泵与泵站课程设计说明书论文26984.doc
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1、 泵与泵站课程设计说明书 班级:给排水二班 目 录一、基础资料21.原始资料22.城市基础资料3城镇规划资料3泵站设计资料3二、设计成果及要求31.设计成果32.设计要求4三、泵站的初步设计41.设计流量和设计扬程:4设计流量的确定4设计扬程的估算42.初选水泵和电机6选泵的原则6选泵方案的确定6管道特性曲线的绘制7近远期泵工况点分析8选择电机83.水泵机组的设计8基础尺寸的计算8水泵机组的布置原则94.吸压水管路的设计9吸水管路的设计10压水管路的设计10吸压水管路的敷设11四、机组与管道的布置11五、确定泵房平面尺寸111.泵房直径的确定11纵向最小尺寸的确定12横向最小尺寸的确定12六、
2、精选水泵和电动机131.吸水管路的水头损失hs132.压水管路的水头损失hd13七、泵房高程的确定141.泵房底板的高程142.泵房顶层地坪的高程153.泵房顶板的高程15起重设备的选择15总起升高度H15八、其他附属设备16 1.排水设备16 2.通风设备16九、设计心得16十、参考文献17一、基础资料1.原始资料 拟建一级泵站处河流断面图一张:横向比例为1:1000和纵向比例1:150,见附图1; 拟建一级泵站处地形图一张:比例为1:5000,见附图2; 泵与泵站课程设计任务书一份;2.城市基础资料 城镇规划资料 设计用水量资料:根据设计者的学号末两位为34,则该城镇的近期设计用水量500
3、0+34100=8400m3/d。远期的设计用水量为近期的1.4倍,即84001.4=11760m3/d; 城镇消防供水要求:根据消防防火规范要求,该城镇同时发生火灾次数为两次,每次消防用水量为45L/s,火灾延续时间按2小时计算。消防贮水使用后要求在24小时内补满; 供水安全性要求:要求一级泵站能够连续供水,且在事故时输水管供水量不低于正常供水量的75%; 泵站设计资料 水文资料:根据河流断面图,在拟建一级泵站河段处百年一遇的洪水位为590.60m;常水位为585.20m,保证率为97%的枯水位为582.50m,此保证率为97%的枯水流量为31.50m3/s; 地质资料:在拟建一级泵站的河流
4、断面及净水厂的空地布置有钻孔。由地质柱状图可以看出,表层有2m厚的砂粘土覆盖层,以下是中密卵石层或砂岩,适合工程建设; 水质资料:经检测,该取水段河流水质符合生活饮用水水源水质标准; 地形资料:拟建一级泵站处的地形见附图2,水厂配水井设计水位标高为600.30m; 气象资料:年平均气温为15.80,最高气温为39.50,最低气温为零下5.60,最大的冻土深度为0.30m。河流冬季无结冰现象,夏季最高水温为26。河流夏季的主导风向东南风,冬季为西北风;二、设计成果及要求 该设计城镇规划近期设计为2020年,远期设计为2030年。本设计只做取水泵站的设计,要对近远期进行结合,即泵房土建部分按远期设
5、计而设备只需按近期要求安装设备。1设计成果 对水泵进行合理选型,对水泵站的主要工艺尺寸进行设计计算,确定水泵站的平面布置和高程布置,完成设计计算说明书和设计图纸。设计深度为初步设计的深度。提交的设计成果主要包括: 泵站平面及剖面图(比例1:100200)、水泵基础详图(比例1:2050)、设计说明、主要设备及材料表(注明规格及主要性能参数)。图纸采用标准2#图或1#图; 工艺图上应表示出构筑物工艺设计尺寸、布置形式、主要设备及主要工艺管道、附件的相对位置、标高等,注明管径; 设计计算说明书一份,设计说明书包括以下内容: 概述设计任务,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
6、; 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; 必要的附图、附表、参考文献:包括枢纽平面布置草图,以及取水头部或水池吸水井设计草图等; 结束语:包括对泵站设计的评价、收获和存在的问题等;2设计要求 图面整洁美观,线条、字体符合制图规程要求,平面图和剖面图的高程、尺寸、比例、图框等均应标注清楚; 计算说明书内容完整,文字叙述条理清楚,字迹工整; 由于设计者的学号尾数为双数,则采用圆形泵房;三、 泵站的初步设计1.设计流量和设计扬程: 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
7、寸,节约基建投资,在这种情况下,本设计考虑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); 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=1.05-1.10; T为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,本设计取水自用系数=1.10,则 近期设计流量为Q=1.10840024=385m3/h=106.94L/s远期设计流量为Q=1.101176024=539m3/h=149.72L/s 根据资料,97%保证率的枯水位流量为31.5m3/s,足够保证近远期的设计
8、流量。 设计扬程的估算根据拟建一级泵站处的地质资料显示:该处的河流断面及净水厂的空地布置有钻孔。由地质柱状图可以看出,表层有2m厚的砂粘土覆盖层,以下是中密卵石层或砂岩,适合工程建设。根据河道断面图可以看出,该河岸边较陡,主流近岸且有足够的水深,水位变幅约为8m。因此现将取水构筑物设为岸边式取水,下表3-1-1为合建式取水构筑物和分建式取水构筑物的优缺点对比:表3-1-1 合建式与分建式的优缺点对比情况布置形式优点缺点适用条件合建式a. 布置紧凑、占地面积小;b.水泵吸水管路短,泵吸水条件好;c.运行管理方便;土建结构复杂,施工困难岸边地质条件较好分建式a. 机器间没有被水渗透和被水淹没的危险
