天津大学给水泵站设计说明书..
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前言泵站作为取水输水工程的一个重要部分,已在机电排灌、城乡给排水、工矿企业供水和排水等工农业生产和水利工程建设等各方面得到了广泛应用,随着我国工业的日益发达,冶金技术的进步,潜水电机的加工制造技术已相当成熟,大中型潜水泵的发展越来越快,被广泛应用在工农业生产和水利工程建设中。
作为一个给排水专业的大学生来说,泵与泵站是一门及其重要的必修课程。
在城市给排水工程中,泵站通常是整个给排水系统正常运转的枢纽。
从给水厂到污水厂,从农业灌溉到防洪排涝,到处都得使用各种各样的泵装置。
所以,我们应该努力学好这门课程,掌握理论知识,并把理论知识运用到实践中去。
作为一个给排水专业的学生,我们应该为以后的工作打下坚实的基础,要自己的知识去回报祖国,服务人民。
这次泵与泵站课程设计是一次自我锻炼的好机会。
在课堂上我们只是学习到了理论知识,要能真正胜任日后的工作,还必须理论联系实际,在实际设计中寻找问题,解决问题。
我们这次的所要设计的是徽城地区的二级泵站,在设计过程中熟悉泵站设计的过程,巩固以前学习的知识,培养独立思考、独立设计的能力。
我相信。
在指导老师马晓磊的带领下,我们一定认真思考,认真设计,独立完成,争取在设计过程有所收获,并最终取得优秀的成果!一、概述泵和泵站课程设计,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。
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。
目录泵与泵站课程设计任务书 (2)泵与泵站课程设计说明书 (4)一、设计流量及设计扬程的计算 (4)1.1设计流量 (4)1.2设计扬程 (4)二、方案的确定 (5)2.1性能参数 (6)2.2选泵方案 (8)2.3方案的比较及确定 (8)2.4电机的选择 (9)三、管路配套 (9)3.1泵吸水管的水头损失 (9)3.2泵压水管的水头损失 (10)3.3选泵校核 (10)四、机组布置 (11)4.1水泵机组的基础设计 (11)查资料得:20sh-9单级双吸离心泵的外形尺寸为: (11)JR158-6电机的安装尺寸为: (11)由水泵的外形尺寸和电机的安装尺寸确定出基础的平面尺寸为: (11)五、安装高程的确定 (11)5.1水泵轴心标高的确定 (12)六、泵房设计 (12)附录:泵站布置图 (13)参考文献: (13)泵与泵站课程设计任务书20 11—20 12学年第一学期1 设计题目给水泵站课程设计2 设计时间自 2011.12.19 至 2011.12.25 ,共 1 周3 设计任务根据提供资料在指定时间内完成取水泵站或给水泵站的初步设计工作。
设计资料附后。
4 课程设计内容1.泵站方案确定⑴确定设计流量和估算设计扬程⑵初选水泵和电机⑶查阅水泵和电机样本2.工艺和选型计算⑴计算吸水管路和压水管路直径⑵布置机组和管道⑶管道附件及附属设备选型计算⑷确定泵房的建筑高度⑸确定泵房的平面尺寸3.计算吸水管路和压水管路的水头损失4.绘图(1)泵房的平面布置图(2)泵房的剖面布置图5 设计期限及设计成果要求设计期限为1周。
设计说明计算书1份说明书要求:1) 格式:封面、目录、章节,字迹清晰,排版整洁2)内容:概述建站目的,设计任务,资料分析,设计所依据的规范和标准。
机电设备选择的依据和计算。
泵站各建筑物的型式、结构选择的依据、计算结果及其草图。
泵房尺寸拟定的依据和设备布置的说明。
验证机组选择的合理性,并说明其在使用中应注意的问题。
《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。
1.2.1用水量资料1.2.2扬程计算资料供水区域内各处标高(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。
1.2.3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算;2.初选水泵和电机;3.机组基础尺寸的确定;4.吸水管路与压水管路计算;5.机组与管道布置;6.吸水管路与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.附属设备的选择;9.泵房建筑高度的确定;10.泵房平面尺寸的确定。
1.4绘图根据以上设计计算及选出的各种设备进行给水泵房设备布置。
应绘制如下图1.给水泵站平面图。
(1号图纸一张,比例为1:50)。
2.给水泵站剖面图。
(1号图纸一张,比例为1:50)3.绘图要求1)平面图和剖面图上应注明水泵机组位置,管路系统,管件尺寸,位置,各设备之间,设备与建筑维护之间相对位置尺寸及标高,并应附有主要设备明细表。
2)图纸尺寸、标题栏等均应按国家标准绘制。
1.5设计说明书设计完成时应进行设计说明书的整理,说明书应包括下列内容:1.计算部分,列出计算次序、项目、计算公式、符号、单位及结果数据,中间的演算过程从略。
吸压水管路水头损失计算画出线路图。
2.对于选定的水泵型号,泵房土建设计应简要说明确定该方案时的依据及其优点、缺点。
3.本水泵房在设计上的特点。
4.在必要的计算及说明部分,为表达清楚应附有草图。
