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取水泵房设计

取水泵房设计
取水泵房设计

取水泵房初步设计

一、设计说明书

设计任务及基本设计资料

宜城市自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一座设计水量为80000吨/天的水厂(远期供水120000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水泵房,取水点处修水最高洪水位米(1﹪频率),最低枯水位(99%保证率)米,常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试进行该一级泵站的工艺设计。

3.设计技术要求

设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括:

(1)泵站平面布置图.(1~2张)

(2)泵站剖面图. (1张)

(3)主要设备及材料表.

(4)设计计算及说明书.

二、设计概要

取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。

设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,

所以用远期的容量及扬程计算。

三、设计计算

<一> 设计流量的确定和设计扬程估算:

(1) 设计流量Q

为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种情况下,我们要求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);

α——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

α=——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,取水自用系数α=

所以

近期设计流量为 Q=×80000/24=3500m3/h=s 远期设计流量为 Q=×120000/24=5250m3/h=s (2)设计扬程H ST ①静扬程H ST 的计算

通过取水部分的计算已知在最不利情况下(即一条自流管道检修,另一条

自流管道通过75%的设计流量时),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为0.8m 。

所以泵所需静扬程H ST 为:

洪水位时,H ST =枯水位时,H ST =输水干管中的水头损失∑h

设采用两条DN900的铸铁管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修,另一条输水管应通过75%的设计流量(按远期考虑),即

Q=×5250m 3/h=h=s

查水力计算表得管内流速 v=s,i=‰所以

输水管路水头损失:∑h =××3200=(式中包括局部损失而加大的系数) ③泵站内管路中的水头损失∑h

粗估2m ,安全水头2m , 则泵设计扬程为:

T

Q Q d r α

=

枯水位时:H

=++2+2=

max

=++2+2=

洪水位时:H

min

<二>、初选泵和电机

(1)水泵选择

选泵的主要依据:流量、扬程以及其变化规律

①大小兼顾,调配灵活

②型号整齐,互为备用

③合理地用尽各水泵的高效段

④要近远期相结合。“小泵大基础”

⑤大中型泵站需作选泵方案比较。

根据上述选泵要点以及离心泵性能曲线型谱图和选泵参考书综合考虑初步拟定以下:

近期选择4台500S35A型单级双吸离心泵(Q=1746 m3/h,H=37m,N=151kW,Hs=4m),两台工作,一台备用。远期增加一台500S35A型泵,三台工作两台备用。

根据500S35A型泵的要求选用Y400-39-6型异步电动机(220kW,6000V)。

(2)机组基础尺寸的确定

查泵与电机样本,计算出500S35A型泵机组基础平面尺寸为760mm×630mm,机组总重量W = Wp + Wm= 2210+3650=4560kg。

基础深度H可按下使计算

H=L×B×γ

式中 L ——? 基础长度, L=

B ——基础宽度, B=

γ——基础所用材料的容重,对于混泥土基础,γ=23520N/m3故

H=×4560/××23520=

基础实际深度连同泵房底板在内,应为。

<三>、吸水管路与压水管路计算

流量Q

Q1=4375/3= 1750m3/h = s

(1) 吸水管路的要求

①管材及接逢不漏气

②管路安装不积气

③吸水管进口位置不吸气

④设计流速:管径小于250㎜时,V取~1.2 m/s

管径等于或大于250㎜时,V 取~1.6 m/s (2)压水管路要求

①要求坚固而不漏水,通常采用钢管,并尽量焊接口,为便于拆装与检修,在适当 地点可为法兰接口。为了防止不倒流,应在泵压水管路上设置止回阀。 ②压水管的设计流速:管径小于250㎜时,为~2.0 m/s 管径等于或大于250㎜时,为~2.5 m/s (2) 吸水管路直径

采用DN700钢管,则v=s ,1000i= 压水管的选取

采用DN600钢管,则V=s ,1000i=

<四>、机组与管道布置

<1> 基础布置

基础布置情况见取水泵站祥图。

泵机组布置原则:在不妨碍操作和维修的需要下,尽量减少泵房建筑面积的

大小,以节约成本。 <2>机组的排列方式

采用机组横向排列方式,这种布置的优点是:布置紧凑,泵房跨度小,适用于双吸式泵,不仅管路布置简单,且水力条件好。同时因各机组轴线在同一直线上,便于选择起重设备。

本取水泵房采用圆形钢筋混凝土结构,此类泵房平面面积相对较小,可以减少工程造价。每台泵有单独的吸水管、压水管引出泵房后连接起来。泵出水管上设有液压蝶阀((c )HDZs41X-10)和手动蝶阀(D 2241X-10),吸水管上设手动闸板闸阀(Z545T-6)。为了减少泵房建设面积,闸阀切换井设在泵房外面,两条DN900的输水干管用每条输水管上各设有切换用的蝶阀(GD371 Xp-1)一个。