9、,有利于泵机组的维护和保养;b.土建结构简单、施工较容易;a. 吸水管路较长,增大了吸水管路的水头损失;b.操作管理不方便;c.运行安全性较低a. 岸边地质条件较差;b.分建式对结构和施工有利 根据表3-1-1和取水泵站拟建处的地质资料,本设计采用合建式岸边取水构筑物。由附图1可知,拟建泵站处的地面高程为 (590.60-582.50)9.359953.9616+590.60=592.04m则下图3-1-2为该取水泵站的枢纽布置图: 静扬程HST的估算由于该取水泵房的拟建形式为合建式岸边取水构筑物,则在进水间内壁处设置的进水孔的格栅处,根据室外给水设计规范可知:岸边式取水构筑物在无冰絮时,水流
10、的过栅流速为0.41.0m/s。本设计取进水孔流速v0=1.0m/s,查给水排水设计手册(第01册)可知:没有修圆的进水孔的局部阻力系数0=0.5,则由公式可得该取水构筑物进水间的局部水头损失为 由于吸水管较短,考虑为0.5m。根据原始资料,水厂配水井的设计水位标高为600.30m。则考虑最不利情况下的静扬程:洪水位时,HST=600.30-(590.60-0.026-0.5)=9.226m枯水位时,HST=600.30-(582.50-0.026-0.5)=17.326m 输水干管水头损失h对于原水输水管,其安全性要求较高,则设计采用两条DN250的钢管并联。考虑最不利情况,当一条输水管检修
11、时,另一条输水管仅通过远期设计水量的75%,即Q=0.75106.94=80.205L/s,由此查给水排水设计手册(第01册)水力计算表可知管内流速v=1.604m/s,1000i=5.18m。对于压水管,其管道流速要求为:管径小于250mm时,流速为1.52.0m/s,显然本设计的压水管直径为250mm时满足流速要求。在附图2上测得取水构筑物至净水厂的距离为270.33m,考虑地面有一定的坡度,则取输水管的长度约为275.00m。则输水干管中的水头损失h=1.1(5.181000)275.00=1.57m。 泵站内管路中的水头损失hp由于目前为初步估算泵站的设计扬程,因此假设为2m的水头总损
12、失。综上所述,在考虑2m的安全水头,在该泵站的设计扬程为洪水位时,Hmin=9.226+1.57+2+2=14.80m 枯水位时,Hmax=17.326+1.57+2+2=22.90m2. 初选水泵和电机 选泵的原则 在满足最大工况要求的条件下应,尽量减少能量的浪费。即合理的利用每台泵的高效率段; 尽可能的选择同型号的泵,使泵型号整齐,互为备用便于管理; 考虑必要的备用机组,并进行消防用水时的校核; 考虑泵站的发展,实行近远期相结合; 尽量选用当地成批生产的泵型; 选泵时应注意“大小兼顾”。 选泵方案的确定 根据第三章第1节可知,本设计的近期流量为106.94L/s,远期流量为149.72L/
13、s。根据选泵参考特性曲线,结合选泵的原则,现将近期设计选用两台XA125/32B型号的单级单吸泵,一台同型号备用,远期时加设一台同型号的泵即可;或者近期时选用三台IS150-125-315B型号的泵,一台同型号的泵作备用,远期时还是可以用这三台泵。查找相关资料,可以得到这两种水泵高效率区的特性曲线,如下图3-2-1所示: 常水位下时该泵站的扬程Hp=(600.30)-(585.20-0.026-0.5)=15.626m。现在近期设计流量,常水位条件下,将两套方案作对比如下表3-2-2: 表3-2-2 不同的选泵方案比较方案编号方案内容设计流量(L/s)泵扬程(m)所需扬程(m)扬程利用率 (%
14、)泵效率 (%)1选用两台XA125/32B106.9424.529.515.62652.9763.7872.922选用三台IS150-125-315B106.9415.619.915.62678.52100.0070.57 根据表3-2-2的选泵方案对比可知,虽然从泵扬程利用率来说,方案一不如方案二,可是考虑到此仅为初选水泵,总水头损失考虑不完整,为后续工作留有一定余地可选择方案二。从泵高效率段的利用方面来说,方案一优于方案二,且近期时可只工作两台离心泵,降低运行费用。并且从远期选泵来说,选择方案一可直接增设一台同型号的泵,以便于泵站的管理运行,各泵可互为备用,以提高泵站的安全性。因此,综合
15、上述原因,选择两台型号为XA125/32B卧式离心泵,一台同型号泵备用,并且在设计泵房时预留一台同型号泵的基础位置,作为远期考虑。则型号为XA125/32B卧式离心泵的水泵基本参数如下图3-2-3所示: 管道特性曲线的绘制 管道特性曲线的方程为H=HST+h=HST+SQ2 式中 HST最高时水泵的净扬程,m; h水头损失总数,m; S沿程摩阻与局部阻力之和的系数; Q最高时水泵流量,m3/s。 HST=17.326m ,把Q=106.94m3/s,H=22.90m,代入上式得:S=4.87410-4 所以管路特性曲线即为:H= HST+4.87410-4Q2=17.326+4.87410-4
16、Q2。那么根据管路的特性方程可描绘出管路的特性曲线。 近远期泵工况点分析已初步拟定近期工作的水泵为两台XA125/32B型号的单级单吸泵,远期为三台XA125/32B型号的单级单吸泵,由图3-2-1中XA125/32B型号水泵的特性曲线,可以作泵在不同时期的特性曲线图如下图3-2-4所示: 从图3-2-4可以看出,近期设计时,由两台水泵并联工作的工况点流量为106.94L/s,扬程为24m;远期设计时,由三台泵并联工作的工况点流量为125L/s,扬程为25m。由于是设计者通过Excel软件拟合的水泵及管路特性曲线,则数据存在一定的误差,总体上看,满足设计流量及扬程的要求。 选择电机根据所选泵的
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