毕业论文每秒130立方米提水流量淮阴东风抽水站设计39285.doc
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1、目 录第一篇 土建部分4第一章 原始资料41.1 概况41.2 电气部分5第二章 工程概况72.1 机泵的选型72.2 工程总体布置及建筑物的型式与尺寸:7第三章 机组选择83.1 水泵选型83.2 动力机的选型13第四章 枢纽布置及进出水建筑物设计144.1枢纽布置及站房结构形式144.2引河及前池设计布置144.3 进水流道设计(采用轴形弯管进水流道)144.4出水流道设计(采用虹吸式出水流道)154.5出水池及泄水渠的设计174.6上下游连接建筑物的布置和交通及其附属结构布置:17第五章 站房设计195.1站房结构形式与布置195.2站房平面尺寸的确定195.3站房各部分高程的确定205
2、.4 主要结构设计22第六章 水泵工况点校核以及站房防渗计算266.1管路水头损失计算266.2 图解法求工况点286.3 站房防渗计算29第七章 泵房稳定计算和校核367.1泵房稳定计算367.2泵房稳定校核计算42第八章 结构计算458.1底板构造458.2设计工况时底板结构计算458.3 完建期底板结构计算518.4 配筋计算及裂缝校核58第二篇 电气部分设计60第一章 原始资料601.1 概况601.2 电源情况60第二章 主接线设计612.1 泵站负荷统计612.2 主变选择622.3主接线方案的确定63第三章 短路电流计算643.1短路电流计算的等值电路643.2各元件电抗计算64
3、3.3 最大运行方式下D-1 D-2 D-3点短路653.4 最小运行方式下D-1 D-2 D-3点短路66第四章 主电动机启动校验674.1各元件的阻抗。674.2求启动时母线电压67第五章 电气设备选择695.1 6kV断路器和隔离开关的选择695.2 主变110kV侧断路器和隔离开关的选择695.2 载流导体和绝缘子的选择705.3 互感器的选择735.4 开关柜的选择775.5泵站电气主接线图80第六章 继电保护装置设计816.1 主电动机保护816.2整定计算816.3主变压器保护836.4泵站6kV母线保护85参考资料87第一篇 土建部分第一章 原始资料1.1 概况1.1.1 兴建
4、缘由为了缓解鲁、冀、京地区水资源短缺,国家以批准实施南水北调东线一期工程,根据东线工程的具体规划,从长江源头泵站调水到黄河南岸需要建13级梯级抽水站,共30座大型泵站,该站建于京杭大运河里运河和洪泽湖二河之间,主要负担将南水北调第二级抽水站即淮安泵站提抽的水由里运河抽至洪泽湖,再经泰山洼泵站、沙集泵站等通过徐洪河向北输水,泵站水文情势、地质条件与淮阴二站同,但设计流量不同。1.1.2 设计数据1.1.2.1 河道情况:经总体规划,决定原有骨干输水河道二河基础上,开挖拓宽部分河道,河道采用复式断面,上游河道与二河相连,河道底宽35m边坡1:3,河底高程6.5m,堤顶高程18.5m,河道上建公路桥
5、梁一座,下游与头河相连,河道底宽40m,边坡1:3,河底高程5.0m,堤顶高程15.8m。1.1.2.2 工程地质:站身持力层为四层,粉质粘土,含有较多的沙及铁锰结核,贯入击数为22击,上游翼墙持力层为3层,为粉质沙壤土,贯入击数为4-27击,详见江苏工程勘测设计研究院淮阴二站工程地质勘测报告。回填土必须夯实,干容量不小于15.5KN/m3 其中站身侧墙后局部用(2)层粉质粘土回填。上游翼墙为水泥搅拌桩基础。1.1.2.3 设计水位:(1)京杭大运河设计水位:设计水位:8.70m,头河入口处水位9.0m; 最高水位:9.20m,头河入口处水位9.50m最低水位:8.20m, 头河入口处水位8.
