泵站典型设计(灌溉工程)
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一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。
现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。
因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。
(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0 m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。
2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。
3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。
4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。
5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。
以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m 。
进水池:最高水位19.50m ,设计水位19.0m ,最低水位18.80m 。
6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m 3/s 。
《农田灌溉系统施工方案(泵站与水渠设计)》一、项目背景随着农业现代化的不断推进,高效、稳定的农田灌溉系统对于提高农作物产量和质量至关重要。
本项目旨在为[具体农田区域名称]设计并施工一套先进的农田灌溉系统,包括泵站建设和水渠修筑,以满足该区域农田的灌溉需求,提高水资源利用效率,促进农业可持续发展。
该农田区域地势较为平坦,但水源相对较远,需要通过泵站将水提升到一定高度,再通过水渠输送到各个农田地块。
目前,该区域的灌溉方式较为传统,水资源浪费严重,且灌溉效率低下,不能满足现代农业生产的需求。
因此,建设一套新的农田灌溉系统迫在眉睫。
二、施工步骤1. 泵站施工- 选址:根据农田分布和水源位置,选择合适的泵站建设地点。
泵站应尽量靠近水源,且便于与水渠连接。
同时,要考虑泵站的防洪、排水等问题。
- 基础施工:按照设计要求,进行泵站基础的开挖和浇筑。
基础应具有足够的承载能力,以保证泵站的稳定运行。
- 泵房建设:采用坚固耐用的建筑材料,建设泵房。
泵房应具有良好的通风、采光和防水性能。
- 设备安装:安装泵站的主要设备,包括水泵、电机、配电柜等。
设备的安装应严格按照设备说明书和相关规范进行,确保设备的正常运行。
- 管道连接:连接泵站的进出水管道,确保管道连接牢固、密封良好。
2. 水渠施工- 测量放线:根据设计图纸,进行水渠的测量放线,确定水渠的走向和位置。
- 土方开挖:按照设计要求,进行水渠的土方开挖。
土方开挖应采用机械和人工相结合的方式,确保开挖质量和进度。
- 基础处理:对水渠基础进行处理,确保基础平整、坚实。
如果基础土质较差,可采用换填、夯实等方法进行处理。
- 渠道衬砌:采用混凝土、砖石等材料对水渠进行衬砌,以提高水渠的防渗性能和耐久性。
衬砌应严格按照设计要求进行施工,确保衬砌质量。
- 附属设施安装:安装水渠的附属设施,如闸门、渡槽、涵洞等。
附属设施的安装应牢固、可靠,便于操作和维护。
三、材料清单1. 泵站材料- 水泵:根据灌溉需求选择合适的水泵型号,如离心泵、潜水泵等。
乌河灌溉泵站工程课程设计一、引言乌河灌溉泵站工程是一项重要的水利工程,是解决当地农业灌溉问题的重要措施。
本文将对乌河灌溉泵站工程进行课程设计,包括方案设计、设备选型、施工组织设计等方面。
二、方案设计1. 工程背景乌河流域是一个典型的半干旱地区,水资源短缺,且分布不均。
为了解决当地农业用水问题,乌河灌溉泵站工程应运而生。
2. 工程规模根据当地实际情况和需求,本次乌河灌溉泵站工程规模为:总装机容量1000kW,日供水量10000m³。
3. 工程方案(1)选址:选在离主干道较近的土地上建设。
(2)建筑设计:采用现代化建筑风格,结合当地气候特点和环境要求。
(3)设备选型:根据总装机容量和日供水量进行设备选型。
(4)管道布置:根据实际情况进行管道布置,并考虑管道材料、直径等因素。
(5)电气设计:根据总装机容量进行电气设计,保证设备安全运行。
三、设备选型1. 水泵选型(1)泵的种类:采用离心式水泵。
(2)泵的数量:根据总装机容量和日供水量计算,选用4台水泵。
