泵與泵站課程實驗報告課程設計
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1、泵與泵站課程實驗報告課程設計 精品文檔,僅供參考 泵與泵站課程實驗報告課程設計 實驗報告 課程名稱:泵與泵站課程實驗報告 院 系: 專業(yè)班級:學生姓名: 學 號: 指導教師: 2012 年 12 月 04 日 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1
2、 教師評定 1.工程設計概況 本工程為生活污水處理廠污水提升泵站,最高日最高時污水量為 s m s L h m K Q Qz h/ 361 .0 / 11 .361 / 13003 3max= = = = 。 日處理污水量 Q h =30000m 3 /d 最高日平均時污水流量 Q h =Q d /24=1250m 3 /h 04 .112501300max= = =hzQQK 來水管 DN700,管內底標高-4.5m,設計水位標高-4.16m,沉砂池最高水位 4.5m。 2.工藝設計 2.1 污水泵站的基本組成 污水
3、泵站的基本組成包括:機器間、集水池、格柵、輔助間,有時還附設變電所 2.2 設計計算 2.2.1 格柵設計 本設計采用中格柵,柵條間隙寬度 20mm,過柵流速 0.8-1.0m/s,格柵傾斜角一般在 45-75;格柵斷面形式采用矩形,尺寸 φ=20mm,過柵水頭損失 0.08-0.15m。設計流量 0.361m 3 /s。(給排水設計手冊五P280) 2.2.1.1 柵前水深計算 計算過程只求了解可略,本設計取水深 h=0.4m 2.2.1.2 格柵的間隙數 NbhvQna sinmax= 式中 n 格柵柵條
4、間隙數,個; maxQ 最大設計流量, s m 3 ; a 格柵傾角,度; N 設計的格柵組數,組; b 格柵柵條間隙數, m 。,中格柵 e=10—40mm 設計中取o60 = a b=20mm=0.02m = n個 44 4 .439 .0 4 .0 02 .060 sin 361 .00 = 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期
5、 2012/12/1 教師評定 2.2.1.3 格柵柵槽寬度 ( ) bn n S B + - = 1 式中 B —— 格柵柵槽寬度, m ; S —— 每根格柵條寬度, m 。 設計中取 S =0.01m,B=0.01(44-1)+0.0244=1.31m 2.2.1.4 進水渠道漸寬部分的長度計算 111t a n 2 aB Bl-= 式中 1l——進水渠道漸寬部分長度,m; 1a ——漸寬處角度,度; 設計中取
6、 1a= 20, m 9 .0 B 1 = 此時進水渠道內流速 s mhBQv / 0 .19 .0 4 .0361 .01max== = m 56 .03639 .0 29 .0 - 31 .120 tan 29 .0 - 31 .1l01== = 2.2.1.5 進水渠道漸窄部分的長度計算 mll 28 .0256 .0212= = = 2.2.1.6 通過格柵的水頭損失 a x sin220gvh = 34) (bSb x = 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班
7、 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 0 1kh h = a b s i n2) (2341gvbSk h = 式中 1h ——水頭損失, m ; b——格柵條的阻力系數,查表知 b =2.42; k——格柵受污物堵塞時的水頭損失增大系數,一般取 k =3。 則 mgh 103 .0 60 sin29 .0)02 .001 .0( 42 .2 302341=
8、= 2.2.1.7 柵后槽總高度 設柵前渠道超高m h 3 .02=,柵前槽高 m h h H 7 .0 3 .0 4 .02 1= + = + = 則 柵后槽總高度: m h h h H 803 .0 3 .0 103 .0 4 .02 1= + + = + + = 2.2.1.8 柵槽總長度 mHl l L8 .246 .0 0 .1 5 .0 28 .0 56 .060 tan803 .00 .1 5 .0 28 .0 56 .0tan0 .1 5 .02 1=+ + + + =+ + + + =+ + + + =a
9、 2.2.1.9 每日柵渣量 1 0 0 0 1 0 0 08 6 4 0 01 1 m a xW QKW QWZ== 式中 W—— 每日柵渣量, d m 3 ; 1W——每日每 10003m污水的柵渣量,3 3 310 m m 污水。 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 設計中取 1W =0.073 3 3
10、10 m m 污水 d m W / 48 .11000 5 .186400 07 .0 361 .03= = >0.2 m 3 /d 應采用機械除渣及皮帶輸送機或無軸輸送機輸送柵渣,采用機械柵渣打包機將柵渣打包,汽車運走。 2.2.2 集水池 選擇集水池與機器間合建式的方形泵站,考慮 3 臺潛污泵(2 用 1 備),每臺水泵的容量為: 考慮采用三臺潛污泵(二用一備) 則每臺流量: min / 83 .10 / 1805 .02361 .03 3m s m Q = = = 集水池有效容積,采用相當于一臺泵 6min 的容量