送水泵站设计说明书1、 泵站设计控制值出水量及扬程的确定(1)设计工况点的确定Q max 采用城市高日高时用水量加水厂自用水量,L/s 93.8111max =Q5.01)(00⨯++++-=管内输水管网h h h H Z Z H P p (m ) (1)式中 0Z —管网最不利点的标高(m ),为24.9m ;P Z —泵站吸水池最低水面标高(m ),吸水井最低水位17.5m ; 0H —管网最不利点的自由水头20m ;管网h —最高日最高时管网水头损失(m ),根据管网平差结果为7.8m ; 输水h —最高日最高时输水管水头损失(m ),有时输水管很短,这部分常包括在管网h 内; 管内h —泵站内吸、压水管管路系统水头损失(m ),估算为2~2.5m ; 1.05—安全系数;p H —泵站按Q max 供水时的扬程(m )。
(2)校核工况点的确定 1)高日高时加消防时校核消Q Q Q +='1max (L/s ) (2)5.01)10(0⨯+'+'++-='管内输水管网h h h Z Z H P p (m ) (3)式中 消Q —城市消防用水量(L/s );Q '—消防时泵站总供水量(L/s ); 管网h '—消防时管网的水头损失(m ),根据消防校核平差结果为6.522m ; 输水h '—消防时输水管水头损失(m ); 10—低压制消防时应保证的最不利点自由水头(m ); p H '—消防时泵站的扬程(m )。
m 22.275.01)2522.6105.179.24(≈⨯+++-='p H H P >p H '满足要求。
2、水泵的选择水泵的选择包括确定水泵的型号和台数。
所选定的泵站中工作泵(并联)的最大供水量和扬程应满足Q max和H P ,同时要使水泵的效率较高。
选择单级双吸泵,若现有水泵不合适时,可以采用调节水泵性能的方法,如切削叶轮等。
天津某水厂一级泵站设计目录第一章课程设计任务书 (2)一、设计项目 (2)二、设计资料 (2)三、设计内容 (2)四、设计参考资料 (3)第二章中文摘要 (3)第三章设计计算书 (3)一、设计流量的计算 (3)二、设计扬程的计算 (3) (3)1、泵所需的静扬程HST2、输水干管的水头损失Σh (4)三、初选水泵和电机 (4)四、机组基础尺寸的确定 (5)五、水管的设计 (5)1、吸水管 (5)2、压水管 (5)六、泵机组及管路布置 (5)七、泵站内管路水力的计算 (6)八、泵站各部分高度的确定 (7)1、泵房筒体高度的确定 (7)2、泵房建筑高度的确定 (8)3、泵房平面尺寸的确定 (8)九、辅助设备的选择和确定 (8)1、起重机的确定 (8)2、引水设备 (8)3、排水设备 (8)4、计量设备 (9)5、通风设备 (9)第四章结语 (9)第五章参考文献 (10)第一章课程设计任务书一、设计项目天津某水厂一级泵站设计二、设计资料分为近期及远期工程。
近期设计用水量37000m³/d,远期设计用水量57000m³/d。
(不包括水厂自用水)原水厂水质符合饮用水规定。
厂址在河边,根据河岸地质地形决定采用固定式泵房由吸水井中抽水。
吸水井采用自留管从取水头部取水,取水头部采用箱式。
取水头部到吸水井的距离为131m。
水源洪水标高为105.1m(1%频率);枯水水位标高为100.5m(97%频率);常年平均水位标高为102.2m,泵房设置的室外地面标高为106.2m。
净水厂混合净水面标高为132.2m,取水泵房到净水厂管道长820m。
年最大冻土深度为0.69m。
水厂采用双电源进行。
三、设计内容1.合理选择吸水井、吸水头部、水泵、配备动力设备,完成吸水井和机组布置。
2.设计吸水管路和压水管路的观景和埋深等。
3.计算确定水泵的安装高度。
4.进行泵站平面布置、大小和高程确定,并对泵站内主要附属设备进行选择。
第1节 绪论 1.1 泵站的设计水量为3.5万m 3/d 。
1.2 给水管网设计的部分成果:1.2.1 根据用水曲线确定二泵站工作制度,分两级工作。
第一级,从6:00到20:00,每小时占全天用水量的5.27%。
第二级,从20:00到6:00,每小时占全天用水量的2.62%。
1.2.2 城市给水管网的设计最不利点的地面标高为133m,建筑层数5层,自由水压为24m 。
1.2.3 给水管网平差得出的二泵站至最不利点的输水管和配水管网的总水头损失为13.5m 。
1.2.4 消防流量144 m 3/h ,消防时的总水头损失为18.6m 。
1.3 清水池所在地地面标高为125m ,清水池最低水位在地面以下4m 。
1.4 城市的冰冻线-1.8m 。
1.5 泵站所在地土壤良好,地下水位为-7m 。
1.6 泵站具备双电源条件。
第2节 水泵机组的初步选择2.1 泵站设计参数的确定泵站一级工作时的设计工作流量s L h m Q /./.%..36151251844275105334==⨯⨯=Ⅰ 泵站二级工作时的设计工作流量s L h m Q /./%..722254917622105334==⨯⨯=Ⅱ泵站一级工作时的设计扬程m ..h h H H c 55125132412Z 0==泵站内Ⅰ++++++=∑∑其中 c Z —地形高差(m );0H —自由水压(m);∑h —总水头损失(m);∑泵站内h—泵站内损失(初步估计为1.5m )。
2.2 选择水泵可用管路特性曲线进行选泵。
先求出管路特性曲线方程中的参数,因为m H ST 362412=+=,所以5222595123602513m /s ./.Q /h h S =+=+=∑∑)()(泵站内,因此225936Q SQ H H ST +=+=。
