括一泵房平、剖面图及水泵基础详图);二泵站进行了流量扬程计算及选泵方案的比较。
设计任务书附表1最大日用水量变化情况河床断面图河床断面图参考资料1 GB50013-2006. 室外给水设计规范2 姜乃昌. 泵与泵站(第五版). 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.3 给水排水设计手册,第1、3、9、11册等.4 严煦世, 范瑾初. 给水工程. 第4版. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.5. GBT50106-2001 给水排水制图标准6.GBT50265-2010 泵站设计规范第一部分:一泵站1.设计依据(1)A 城最高日用水量Q=130000 m 3/d ;(2)河流百年一遇最高水位40.36 m ,最低水位32.26 m, 正常水位36.51 m (系黄海高程);(3)采用岸边式取水构筑物,现状地面标高37.00 m ,进水间与泵房合建,进水间水流通过格栅的水头损失为0.1 m ;(4)自来水厂配水井最高水位标高47.5 m ,采用两条直径为1000 mm 的钢管将水从取水泵房送入自来水厂,全长1000 m ;(5)地震等级:五级;地基承载力2.5Kg/cm 2;可保证二级负荷供电。
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)。
目录第1节泵站概述 (2)第2节原始资料 (2)第3节原始资料分析说明及计算 (3)第4节水泵机组选择 (3)第5节水泵机组的基础设计 (6)第6节吸水管和压水管的计算 (7)第7节其他主要配件的选择 (8)第8节泵房形式的选择及机械间布置 (8)第9节吸水井的设计 (9)第10节工艺标高的确定 (9)第11节附属设备的选择 (10)第12节附件 (11)第1节泵站概述某城镇,其最大日用水量为61800m3/d,需设计一个中等规模的给水泵站。
本设计采用多台水泵并联的方法满足供水要求。
本泵站采用半地下式,自罐式吸水,泵房为矩形。
第2节原始资料1.泵站的设计水量为61800m3/d2.城镇供水曲线图:第一级,从7:00到20:00,每小时占全天用水量的5%第二级,从20:00到7:00,每小时占全天用水量的3.1%3.消防用水量70L/s4.经给水管网水力计算后得:(1)最大用水时水泵站所需扬程为61.4米,其中几何水压高(H st)32.9米(3)最大转输时水泵站所需扬程为75.4米,其中几何水压高(H st)42.2米(4)最大用水加消防时水泵站所需扬程为69.7米,其中几何水压高(H st)26.0 米5.清水池至泵站址的水平距离为120m:对于大泵1km的管道水头损失约为1m到2m,对于120m的距离可以不考虑其水头损失。
6.泵站处地面标高为78m7.清水池最低水位标高76m8.地下水位标高68m(可不考虑地下水的影响)9.冰冻深度1.5m(可以不考虑管道埋深)第3节原始资料分析说明及相关计算1.流量设计(1)一级泵站供水设计流量s L h m Q /2.532/8.1915%1.36180031==⨯= (2)二级泵站供水设计流量s L h m Q /3.858/3090%56180032==⨯=(3)最大用水加消防设计流量s L Q Q /3.928702=+=消防2.扬程计算 安全泵需h hH H ++=∑H 需:泵站所需扬程 (m ) H 安全:安全水头(m )初估2mΣh 泵:泵内水头损失(m )初估1m ,最大消防时取2m (1)最大用水时H 1=61.4+2+1=64.4 (2)最大转输时 H 2=75.4+2+1=78.4 (3)最大用水加消防时H 3=69.7+2+2=73.7第4节 水泵机组选择1.管路特性曲线参数计算及曲线方程(1)最大用水S 1=(H 1-H st1)/Q 22=(64.4-32.9)/0.85832=42.76s 2/m52176.429.32Q H +=(2)最大转输S 2=(H 2-H st2)/Q 22=(78.4-42.2)/0.85832=49.14s 2/m 52214.492.42Q H +=(3)最大用水加消防S 3=(H 3-H st3)/Q 火2=(73.7-26.0)/0.92832=55.35s 2/m52335.550.26Q H +=2.确定工况点A(858.3,64.4) B(858.3,78.4) C(928.3,73.7) D(532.2,45.01) E(532.2,56.12) 3.绘制管路曲线并选择泵由上图可知,为满足一级供水可选取一台KQSN400-M13- 470单独工作或一台KQSN400-M13-481单独工作;为满足二级供水及消防可选取一台KQSN700-M9- 782工作或一台KQSN700-N9- 798工作。