(3)泵的型号:根据实际情况和需求,选用ZLZ系列离心式水泵。
2. 电机选型(1)电机数量:根据4台水泵的装机容量计算,选用4台电机。
(2)电机型号:根据实际情况和需求,选用YB2系列交流异步电动机。
四、施工组织设计1. 施工方案(1)土建施工:按照建筑设计图纸进行土建施工。
(2)设备安装:按照设备安装图纸进行设备安装。
(3)管道铺设:按照管道布置图纸进行管道铺设。
(4)电气安装:按照电气设计图纸进行电气安装。
2. 施工组织架构本次乌河灌溉泵站工程施工组织架构如下:项目经理——总监理——土建队——设备队——管道队——电气队。
五、安全措施1. 安全管理(1)设立安全部门,负责安全管理工作。
(2)制定并执行安全管理规章制度。
(3)对施工人员进行安全教育和培训。
2. 安全防护(1)在施工现场设置警示标志,提醒施工人员注意安全。
(2)在施工现场设置防护网、防护栏杆等设施,保证人员和设备的安全。
(二)水厂站设计本次选择贺龙宫水提灌站做典型工程 (1)设计流量提灌站供灌区内200亩水稻用水,水稻泡田期灌溉定额为100m 3/亩,按20天24小时供水,考虑灌溉渠道灌溉水综合利用系数为0.71,则设计供水流量为58.7m 3/h 。
(2)站址选择提灌站设计修建在泥堡河旁,因提灌站规模较小,现有地质条件具备修建提灌站的要求。
提灌站站址附近400m 有可靠电源接入。
(4)泵机设计 ①上水管管径计算泵站上水压力管道的直径,应根据技术经济条件,并考虑经济流速和实际运用情况来综合选择。
计算公式如下:V 4D πQ=式中:D ——上水管直径,m ;Q ——水泵的设计流量,m 3/s ; V ——经济流速,0.8~1.2m/s 。
经计算,D=0.14m 。
②管道水头损失计算 1)管道沿程水头损失计算沿程水头损失计算,根据《村镇供水工程技术规范(SL310-2004)》公式计算:gv d l h f 22λ=式中:hf —沿程水头损失(m )L —计算段管道长度(m) d —管道内径(m ) v —管内流速(m/s ) 2)管道局部水头损失管道局部水头损失,按沿程水头损失的10%计入。
3)钢管壁厚 构造要求:按《水电站压力钢管设计规范(SL281-2003)》规定,为保证钢管必要的刚度,管壁最小厚度不宜小于下式计算值:4800+=Dδ 式中:D ——钢管直径(mm )按《泵站设计规范(GB/T50265-97)》规定,明设光面钢管管壁最小厚度不宜小于下式计算值:130D=≥δ ③管道选择设计泵机进水口高程为1004m ,出水口高程为1054.2m ,泵机安装高程1007m ,水泵净扬程为50.2m ,上水管总长340m 。
经计算,泵站上水管D=0.14m ,设计采用Φ140镀锌钢管。
设计管壁厚度取 4.2mm ,泵站上水管采用内径φ140Q235C级镀锌钢管,壁厚为4.2mm。
总水头损失3.31m,设计总扬程53.51m。
一、工程概况本工程为某地区灌溉排水泵站,主要承担灌溉、排水和防洪任务。
工程包括泵站主体建筑、进出口建筑物、配电系统、自动化控制系统等。
工程总投资XX万元,建设周期为XX个月。
二、施工组织1. 施工队伍本工程由具有丰富施工经验的专业施工队伍负责施工,施工队伍应具备以下条件:(1)具有水利水电工程施工总承包资质;(2)施工人员具有相应的专业技能和丰富的施工经验;(3)施工设备齐全,性能良好。
2. 施工进度根据工程特点,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。
施工进度计划如下:(1)施工准备阶段:1个月;(2)主体结构施工阶段:4个月;(3)装饰装修及配套设施施工阶段:2个月;(4)竣工验收阶段:1个月。
三、施工技术方案1. 施工准备(1)施工现场的清理与平整;(2)施工材料的采购、检验与储存;(3)施工设备的调试与验收;(4)施工人员的培训与考核。
2. 主体结构施工(1)基础施工:采用钻孔灌注桩基础,桩径为Φ1.2m,桩长为15m。
施工前,对桩位进行复测,确保桩位准确。
(2)泵房主体结构施工:采用钢筋混凝土结构,分为上下两层。
施工过程中,严格控制混凝土质量,确保结构安全。
(3)进出口建筑物施工:采用钢筋混凝土结构,主要包括进水口、出水口、闸门等。
施工过程中,严格按照设计要求进行施工,确保建筑物安全可靠。
3. 配电系统施工(1)配电室建设:采用钢筋混凝土结构,内设变压器、配电柜、电缆等设备。
(2)电缆敷设:采用埋地敷设,电缆应满足设计要求,确保电力传输安全可靠。
4. 自动化控制系统施工(1)控制系统设备安装:包括计算机、服务器、控制柜等。
(2)软件系统安装与调试:确保自动化控制系统稳定运行。