为了方便日后水泵的管理和维修,选择三台同样型号的水泵,互为备用,第一级工作时两台水泵并联工作,第二级工作时一台水泵单独工作。
杨凌职业技术学院泵站设计工程说明书姓名: 蔡波班级:水利工程09027班学号:0902*******指导老师:李敏科泵站设计工程说明书编者:蔡波第一节设计资料具体资料祥见任务书。
第二节设计部分一、水泵选型与设计1.确定设计流量设计流量Q=qA/ =0.238*1.2/0.68=0.42m3/s2.确定设计扬程H净=496.4-423.65=72.75mH=1.1*72.75=803.确定选型方案依据水泵站设计流量0.42 m3/s=1512 m3/h,主泵台数宜为2到4台。
用关系式i=Q站/Q泵确定所需水泵的台数。
12sh-6: 1512/936=1.6台(两台)12sh-6A: 1512/576=2.625台(三台)两种泵型方案比较见表蔡杨-1两种方案比较,12sh-6A台数较多,当流量发生变化时,适应性较强,供水可靠性较好,灌溉保证率高,本设计采用3台12sh-6A这一方案。
二、动力机装配根据配套水泵或水泵额定转速和额定功率选择JS127-4电动机三台,其技术性能如表蔡杨-2所示。
三、 管路配套1. 吸水管及附件选配管材:铸铁耐久性好,又有一定强度,拟采用法兰盘式铸铁管。
管径:根据经济流速确定,计算公式为D=vQπ4 式中 Q-----管路中通过的流量,本设计拟采用0.42/3=0.16 m 3/sv-----管内流速,凭经验和资料,进水喇叭管处取 1.5m/s ,管道内取2.0m/s 。
则进口喇叭管直径D进=5.1*14.316.0*4=0.36862m=368.62mm;管道直径D=.2*14.316.0*4=0.333650m=336.50mm.。
查资料取标准值:进口喇叭管直径400mm,吸水管路直径350mm 。
管长:进水管长度拟定为7m 。
附件:查资料得:喇叭管 大头直径400mm ,小头直径350mm ,长度300mm ;双法兰90度弯头 考虑用挡土墙式进水池,选用R=600mm ,内径=350mm,中心线长1183mm;偏心渐缩接头 小头直径200mm ,大头直径350mm ,长度为750mm ;真空表1只。
水泵与水泵站课程设计班级学生姓名指导教师环境科学与工程学院给水泵站课程设计任务书一、课程设计任务某厂新建水源工程,近期设计流量7万m 3/d ,要求远期发展到10万m 3/d ,采用固定式取水泵房,拟采用自流管从江中取水。
水源洪水位标高(1%频率)、枯水位标高(97%频率)、净水厂反应池前配水井的水面标高、室外地面标高、自流取水管长度及泵站至净水厂的输水干管全长都已知。
试进行泵站工艺设计。
基础数据表分组流量(万m 3/d)标高(m)长度(m) 近期远期 地面 枯水位 洪水位 净水构 筑物水位 自流管 输水管 171022.3515.7024.20 36.702002500二、课程设计目的及要求1.设计目的1)结合课程所学内容,使基础理论和基本技术训练相结合,从而课程内容进一步深化和系统化。
2)初步学会如何在搜集资料和调研的基础上,根据设计任务制定给水泵站设计方案。
3)通过设计、计算、资料检索、阅读文献,提高绘制图纸和编写设计说明书的能力。
2.设计要求1)认真学习有关技术规定,严格按相关规范和标准要求进行设计。
2)课程设计应满足初步设计深度对设计文件的要求。
3)设计成果以图纸的形式展示,包括平面图和剖面图。
三、课程设计内容及时间安排1.设计内容1)确定泵站工艺流程 2)合理选择水泵并布置泵房 3)详细进行工艺计算4)绘制泵房设计图纸(包括泵房及吸水井平面图、剖面图) 2.时间安排1)领会设计任务,借阅相关规范及设计手册,确定工艺流程 1天 2) 初步选择水泵机组及泵房布置 1天3)根据泵房布置,绘制泵房平面布置草图,绘制水力计算图并进行计算 3天4)精选水泵机组及辅助设备,确定泵房平面尺寸和高度1天5)修改草图,绘制泵房平面布置图及剖面图3天6)整理设计报告书,准备答辩。
1天四、教材及参考书目1.姜乃昌. 《泵与泵站》(第五版). 中国建筑工业出版社. 2007。
2.中华人民共和国水利部.泵站设计规范(GB/T50265-2010)中国计划出版社,20113.中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册第11册——常用设备. 中国建筑工业出版社. 2004。
供水泵站设计计算说明书姓名:__________________________ 班级:__________________________ 学号:__________________________ 指导老师:_______________________ 完成时间:______________________1基本资料1.1设计任务 (2)1.2设计资料 (2)2设计步骤内容2.1杻纽中心线及泵房位置的选择 (3)2.2设计流量和设计扬程 (4)2.3初选水泵及配套动力机设备 (4)2.4确定主泵台数 (5)2.5初选配套动力机设备............................................. ⑸3拟定机组及基础尺寸................................................ ⑸4进出口水管道4.1进出水管道设计........................................... ⑹4.2进出水管道直径校核............................................. ⑹5确定泵房类型....................................................... ⑹6泵房内机组、管路布置及尺寸设计6.1泵房内机组、管路布置形......................................... ⑹6.2泵房尺寸设计 (7)7泵房内辅助设备选择7.1充水设备 (8)7.2起重设备 (8)7.3排水设备 (8)8进出水建筑物的布置及设计8.1进水建筑物 (8)8.2出水建筑物设计 (9)9水泵安装高程的确定9.1水泵安装高度计算 (10)9.2水泵安装高程" 的确 (11)10水泵工况点的校核 (11)11终选水泵及动力机 (12)12工程投资概预算12.1 工程量的计算 (12)12.2 设备及材料总表 (13)12.3工程投资概算 (13)1基本资料1.1设计任务某开发区一级泵站设计1.2设计资料1.2.1站址地形图一张,见附页。
某城镇给水工程第二泵站工艺设计说明目录一、综述 (2)1.1泵站概括 (2)1.2原始资料 (2)二、水泵机组的选择 (3)2.1 泵站设计参数的确定 (3)2.2 水泵机组的选择 (4)三、水泵机组基础设计 (9)四、水泵吸水管和压水管的计算 (10)五、泵房形式的选择及机械间布置 (12)六、吸水井设计 (12)七、泵房工艺标高及尺寸的确定 (13)7.1 工艺标高 (13)7.2 泵房尺寸 (15)八、泵站内管路的水力计算 (15)九、附属设备的选择 (17)9.1计量设备 (17)9.2起重设备 (17)9.3排水设备 (17)9.4通风设备 (18)一、综述1.1泵站概括某中小型城市,其最大日用水量为60800(m3/d),需要设计一中等规模的二级泵站(满足城市全部生产和生活用水)。
城市管网中有水塔,但其调节能力有限,并且整个供水扬程不是很高,因此本设计采用多台水泵并联工作的方法以得到更好的满足供水要求。
由于所需水泵较多,占地面广,但吸水条件较好,故本泵站采用半地下式,自灌式吸水,泵房呈矩形。
1.2原始资料1.最大日用水量 60800m3/d2.消防用水 70L/s3.经给水管网水力计算后(1)最大用水时泵站所需扬程为61.4m,其中几何压水高32.9m。
在选择泵时最大扬程需要加上2m站内水头损失和1m安全水头,则H=61.4+2+1=64.4m(2)最大传输时泵站所需扬程为75.4m,其中几何压水高42.2m。
在选择泵时最大传输所需扬程需要加上2m站内水头损失和1m安全水头,则H=75.4+2+1=78.4m(3)最大传输用水加消防时泵站所需要扬程为69.7m,其中几何压水高度26m。
在选择泵时最大用水加消防需要加上2m站内水头损失和1m安全水头,则H=69.7+2+1=72.7m(4)清水池至泵站址的水平距离为120m,此段水力损失可以忽略不计。
(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,可不考虑地下水位影响(8)冰冻深度1.5m,可不考虑管道埋深二、水泵机组的选择2.1 泵站设计参数的确定根据用水曲线确定送水泵站工作制度,分两级工作:最大用水与最大转输:从7:00到20:00,每小时占全天用水量的5%。
水泵站课程设计说明书与计算书送水泵站工艺设计设计题目:送水泵站工艺设计学生姓名:专业名称: 环境工程班级名称:学号:指导教师:完成时间: 2013-7-52013年6月30日第一部分设计说明书 (2)1.设计概述 (2)1.1设计资料 (2)1.1.1工程概况 (2)2.设计目的 (2)3.基础设计 (2)3.1机组选择 (2)4.机组基本尺寸的确定 (1)5.吸水管和压水管径的确定 06.吸水井设计计算 07.各工艺标高的设计计算 (1)8.复核水泵机组 09.消防校核 010.泵房形式的选择及机械间布置 010.1阀门 011.机组和管道的布置 (1)11.1阐述对吸水管的设计要求 (1)11.2压水管的设计要求 012.水泵机组基础设计12.1基础的作用及要求 012.2卧式泵的块式基础的尺寸 013.高度校核 014.其他附属设备的选择及其布置14.1引水设备 (1)14.2计量设备 014.4排水设备 015.泵站平面布置 0第二部分计算书 (1)1.选泵参数的确定 (1)2.选择水泵 (1)3.机组基础尺寸的确定 (1)4.吸水管和压水管径的确定 05.吸水井设计计算 06.各工艺标高的设计计算 07.复核水泵机组 08.消防校核 09.其他附属设备的选择及其布置 (1)9.1引水设备 (1)第三部分实习体会 (2)1第一部分设计说明书1.设计概述:1.1设计资料:1.1.1工程概况:某送水泵站日最大设计流量Q=(98000+1100i)m3/d。
泵站分为二级工作,为某建筑物供水,该建筑物需要的自由水压H c=(16+i)m,输水管和给水管网总水头损失∑h1=(10+i)m,吸水井最低水位到设计最不利地面高差Z c=(13.4+i)m,吸水井到泵站距离为5m,该泵站室外的地面标高为290m,该地区冰冻深度为1.7m。
泵站一级工作从5点到22点,每小时水量占全天用水量的5.21%。
泵站二级工作从22点到5点,每小时水量占全天用水量的3.01%。