<五>、吸水管路与压水管路的水头损失的计算

取一条最不利线路,从吸水口到输水干管上切换闸阀止为计算线路图 (1)吸水管路中水头损失∑h s :

s h ∑ =fs h ∑ +1s h ∑ 1、吸水管路沿程水头损失:

31 2.76

38.25101000

fs s h l i m -=?=

?=?∑ 2、局部水头损失:

22

211123()22s v v h g g ζζζ=++∑

式中 ζ1———吸水管进口局部阻力系数,ζ1=

ζ2 ———DN700钢管闸阀局部阻力系数,按开启度d

a

=考虑,ζ2= ζ3 ———偏心渐缩管DN800×670 ,ζ3=

则 1s h ∑ =(+)×2g+×2g=

所以吸水管路总水头损失为:

s

h ∑ =fs

h

∑ +

1s

h

∑ =+=

(2)压水管路水头损失∑h d :

d

h

∑ =df h ∑ +ld h ∑

1、压水管路沿程水头损失:

23456172()ld

d d h

l l l l l i l i =++++?+?∑

则:

df

h

∑ =++++׉+2׉=

2、局部水头损失:

∑h ld =ζ4V 32/2g+(ζ5+ζ6+ζ7+ζ8+2ζ9+ζ10)V 42/2g+(ζ11+ζ12+ζ13)

V 52/2g

式中:ζ4——DN500×600渐放管,ζ4=

ζ5——DN600钢制900

弯头, ζ5= ζ6——DN600液控蝶阀, ζ6= ζ7——DN600伸缩接头, ζ7= ζ8——DN600手动蝶阀, ζ8= ζ10——DN600×900渐放管, ζ10=

ζ12——DN900钢制正四通, ζ12=

∑h

ld

=×2g+++++2×+×2g

+++×2g=++=

所以压水管路总水头损失为∑h

d =∑h

fd

+∑h

ld

=+=

则泵站内水头损失:∑h=∑

s +∑

d

=+=,符合假设的实际水头损失。

<六>泵安装高度和泵房筒体高度确定

为了便于用沉井法施工,将泵房机器间底板放在与吸水间底板同一标高,因而泵为自灌式工作,所以泵的安装高度小于其允许吸上真空高度,无需计算。

已知吸水间最低动水位标高为,为保证吸水管的正常吸水,取吸水管的中心标高为 m(吸水管上缘淹没深度为(D/2)=)。取吸水管下缘距吸水间底板,则吸水间底板标高为50-(D/2+)=。洪水位标高为,考虑1.0m的浪高,则操作平台标高为+=。

故泵房筒体高度为:

H=七>辅助设备设计

(1)引水设备

泵系自灌式工作,不需要引水设备。

(2)起重设备的选择

①选型由前面设计可知,选用ZDY12-4型电动机,其重量为(包括起重机重

量和电动葫芦重量),最大起吊高度为+2=(其中2.0m是考虑操作平台上汽车的高度)。

为此,选用环形吊车(定制,起重量5t,双梁,跨度20m,CD

1

-18D电动葫芦,起吊高度18m)

(3)排水设备

由于泵房较深,故采用电动泵排水。沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到集水坑内,然后用泵抽回到吸水间去。

取水泵房的排水量一般按20~40 m3/h考虑,排水泵的静扬程按10m计,水头损失大约5m,故总扬程在+5=15.0m左右,可选用IS65–50–125型离心泵(Q=15~30m3/h, H=~18.5m, N=3kW, n=2900 r/min)两台,一台工作一台备用,配套电机为802–2。

(4)通风设备

由于与泵配套的电机为水冷式,无需专用通风设备进行空气冷却,但由于泵房

筒体较深,仍选用风机进行换气通风。选用两台T35–11型轴流风机(叶轮直径700㎜,转速960 r/min,叶片角度15°,风量10127m3/h,风压90Pa,配套电机YSF–8026, N= kW)。

(5)计量设备

由于在净化场的送水泵站内安装电磁流量计统一计量,故本泵站内不再设计量设备。

<八>泵房建筑高度的确定

泵房筒体高度已知为,操作平台以上的建筑高度,根据起重设备及起吊高度、电梯机房的高度、采光及通风的要求,吊车梁底板到操作平台楼板的距离为6. 0m,从平台楼板到房顶底板净高为8.5m。