《水泵及水泵站》课程设计任务书1.1 设计题目沈阳市浑南净水厂给水泵站设计。
1.2 原始资料该水泵站为浑南新区净水厂的二级泵站,用以满足沈阳浑南产业区的生产、生活、消防用水需求。
用水量资料用水平均日用水时变化日变化最高日最时最高日用部门用水量时间系数系数用水量水量(t/d) (h)h d(l/s)( m3/h )( k ) (k )工厂甲2200 24 1.7 1.3 58.0 2860工厂乙4200 24 1.6 1.2 93.3 5040居住区甲2000 18 1.5 1.3 60.2 2600居住区乙4800 18 1.4 1.2 124.4 5760 扬程计算资料供水地域内各处标高( m)为:工厂甲48;工厂乙52 ;小区甲 50 ;小区乙 52;水泵房处设计地面标高 45 。
水厂内吸水池最高水位41 ;吸水池最低水位37;最高日最高时管网水头损失为25 米,管网最不利点的自由水头为12 米。
消防用水量消防时,按两处同时着火计, q f =60l/s 。
城市给水系统采用低压消防,即城市管网最不利点的自由水头为 14 米。
消防时管网水头损失为 25 米。
1.3 给水泵站设计内容及步骤1.设计流量的确定和设计扬程估计;2.初选水泵和电机;3.机组基础尺寸的确定;4.吸水管路和压水管路计算;5.机组和管道部署;6.吸水管路和压水管路中水头损失的计算;7.水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算;8.隶属设备的选择;9.泵房建筑高度的确定;10.泵房平面尺寸的确定。
1.4 绘图依照以上设计计算及选出的各种设备进行给水泵房设备部署。
应绘制以以下列图1.给水泵站平面图。
( 1 号图纸一张,比率为1:50)。
2.给水泵站剖面图。
( 1 号图纸一张,比率为1:50)3.绘图要求1)平面图和剖面图上应注明水泵机组地址,管路系统,管件尺寸,地址,各设备之间,设备和建筑保护之间相对地址尺寸及标高,并应附有主要设备明细表。
徐州皇家帝国工程学院环境工程学院给水排水工程专业《泵与泵站》课程设计题目:某污水提升泵站设计指导老师:顾晓斌学生:史小新专业:给水排水工程学号:8134班级: 09水-1班水泵与水泵站课程设计任务书福建工程学院建筑环境与设备系给水排水教研室2009年11月《泵与泵站》课程设计任务书一、教学目的与基本要求泵和泵站课程设计,是给水排水工程专业的重要的集中性实践性环节之一。
该课程的任务是使学生在掌握水泵及水泵站基本理论知识的基础上,进一步掌握给、排水泵站的工艺设计步骤和设计方法,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识。
通过本课程设计还可以训练学生工程设计的基本技能,提高其设计计算能力、编写说明书的能力和工程图纸的表达能力。
基本要求:1.培养学生严谨的科学态度,严肃认真的学习和工作作风,树立正确的设计思想,形成科学的研究方法。
2.培养学生独立工作的能力,包括收集设计资料、综合分析问题、理论计算、数据处理、工程制图、文字表达等能力。
3.通过课程设计,使学生得到较为全面的工程设计的初步训练。
4.掌握给、排水泵站设计的一般程序,学会灵活地处理复杂的工程问题。
5.学会编写“设计说明书”和“设计计算书”,按规范和标准绘制有关图纸。
6.本设计原则上是由学生在指导教师的指导下,独立完成。
二、设计内容1.确定泵站的设计流量和扬程,拟定选泵方案。