四、质量控制措施1. 严格按照施工图纸和规范进行施工,确保工程质量;2. 加强施工过程中的质量控制,对关键工序进行重点监控;3. 加强原材料、施工设备、施工工艺等方面的质量控制,确保施工质量;4. 定期对施工质量进行检验,发现问题及时整改。
水利灌溉典型工程设计方案一、引言随着全球人口的增长和经济的发展,水资源的需求日益增加。
为了满足这种需求,许多国家都在进行水利灌溉工程的建设。
这些工程旨在提高农田灌溉效率,保障粮食安全,并促进农村经济发展。
本文将介绍一种典型的水利灌溉工程设计方案。
二、工程概述本设计方案旨在设计一个典型的水利灌溉工程,以满足当地农田灌溉的需求。
该工程将建在一个水资源丰富的地区,并采用先进的灌溉技术,以提高灌溉效率。
该工程的设计将考虑到环境保护、水资源管理和经济效益等因素。
三、工程设计1、灌溉系统设计本工程将采用喷灌和滴灌两种灌溉方式。
喷灌适用于大面积的农田,而滴灌适用于小面积的农田。
为了确保灌溉效率,将使用压力传感器和流量传感器来监测灌溉水的使用情况。
还将使用智能灌溉系统,根据作物的需求和环境条件来控制灌溉水量。
2、水源和水库设计本工程将使用当地的水资源,包括河流、湖泊和水库等。
为了确保灌溉水源的充足,将建设一个大型水库来储存多余的水。
该水库将根据灌溉需求和水位来调节水库水位。
还将建设一系列小水库和池塘,以提供额外的灌溉水源。
3、泵站和水渠设计为了将水源输送到农田,本工程将建设一个大型泵站。
该泵站将使用高效的水泵来抽取水源,并通过水渠将其输送到农田。
水渠的设计将考虑到水流速度、渠道坡度和渠道材质等因素。
还将建设一些小型泵站和机井,以提供额外的灌溉水源。
四、环境保护本工程将考虑到环境保护的因素。
例如,在建设泵站和水渠时,将使用环保材料和技术,以减少对环境的影响。
还将定期进行水库和渠道的清理和维护,以防止水污染和生态环境的破坏。
五、水资源管理本工程将采用水资源管理的理念。
例如,在建设灌溉系统时,将考虑到如何减少水的浪费和污染。
还将定期进行水资源的使用和水质监测,以确保水资源的合理利用和管理。
六、经济效益本工程的建设将带来经济效益。
例如,通过提高农田灌溉效率,可以增加农作物的产量和质量。
还可以通过管理和维护水利灌溉工程,获得长期的收益。
《农田灌溉系统施工方案(泵站与水渠设计)》一、项目背景随着农业现代化的发展,高效的农田灌溉系统对于提高农作物产量和质量至关重要。
本项目旨在为[具体农田区域名称]设计并施工一套完善的农田灌溉系统,包括泵站建设和水渠铺设,以满足该区域农田的灌溉需求。
该区域气候适宜,土壤肥沃,但现有的灌溉设施老化、效率低下,无法满足日益增长的农业生产需求。
因此,建设新的农田灌溉系统将极大地提高水资源利用效率,促进农业可持续发展。
二、施工步骤1. 泵站选址与设计- 根据农田分布和水源位置,选择合适的泵站建设地点。
泵站应尽量靠近水源,以减少输水管道的长度和水头损失。
- 进行泵站设计,确定泵站的规模、扬程、流量等参数。
根据灌溉面积和需水量,选择合适的水泵型号和电机功率。
- 设计泵站的建筑结构,包括泵房、控制室、配电室等。
泵房应具有良好的通风、采光和防水性能。
2. 水渠线路规划- 对农田进行实地勘察,确定水渠的最佳线路。
水渠应尽量避开障碍物,如建筑物、道路、河流等,以减少施工难度和成本。
- 根据灌溉面积和地形条件,确定水渠的断面尺寸和坡度。
水渠的断面尺寸应满足灌溉流量的要求,坡度应适当,以保证水流顺畅。
3. 基础施工- 进行泵站和水渠的基础施工。
泵站基础应采用混凝土浇筑,确保其稳定性和承载能力。
水渠基础应根据地质条件进行处理,如夯实、铺设砂石垫层等。
- 在基础施工过程中,应严格控制施工质量,确保基础的平整度和垂直度符合设计要求。
4. 泵站建设- 安装水泵和电机。
根据设计要求,将水泵和电机安装在泵站内,并进行调试和试运行。
确保水泵和电机的运行稳定、可靠。
- 建设泵房和控制室。
按照设计图纸,进行泵房和控制室的建设。
泵房应具有良好的通风、采光和防水性能,控制室应配备先进的自动化控制系统。
- 安装输水管道。
将输水管道连接到水泵出口,铺设到水渠入口处。
输水管道应采用耐腐蚀、耐压的材料,确保其使用寿命和安全性。
5. 水渠铺设- 按照设计要求,进行水渠的铺设。
泵站典型设计泵站是指用于抽水、输送水、提升水位及调节水压的设施,广泛应用于农田灌溉工程中。
泵站设计的目的是为了实现高效、可靠、经济的灌溉运作。
本文将对泵站的典型设计进行详细介绍。
一、选址与布局设计泵站的选址应满足以下几个条件:地势平坦、水源充足、地下水位较低、交通便利。
同时,在选址过程中应考虑将来扩建的可能性。
布局设计应包括以下几个方面:1.主要设备的布置:包括泵机、水源和出水渠等设施的布置。
2.工作区域划分:分为运行区、维修区和办公区等。