目录目录 (1)一设计依据 (1)1.1原始资料 (1)1.2设计主要内容 (1)二水泵几组的选择 (1)2.1设计流量的确定和设计杨程的估算 (1)2.1.1设计流量 (1)2.1.2设计扬程 (2)2.2水泵选型 (2)2.2.1选择原则 (3)2.2.2选泵计算 (3)三机组基础尺寸的确定 (3)四吸水管路与压水管路设计计算 (4)五机组与管道布置 (4)六吸水管路与压水管路中的水头损失 (4)6.1吸水管路水头损失 (5)6.2压水管路水头损失 (6)七泵安装高度的确定和泵房高度筒体计算 (7)八附属设备的选择 (7)8.1起重设备 (7)8.2饮水设备 (8)8.3排水设备 (8)8.4通风设备 (8)8.5计量设备 (8)九泵房建筑高度的确定 (8)十泵房平面尺寸的确定 (8)自我总结 (9)参考文献 (9)一 设计依据1.1原始资料某新建水源工程近期设计水量135000 m 3/d ,要求远期发展到260000 m 3/d ,采用固定式取水泵房(一级泵站),用两条直径为1200mm 的钢制自流管从江中取水。
自流管全长160m 。
水源洪水位标高为30.50m (1%频率),枯水位标高为18.60m (97%频率),常水位标高为25.10m 。
净化厂反应池前配水井的水面标高为47.30m ,泵站切换井至净化厂反应池前配水井的输水干管全长为1800m ,吸水间动水位标高以17.5m 计,现状地面标高按24.5m 考虑。
1.2设计主要内容依据课程设计任务书要求,主要进行如下设计内容:1、水泵机组选择;2、水泵机组基础设计;3、机组和管路的确定;4、机组轴线标高的确定;5、辅助设备的选择及布置;6、泵房尺寸的确定(包括:长、宽、高尺寸);7、精选水泵,水泵扬程的校核。
二 水泵几组的选择2.1设计流量的确定和设计杨程的估算2.1.1设计流量Q考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取自用水系数α=1.05,则 近期设计流量为=⨯=2413500005.1Q h m /25.59063 = s m /641.13远期设计流量为 ==⨯=h m Q /75.112426000005.13s m /20.332.1.2设计扬程H1)泵所需净扬程 ST H通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),从取水头部到泵房吸水间全部水头损失为0.89m ,则吸水间中最高水面标高为30.50-0.89=29.61m ,最低水面标高为18.60-0.89=17.71m 。
天津市津南区供水厂水处理工艺设计说明书11毕业设计(论文)说明书系别:目录目录摘要Abstract第一章设计原始资料1.1 城市概况1.2 自然条件1.3 设计水量出水水质及水压的要求1.4 工程设计第二章总体规划和方案论证2.1 水源论证2.2净水厂厂址选择和方案确定第三章工程方案内容3.1 设计原则3.2 工程项目规模及内容第四章净水厂4.1 取水构筑物4.2 混凝4.3 澄清池4.4 过滤4.6 吸水井4.7 送水泵站(二级泵站)4.8 加药加氯间第五章净水厂总体布置5.1 净水厂的流程及平面布置5.2 附属建筑物5.3 净水厂绿化与道路第七章参考资料摘要本设计的主要任务是供水厂工艺设计,属于初级设计阶段。
设计的主要内容包括:设计规模的确定、给水系统选择、给水方案比较、净水厂设计、二级泵房设计、水厂平面布置、高程布置、厂区美化等部分组成。
设计书由设计资料、设计说明书和设计计算书三部分组成。
本设计的两期设计规模是10.0万m3/d,以地表水为水源。
采用的给水系统为:原水→管式静态混合器→机械搅拌澄清池→虹吸滤池→清水池→二级泵房。
选用碱式氯化铝混凝剂,液氯为消毒剂。
水厂出水水质要求达到《生活饮用水卫生规范》(2006)。
关键词:管式静态混合器,机械搅拌澄清池,V型滤池,清水池,二级泵站AbstractThe main task of this design is the technological design of Tianjin jinnan water supply plant, the preliminary part of this design. The key elements of this design include determining the plant size, water supply system, water supply schemes, water engineering, water distribution network with the calculation and adjustment, water treatment plant design, the secondary pumping station design,the plant’s plain layout , the plant’s altitude layout and the greening. Design information from design documents, design specification and design of the book is composed of three parts calculation.This design is the size of the two design of 100,000 m3 / d, for the water to groundwater. Used for water supply system: the source of