2.选择水泵和电动机(包括水泵型号、电动机型号、工作和备用泵台数等);?3.确定水泵机组的基础尺寸;4.吸水管路和压水管路的设计计算(包括进出水管内的流速、管径、阀门等,压水管长度计算至泵房外1m);5.确定泵站内的附属设备,引水设备(如真空泵)、起重设备、排水泵等;??6.泵站的平面布置;7.泵站的高程布置(包括水泵的基础、进出水管、泵轴、泵站地面等的标高);8.根据起重设备的型号,确定泵房的建筑高度;9.绘制泵站的平面图1张,剖面图1张,并列出主要设备表及材料表。
雨水泵站设计说明书【篇一:泵站设计说明书】题目:《泵与泵站》课程设计说明书2.5万人城镇给水泵站(二级泵站)规划设计学院:环境科学与工程学院专业:给水排水工程班级:给排水1202学号:1213300226、27、28学生姓名:沈喻龙、李思聪、邵志春指导教师:李强标二○一四年十二月一、送水泵站(二级泵站)设计1.1、设计目的根据给定的资料,综合运用所学的专业知识,进行h 城镇二级给水泵站设计。
1.2、设计原始资料1、h 城镇位于浙江省内,海拔为900 米;土质为砂纸粘土,无地下水,不考虑冰冻。
2、h 城镇远期规划人口约2.5 万人,最高日用水量为4.8 万立方米/日。
3、泵站地坪标高为906 米。
二级泵站的工作制度,分两级:①第一级,从22 时到5 时,每小时占全天用水量的(2.5%)。
②第二级,从5 时到22 时,每小时占全天用水量的(5.2%)。
4、h 城镇设计最不利点的地面标高为921 米,该处有一座12 层建筑,要求二级泵站供水至第7 层。
5、二级泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为26 米。
6、清水池所在地的地面标高与泵站地坪标高相同,清水池边墙距二级泵站外墙约1.5 米;二级泵站直接由清水池吸水。
7、清水池最低水位在地面以下3.1 米。
清水池的最高水温为30.0℃、最低水温为0℃。
8、未预见用水量及管网漏水量取值范围10~15%。
9、泵站变配电设施按一级负荷设置。
10、h 城镇给水系统采用低压消防制。
设计着火点定为最不利点处,消防水头为10 米;消防时输水管和配水管网的总水头损失为27 米。
1.3、设计要求1.3.1、说明书要求:⑴泵站的设计流量、扬程,水泵的选择。
⑵给水泵站高程布置及水力计算,校核水泵安装高度。
⑶清水池的容积计算。
⑷给水泵站平面布置。
⑸高效工况点、消防校核。
⑹材料一览表(含编号、名称、规格、单位、数量),工程投资估算。
31.3.2、图纸要求:⑴ acad 制图,a3。
泵站工艺设计说明书学校: xxxx班级: xxxx姓名: xxx学号: xxx指导老师:xxx完成时间:2015.01.16目录第一章基本资料 (2)1.1 设计题目 (2)2.1设计原始资料 (2)第二章设计计算说明书................................................................. 错误!未定义书签。
2.1 泵站设计参数的确定 (2)2.1.1 基本设计资料 (2)2.1.2 设计流量的确定 (3)2.1.3 设计扬程的确定 (3)2.2 水泵选型 (4)2.2.1 水泵选择原则 (4)2.2.2 初选水泵 (4)2.2.3 水泵方案比较 (7)2.3 水泵机组布置及基础设计计算 (9)2.3.1 布置机组 (9)2.3.2基础设计计算 (9)2.4 水泵吸水管路和压水管路设计 (10)2.4.1 吸水管路 (10)2.4.2压水管路 (11)2.5 精确选泵并消防校核 (112)2.5.1 吸水管路水头损失 (112)2.5.2压水管路水头损失 (112)2.5.3水泵房内总水头损失 (112)2.5.4消防校核 (112)2.6 辅助设备的选择 (13)2.6.1 充水设备 (13)2.6.2计量设备 (113)2.6.3 起重设备 (113)2.6.4排水设备 (113)2.6.5通风设备 (113)2.7 泵房平面尺寸 (14)2.7.1 泵房总长度 (14)2.7.2泵房总宽度 (14)2.8 泵房内部标高及泵房高度 (14)2.8.1 水泵安装高度及泵房形式的确定 (14)2.8.2泵房高度 (14)第三章总结及致谢 (15)附图一附图二1第一章设计资料1.1 设计题目兰州市某水厂送水泵房初步设计1.2 设计原始资料Q=10万m3/d(近期)Q=15万 m3/d(远期)时变化系数K h=1.7日变化系数K d=1.3最大日用水变化曲线见教程P151输水管水头损失为1.0m用水区供水最高建筑物3层管网最大用水水头损失为9.0m泵站吸水井最低水位到管网中最不利点地形高差为2m。