3.道路和通道:设计合理的道路和通道,方便设备的运输和维修。
二、水源设计水源是泵站的重要组成部分,水源的设计应充分考虑水质、水量和水源的可持续性。
在设计水源时,需要进行水质分析和水量测算,确定水源的适宜性。
同时,要考虑保护水源的环境和周围的生态系统。
三、设备选型与安装设计1.泵机选型:根据灌溉面积和水量需求选择适当的泵机,确保其运行稳定、效率高。
2.泵机安装设计:泵机的安装应满足以下要求:防震、防水、易于维修和检修。
3.输水管道设计:确保输水管道的保水能力和稳定性,减少流量损失。
四、电力系统设计泵站的电力系统设计应包括供电线路、变压器、电缆和开关设备等。
在设计电力系统时,需要考虑供电可靠性、电力负荷和节约能源等因素。
五、控制系统设计泵站的控制系统设计应确保泵机的启停控制、压力调节和报警功能的正常运行。
主要包括以下几个方面:1.自动控制系统:采用PLC(可编程控制器)实现泵机的自动启停和压力调节。
2.远程监控系统:通过互联网或无线通信方式实现对泵站运行状态的远程监控。
六、安全与维护设计泵站的安全与维护设计至关重要,主要包括以下几个方面:1.安全设施设计:包括防火、防爆、防塌等安全设施的设置。
2.维护通道设计:提供方便、安全的通道,方便设备的维护和检修。
3.定期维护计划:制定定期维护计划,确保设备的正常运行和寿命。
总结:泵站典型设计应从选址与布局设计、水源设计、设备选型与安装设计、电力系统设计、控制系统设计以及安全与维护设计等方面进行全面考虑。
抽水灌溉泵站方案1. 引言抽水灌溉泵站是一种将地下水抽出并供给农田灌溉的设备。
它在农业生产中起到了至关重要的作用,有效提高了农田的利用率,并有效减少了用水量。
本文将介绍抽水灌溉泵站的基本原理、设计方案以及运行管理等方面的内容。
2. 抽水灌溉泵站的基本原理抽水灌溉泵站的基本原理是通过水泵将地下水抽出并供给农田灌溉。
其基本组成是水泵、电机、输水管路和控制系统。
水泵根据需要选择合适的类型,如离心泵或柱塞泵,电机驱动水泵的运转,输水管路将水泵抽取的地下水输送到农田,控制系统用来控制泵站的运行。
3. 抽水灌溉泵站的设计方案3.1 泵站选址抽水灌溉泵站的选址应考虑以下几个因素:•地下水资源的丰富程度和水位变化情况•地形和地貌•附近农田的灌溉需求在选址时,应选择地下水资源相对丰富、地形平坦并且附近有较大的灌溉需求的地点。
3.2 泵站容量计算泵站的容量计算是确定泵站所需的抽水量大小。
计算泵站容量时,需要考虑以下几个因素:•农田的灌溉面积和作物类型•土壤类型和含水层情况•灌溉水需求的季节变化情况根据这些因素,可以计算出每天所需的抽水量,并据此确定泵站的容量。
3.3 泵站设备选择根据泵站的容量和灌溉需求,可以选择合适的水泵和电机。
水泵的选择应考虑以下几个因素:•泵站的扬程和流量要求•水泵的效率和可靠性•电源稳定性和经济性电机的选择应考虑其功率和效率等因素。
根据这些因素,可以选择合适的水泵和电机组合。
3.4 输水管路设计输水管路的设计应考虑以下几个因素:•管道材料的选择•管道的直径和长度•管道的布置和施工根据泵站的布置和输水距离,可以确定输水管路的直径和长度,并选择合适的管道材料。
3.5 控制系统设计控制系统是泵站运行管理的关键部分,其主要功能包括启停水泵、调节水泵运行状态等。
控制系统的设计应考虑以下几个因素:•控制系统的稳定性和可靠性•控制方式的选择,如自动控制还是手动控制•控制系统的监测和报警功能根据以上要素,可以设计出适合泵站运行的控制系统。
泵站施工方案1、施工顺序测量放线→降水→土方开挖→泵池基础施工→泵池挡墙施工→上部砌体施工→屋面施工→内外墙装饰→门窗安装→电气安装→清理竣验。
2、工期安排进场后,整个施工分四个阶段进行:第一阶段:完成施工准备、临时设施及测量放线;第二阶段:完成降水、土方开挖、泵池基础施工、泵池挡墙施工;第三阶段:完成上部砌体施工、屋面施工、内外墙装饰;第四阶段:完成电气安装、清理竣验。
3、土方开挖(1)挖土施工前应列好详细的施工计划,准备好劳力、材料、机具、基础轴线、边线位置及标高应提前确定,经校核无误后方可挖基。
(2)本工程根据施工期限,设备条件,工地环境及地质情况,主要采用机械挖方,基底应严禁超挖,挖至接近基底标高时,应保留10~20cm厚的保护层,在基础施工前采用人工突击挖除,挖至标高后基坑不得长时间暴露,以保证基底不受扰动。
已经超挖或松动部分,应将松动部分清除。
弃土堆置地点不得妨碍开挖基坑及其他作业。
4、泵站基础、泵站挡墙施工(1)钢筋工程施工①钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净;②钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直;钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。