泵房平面尺寸的确定

根据泵机组、吸水与压水管道的布置条件以及排水泵机组和通风机等附属设备的

情况,从给水排水设计手册中查出有关设备和管道配件尺寸,通过计算,求得泵

房内径为18m。

送水泵站初步设计

一、设计说明书

1.设计任务及基本设计资料

某一新建水厂,原水经水厂处理后,由二级泵站送入市政给水管网。水泵从

吸水井取水,清水池最高水位64米,最低水位60米,吸水井距清水池米,水厂

地面标高64米,输配水管网最大用水时水头损失为米,用水最不利点地面标高

米,服务水头按28米考虑,城市最高日最高时用水量为s,消防水量按两个消

防节点、每个消防节点45L/s考虑。试进行该二级泵站的工艺设计。

2.设计技术要求

设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括:

(1)泵站平面布置图.(1~2张)

(2)泵站剖面图. (1张)

(3)主要设备及材料表.

(4)设计计算及说明书.

二.设计基本资料

泵站的设计流量Q :×=s

吸水井到清水池的水头损失为,吸水井最高水位,最低水位

+h1 ;

水泵的扬程: H= H1+ H2+ + ∑h 1 +∑h

2

式中:

H----水泵扬程(m)

H1--管网控制点的地面标高与吸水井的最低水位的高程差,为=;

H2---- 管网控制点要求的自由水头(m),取28m;

∑h1---- 管网中最高用水时的水头损失(m),取3m;

----初步假定用水量最大时泵站内管路水头损失(m),取2m;

∑h

2

h1----安全供水水头(m),取2m

则二级泵站的设计扬程:

+h1 = +28++2+2=

H= H1+ H2+ ∑h1+ ∑h

2

三、水泵选型选泵时应遵循以下原则

1、先要满足最高供水工况的流量和扬程要求,并使所选水泵特性曲线的高效率范围尽量平缓,对特殊工况,必要时另设专用水泵来满足其要求;

2、尽可能选用同型号水泵;或扬程相近、流量大小搭配的泵;

3、应考虑近远期结合,一般考虑远期增加水泵台数或换装大泵;根据本设计,近期选择12SH-9B(Q=190L/s,=型离心泵四台,两用两备,20SH-00-54-6 型电动机(400KW,10KV)。

H=43m,H

S

四、水泵机主基础设计

基础计算:

1、L=1637.5mm

2、B=1640mm

3、H=3×(W泵+ W电机)/B·L·ρ=3×(3670+4100)/××2400=1.20m

所以500S59A型水泵混凝土块式基础尺寸为L×B×H=××。

五、泵轴安装高度确定及水泵吸水管和压水管的计算

500S59A型水泵最大工作流量为 603L/S为水泵吸水管路和压水管路所通过的最大流量,初步选定吸水管管径 DN=800mm,压水管管径 DN=600mm。当吸水管DN=800mm 时,L=流速 v=1.21m/s,1000i= 。当压水管 DN=600mm 时,流速v=2.09m/s,1000i= 。

吸水管路与压水管路的水头损失的计算

取一条最不利线路,从吸水口到输水干管上切换闸阀止为计算线路图

①吸水管路中水头损失∑h s : ∑h s =∑h fs +∑h ls 1、吸水管路沿程水头损失:

∑h fs =l 1×i s =‰×=

2、局部水头损失:

∑h ls =(ζ1+ζ2)g

v 22

2

+ ζ3g v 21

1

式中 ζ1———吸水管进口局部阻力系数,ζ1=

ζ2 ———DN500钢管闸阀局部阻力系数,按开启度d

a

=考虑,ζ2= ζ3 ———偏心渐缩管DN800×600 ,ζ3=

则 ∑h ls =(+)×2g+×2g=

500S59A 型水泵的汽蚀余量Hsv=6m ,泵站海拔 50m 左右,水温 20℃,修正汽蚀余量H‘s = Hs-( = =5.94m ,

经计算并考虑长期运行后泵性能下降和管路阻力增加等,水泵允许的最大安装高度:Hss=H's- v 2/2g - ∑hs =。 泵轴安装高度=+Hss=.

基础顶面标高 =泵轴标高-泵轴到基础顶面高度H=泵房地面标高 = ②压水管

路水头损失∑h d :

∑h d =∑h fd +∑h ld

1、压水管路沿程水头损失: ∑h fd =(l 2+l 3+l 4+l 5+ l 6+l 7)i d1 ∑h fd =+++++׉=0.287m

2、局部水头损失:

∑h ld =ζ4V 32/2g+(ζ5+ζ6+ζ7+ζ8+2ζ9+ζ10)V 42/2g+(ζ11+ζ12+ζ13)

V 52/2g

式中 ζ4——— DN400×600渐放管,ζ1=;

ζ

5——— DN600钢制45o弯头,ζ

1

=;

ζ

6——— DN600液控蝶阀,ζ

1

=;