污水泵站设计说明书污水泵站一.概述在工程术语中,水泵站是为大家熟悉的名词,这多半是由于水泵是属于通用性的机械类而广泛地应用于国民经济的各个部门。
随着现代工业的蓬勃发展,采矿、冶金、电力、石油、化工、市政以及农林等部门中,各种形式的泵站很多,其规模和投资越来越大,功能分类也愈来愈细。
排水泵站是应用于排水系统中,因管道埋深太大,提高了造价,并处地下水位之下时,地下水渗入,还使维护管理工作不便等多方面的原因而设置的污水提升装置。
排水泵站的基本组成包括:机器间、集水池、隔栅、辅助间以及变电所等。
排水泵站按其排水的性质一般可分为污水(生活污水、生产污水)泵站、雨水泵站、合流泵站和污泥泵站。
本次设计所做的便是污水泵站,该泵站是接纳整个城市排水管网输送来的所有污水并将其抽送提升到污水处理厂内最高构筑物的污水总泵站。
污水泵站的一般规定:⒈应根据近远期污水量,确定污水泵站的规模,泵站设计流量一般为进水管设计流量。
⒉应考虑泵站是一次建成,还是分期建设,是永久性还是非永久性,以确定其标准和设施,并根据污水经泵站提升后是继续流动还是进行处理来选定合适的泵站位置。
⒊在分流制排水体制中,雨水泵站和污水总泵站可分建在不同的地区也合建在一起,但泵、集水池及管道应自成系统。
⒋污水泵站的集水池与机器间须用防火隔墙分开,不允许渗漏,做法按结构设计规划要求,分建式集水池与机械间要保持一定的施工距离,其中集水池多采用圆形,机械间多采用方形。
⒌泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.05m 的防水设施,见《给排水工程施工工程结构设计规范》。
二.泵站设计1 设计资料(1)设计流量最大流量Qmax=270000t/d(2)扬程设泵站内的总损失为2m,吸压水管路的总损失为3m,安全水头为2m,集水池的有效水深为2m。
则可初步确定水泵的扬程:H =140-(130+2)+2+3+2=15m.(3)泵站地理位置泵站位于管网末端,污水厂前端,地面标高140m。
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)。
目录设计说明书 3一、主要流程及构筑物 31.1 泵站工艺流程 31.2 进水交汇井及进水闸门 31.3 格栅 31.4 集水池 41.5 雨水泵的选择 61.6 压力出水池: 61.7 出水闸门 61.8 雨水管渠 61.9 溢流道 7二、泵房 72.1 泵站规模 72.2 泵房形式 72.3 泵房尺寸 9设计计算书 11一、泵的选型 111.1 泵的流量计算 111.2 选泵前扬程的估算 111.3 选泵 111.4 水泵扬程的核算 12二、格栅间 142.1 格栅的计算 142.2 格栅的选型 15三、集水池的设计 163.1 进入集水池的进水管: 163.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 163.4 集水池的布置 17四、出水池的设计 174.1出水池的尺寸设计 174.2 总出水管 17五、泵房的形式及布置 175.1泵站规模:175.2泵房形式185.3尺寸设计185.4 高程的计算19设计总结20参考文献21设计说明书一、主要流程及构筑物1.1 泵站工艺流程目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。
出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。
1.2 进水交汇井及进水闸门1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。
1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。
当发生事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。