③钢筋的接头采用双面焊接时,焊接长度为5D,钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。
④钢筋接头采用帮条电弧焊时,帮条应采用与主筋同级别的钢筋,其总截面面积不应小于被焊钢筋的截面积。
⑤制成的钢筋骨架,必须有足够的刚度和稳定性,必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。
(2)模板施工①配板设计原则a.要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确;b.要使模板具有足够强度、刚度和稳定性,能够承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及各种施工荷载;c.力求构造简单,应优先选用耐用的大块模板,使其种类和块数量小。
②配板步骤a.根据施工组织设计对施工区段的划分,施工工期和流水段的安排,首先明确需要配制模板的层段数量。
某灌溉泵站设计一基本设计资料1 基本情况本区地势较高,历年旱情比较严重,粮食产量低。
根据规划,拟从附近湖中扬水灌溉该区的6.7万亩农田,使之达到高产稳产的目的。
机电扬水灌区内主要作物有小麦、玉米、谷子和棉花等。
灌区缺少灌溉制度,现参考附近老灌区的灌水经验,拟定出本灌区灌溉保证率为75%的灌溉制度。
其设计毛灌水率如表1所示。
表1 设计年内毛灌水率2 地质及水文地质资料根据可能选择的站址,布置6个钻孔。
由地质柱状图明显的看出,3米以内表土主要是粘壤土,经土工试验,得到的有关物理指标为粘壤土的内摩擦角φ=35°,承载力为200kN/m2。
站址附近的地下水位多年平均在307.2m左右(系黄海高程)。
3 气象资料夏季多年平均旬最高气温34℃,春、秋季干旱少雨,年平均降雨量为524mm,降雨年内分配极不均匀,每年7、8、9月的降雨量占全年降雨量的80%以上。
年平均无霜期为200天左右,多年平均最低气温为-8℃,最大冻土深度为o.44m。
平均年地面温度为15℃,平均年日照时数为2600.4h。
累积年平均辐射总量为527.4l kJ/cm,平均日照百分率为59 %。
热量和积温都比较丰富,能满足一年两熟作物生长的需要。
4 水源灌区西北有一湖泊,是规划灌区的水源,其水量充沛。
灌溉保证率为75 %时的湖泊月平均水位如表2所示。
表2 湖泊月平均水位(保证率为75%)均最高水位达3l2.5m,夏季多年旬平均最高水温为23℃。
5 其它根据规划,为保证扬水后自流灌溉,出水池水位均不应低于327m。
站址附近有6.3 kV高压电力线通过,已经有关部门批准,可供泵站使用。
该地区劳动力充足,交通方便。
除水泥、金属材料以及泵站建设中所需的特殊材料外,当地可提供砖、石、砂、瓦、木材等建筑用材。
根据机电设备的运行特性,每天按20h运行设计。
6 要求完成泵站设计中初设阶段的部分内容,成果包括设计图纸和设计说明书。
(1)图纸1)枢纽平面布置图(绘制在地形图上)2)泵房平面图,泵房纵、横剖面图。
老河泵站工程设计方案一、工程背景老河泵站位于河南省洛阳市,是当地重要的水利工程设施,主要用于灌溉农田和供应城市居民生活用水。
随着农田面积的扩大和城市人口的增加,老河泵站的供水压力和供水量已经无法满足日益增长的需求。
因此,迫切需要对老河泵站进行改造升级,以确保其稳定运行和提高供水能力。
二、工程范围1. 泵站主体建筑2. 水泵及配电设备3. 输水管道4. 控制系统三、工程设计方案1. 泵站主体建筑老河泵站主体建筑占地面积5000平方米,主要包括泵房、水泵间、配电室、办公室、生活设施等。
设计方案中,将对主体建筑进行拆除重建,以适应新的水泵及配电设备的安装、维护和管理需求。
新建主体建筑将采用钢结构,保证强度和稳定性,同时考虑节能环保因素,选择适宜的保温隔热材料和建筑外立面设计,降低室内温度波动,提高舒适度。
2. 水泵及配电设备老河泵站原有的水泵及配电设备由于长期使用,已经老化,部分设备性能下降,能效低下。
因此,对水泵及配电设备进行更换升级是本次改造的重点。
新的水泵将选用高效能、低能耗的设备,可根据不同需求灵活调节运行状态,保证供水的连续稳定。
同时,根据实际情况对配电设备进行合理规划,保证设备运行的安全可靠性。
3. 输水管道输水管道是老河泵站的关键部分,直接影响着供水系统的输水能力和输水质量。
设计方案中,将对输水管道进行全面检修和更换,采用耐腐蚀、耐压力的材料,确保管道的使用寿命和运行稳定性。
同时,根据不同的输水需求,设计合适的管道布局,建立实时监测系统,及时发现并解决管道运行中可能出现的问题。