ζ

7——— DN600伸缩接头,ζ

1

=;

ζ

8——— DN600手动蝶阀,ζ

1

=;

ζ

9——— DN600钢制90o弯头,ζ

1

=;

ζ

10——— DN600×700渐放管,ζ

1

=;

ζ

11———DN700钢制90o弯头,ζ

1

=;

ζ

12———DN700钢制正三通,ζ

1

=;

ζ

13———DN700蝶阀,ζ

1

=;

∑h

ld

=(×2g+(2×++++2×+×2g++2×+2××2g=++=

所以压水管路总水头损失为∑h

d =∑h

fd

+∑h

ld

=+=

则泵站内水头损失:∑h=∑

s +∑

d

=+=,因此,泵的实际扬程为:

最低水位时:H

max

=+18+10++=35. 853m

最高水位时:H

min

=+18+10++=

可见初选水泵机组符合要求。

六、吸水井的设计计算

吸水井尺寸应满足安装水泵吸水管进水喇叭口的要求。

吸水井最低水位=

吸水井最高水位=。

水泵吸水管进水喇叭口大头直径>=()d=×800=1120mm

吸水管喇叭口边缘距离井壁距离>=()D =1000mm

吸水管喇叭口之间的距离>=()D=2000mm

喇叭口距离吸水井底距离>==1000mm

喇叭口淹没水深>=吸水井井底标高:吸水井长度:2000×2+1120×2+1000×3=9240mm

吸水井宽度:1120×2+1000=3420mm

吸水井高度:21+所以,初定吸水井长度为9240mm,宽度为3420mm,高度为.因为吸水井中蓄水量要满足最大泵3min抽水量,550×3×60=99000L,而初定吸水井枯水期蓄水量为故初定吸水井面积不满足用水需要,调整为长10000mm,宽4500mm。

七、泵房形式的选择

根据本设计情况,选择地面式泵房,水泵机组采用单排顺序式布置。每台水泵都单独设置吸水管,并设置 Z941T-10 型电动明杆楔形闸阀(DN=800mm,L=720mm,W=2613kg)。压水管设为HBH41H-10 型液压缓闭式止回阀(DN=700mm,L=292mm,W=956kg);设置 D341 型蜗轮传动法兰式蝶阀(DN=700mm;L=318mm;W=779kg)。泵房内管路采用直进直出布置,直接敷设在室内地板上。

八、起重机的选择

起吊设备形式的选择,主要依据为其中重量、起重高度和吊车跨度来确定。泵站内的起重设备应根据最大一台水泵或电动机的重量设计。依据本设计,选择 LDA 电动单梁起重机,泵房高度 H 为:H= n +a+ c+d+ e+ f+g= 500+560+ 1130+ 3480+ 1580+ 1000+ 1780= 10030mm

九、消防校核

按最不利情况考虑,消防时,二级泵站的供水量为消防水量与最高时用水量之和为580L/s,需要最高扬程为。当备用泵与最高时运行水泵同时启动时,为三台500S59A并联工作,在水泵综合性能图上绘出三泵并联综和Q-H曲线,与参考管道特性曲线的交点为Q=620L/s,H=,说明所选水泵机组能够适应设计地区的消防灭火的要求。

取水泵站设计

中原工学院 课程设计计算说明书 能源与环境学院给水排水工程专业 设计题目:取水泵站方案设计 学生姓名:张恒 班级:给水排水091班 学号:200901154127 起止日期:2011.12.28—2011.1.8 指导教师:刘海芳 系主任:龚为进

一、设计任务: 某新建水源工程近期设计水量120000m 3/d ,要求远期发展到270000m 3 /d ,采用固定式取水泵房(一级泵站),用两条直径为1200mm 的钢制自流管从江中取水。自流管全长160m 。水源洪水位标高为30.50m (1%频率),枯水位标高为18.60m (97%频率),常水位标高为25.10m 。净化厂反应池前配水井的水面标高为47.30m ,泵站切换井至净化厂反应池前配水井的输水干管全长为1800m ,吸水间动水位标高以17.50m 计,现状地面标高按24.50m 考虑。要求设计为圆形泵站。 二、设计方案: 2.1、设计流量的确定和设计扬程的估算 2.1.1、设计流量: 考虑到输水干管漏损和净化厂本身用水,取自用水系数为 α 1.05=。则 近期设计流量为: 3 33近120000Q 1.05m h 5250m h 1.458m s 24 =? = 远期设计流量为: 3 33远270000Q 1.05m h 11812.5m h 3.281m s 24 =? = 2.1.2、设计扬程: (1)泵所需净扬程: 在最不利情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为: 33远 Q 75%Q 8859.375m h 2.461m s =?= 钢管DN 122012′,查水力表并计算可得: 3v 2.176m s,i 4.010-== 考虑局部损失,采用系数1.1,则从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为: 31取 h 1.1il 1.1 4.010160m 0.70m -=?创?? 则吸水间中最高水面标高为: 30.50m 0.70m 29.80m -=