the water →static mixer→mechanical roaster clarification tank→siphon strainer→clean water tank→secondary pumping stations→ City pipeline. Selection of coagulant aluminum sulfate, liquid chlorine as disinfectant. Water plant to meet water quality requirements, "Drinking Water Health Standards" (2006).Keywords :static mixer, mechanical roaster clarification tank, clean water tank,the secondary pumping station设计说明书第一章设计原始资料1.1 城市概况原有的供水设施的水源均取自海河水,经专家论证,海河水水质目前尚未被污染,且水量也有进一步开采的余地,因此新的给水厂仍以海河为水源。
泵与泵站设计说明书⼀、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75.0DNH(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。
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Lm 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,mB1—进⽔渠道宽度,ma1—进⽔渠道展开⾓,⼀般采⽤20°l2—渐缩部分长度,mH —栅前槽⾼,m2.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。
泵与泵站课程设计说明书土木工程学院给排121班指导老师:张朝升、荣宏伟、赵晴设计人:叶正荣一、设计原始资料1.泵站设计水量为(8.32)万M3/d。
2.管网设计的部分成果:(1)根据用水曲线确定的二泵站工作制度,分(二或三)级工作。
第一级,每小时占全日用水量的(5.66)%;第二级,每小时占全日用水量的(3.67)%;(2)城市设计最不利点地面标高为(12.71)米,建筑层数(4)层。
(3)管网平差得出的泵站至最不利点的输水管和管网的总水头损失为(12.85)米。
(4)消防流量为(5031.86)M3/h。
消防时的总水头损失为(18.56)米。
(5)清水池所在地面标高为(8.94)米,清水池最低水位在地面以下(4)米。
3.地下水位距地面约3~4米,冬天无冰冻情况。
4.泵站为双电源。
计算说明书内容包括:(1)根据设计水量及管网平差结果和泵站工作制度确定设计流量及设计扬程。
(2)初选水泵和电机:根据水量、水压变化情况选泵;确定工作泵和备用泵型号及台数。
至少选择两个方案进行比较后,确定出一套最优方案。
(此时可假定泵站内水头损失为1-2米)。
(3)泵房形式的选择。
(4)机组基础的设计:根据所选水泵是否带有底座,确定基础平面尺寸及高度。
(5)水泵吸水管和压水管路的管材,计算水泵吸水管和压水管路的管径。
(选用各种配件和阀件的型号、规格及安装尺寸并说明其特点;吸水井设计并确定其尺寸和水位)。
(6)布置机组和管道。
(7)泵房中各标高的确定(室内地面、基础顶面、水泵安装高度、泵轴标高、泵房建筑高度等。
(8)复核水泵和电机:计算吸水管及站内水管损失,求出总扬程,校核所选水泵。
如不合适,则重选水泵及电机。
重新确定泵站的各级供水量。
(9)进行消防和转输校核。
(10)计算和选择附属设备1)引水设备的选择和布置;2)计量设备;3)起重设备;4)排水泵及水锤消除器等。
(11)确定泵站平面尺寸,初步规划泵站总平面泵房的长度和宽度,总平面布置包括:配电室、机器间、值班室、修理间等。
取水泵站设计说明书目录—、总论 (2)二、设计流量及设计扬程 (3)三、水泵与电动机选型 (3)四、基础机组与管道布置 (4)五、吸水室布置 (6)1.喇叭管及喇叭口布置 (6)2.格网设计 (7)3.吸水室尺寸 (7)六、吸水管路与压水管路计算 (8)1.吸水管水头损失 (8)2.压水管水头损失 (8)3.泵房内部水头损失 (9)七、水泵安装高度计算 (9)1.水泵吸上高度的确定 (9)2.水泵安装高度的确定 (9)八、附属设备设计 (10)1.起重设备 (10)2.排水设备 (10)3.通风设备 (10)九、泵房尺寸的确定 (11)1.泵房底部标高 (11)2.泵房顶部标高 (11)3.泵房尺寸 (12)一、总论1. 设计任务及要求通过城市取水泵站的课程设计,巩固学习成果,加深对给排水课程内容的学习与理解,掌握取水给水泵站设计的方法,培养和提高il•算能力、设计和绘图水平。
在教师指导下,基本能独立完成一个新建给水取水泵站设计,锻炼和提髙分析及解决工程问题的能力。
2. 设计原始资料2.1项目概况:南方某地区计划经济委员会计资字[2014]第116号文件:“关于某城镇给水取水工程计划任务书的批复”同意该城镇建给水取水泵站。