4. 控制系统老河泵站原有的控制系统已经无法满足现代化的管理需求,对水泵运行和配水系统的控制能力有限,因此,需要进行全面升级。
新的控制系统应具备远程监控、自动化调节、故障预警等功能,以满足不同运行状态下的需求。
同时,应保证控制系统的稳定可靠性,确保泵站运行的连续性和安全性。
四、工程实施计划1. 工程前期准备进行工程前期的勘察、设计、招标、选址等工作,制定详细的施工方案,明确工程实施流程和责任分工。
泵站典型设计泵站是灌溉工程中的重要设施,其设计直接关系到灌溉效果和经济效益。
下面将介绍泵站典型设计的一般原则和具体要求。
泵站的典型设计应考虑以下几个方面:1.泵站的选址:泵站应选在水源地和用水地之间,便于水的抽取和供给。
同时,还要满足地形地势等自然条件的要求。
2.泵站的规模:泵站的规模应根据灌溉面积、用水量等因素确定。
一般来说,泵站的设计流量应略大于用水峰值,以保证灌溉效果。
此外,还要考虑不同季节的用水量变化情况。
3.泵站的选型:根据泵站的用途和要求,选择适当的泵型。
一般常用的泵有离心泵、轴流泵等。
离心泵适用于扬程较高、流量小的情况,轴流泵适用于扬程较低、流量大的情况。
4.泵站的配置:根据泵站的规模和要求,合理配置泵、电机、控制设备等设施。
确保泵站的安全稳定运行,提高灌溉效率。
5.泵站运行方式:根据泵站的实际情况,确定其运行方式。
一般有手动和自动两种方式。
手动方式需要人工操作,适用于较小规模的泵站;自动方式可以通过传感器和控制器实现自动控制,适用于大规模的泵站。
6.泵站的节能设计:考虑使用高效节能的泵和电机,合理设置节能装置,降低泵站运行的能耗。
同时,根据用水量的实际需求,合理选择泵的运行工况,避免过大或过小的流量。
7.泵站的安全设计:根据泵站运行的特点和要求,设置相应的安全设备和保护措施。
如设置液压保护装置、过流保护装置、过温保护装置等,确保泵站的安全运行。
8.泵站的维护:考虑泵站的方便维护和管理,合理设置设备的检修门和通道,便于设备的维护和保养。
以上是泵站典型设计的一般原则和具体要求。
在实际设计过程中,还需要根据具体项目的要求和条件进行合理调整和优化。
通过科学合理的设计,可以提高泵站的效率和可靠性,为灌溉工程的顺利进行提供保障。
四川大学课程设计报告题目灌溉泵站设计专业班级学号姓名指导教师水利水电学院二〇一四年十二月目录一、工程概况 (2)1.1基本情况 (2)1.2地质及水文地质资料 (2)1.3气象资料 (2)1.4水源 (3)1.5干渠参数 (3)1.6其它 (3)二、泵站规划 (4)2.1泵房位置的初步选择 (4)2.2泵房位置初步选择的对比 (4)三、泵站设计参数确定 (5)3.1设计流量的计算 (5)3.2设计扬程的计算 (6)四、水泵初选 (7)4.1单泵流量计算 (7)4.2初选水泵 (8)五、选择进出水管道 (9)六、确定泵房类型 (10)七、机组布置形式及泵房尺寸确定 (11)7.1机组布置形式 (11)7.2泵房尺寸确定 (11)八、出水管道布置 (11)九、选择泵房辅助设备 (12)起重设备示意 (13)十、进出水建筑物的布置及设计 (14)10.1进水建筑物 (14)10.2出水建筑物 (14)十一、水泵安装高程的确定 (15)十二、水泵工况点的校核 (16)十三、终选水泵及动力机 (18)十四、投资概算 (20)十五、参考文献 (21)一、工程概况1.1基本情况本区地势较高,历年旱情比较严重,粮食产量低。
根据规划,拟从附近河流中扬水灌溉该区的(5.3+4)5.7万亩农田,使之达到高产稳产的目的。
机电扬水灌区内主要作物有小麦、玉米,其中小麦占灌区面积70%,玉米占30%。
灌区缺少灌溉制度,现参考附近老灌区的灌水经验,拟定出本灌区灌溉保证率为95%的灌溉制度。
其设计灌水率如表1所示:1.2地质及水文地质资料根据可能选择的站址,布置6个钻孔。
由地质柱状图明显的看出,3米以内表土主要是粘壤土,经土工试验,得到的有关物理指标为粘壤土的内摩擦角φ=35°,承载力为200kN/m2,地下水埋深3.5m左右。
1.3气象资料夏季多年平均旬最高气温34℃,春、秋季干旱少雨,年平均降雨量为524mm,降雨年内分配极不均匀,每年7、8、9月的降雨量占全年降雨量的80%以上。
一、佟庄泵站(一)建设概况及缘由侍岭项目区佟庄村地处新沂河南岸,该区地形地势起伏较大,地面高程在22.60m~18.50m之间,现有耕地2008亩,地处灌区末稍,灌溉水源紧缺,用水集中时,区内部分水稻田要等其他区域水稻栽插完成,才有水过来,但水位较低,农民采用小机小泵自提灌溉各家各户农田。
现规划在佟庄排涝沟新建佟庄电灌站,提水灌溉农田,泵站下采用低压管道灌溉区内农田。
因此规划新建佟庄泵站,利用佟庄排涝沟回归水,经泵站提灌后进入管道再入各级田间渠道灌溉区内农田。
