泵站设计_某泵站设计

2020-02-27 其他范文 下载本文

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泵站设计

1、泵站等级划分:根据泵站的特点和已建泵站的实际状况,参考历史习惯的分等情况,将泵站及其建筑物划分为五等5 级。由多级或多座泵站联合组成的泵站,其整个系统的分等指标指系统合计值。特别重要、且供水规模比较大,如城市或工矿供水泵站,可定为Ⅰ等泵站;重要的乡镇供水泵站,一般可定为Ⅲ等泵站。建筑物的级别主要是为了确定防洪标准、安全加高和各种安全系数等(对由多级或多座泵站联合组成的泵站工程,规定由单站的装机流量、装机功率等分等指标分别确定其建筑物级别,以体现联合体中不同泵站的作用和重要性,对其中影响整个系统效益发挥的泵站,按系统中单站的高等别确定建筑物级别)。

2、泵站主要设计参数:①防洪标准②设计流量工矿区工业供水泵站的设计流量应根据用户(供水对象)提出的供水量要求和用水主管部门的水量分配计划等确定,生活供水泵站的设计流量一般可由用水主管部门确定。设计流量的计算还应符合国家现行的《室外给水设计规范》(GB50013)的有关规定。

3、特征水位:1 防洪水位:按防洪标准分析确定。2 设计水位:(供水站进水池水位)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;沿海取水时,按供水期多年平均最高潮位和最低潮位的平均值确定。3 最高运行水位:从河流、湖泊、沿海取水时,取重现期10 年~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。4 最低运行水位:从河流、湖泊、水库、沿海取水时,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;受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取水源保证率为97%~99%的日最低潮水位。5 平均水位:从河流、湖泊、沿海或水库取水时,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。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。(供水泵站出水池水位):1 最高水位:取输水渠道的防洪水位。2 设计水位:取与泵站设计流量相应的水位。3 最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。4 最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位。5 平均水位:取输水渠道通过平均流量时的水位。

4、特征扬程: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。2 平均扬程3 最高扬程:可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4 最低扬程:可按泵站出水池最低运行水位与进水池最高运行水位之差,并计入水力损失确定。

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。

5、泵房布置:(1)泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。

(2)泵房布置应符合下列规定:1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。2 满足结构布置的要求。3 满足通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。4 满足内外交通运输的要求。5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观,且与周围环境相协调。

(3)机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定

(4)主泵房宽度应根据机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定。

6、防渗排水布置:防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖、垂直防渗体,或两者相结合的布置型式。铺盖应设永久变形缝,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔。

7、其它型式泵站:竖井式泵站(当水源水位变化幅度在10m 以上,且水位涨落速度大于2m/h,水流流速又大时,宜采用竖井式泵站。)、缆车式泵站(当水源水位变化幅度在10m 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40000~60000m3 时,可采用缆车式泵站。)、浮船式泵站(当水源水位变化幅度在10m 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)、潜没式泵站(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)。

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