2.2基本资料:2.2.1城镇现状图规划总平而图(略):2.2.2城镇地形图(略):2.2.3水源地地形图(略):2.2.4水源地水文地质工程地质资料(略):2.2.5水源地附近或城镇的供电交通等资料(略);2.2.6当地自然气候条件:年平均气温22 °C最高气温39. 1 °C,最低气温0 °C,地面最髙水温30 °C地下水位:-2,地耐力:12〜20T/III*2.3水文资料:最高洪水位(百年一遇):132. 5m 最低水位(保证率97%): 128. 68m 常水位:130.80m 河床底标高:120. 50m 河床标高:131.00m河水最大流量:360m7s 河水最小流量:60m7s:2.4泵站地形及水头损失:净水厂混合池水而标高为166. 50m,泵站到净水厂的输水管全长为3000m, 室外管逍的全部水头损失为7. 5m,泵站的取水头部到吸水井内管道的总水头损失为0. 5m,进行泵站工艺设计。
送水泵站设计说明书1、 泵站设计控制值出水量及扬程的确定(1)设计工况点的确定Q max 采用城市高日高时用水量加水厂自用水量,L/s 93.8111max =Q5.01)(00⨯++++-=管内输水管网h h h H Z Z H P p (m ) (1)式中 0Z —管网最不利点的标高(m ),为24.9m ;P Z —泵站吸水池最低水面标高(m ),吸水井最低水位17.5m ; 0H —管网最不利点的自由水头20m ;管网h —最高日最高时管网水头损失(m ),根据管网平差结果为7.8m ; 输水h —最高日最高时输水管水头损失(m ),有时输水管很短,这部分常包括在管网h 内;管内h —泵站内吸、压水管管路系统水头损失(m ),估算为2~2.5m ; 1.05—安全系数;p H —泵站按Q max 供水时的扬程(m )。
(2)校核工况点的确定 1)高日高时加消防时校核消Q Q Q +='1max (L/s ) (2)5.01)10(0⨯+'+'++-='管内输水管网h h h Z Z H P p (m ) (3)式中 消Q —城市消防用水量(L/s );Q '—消防时泵站总供水量(L/s );管网h '—消防时管网的水头损失(m ),根据消防校核平差结果为6.522m ; 输水h '—消防时输水管水头损失(m ); 10—低压制消防时应保证的最不利点自由水头(m ); p H '—消防时泵站的扬程(m )。
m 22.275.01)2522.6105.179.24(≈⨯+++-='p HH P >p H '满足要求。
2、水泵的选择水泵的选择包括确定水泵的型号和台数。
所选定的泵站中工作泵(并联)的最大供水量和扬程应满足Q max 和H P ,同时要使水泵的效率较高。
选择单级双吸泵,若现有水泵不合适时,可以采用调节水泵性能的方法,如切削叶轮等。
(1)画设计参考线在水泵综合性能图上通过以下两点连直线,得选泵时可参考的管路特性曲线——设计参考线。
b 点: Q =30(L/s ),H =Z 0-Z P +H 0+5=21.9-17.5+20+5=32.4m a 点: Q =811.93(L/s ),H =39.06+1.95=41.01m式中 5m 是管网流量为最低时的总水头损失,1.95是选泵时应加的5%左右的富裕水头。
在水泵综合性能图上与设计参考线相交的且并联后能满足设计工况点的泵型,都可作为拟选泵,在组成方案时加以考虑(2)选泵方案结果比较表1 选泵方案1方 案 编 号用水量变化 范 围(L/s )运行泵型号及台数水泵扬 程(m)所需扬程(m) 扬程利用率 %水泵效率% 运行效率%第一方案描述:一台350S44,一台350S44A,三台300S32<580一台350S44A一台300S32约41约3995约84约84 580~670一台350S44一台300S3245~4340~3989~9179.7~85.271.7~81.8 670~740三台300S3245~4440~4190~9175.1~85.467.6~80.2 740~820一台350S44一台350S44A47~4540~4188~9168.8~83.665~82表2 选泵方案2方案编号用水量变化范围(L/s)运行泵型号及台数水泵扬程(m)所需扬程(m)扬程利用率%水泵效率%运行效率%第二方案描述:两台350S44两台250S39<580一台350S44一台250S39约41约39约95约83约75 580~670两台250S39一台250S3945~4240~3989~9374.5~83.371.7~81.8 670~740两台350S4451~4640~3978~8575.2~81.575.2~81.5 740~820一台350S44两台250S3944~4241~4093~9578.3~83.671.9~76.9对以上两个方案进行比较,有管网需求曲线可知,用水量集中在670-740L/s 范围中,可以看出第二套方案的运行效率高,故选用第二种方案,选用三台350S44和两台250S39水泵,其中一台350S44作为备用泵。
(3)选泵后的校核选泵后,按照发生火灾的供水情况,校核泵站是否能满足消防要求。
把泵站中备用泵与最大供水时所用的工作泵并联起来,画出并联曲线,可以看出消防时所需工况点(Q',H P')位于并联曲线之下,校核合格。
管网事故时泵站供水能力也按上述原则进行校核。