(二)设计资料1、设计标准及设计依据根据江苏省水利厅苏水农[2012]32号《关于印发〈江苏省小型灌溉泵站建设标准〉(试行)的通知》查得小型提水泵站的设计灌水率为2.0~4.0 m3/(s·万亩),根据该区实际情况以及区内灌溉经验,取设计灌溉模数q灌=2.9m3/(s·万亩)。
2、设计依据根据《泵站设计规范》(GB 50265-2010)、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)等进行本次设计。
3、建筑物级别:根据《水利水电工程等级划分与洪水标准》,佟庄泵站级别为5级,建筑物使用年限为30年。
4、地震设防列度:按《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)中的《中国地震动反应谱特征周期区划图》(江苏部分)和《中国地震动峰值加速度区划图》(江苏部分)可知,基本地震设计烈度8度,地震峰值加速度0.2g。
5、设计水位:根据5.2.1.2节侍岭佟庄低压灌溉管道工程设计中水位推算成果,选取最不利管线,以此推出的水位31.33m作为泵站出水设计水位,计算泵站扬程。
以排涝沟在灌溉期的低水位作为泵站进水池设计水位,泵站进、出水水位组合如下:管道进口水位: 31.33m 。
进水池:最高水位19.50m ,设计水位19.0m ,最低水位18.80m 。
6、设计流量根据5.2.1.2节确定该站设计流量:Q=0.526m 3/s 。
泵站典型设计(灌溉工程)一、正常取水位的确定通过AA县水利局多年观测数据,泉点最枯水位不低于1520m左右,因此取水位定在1520 m。
二、泵站型式选择由于杨箐泉水出露于岩溶低洼地,汛期水位涨幅达1.5m,提水不需考虑泵站防洪问题。
由于泵站附近内地势较平坦,泵站采用离心泵提水,修建地面式砖混结构泵房,有效利用泵站现有的良好交通、电力、通讯等有利条件。
三、泵站水力机械根据灌区需水量计算,换算成泵站16h提水流量为80.49m3/h,考虑烟区灌溉时间短,利用率较低,拟选择安装两台泵(一用一备)。
扬程确定:1、取水高程1520.0m,高位水池底板高程1605.0m,即实际扬程85m.2、上水管长370m,进水管6m,经计算水头损失为4.95m、0.91m。
由实际扬程+水头损失得出总扬程为85+0.91+4.95=91.86m.水泵的选择泵站设计流量Q=80.49m3/h,安装两台多级单吸分段式离心泵,单台设计流量Q=80.49m3/ h。
设计净扬程为:实际扬程85m+水头损失5.86m+余量3m=93.86m。
水泵参数如下表:型号流量Q 转速n(r/min) 扬程H(m) 效率η(%)功率N(kw) 气蚀余量(NPSH)rm³/h L/s 轴功率电动机功率JGGC100 72-20×5 72 20 1480 108 65 32.4 45 2.5100 27.8 100 72 37.8 3126 35 85 70 41.7 `4当扬程为93.86m时,流量为80.49m3/h,效率72.4%,可见泵在高效区运行。
四、水泵安装高程的确定JGGC 100-20×5型水泵必需汽蚀余量△hc为2.5~4.0m,为了泵的安全运行,根据机械工业部部颁标准JB1040-67规定,对一般清水泵的临界气蚀余量基础上再加上0.3m的安全余量,即[△h]=△hc+0.3 =2.8~4.3m。
允许吸上真空高度:式中:pa/γ——吸水面上的实际压头,8.96m;pv/γ——抽水实际温度下的汽化压头,0.24m;Δh——允许气蚀余量,3m;hg——进水管的水头损失,0.86m;经计算,所选择水泵的允许吸上真空高度为3.86m,根据实际地形情况,选定泵房地面高程为1521.50m,水泵安装高程为1521.72m,安装高程与吸水池高差1521.72-1520=1.72m <[Hs] =2.8~4.3m,满足吸上高度要求,因此泵站安装高程定为1521.72m。
泵站典型设计(灌溉工程)
一、正常取水位的确定
通过AA县水利局多年观测数据,泉点最枯水位不低于1520m左右,因此取水位定在1 520m。
二、泵站型式选择
由于杨箐泉水出露于岩溶低洼地,汛期水位涨幅达,提水不需考虑泵站防洪问题。
由于泵站附近内地势较平坦,泵站采用离心泵提水,修建地面式砖混结构泵房,有效利用泵站现有的良好交通、电力、通讯等有利条件。
三、泵站水力机械
根据灌区需水量计算,换算成泵站16h提水流量为h,考虑烟区灌溉时间短,利用率较低,拟选择安装两台泵(一用一备)。
扬程确定:
1、取水高程,高位水池底板高程,即实际扬程85m.
2、上水管长370m,进水管6m,经计算水头损失为、。
由实际扬程+水头损失得出总扬程为85++=.