取水泵站施工组织设计

乌江银盘水电站库区彭水县取水迁建工程施工组织设计 深圳市银广厦建筑工程有限公司 二0一二年五月二十七日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节设计概况 第三节工程特点及处理办法 第三章施工总体目标 第一节质量目标 第二节工期目标 第三节安全管理目标 第四节文明施工目标 第五节服务目标 第六节科技进步目标 第四章施工部署 第一节指导方针 第二节管理模式及机构设臵 第三节主要施工方法的选择和机具 第五章施工总进度计划 第一节组织施工平行和流水作业 第二节施工总体计划控制图表 第六章施工总平面布臵 第一节施工区域场平 第二节施工供电 第三节施工用水及排污 第四节现场场容管理措施 第七章施工测量 第八章抗滑桩施工 第九章钢板桩围堰施工 第十章泵房井筒施工 第一节井筒土石方施工 第二节竖井支护施工 第三节井筒内脚手架搭设施工 第四节井筒主体结构施工 第五节筒体大体积砼专项施工方案 第十一章配电房、筒体上部结构施工 第一节框架结构施工 第二节砌筑施工 第三节架子工程 第四节轨道吊车梁安装 第五节室内抹灰 第六节涂料施工 第七节楼地面施工

第八节木门安装、油漆 第九节窗安装 第十节外墙面砖施工 第十一节屋面防水施工 第十二章泵站附属人行桥施工 第一节基础施工 第二节桥墩施工 第三节桥台帽施工 第四节桥面施工 第十三章管道、设备安装工程施工 第一节管道施工方案 第二节电气施工方案 第三节设备施工方案 第十四章取水头部、吸水管施工 第一节取水头部基础施工围堰措施 第二节取水管廊基础施工 第三节镇墩及支墩施工 第四节管道安装 第十五章保证工程质量的措施 第一节建立质量管理机构 第二节建立质量保证体系和质量检验系统第三节技术保证措施 第四节原材料质量保证措施 第五节计量保证措施 第六节施工保证措施 第十六章工期保证措施 第十七章施工协调管理 第一节与工程监理方的工作协调 第二节与工程建设方的工作协调 第三节与工程设计方的工作协调 第四节与专业施工单位配合措施 第十八章安全文明施工及环境保护措施 第一节安全管理的实施 第二节安全施工措施 第三节环境保护、文明施工 第十九章季节性施工和成品保护 第一节雨季施工措施 第二节农忙季节施工措施 第三节夏季施工措施 第四节成品保护措施 第二十章四新技术应用及节约计划 第一节四新技术应用 第二节节约计划 附件:1、工程施工进度网络计划图 2、施工总平面布臵图

提水泵站施工方案知识讲解

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw 推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及