350S44水泵的外形尺寸如下表:表3.1 水泵的外形尺寸外形尺寸(mm)型号L L1L2L3B B1B2 350S441232.56756005001080510690续表3.1 水泵的外形尺寸外形尺寸(mm)型号B3H H1H2H3n-Фd 350S445009806203003004-34250S39水泵的外形尺寸如下表:表3.2 水泵的外形尺寸外形尺寸(mm)型号L L1L2L3B B1B2 250S39943.5512410350890440510续表3.2 水泵的外形尺寸外形尺寸(mm)型号B3H H1H2H3n-Фd 250S394007354502002604-273、动力设备的配置动力设备采用电动机,水泵选定后,根据水泵样本载明的电动机来选择。
列表说明所选水泵配备之电动机的功率、转数、电压及型号。
表4.1 电机配置表4.2 电机配置4、泵站机组的布置水泵及电机性能如下表5:表5.1 水泵及电动机性能水泵型号流量(m3/h)扬程(m)轴功率(kW)转数(r/min)效率汽蚀余量(m)泵重(kg)电动机型号电动机功率(kW)350S44972501641450816.31120Y355M-4220 126044177.68714763718979表5.2 水泵及电动机性能水泵型号流量(m3/h)扬程(m)轴功率(kW)转数(r/min)效率汽蚀余量(m)泵重(kg)电动机型号电动机功率(kW)250S3936042.554.81450763.2500/128Y280S-475 4853962.18361232.568.679确定水泵及电动机之后,机组(水泵与电动机)尺寸大小,从手册第11册水泵样本上查到。
基础的平面尺寸和深度依据机组底盘尺寸或水泵、电机的底脚螺栓的位置。
机组布置分为两种:纵向布置及横向布置。
由于本设计中选用水泵为双吸式水泵,为保证进出口处的水力条件,节省电耗,故机组布置采用横向排列,轴线成一列布置。
本次设计采用横线排列(直线单行),其主要优点是跨度小,管配件简单,水力条件好,检修场地较宽畅;缺点是泵房长度较大,操作管理路线较长,管配件拆装较麻烦,但适用于S 、Sh、SA 等双吸离心泵。
机组布置应使泵站工作可靠、管理方便、管道布置简单,泵站建筑面积及跨度最小,并考虑有发展的可能。
5、基础的尺寸计算(1)尺寸的计算泵机组安装尺寸如下表:表6.1 水泵机组(不带底座)的安装尺寸单位:mm 型号电机尺寸外形尺寸350S44L1H h B A n-Фd E n1-Фd1 15703559056306104-283004-34续表6.1 水泵机组(不带底座)的安装尺寸单位:mm型号外形尺寸出口法兰尺寸350S44 LL 2L 3DN 3D03D 3n 3-Фd 32807.585450035046050016-23计算基础的尺寸:对于不带底座的大中型水泵:基础长度L =水泵机组底脚螺孔长向间距S L +(0.4~0.5)m基础宽度B =水泵或电机底脚螺栓宽度宽向间距较大者S B +(0.4~0.5)m 基础高度H =水泵底脚螺孔的长度l +(0.15~0.20)m 其中:水泵机组底脚螺孔长向间距m 984.1m m 198463050085432==++=++=B L L L S水泵或电机底脚螺栓宽度宽向间距较大者m 61.0m m 610===A B S 水泵底脚螺孔的长度m 02.1mm 102030===d l 因此:对于350S44型水泵:基础长度 2.45m m 434.245.0984.1m )5.0~4.0(≈=+=+=S L L 基础宽度 1.05m 0.440.610.5)m ~(0.4=+=+=S B B 基础深度 1.2m 0.181.020.20)m ~(0.15=+=+=l H表6.2 水泵机组(带底座)的安装尺寸计算基础的尺寸:对于带底座的小型水泵:基础长度L =水泵底座长度L 1+(0.15~0.2)m 基础宽度B =水泵底座螺孔间距1B +(0.2~0.3)m 基础高度H =水泵底脚螺孔的长度l +(0.15~0.20)m 因此:对于250S39型水泵:基础长度 1.73m m 728.115.0578.1m )2.0~15.0(1≈=+=+=L L 基础宽度0.88m 0.20.680.3)m ~(0.2=+=+=S B B 基础高度m 89.00.269.00.20)m ~(0.15=+=+=l H(2)尺寸高度的校核为保证机组稳定工作,应校核基础的总质量,一般基础质量应为机组总质量的2.5~4.0倍。
350S44型水泵取基础质量为机组总质量的2.5倍, 则 kg 78505.2)11202020(=⨯+=m 基础以钢筋混凝土浇筑,密度取2.4g/cm 3 有平面尺寸算出其高度m 27.1)45.205.1(104.27850)(3=⨯⨯⨯=⨯=L B m h ρ和基础深度相比,取较大者1.27m ,取1.3m ,顶面高于室内地坪0.3m 。
250S39型水泵取基础质量为机组总质量的2.5倍, 则 kg 33905.2)128500728(=⨯++=m 基础以钢筋混凝土浇筑,密度取2.4g/cm 3有平面尺寸算出其高度m 93.0)73.188.0(104.23390)(3=⨯⨯⨯=⨯=L B m h ρ 和基础深度相比,取较大者0.93m ,取0.9m ,顶面高于室内地坪0.3m 。
(3)机组布置应满足的要求: 1)相邻两个机组基础间净距: 电机容量<55千瓦时,过道宽度>0.8m ; 电机容量>55千瓦时,过道宽度>1.2m 。
2)相邻两个机组的突出部分间的净距以及突出部分与墙壁间的净距: 电机容量<55千瓦时,净距>0.7m ; 电机容量>55千瓦时,净距>1.0m ; 还应保证泵轴和电机转子在检修时能拆卸。
3)泵房主要通道宽度不小于1.2m 。
4)当考虑就地检修时,至少在每个机组一侧设置大于水泵机组宽度0.5m 的通道。