一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。
1.3 格栅1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。
格栅由一组(或多组)平行的栅条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。
一、设计目的及要求
(一)设计目的
(1)使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以便于巩固和扩大所学的专业知识;
(2)培养学生独立分析,解决实际问题的能力;
(3)提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力。
(二)设计要求
1、了解和掌握泵站设计的一般方法和步骤,具备独立进行泵站设计的能力。
2、熟悉水泵选型的基本原则,掌握水泵并联特性曲线的绘制方法,学会通过方案对比确定最佳的水泵工作组合。
3、学会水泵站设计过程中设计图纸的表达方法,掌握其关键问题。
4、提高学生综合运用所学的理论知识分析问题,通过查阅资料解决实际问题的能力。
二、设计说明书(自灌式)
〈一〉设计资料及参数
(1)城市人口90000,生活污水量为140L/(人.天)
(2)进水管管底高程为24.80m,管径DN600,充满度为
75
.0
DN
H
(3)出水管提升后的水面高程为41.80m,经320m管长到处理构筑物
(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为31.80m (5)地质条件为砂粘土,地下水位高程为29.30m。
地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7m
(6)供电电源为两个回路双电源(因无法设事故排出口),电源电压为10kw
三、设计计算
〈一〉、泵站工艺流程
〈二〉、选泵要求
1.选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律
①大小兼顾,调配灵活
②型号整齐,互为备用
③合理地用尽各水泵的高效段
④要近远期相结合。
“小泵大基础 ”
⑤大中型泵站需作选泵方案比较。
根据设计流量和设计扬程,泵站为合建式圆形泵站,进水方式为自灌式
〈三〉、相关设计计算
1.格栅的设计
(1)格栅的选择为中格栅格栅间隙20mm ,采用机械清渣
(2)过栅水头损失取0.1m ,通过格栅水头损失,一般采用0.08~0.15m
(3)过栅流速0.8m/s ,一般采用0.6~1.0m/s 。
(4) 格栅倾角60°,一般采用45°~75°。
(5) 格栅间设工作台,台面应高出栅前最高水位0.5m 。
工作台上应有安全和冲洗设施。
(6))栅槽总长度L
m H I I L 27.5tan 5.00.1112=+
+++=α 6.102tan 2.18.1tan 111=-=-=αB B I m 8.0212==I I m
式中:I1—渐扩部分长度,m
B1—进水渠道宽度,m
a1—进水渠道展开角,一般采用20°
l2—渐缩部分长度,m
H —栅前槽高,m
2.集水池设计
2.1集水池形式
污水泵站集水池的形式有圆形、半圆形和矩形等多种形式,上口宜采用敞开式,周围加栏杆或短墙,上加顶棚,设梁勾或滑车,以满足吊泥或栅渣的要求。
2.2集水池布置原则
集水池的布置,应考虑改善水泵吸水的水力条件,减少滞流和涡流,以保证水泵正常运行。
布置时应注意以下几点。
(1)泵的吸水管或叶轮应有足够的淹水深度,防止空气吸入或形成涡流时吸入空气。
(2)水泵的吸入喇叭口应与池底保持所要求的距离。
(3)水流应均匀顺畅无漩涡地流近水泵吸水管口。
每台水泵进水水流条件基本相同,水流不要突然扩大或改变方向。
(4)集水池进口流速和水泵吸入口处的流速尽可能缓慢。
污水泵房的集水池前应设置闸门或闸槽,以在集水池清洗或水泵检修时使用
3.3.集水池计算
(1)平均秒流量
S L Q /83.1458640090000*140==
(2)最大秒流量 S L QK Q /87.23159.1*83.14521===