泵站建筑设计说明

1.设计依据 1.1 规划部门的规划选址意见书或批准文件。 1.2 批准的方案或初步设计文件。 1.3 本工程设计依据的主要设计规范: 1.3.1 国家、地方或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。 1.3.2 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997。 1.3.3 《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-2008。 1.3.4 《建筑设计防火规范》GB50016-2006。 1.3.5 《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 1.3.6 《泵站设计规范》GB/T50265-2010。 1.3.7 《泵站施工规范》SL234-1999。 1.3.8 《水利工程混凝土耐久性技术规范》(DB32/T 2333-2013)。 2.工程概况 2.1 本工程总建筑面积47.87平方米。其中地上建筑面积47.87平方米。 2.2 建筑定位:本工程建筑物定位座标系采用城市座标系统,详见总平面建施。 2.3 抗震设防烈度为6度,建筑抗震类别为丙类抗震建筑。 2.4 本工程建筑层数为一层。建筑总高度4.008米。 2.5 建筑的结构型式:砖混结构,本工程建筑结构安全等级二级。 3.设计标高和尺寸 3.1 本室内标高采用图面所标注的吴淞高程,具体以实测为准,室内外高差:为0.30米. 3.2 尺寸及标高:一般无专门说明时,单体建筑的尺寸单位为毫米;建筑标高及总平面尺寸单位为米。其中楼地面标高以 建筑面层标高为准,屋面标高以檐口处结构面层标高为准。图中以标注尺寸为准,不应度量,最终尺寸须在现场校核准确. 结构标高详见结构施工图,各层实际标高应根据不同的建筑饰面作相应调整,凡墙内梁、板等无饰面构件以结构标高为准。 3.3 楼地面标高以建筑面层为准,屋面标高斜屋面以檐口处或平屋面结构面层为准。当无特殊说明时,楼地面建筑面层按30毫米厚度计算。 4.防火设计 4.1 本工程建筑耐火等级为二级,防火类别为丁类。 4.2 本建筑为一层防火区。 5.屋面防水工程 5.1 本工程屋面防水等级为Ⅱ级,具体构造详“材料做法表”。屋面防水工程设计与施工应符合《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的规定。(Ⅱ级防水层耐用年限15年) 5.2 雨水通过屋面自由落水。 5.3 屋面防水工程应由防水专业工程队或专业防水工施工。须在防水层完工验收后,再施工面层屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 屋面工程所采用的防水、保温、隔热材料,应有质量证明文件,并经质量检测部门认证。 砌体工程 6.1本工程基础墙、内外承重墙所用砌体与砂浆材料、强度标号详结构施工图;非承重墙选用材料按建筑各层平面图说 明;非承重墙与其他墙、柱或楼地面连接以及门窗过梁构造应符合有关墙体标准图集构造的规定。 6.2墙体防潮:一般无地圈梁时在室内地面以下50毫米处墙体做20厚1:2防水砂浆层(加3~5%防水剂)。6.3轴线与墙厚位置的确定:当图纸无专门标明时,一般轴线位于各墙厚的中心。 6.4各层平面图标明位置的开关箱埋墙以及其他孔洞应预留,不得对砌体工程或结构构件进行破坏性开凿。 6.5各层平面图中未标明门边墙脚尺寸者一般为半砖或120毫米。 7.门窗工程 7.1门窗立樘:如采用木门单向开启时框与开启方向墙面平,其余开启方式的木门窗、塑料门窗、铝合金门窗的框一般 无专门注明时均表示居墙厚中。 7.2设计选用的门窗均采用铝合金材料,规格及配件等详见图纸说明,各类门窗应符合相关类型的门窗标准图质量要求。 7.3设计图所示门窗尺寸为门窗洞口尺寸,门窗实际加工尺寸应扣除粉刷厚度,一般无特殊说明即按四周每边20毫米空 隙考虑;门窗加工前应根据各种粉刷厚度的实际情况决定门窗的实际尺寸。 8.装饰工程 8.1 内外墙面、楼地面、楼梯踏步、顶棚等面层的材料构造做法见“材料做法表”或立面、剖面及有关详图所注。 9.地面工程 9.1 地面工程质量应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)的要求。 9.2 混凝土地面施工时应结合柱网及变形缝设置分隔缝,室内纵向间隔可为3-6米的平缝,横向间隔可为6-12米切10毫米宽、混凝土垫层1/3厚深度的假缝。 9.3 室外地面混凝土散水、台阶构造设计无特殊说明时按国标图集 12J003《工程做法》。本工程散水厚度150毫米。各节点编号为:散水散1A/SW18、台阶台1A/SW5、坡道坡4A/SW13。混凝土散水宽度如未标明时一般为600毫米。 9.4 如有大面积荷载或特殊荷载的建筑物地面,按结构施工图施工。 10. 混凝土工程耐久性一般要求 10.1 混凝土设计使用年限:按规范相关条文规定设计使用年限为30年. 10.2 环境类别:Ⅱ类环镜;环境作用等级Ⅱ-C。 10.3 混凝土强度等级:除特别说明外均为C30。 10.4 混凝土抗碳化等级:T-Ⅱ;抗渗等级:W4 ;抗氯富于渗透桂能:无;抗化学侵蚀性能:无。 10.5 结构构造要求(钢筋保护层厚度):底板及墩墙为50mm,梁为 40mm ,板为35mm。 10.6 混凝土原材料要求:a)水泥:应符合GB175 的规定,直选用普通硅酸盐水泥;b)骨料:应符合SL27 、SL234 、DL/T5144的规定,应选用质地坚硬密实、颗粒级配连续、吸水率低,孔隙率小的骨料;细骨料宜选用细度模数2.5~3.0的天然河砂或人工砂,不应使用海砂;粗骨科宜选用单粒级石子按二级配或三级配混合配制;混凝土中粗骨料最大粒径要求:31.5mm ;本工程不应使用碱活性骨料;c)水:混凝土拌和与养护宜使用符合国家标准的饮用水。配合比要求:混提土的配合比应按照SL352 进行设计与试验验证;混凝土的最大用水量为175Kg/m3;最大水胶比为0.55K g/m3。 浇筑、养护要求:模扳及支架材料应符合《水工混凝土施工规范》。其结构必须具有足够的稳定性刚度和强度,以保证浇筑混凝土的结构形状尺才和相互位置符合设计规定。模板表面应光洁平整, 接缝严密,不漏浆.混凝土的生产和原材料的质量均应符合《水工混凝土施工规范》。浇筑混凝土应连续进行严禁在途中和仓中加水,混凝土应随浇随平,不得使用振捣器平仓,捣固混凝土应以使用振捣器为主,在无法使用振捣器或浇筑困难的部位可辅以人工捣固,做到无蜂窝麻面,混凝土连续温润养护时间,对普通硅酸盐水泥硅酸盐水泥不少于10天矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥不少于15天。 10.7 裂缝控制要求:0.25mm 。 10.8 防腐蚀附加措施:无。 运行期检测维护要求:应按SL75、SL255等规定进行运行管理;定期对混凝土所处环境进行监测;及时清理附着物、污渍、垃圾,改善水质。10年进行一次耐久性能检测。混凝土接近设计使用年限时,应及时进行安全鉴定。混凝土所处环境条件发生较大变化后,应及时评估混凝土耐久性能. 11.其他 11.1 本工程各分部分项施工质量均应符合现行建筑安装工程施工及验收规范的质量标准。 11.2 凡设计选用某标准图集有关节点,施工单位必须对照该标准图集总说明及相关内容要求进行施工。 11.3 所有建筑结构、地沟、预留洞孔,及水、电预埋管道等,施工时应与有关专业及工种密切配合施工。 11.4 施工前应对本工程土建、设备专业施工图以及工艺布置要求进行会审,由设计方负责进行技术交底,土建、设备、工艺等专业施工时应密切配合,以避免差错和返工。 11.5 基槽开挖后,应预约勘察、监理专业人员到现场验土,经验收合格并签署以后,方可往上继续施工。 11.6 色彩:门窗白色。落水管除注明者外,均采用UPVC管制作,色彩与外墙相同。 11.7 内墙阳角和底层外墙阳角,均粉1:2.5水泥砂浆每边宽40、高2000护角线,面层粉刷同墙面。 11.8 钢筋混凝土过梁和构造柱详见结构施工图。 11.9 凡木制品与墙砌体接触部分,或不外露部分均应满涂木材防腐液。 11.10 本工程所用的材料、设备制品均须提出产地证明、产品合格证明、质量保证证明等文件,以及技术指标说明,防止不合格产品的使用。 11.11 本工程暂无地质勘查报告,地质情况请参考其他就近工程地质资料。 11.12 本工程回填土采用粘土壤,回填必须分层夯实,分层厚度不大于30cm,回填土压实度不小于94%。 11.13 对于泵房基础超挖部位采用8%灰土回填,分层夯实,分层厚度不大于30cm,压实度不小于94%。 未经盖章的图签,出图无效。

