幫浦站設計怎麼做?

時間 2021-06-06 05:28:57

1樓:龍康水處理

一般幫浦站的設計應本著下列原則進行:

(1)總體布置應合理,特別是排灌結合或自排、自引與提水相結合的幫浦站以及閘站結合的幫浦站,在布置上應力求緊湊,充分利用建築物進行調節。

(2)在幫浦型的選擇上應力求使幫浦站設計揚程與水幫浦額定揚程相一致,且滿足灌溉與排水流量的要求。並盡量選用技術上先進的幫浦型,以保證幫浦站裝置效率高,執行費用省。同時所選用的幫浦型應是比較成熟的幫浦型,有一定的執行實踐,應盡量避免選用試驗幫浦型。

(3)幫浦型的選擇要充分考慮幫浦站的用途和工作性質。對那些年工作時間較長的灌溉和補水幫浦站應選擇高效區範圍寬, 且效率高、汽蝕效能好的幫浦型。對那些以排澇為主的幫浦站則應選擇工作效能可靠、結構簡單的幫浦型。

(4)工程布置應盡量採用正向進水,確保每台機組的進水條件良好,流態均勻。在工程布置上不得不採用側向進水時,在設計中應盡量延長側向進水口與水幫浦的距離,並採取一定的導流措施。

(5)出水池的設計應盡量避免急彎而引起水流撞擊、壅高。壓力水箱的設計應避免各出水管道水流的相互衝擊而增加能量損耗。

(6)應盡量採用當地可利用的建築材料。設計應保證施工簡單、方便,且工程投資較少。

1.4幫浦站的設計步驟

1.4.1資料蒐集

包括興建緣由、設計流量、水位組合、地質資料、地形狀況、水文、氣象資料、交通

狀況、電源情況以及對設計的一些特殊要求等。

1.4.2機幫浦選型

包括幫浦型及幫浦的規格的確定,調節方式,幫浦的台數確定;電動機功率及型號(含極數)

的確定;傳動方式的確定。

1.4.3樞紐布置

包括站址的確定、取水口的布置、引水路線的確定、輸水渠或容洩區的布置以及站身

的基本型式(堤身式或堤後式)和進水方向(正向進水或側向進水)

、出水方向(正向出水或側向出水)等。對擔負多種功能的幫浦站,還應確定實現各種功能的方案和方法。

1.4.4輔助裝置的布置方案

包括真空幫浦的布置;起重裝置的布置;攔汙方式;傳動計算;進出水管道直徑和管道

材料、管道附件(閘閥、逆止閥等)的確定等。

1.4.5站身布置

(1)幫浦房結構型式選擇:

根據幫浦型、地形、水源、水位變幅等情況確定採用幫浦房的結構型式。

(2)斷流方式選擇:根據幫浦房結構型式及布置要求,確定採用拍門、虹吸真空破壞、快速閘門等斷流方式。在小型幫浦站中,一般以拍門斷流方式為好。

(3)機房布置:包括機組布置、管路布置、檢修間及主要配電裝置和輔助裝置的布置。

(4)機房平面尺寸的確定:根據以上布置的要求確定機房的寬度、長度。

(5)機房高度的確定:根據幫浦型及起重要求和起重裝置的型式確定機房高度。

(6)機房各部分高程的確定:包括水幫浦、電機安裝高程;機房底板、水幫浦梁、電機梁、地

面、屋面大樑、進出水池等各部分高程。

1.4.6水幫浦工況點核核

根據最後確定的管道及附件布置,計算管路區域性損失和沿程損失,並確定水幫浦工作點。

在設計工況下,工作點應落在高效區範圍內,同時能滿足各種要求的水位組合和流量,並

保證電動機安全執行。

1.4.7進水建築物設計

(1)引河設計:包括引河底寬、邊坡、底坡、水深等引數的確定。

(2)前池的設計:主要確定前池的寬度、擴散角、長度、底坡、翼牆型式及前池冒水孔、

反濾層的尺寸和型式等。

(3)進水池的設計:主要確定進水池的型式、寬度、長度、進水管喇叭口懸空高、淹沒

深度、進水池後壁型式和形狀、管口至後壁的距離以及攔汙設施等。

1.4.8出水建築物設計

(1)出水型式的確定:根據幫浦房結構型式和布置要求,確定採用開敞式出水池或壓力水

箱。(2)出水池的設計:

確定出水池寬度、深度、長度與銜接段尺寸等。

(3)壓力水箱設計:

包括壓力水箱的結構型式、平面尺寸、高度等。

(4)洩水建築物設計:

對排澇或排灌幫浦站還需考慮洩水建築物部分的布置和尺寸確定及

結構設計。

1.4.9繪製機房平面和剖面草圖

根據以上的布置和尺寸,在方格紙上繪製出機房的平面圖和站身剖面圖,並進行合理

的調整。

1.4.10機房整體穩定及地基應力校核根據水力計算和裝置布置初步擬定機房平面和剖面尺寸之後,對溼室型機房需進行抗滲、抗滑和地基應力核核;對幹室型機房還需進行抗浮穩定校核。

在不能滿足穩定要求時,

6 、必需對機房內裝置布置進行調整或對機房尺寸進行修改。在地基應力不能滿足要求時,應

對地基處理方法進行設計。

1.4.11結構設計

一體化預知幫浦站結構

(1)機房結構計算:

①底板的結構設計

②水幫浦房的結構設計:包括水幫浦梁、中墩、邊墩的設計或框架等結構型式設計。

③電機房的結構設計;包括電機層樓板、電機梁、框架的結構設計。

④房屋設計:包括屋頂、屋面大樑、磚牆、腰箍、立柱、行車梁等結構計算。

(2)擋土牆設計:包括機房兩側、後牆、出水池、前池翼牆等處起擋土作用的擋土牆的

設計。(3)壓力水管設計:對高揚程幫浦站,出水管道很長,出水管道的投資在總投資中占有很

大比重。必須進行下列計算:

