取水泵房设计说明书.doc

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1、目录一设计资料2二设计概要2三设计计算31设计流量的确定32扬程H的确定33初选泵和电机4(1)管道特性曲线的绘制4(2)初选泵型5(3)初选电机64机组基础尺寸的确定65吸水管路计算76压水管路计算77吸水管路与压水管路简图及计算.88泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算10(1)水泵安装高度10(2)泵房筒体高度确定109附属设备的选择11(1)起重设备11(2)引水设备11(3)排水设备12(4)通风设备12(5)计量设备1210泵房建筑高度的确定1211泵房平面尺寸的确定1212一设计资料某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一设计水量为50000吨

2、/天的水厂(远期供水100000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水泵房,取水点处修水最高洪水位95.00米(1﹪频率),最枯水位90.00(99%保证率)米,常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试进行该一级泵站的工艺设计。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

3、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

4、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。对于机组的配置,我们可以暂时只布置三台20sh-9A型水泵(一台备用,两台工作),远期需要扩建时,再增加一台同型号的水泵。12三设计计算1设计流量的确定为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种

5、情况下,我们要求一级泵站中的泵昼夜不均匀工作。因此,泵站的设计流量应为:式中Qr——一级泵站中水泵所供给的流量(m3/h);Qd——供水对象最高日用水量(m3/d);α——为计及输水管漏损和净水构筑物自身用水而加的系数,一般取α=1.05~1.1T——一级泵站在一昼夜内工作小时数。考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取水自用系数α=1.05,则近期设计流量为Q=1.05×=2187.5m3/h=0.6076m3/s远期设计流量为Q=1.05×=4375m3/h=1.2153m3/s2扬程H的确定①静扬程HST的计算洪水位时,枯水位时,②输水干管中的水头损失∑h

6、设采用两条DN800*2的铸铁管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑)。。查水力计算表得v=1.811000i=4.69输水管路水头损失;=1.1×0.00469×3200=16.5088m(式中1.1包括局部损失而加大的系数)③泵站内管路中的水头损失,粗估1.8m,④安全水头2m。则泵站总设计扬程为洪水位:H=23.98+16.5088+1.8+2=44.2888m枯水位:H=28.98+16.5088+1.8+2=49.2888m123初选泵和电机(1)管道特性曲线的绘制管道特性曲线的方程为式中——泵的静

7、扬程——管道中水头损失之和S——长度已知、直径已定的管道的沿程摩阻与局部阻力之和的系数Q——最高时水泵流量,m3/sHST=28.98m,把Q=1.2153m3/s,H=49.2888m,代入上式得:S=13.75即根据上述公式列表1,并根据表1在(Q-H)坐标系中作出管路特性曲线表1管路特性曲线关系表Q(m3/s)0.050.10.20.30.40.51(m)0.030.070.293.4413.7516.0928.6H(m)28.0328.0728.2929.1941.7544.0956.612(2)初选泵型12经过反复比较和绘制水泵工况点,初步选定工作泵

8、近期:三台20sh-9A型泵,两台工作

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