取水泵站设计说明书

《水泵与水泵站》取水泵站设计说明书 专业: 环境工程 学号:201120080235 姓名: 冯欣怡 2014年 1月 6日

目录 1概述 (1) 1.1 建站目的 (1) 1.2 设计任务 (1) 1.3 资料分析 (1) 1.4 设计所依据的规范和标准 (2) 2设计计算 (3) 2.1 设计流量的确定和设计扬程估算 (3) 2.2 初选泵和电机 (4) 2.3 机组基础尺寸的确定 (5) 2.4 吸水管路与压水管路计算 (7) 2.5 机组与管道布置 (7) 2.6 吸水管路和压水管路中水头损失的计算 (8) 2.7 泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 (10) 2.8 附属设备的选择 (11) 2.9 泵房建筑高度的确定 (11) 2.10 泵房平面尺寸的确定 (12) 3 参考文献 (13)

1 概述 1.1 建站目的 某市地处华东平原,为满足城市生活及生产用水需要,拟新建给水工程。根据水源及用水量资料,经取水水源方案论证,企业水厂从河流取水,本设计要求完成水厂取水泵站工艺设计。 1.2 设计任务 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合。 1.3 资料分析 1.3.1 地形及气象资料:某市地处华东平原,年平均气温15.6℃,最高气温39.5℃,最低气温-8.6℃,最大冻土深度0.44m。主导风向,夏季为东南风,冬季为东北风。 1.3.2 水源及用水量资料:设计供水量近期为12万吨/日,远期为 24万吨/日。采用固定取水泵泵房,采用两条自流管从江中取水,自流取水管全长

取水泵站的设计

目录 一、设计说明书 (1) <一>工程概述 (1) 二、设计概要 (1) 三、设计计算 (2) <一> 设计流量的确定和设计扬程估算: (2) <二>、初选泵和电机 (3) <三>、吸水管路与压水管路的计算 (5) <四>、机组与管道布置 (6) <五>、吸水管路与压水管路中水头损失的计算 (6) <六>水泵房安装高度和泵房筒体高度的确定 .................................. 错误!未定义书签。7 <七>辅助设备设计 (8) 四、参考文献 (9)