水泵的选择
泵站设计流量Q=h,安装两台多级单吸分段式离心泵,单台设计流量Q=h。
设计净扬程为:实际扬程85m+水头损失+余量3m=。
水泵参数如下表:
型号流量Q转速n(r/min)扬程H(m)效率η(%)功率N(kw)气蚀余量(NPSH)r
m3/hL/s轴功率电动机功率
JGGC100 72-20×5722014801086545
100100723
126358570`4
当扬程为时,流量为h,效率%,可见泵在高效区运行。
四、水泵安装高程的确定
JGGC 100-20×5型水泵必需汽蚀余量△hc为~,为了泵的安全运行,根据机械工业部部颁标准JB1040-67规定,对一般清水泵的临界气蚀余量基础上再加上的安全余量,即[△h] =△hc+ =~。
允许吸上真空高度:
式中:
pa/γ——吸水面上的实际压头,;
pv/γ——抽水实际温度下的汽化压头,;
Δh——允许气蚀余量,3m;
hg——进水管的水头损失,;
经计算,所选择水泵的允许吸上真空高度为,根据实际地形情况,选定泵房地面高程为,水泵安装高程为,安装高程与吸水池高差-1520= <[Hs] =~,满足吸上高度要求,因此泵站安装高程定为。
五、水锤压力计算
水锤压力计算采用帕马金曲线简化图计算停泵水锤,校核管道强度。
首先计算出横坐标值和参数2ρ,其中;;
式中:N0为水泵设计功率,单位kW;GD2为水泵和电机的飞轮惯量之和,单位;n0
为水泵设计转速,单位r/min;V0为压力钢管流速,单位m/s;H0为工作扬程,单位m;a 为均质圆形管(e/d<1/20)水击波传播速度,单位m/s;d为管径,单位mm;e为管壁厚度,单位mm;K为水的体积弹性模数,K=×109pa;;E为管材纵向弹性模数E=×1010,α=K/E=。
带入数值:=s,
查帕马金曲线得出口下降压头83%×H0=83%×=,管道中点压力下降55%×H0=55%×=,管道中点上升压头%×=,水泵出口上升压头37%×=,水泵最大反转速度143%n0,水泵最大反转速度的时间秒,水泵开始倒流的时间秒。
检验管道出口及中点是否发生水柱分离现象:管道出口△h最大=83%< ,此处不会发生水柱分离。
管道中点△h最大=55%< ,此处不会发生水柱分离。
配套电动机为异步电动机,电动机的最大允许转速为n0,在n0情况下允许历时2min,但由于水泵最大反转转速为n0,在停泵后即达到最大反转速度,因此应在出水管道设缓闭式逆止阀,同时安装弹簧全启封闭式安全阀,公称压力。
六、主接线方案
本工程可从杨箐水源附近就近接电,附近有10KV高压线路到达,泵站输电线路共长约,泵站主接线方案采用主变压器经过跌落式熔断器及隔离开关与电网相连接,隔离开关除作为检修时隔离电源的设备外,还用来接通、断开空载变压器。
变压器二次侧经由自动空气开关与控制柜母线排相连接。
七、变压器容量选择
根据《泵站设计规范》,变压器容量可按下式计算:Sb≥××(K1ped/ncosφ+ K2ped/ncosφ),式中K1、K2为同时系数;ped为电机功率,单位KW;n为电动机效率;cosφ为电动机功率因数,根据公式Sb≥××(K1ped/ncosφ+K2ped/ncosφ)进行计算。
考虑到照明用电以及控制柜用电,选择满足泵站要求的变压器。
可得泵站Sb=选配63KVA的变压器一台,架设10KV输电线路。
主要用电负荷为:水泵45kw,其它用电,总用电负荷为50kw。
八、提水管道设计
提水管道从杨泉泉水水源直接提水到高位水池,净扬程为85m,管材采用钢管。
1、进水管计算
(1)管道直径采用公式:计算。
式中:Q——泵的设计流量(m3/s),取Q=s(单机)
ν——输水管设计流速(m/s),规范规定ν=~2m/s,取m/s
经计算,输水管径D=,根据《实用五金手册》的热轧无缝钢管选择DN146,δ=6mm,经计算管道的过水流速为s。
(2)水头损失计算
输水管道水头损失根据《水力学计算手册》进行计算,钢管的沿程水头损失hf宜按下列公式计算:
式中:L—钢管的长度;6m
D—钢管的内径,
n—钢管管材的糙率
ζi—局部水头损失系数之和;
经计算,进水管管道沿程水头损失hf=,局部水头损失为hj=。
由此得进水管道总水头h =hf+hj=。
2、出水管计算
根据审查意见上水管按《兴仁县鲁础营乡、雨樟镇片区2009年度烟水配套工程》总规划的需水量确定
取两台泵同时工作时提水流量计算提水管。
管道直径采用公式:计算。
式中:Q——提水管设计流量(m3/s),取Q=s(工作运行)。
ν——提水管设计流速(m/s),取ν=s
经计算,输水管径D=243mm,选提水管DN250的热轧无缝钢管,管道内流速为s。
(2)压力钢管管壁厚度δ计算
钢管管壁厚度采用公式计算。
式中:Hj——设计管段的计算水头(m);Hj=;
D0——钢管的内径(cm);D0=(D=250,初取δ=8mm);
C——锈蚀厚度(cm);C=;
[σ]′——估算钢材的允许应力(kg/cm2);[σ]′=1000
φ——纵向焊缝焊接应力减弱系数。
取φ=1
经计算,δ=,根据规范的构造要求,管壁最小厚度为6mm,综合考虑其他因素取δ=。
(3)水头损失计算
提水管道水头损失根据《水力学计算手册》进行计算,钢管的沿程水头损失hf宜按下列公式计算:
式中:L—钢管的长度;370m
D—钢管的内径,
n—钢管管材的糙率
ζi—局部水头损失系数之和;6
经计算,管道沿程水头损失hf=,局部水头损失为hj=。
由此得总水头损失h=hf+hj=。
提水净扬程为85m,总扬程为++85+3(余量)=,因此设计扬程取。
(4)管道敷设
管道全线采用明管敷设。
水泵进水管为DN140的热轧无缝钢管,出水管采用DN250热轧无缝钢管,管道共设8个镇墩,两镇墩之间管道用支墩支撑,每10m布置一个支墩。
(5)镇墩的稳定计算
镇墩是用来承受因管道因改变方向而产生的不平衡力,不允许管道在镇墩处发生任何位移。
镇墩的抗滑稳定安全系数最小值取=,反推出镇墩的重量,镇墩的重量G的计算公式为:,再推求镇墩的尺寸。