①出水管道布置及併聯方式。

②經濟管徑選擇。

③水錘計算。

④鎮墩、支墩計算。

(4)壓力水箱及出水池結構設計。

(5)壓力涵洞設計。

(6)基礎設計:對分基型幫浦房還包括機房基礎結構計算、地基處理計算、機組基礎設計

等。1.4.12輔助裝置的設計和選型配套

包括管道及其配件、傳動、起重、通風、排水、抽真空、量測儀表和裝置等的設計、選型、配套。

1.4.13

電氣設計

包括一次主接線和二次接線以及電氣裝置和高、低壓開關屏的選型、室外變電設計、

防雷設計、接地設計和室內配電設計。

以上所給出的步驟,根據所設計的幫浦站的規模和幫浦型而不盡相同。有些小型幫浦站則憑

經驗確定結構尺寸,但往往由於幫浦型選擇不當及對幫浦站進出水缺乏合理的設計,使幫浦站裝

置效率偏低或造成工程投資的浪費。有些則由於缺乏設計而引起工程質量事故,造成不必

要的損失。因此,對幫浦站進行必要的設計和計算是非常重要的。

2樓:汪新力

幫浦站設計選用的幫浦型別也很關鍵,幫浦站設計選型時幫浦站水幫浦都是採用軸流幫浦或者雙吸離心幫浦、潛水軸流幫浦,目前還有很多幫浦站設計師選型設計幫浦站時還在選用,使用軸流幫浦類產品不但安裝不方便、以後檢修保養也比較麻煩、而且幫浦站建造成本也非常高,使用雙吸離心幫浦還必須考慮到液位的問題,雙吸離心幫浦沒有自吸能力安裝使用中還必須加裝底閥,還要配套水環式真空幫浦作為引水之用,自吸高度也就只有 3公尺左右,一般的幫浦站水位到幫浦站水幫浦的距離應該還比較遠所以選用雙吸離心幫浦不是理想的幫浦類產品。

而採用了真空輔助系統的幫浦站水幫浦能在1分鐘之內把低於幫浦站水幫浦8公尺的水給抽吸上來,並且該幫浦站水幫浦進水管道還允許在小於30公尺的水平管道,完全滿足了幫浦房距離水位較遠的工況。把幫浦安裝在幫浦房裡面也方便檢視檢修幫浦站水幫浦。 需要了解可以參考:

幫浦站水幫浦

3樓:

你說的是混凝土的幫浦站,還是一體化的預製幫浦站?如果要是一體化的預製幫浦站就就簡單多了,找廠家給你出幫浦站的圖紙,你直接套用就可以了,施工也方便。可以找安徽菲源問問。

4樓:

拋磚引玉,幫浦站設計的主要步驟:

1、首先明確幫浦站用途及輸送介質。是取水幫浦站還是增壓幫浦站,是輸送清水、雨水還是汙水。

2、幫浦站的型別和輸送介質決定了幫浦站的樣子和裝置。

3、明確需要提公升的高度差,了解進出幫浦站的管網情況。

4、根據水量和揚程設計幫浦房大小和裝置選型。

5、配置幫浦站內的附屬構築物和管道。

個人汙水幫浦站做的比較多,雨水很少,取水基本沒做過……主要說說汙水幫浦站吧。一般汙水廠進廠都會有乙個提公升幫浦站,把進廠管網的水提公升一下,因為廠外管網到此處一般埋深都很深了。

進廠的汙水管位置較低,所以幫浦房一般採用半地下式。由於一般汙水中雜質較多,所以要加格柵。幫浦肯定要有,不用說了。

根據水量可以算出用多寬的格柵,根據水量和你配的幫浦的台數,就能算出單台幫浦的流量,根據這個流量和《室外排水設計規範》就能算出集水池的有效容積。根據你要提公升的高度,加上水頭損失,再加一些富餘,就是幫浦的揚程。你查查裝置的樣本就可以完成選型了。

這樣一來,幫浦站要做多大、多深,要裝什麼裝置,裝置的規格型號你都了解了,再考慮一下格柵柵渣外運,那麼你的幫浦站差不多也就能設計出來了,設計完了之後,就交給結構(有可能還有建築)、電氣、儀表等專業,讓他們幫忙符合幫浦房的結構,以及供配電、儀表自控等,結構複核過之後,你做出相應修改,乙個幫浦房就完工了~由於廠區有統一的供電及配套設施,所以其他事情基本不用考慮。

如果這是乙個中途提公升幫浦站的話,除了你的幫浦房以外,你還要根據現場的條件考慮站區內是否需要乙個變配電間,有條件還可以增加乙個機修間,值班室也不能少。除此之外,你還需要考慮站區的道路和綠化,以及站區的自來水、雨汙水管如何布置。

雨水幫浦站也是如此,只是雨水一幫浦站一般流量很大,但提公升的揚程相對較小,所以較多採用軸流幫浦提公升(汙水以潛汙幫浦居多)。

給水的增壓幫浦站的主體一般也是乙個半地下室的建築,但比較不同的是給水的增壓幫浦站一般是直接管道增壓,所以幫浦房一般沒有集水池,只有幫浦。幫浦的話會採用輸送清水用的臥式離心幫浦或者立式離心幫浦。站區除了幫浦房和配電以外,可能還需要考慮加氯(補充餘氯濃度)以及清水池(調蓄用),這兩者都主要與設計流量有關。

取水幫浦站是真沒做過……不好意思。希望有幫助~

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