11、(給排水設計手冊五P192): W1=10.836=64.98m 3 取 65m 3 有效水深 2m,則集水池面積為 F=65/2=32.5m 2 ;取 33m 3 最低水位至池底有 1m 吸水安全水位,則集水池總需容積:W=333=99m 3 2.2.3 水泵的選擇 2.2.3.1 泵站設計流量的確定 排水泵站的設計流量按最高日最高時污水量決定。一般小型排水泵站(最高日污水量在 5000m 3 以下),設 1~2 套機組;大型排水泵站(最高日污水量超過 15000 m 3 )設3~4 套機組。 2.2.3.2 泵站的揚程
12、 ss sd s dH H H h h h = + + + + 安全 H ——泵站揚程(m) ssH——吸水地形高度(m),為集水池經常水位與水泵軸線標高之差;其中經常水位是集水池運行中經常保持的水位,一般可以采用平均水位 sdH——壓水地形高度(m),為水泵軸線與經常提升水位之間的高差;其中經常提升水位一般用出水正常高水位 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1
13、 教師評定 h——管道總水頭損失(m),初步估計,最大流量時為 2m,最小流量時為 0.1m sh——過柵水頭損失(m),由上面計算得 0.127m h 安全——安全水頭,一般取 1~2m,本設計取 2m 進水管的設計水位為-4.16m,則 集水池的最高水位為: (-4.16)-0.05-0.103—0.05=-4.363m(0.05 為過槽鋼水頭損失,0.103 為過柵損失) 集水池的最低水位為 (-4.363)-2=--6.363m(集水池的有效水深為 2m) ) m 5 .4 (沉砂池最高水位為 863 .10 ) 363
14、 .6 ( 5 .4 靜揚程 m H ST = - - = 流量最大時: m h H HST863 .14 2 2 863 .10 = + + = + = 222222101300= = ==babab baQQSQSQhhhh h =h a =2,求得 h b =0.0001183,這里約取 h b =0.1m 流量最小時: m h H HST963 .12 2 1 .0 863 .10 = + + = + = 2.2.3.3 選泵方案比較 如下圖根據以上計算結果作出 a(1300m 3 /h,14.863m),在流量最小處的揚程
15、 12.963m作出 b 點,連結 ab,作出 ab 線,選泵。結果列于表中。 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 方案編號 用水變化范圍 運行泵及其臺數 泵 揚 程(m) 所需揚程(m) 揚程利用率(%) 泵 效 率(%) 第一方案選用兩臺300QW800-15-55 640~850 一臺300QW800-1
16、5-55 14.7~16.9 14.863 88~100 82.78 1280~1700 兩臺300QW800-15-55 15.2~16.9 14.863 88~100 82.78 第二方案選用兩臺250QW600-15-45 410~640 一臺 250QW600-15-45 14.2~17.4 14.863 85~100 82.6 820~1280 兩臺 250QW600-15-45 14.2~17.4 14.863 85~100 82.6 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站
17、 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 經比較,第一方案的能量利用略好于第二方案,能量浪費少,效率高,所以選擇第一方案。 3.3.4 水泵機組的各項參數 表 2 QW800-15-55 型潛污泵性能參數表 型 號 出 口 直徑(mm) 流 量(m 3 /h) 揚 程(m) 轉 速(r/min) 功 率(kw) 效 率 (%) 重 量(kg) 300QW800-15-55 300
18、 800 15 980 55 82.78 1350 表 3 電動機性能參數表 電機型號 功率(KW) 轉速 r/min 電壓(V) Y250M-2 55 1480 537 3.4 機組基礎尺寸的確定 3.4.1 基礎尺寸 表 4 QW 型泵外形及安裝尺寸 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定
19、 e g H lmin 300QW800-15-55 770 780 500 基礎長度 L=地腳螺栓孔間距+(400~500)mm =g+400=780+400mm=1180mm 基礎寬度 B=地腳螺栓孔間距+(400~500)mm =e+400=770+400=1170mm 基礎高度 H=3.0w/LBr =3.0 1350 (1.18 1.17 2400)=1.22m 式中: W---機組總重量 r---混泥土容重 2400kg/ m 3 3.4.2 基礎校核: a、基礎重量=1.18
20、1.17 1.22 2400=4042.40kg 機組重量=1350kg 滿足基礎重量=機組重量3,符合要求 b、基礎高度=1220mm≮50cm ,符合要求 頂面高出室內地坪取 30cm>10~20cm 3.4.3 水泵機組布置 本設計污潛污泵為兩用一備。泵房平面布置要求進出水管順直,水力條件好,節(jié)省電耗,更為緊湊,節(jié)省建筑面積。為了能使水泵能夠自灌式進水,本設計采用地下濕式泵房,水泵間與集水池合建,已定集水池所需面積為 33m 2 ,根據機組布置要求,現平面布置尺寸如下:= B L6.65(給排水快速設計手冊二P26、28)。詳見下圖:
21、 尺 寸 編 號 型 號 仲 仲 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓 實驗日期 2012/12/1 教師評定 3.5 機組與管道的布置特點 3.5.1 機組布置的特點 污水泵機組的開、停比較頻繁,污水泵常常采取自灌式工作。這里沒有吸水管 3.5.2 水泵及管道特性曲線 3.5.2.1 單泵水泵特性曲線 設泵特性曲線方程為2Q S H Hx x- = 由泵 300QW800-15-55