取 s /240L
选择集水池与机器间合建的圆形泵站,采用3套泵机(一台备用),则每台泵机的流量为: S L /1202240=
集水池容积采用一台泵机5min 中的容量:
3
m 3610005*60*120==W
有效水深采用2m
则集水池的面积为:
2
m 18236==F
3.4水泵前扬程的计算:
经过格栅的水头损失0.1m 。
集水池正常工作水位与所提升经常高水位之间的高差为:
m 65.170.11.075.0*6.08.248.41=--+-)(
集水池有效水深为2m ,正常时按1m 计
3.5出水管管线水头损失:
总出水管: S L Q /240=,
选用管径为400mm 的铸铁管
查表得:v=1.59m/s ,1000i=8.93m
当一台水泵运转时 Q=120L/s,v=0.8L/S>0.7m/s
总出水管管中心埋深0.9m ,局部损失为沿程损失的30%,则泵站外管线水头损 失为:
m 82.33.1*100093.8*)9.08.318.39(320[=+-+
泵站内管线水头损失假设为1.4m ,考虑安全水头0.5m ,则估算水泵总扬程为:
m 37.235.065.174.1=++=H
3.6吸水管水头损失计算:
每根吸水管Q=120L/s ,管径选用350mm ,v=1.04m/s ;1000i=4.62
直管部分长度 1.2m ,喇叭口 ζ=0.1;DN350闸门一个 ζ=0.1,DN350*dn150渐 缩管(由大到小)ζ=0.25
沿程损失:
m 0056.0100062.4*
2.1=
局部损失: m 453.061.197.525.019.6104.11.05.01.02
2=+++)(
3.7出水管路水头损失计算:
每根出水管Q=140L/s ,选用300mm 的管径,v=1.41m/s ,1000i=10.2,以最不利点A 为起点,沿A 、B 、C 、D 、E 线顺序计算水头损失。
A —
B 段:
Dn150*DN300渐扩管1个(ζ=0.375),DN300止回阀1个(ζ=1.7),DN300*90°弯头1个(ζ=0.50),DN300阀门1个(ζ=0.1):
局部损失: m 85.082.1941.11.05.07.162.197.5*375.02
2=+++)(
B —
C 段(选DN400管径,v=0.8m/s ,1000i=2.37):
直管部分长度0.78m ,丁字管1个(ζ=1.5):
沿程损失:m 002.0100037.2*
78.0=
局部损失:m 152.062.1941.1*5.12
=
C —
D 段(选DN400管径,Q=280L/s ,v=1.59m/s ;1000i=8.93);
直管部分长度0.78m ,丁字管1个(ζ=0.1):
沿程损失:
m 007.0100093.8*78.0= 局部损失: m 013.062.1959.1*1.02
=
D —
E 段:
直管部分长度5.5m,丁字管1个(ζ=0.1),DN400mm*90°弯头2个(ζ=0.6):
沿程损失:
m
049
.0
1000
93
.8
*
5.5=
局部损失:
m
168
.0
129
.0
*
3.1
62
.
19
59
.1
2
*
6.0
1.0
2
=
=
+)
(
出水管路水头总损失:
5.061m
0.168
0.049
0.013
0.007
0.152
0.002
0.85
3.82=
+
+
+
+
+
+
+.
则水泵所需总扬程(不再加安全水头):
23.171m
17.65
5.061
0.46
H=
+
+
=
查给排水设计手册可知:
选用6PWA型污水泵,每台Q=120L/s,H=23.3m
四、设计小结
通过这次水泵及水泵站的课程设计,从中发现了自己的许多不足之处:
由于没有充分准备资料,设计中的一些数据(如管道的摩阻系数、弯管的局部水头损失系数等)没有正确按照规范设计查找,而是通过已知的数据,根据内差法求出的,可能存在很大的误差,导致该泵站设计存在一些问题。
所以在以后的学习和设计中,我除了会更加注重培养自己的设计意识外,还要更加注重相关资料、信息的收集,考虑问题更详细,分析问题更仔细。
总之,在这次课程设计中,发现了自己的不足之处,也学习到了很多。