6、50m(2)二河设计水位: 设计水位:13.10m; 最高水位:13.60m最低水位:11.60m(3)防洪特征水位:站下防洪设计水位:10.80m站下防洪校核水位:11.20m站上防洪设计水位:14.31m;分淮入沂300m3/s淮阴闸上水位。站上防洪校核水位:15.40m;分淮入沂400m3/s淮阴闸上水位。站上防洪最高水位:16.43m;远景入海水道强迫行洪最高水位。1.1.2.4 设计流量设计提水流量130m3/s。1.1.2.5 建筑物工程等级二等大(2)型泵站,工程等级为级。1.1.2.6 交通建筑材料可通过公路输运,交通便利。1.1.2.7 气象资料最大风速度:5m/s;基本风压
7、W=373N/;最热月平均最高气温;32.4;最热月平均气温:27.4;最热月平地面下0.8m处土壤平均温度:25最低气温:-14.7;年平均气温:12;雷暴日数:35日/年; 1.1.2.8 抗震设计按六度考虑1.2 电气部分1.2.1 泵站机组技术泵站总平面布置图,站房平面。泵站辅机及其它装备的用电安装容量及负荷类型由土建部分提供。1.2.2 气象、地质资料最热月平均最高气温;32.4;最热月平均气温:27.4;最热月平地面下0.8m处土壤平均温度:25雷暴日数:35日/年;土壤性质:重粉质壤土。1.2.3 负荷类型本站是通榆河枢纽的重点工程之一,泵站年最大负荷利用小时Tmax=2500h
8、。1.2.4 供电电源根据供电部门提供的供电方案,泵站由位于站址10km处一变电所提供110kv或10kv专用架空线路供电。请根据经济技术比较后选定。110kv母线在最大运行方式下三相短路容量1000MVA,最小运行方式下三相短路容量800MVA。距本泵站5km处另有10kv电源可供选择,6kv电源最大三相短路容量为500MVA,最小三相短路容量为350MVA。泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.9。附 淮阴东风抽水站土质钻探资料见表1-1表1-1 淮阴东风抽水站底板下地质钻探资料土层高程m贯入击数N比重G天然含水量天%湿干天然孔隙天饱和度流限T塑限T%塑性指数n%稠度凝聚力Ckg/m2摩擦
9、角0固结系数Cv18.22-17.2732.6833.21.891.420.891002116.6-16.1582.68301.91.480.811002514.98-14.5322.7445.71.771.211.261003.8721.217.51.400.0860.0813.36-12.9132.7432.91.911.440.8910049.331.617.70.0730.12100.04311.74-11.29132.7222.72.061.680.6299110.12-9.67212.68242.021.630.6496328.5-8.05372.6825.81.991.580.7
10、99346.88-6.43242.7228.81.961.520.799940.32713.30.2680.48160.045.26-4.81112.7231.91.911.450.88993.64-3.1982.7228.41.971.530.789941.429.312.1-0.0740.35150.0242.02-1.57192.7224.52.031.630.6710036.625.511.1-0.090.61180.020.4-0.0533-1.2-1.67202.72252.021.620.6810038.726.412.3-0.110.52150.019-2.84-3.29402
11、.72222.071.680.629736.524.911.6-0.250.66160.011第二章 工程概况2.1 机泵的选型淮阴东风抽水站设计抽水流量为130立方米每秒,采用四台叶轮直径为3.1米的全调节立式轴流泵,叶片调节角度为-20 ,转速为150r/min。配用2200KW同步电动机。泵和电动机的具体选型配套及其主要性能见下章。2.2 工程总体布置及建筑物的型式与尺寸: 该站建于京杭大运河里运河和洪泽湖的二河之间,总体布置见布置图。2.2.1 站房:本泵站采用干室、块基型站房,泵室总长为34m,宽30.9m,站房长度较长,中间设一道0.1m的沉陷缝。机房总宽12.7m,设一间吊物孔间
12、和检修间,总长为44.7m。水泵叶轮中心高程为5.70m,底板高程为0.0m,水泵层高程为4.7m,联轴器高程为13.0m,电机层楼面高程为17.5m,屋面梁高程为31.50m。2.2.2 前池:采用正向进水型式,总长15m,由于下游河道宽40m,而泵室总长为34m,前池的收缩角为220,底坡i=0。前池底板下用C20砼进行封底。2.2.3 引渠:引渠总长为73m,采用梯形断面,底高程与河底高程同高为5m,底宽为40m,边坡采用1:3,堤顶宽8m,堤顶高程为15.8m。前段39m底坡为0,后段34m底坡为1/10。采用浆砌块石护底,其下设三层反滤层,35cm厚浆砌石,10cm厚碎石垫层,10c
13、m厚粗砂垫层。2.2.4 流道:进水流道采用肘型弯管进水流道,出水流道采用虹吸式出水流道。具体尺寸见后章。2.2.5 出水池:采用正向出水池,总长为15.3m,扩散角为220,为方便与河底连接,采用底坡为1/22。出水池底板采用C20的混凝土封底。2.2.6 泄水渠:泄水渠采用梯形断面,总长为79.7m,渠底高程与上游河底高程同高为6.5m,河底宽35m,渠底设三层反滤层,35cm厚浆砌石,10cm厚碎石垫层,10cm厚粗砂垫层。边坡为1/3,堤顶宽8m,堤顶高程为18.5m。2.2.7 上下游连接建筑物:上下游第一级、上游二级翼墙均为砼空箱结构,下游第二级翼墙为砼扶壁式结构,其余均为浆砌石墙
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