22、的特性曲線上取A(800,14.5),B(700,16.5) 代入方程可知 0000133 .0700 8005 .14 5 .162 2 21222 1=--=--=Q QH HS x 則將 A(800,14.5),代入20000133 .0 Q H Hx- = ,得 0 .23 = H 所以單水泵特性曲線方程: 20000133 .0 0 .23 Q H - = 表 5 單水泵特性曲線計算 Q(m3 /h) 0 200 400 600 800 1000 H(m) 23.00 22.47 20.87 18.21
23、 14.49 9.70 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 3.5.2.2 并聯水泵特性曲線 由單泵特性曲線通過橫加法原理可知,并聯水泵特線計算 表 6 并聯水泵特性曲線計算 Q(m 3 /h) 0 400 800 1200 1600 2000 H(m) 23.00 22.47
24、 20.87 18.21 14.49 9.70 3.5.3 管道的特點 潛水泵只有壓水管,不用設計吸水管 由水泵特性曲線圖可以讀出單泵工作,水泵并聯工作的工況點分別為(800,15);(700,16.4) a 單泵壓水管,設計流速假設為 1.5m/s,由公式可知 流量為 s m h m Q / 23 .0 / 8303 3單= = 管徑為: mmvQD 4415 .13 2 .0 4 4單== =p p,取 mm 400 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè)
25、 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 其實際流速為: 1.83m/s0.4023 .0 4 42 2并== =p pDQv ,滿足 1.5m/s~2.0m/s b 當兩臺水泵水量合用一條壓水管,即壓水總管, 而僅有一臺水泵工作時,設計流速為 1.0m/s, 管徑為: mmvQD 5410 .1.23 0 4 4單== =p p取 mm 0 50 實際流速為: 0.7
26、m/s 1.17m/s0.50.23 4 42 2總單 == =ppDQv 滿足要求 3.6 計算水泵水頭損失 提升水位: H sT =10.863m 以最不利點 A 為起點,沿 A、B、C、D、E 線順序計算水頭損失。 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 姓名 實驗日期 2012/12/1 教師評定 A-B 段:每根壓水管 Q=800m3 /h,管徑 DN40
27、0,v=1.83m/s,= i 1000 20.5。 喇叭口 15 .0 = x , DN300 900 彎頭 1 個= x 0.49, dn300 DN400 漸擴管 1 個17 .0 = x, DN400 直管長度為喇叭口標高-泵軸線標高+水平段+伸縮節(jié)+止回閥+閥門+兩泵之間的長度=8m, DN400 900 彎頭 1 個ξ=0.59。 球形伸縮節(jié)21 .0 = x DN400 止回閥 1 個 8 .1 = x ,DN400 閥門 1 個 06 .0 = x , 則 A-B 段頭損失: 10005 .2086 .1983 .1) 5
28、9 .0 06 .0 8 .1 21 .0 59 .0 17 .0 49 .0 15 .0 (2 + + + + + + + + =0.69+0.123=0.817m B-C 段:dn400 DN500 漸擴管 1 個 21 .0 = x , dn400 DN500 丁字管 2 個 5 .1 = x 。 選用管徑 DN500 長 2.4m, Q=1600m3 /h,s m v / 34 .2 = , = i 1000 15.6。 則 B-C 段水頭損失: m 88 .0 04 .0 84 .010006 .154 .26 .1934 .22
29、 5 .12= + = + C-D 段:DN500 長=過墻孔段長度+立管高度+道路寬度=9m, = i 1000 15.6 DN500090 彎頭 2 個 64 .0 = x 。則 C-D 段水頭損:m 45 .0 36 .0 09 .06 .1934 .22 64 .010006 .1592= + = + 城市建設 (院、系) 給水排水工程 專業(yè) 2 班 組 泵與泵站 課 學號 10 實驗日期 2012/12/1 教師評定
30、 D-E 段:外管道總水頭損失(即從泵站到細格柵進水口)為 0.1m。 則 A-E 管路水頭損失: = h 0.817+0.88+0.45+0.1=2.25m,與估算的 2m 相近 3.7 求工況點 比阻 S=Σh/Q 并2 =2.25/1600 2 =0.00000088 根據公式 H=10.863+0.00000088Q 2 ,列流量與水頭損失計算表,再描點作圖: 最高水位管道特性曲線計算 Q(m3/h) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 H(m) 10.863 11.0038 11
31、.4262 12.130 13.116 14.383 15.932 最低水位管道特性曲線計算 Q(m3/h) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 H(m) 8.863 9.0038 9.4262 10.130 11.116 12.383 13.932 由圖可得,管道特性曲線與單泵曲線和并聯曲線的高效段相交,即水泵工況點落在高效段內,運行經濟合理,符合使用要求
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