某市新建水源工程的取水泵站初步设计一、设计说明书 (一) 设计资料 1.水量资料:近期水量:Q万吨;远期水量:Q万吨;取水泵站向给水厂昼夜均匀供水。 2.水压资料:给水厂配水井面标高为H米,泵站到给水厂的输水管线长2000米。 3.水文情况:取水水源地为——大江1%的设计概率水位为23米,最枯水位HMIN见表格(97%概率),常水位为19米。 4.水泵站所在地区为: 地质情况:土壤竖向分布情况; 粘土地下水位:-0.9m 土壤冰冻深度:-0.2m 地震烈度:2 度 5.取水泵站所在地区的地形情况图: 二、设计概要 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。 设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

取水泵站课程设计

给水排水工程 课程设计 学生姓名: 专业班级:给水排水01班 学号:

一、课程设计题目 取水泵房初步设计 二、课程设计使用的原始资料及设计技术要求 1、设计目的 通过应用课堂所学知识,完成某水厂一级泵房的扩初设计,以 达到巩固基础理论,提高设计与绘图能力,熟悉查阅和使用技术资料,了解设计的方法与步骤,以培养独立工作能力,有条理,并创 造性地处理设计资料,进一步使理论与实践相结合。 2、设计任务及基本设计资料 某县自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一设计水量为50000吨/天的水厂(远期供水100000吨/天),水厂以赣江为水源,采用固定式取水泵,取水点处修水最高洪水位95.0米(1%频率),最枯水位90.0(99%保证率)米,常水位92.4米,水厂地面标高115米,泵站设计地面标高87米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试求该一级泵站的工艺设计。 3、技术要求 设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括; (1)泵站平面布置图(1、2张) (2)泵站剖面图(1张) (3)主要设备及材料表 (4)设计计算及说明书

(一)设计流量的确定和设计扬程估算: (1)设计流量Q 为了减小取水构筑物、输水管道各净水构筑物的尺寸,节约基建投资,在这种情况下,我们要求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: Qr=αQd/T 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); α——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α=0.5-1.0 T——为一级泵站在一昼夜内工作小时数。 考虑到输水干管损漏和净水厂本身用水,取自用水系数α=1.05,则近期设计流量为 Q=1.05*50000/24=2187.5m3/h=0.608m3/s 远期设计流量为 Q’=1.05*100000/24=4375m3/h=1.215m3/s (2)设计扬程H 1)泵所需静扬程H ST 通过取水部分的计算已知在最不利的情况下(即一条自流管在检修,另一条自流管通过75%的设计;流量时),从取水部分到泵房取水间的全部水头损失0.85m,则吸水间中最高水面标高为95.00- 0.85=94.15m,最低水面标高为90-0.85=89.15m。所以泵所需静 扬程H ST为: 洪水位时,H ST=115.00+3.00-94.15=23.85m 枯水位时,H ST=115.00+3.00-89.15=28.85m

自来水厂取水泵房施工方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (3) 施工内容 (3) 气象条件 (3) 地质水文情况 (3) 2.3.1地形地貌 (3) 2.3.2地质条件 (3) 2.3.3水文条件 (3) 工程特点、对策与措施 (3) 3、施工方案 (3) 施工总体安排 (3) 3.1.1施工总体流程 (3) 施工总体设想 (3) 钢栈桥作业平台施工技术要求 (5) 栈桥结构形式 (5) 栈桥施工工艺 (5) 主要施工方法 (6) 、栈桥材料统计表 (7) 4、安全保证措施 (8)

1、编制依据 《混凝土结构工程施工及验收规范》 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 《南昌市新建县象山镇水厂供给水工程施工图(TH0912-91) 《防水套管》(02S404) 《钢制管件》(02S403) 《管道支架与吊架》(国标S163) 《变压器钢门窗》(J652) 《建筑配件图集(合订本)2000》(中南地区通用标准) 本方案的编写包括但不限于上述规范及标准图集。

2、工程概况 施工内容 气象条件 地质水文情况 2.3.1地形地貌 2.3.2地质条件 2.3.3水文条件 工程特点、对策与措施 本工程施工的特点主要一是泵房桩基施工技术,泵房离赣江边岸约25m,且水位较深,施工主要采用钢栈桥辅助施工,确保桩基施工安全,为泵房施工打好基础。 3、施工方案 施工总体安排 本工程根据各建筑物的特点和位置、结构情况,以及周边施工场地、现场环境条件,如何提高劳动生产率,确保施工进度和工程质量,因此如何做好施工部署,合理组织流水施工非常重要。 3.1.1施工总体流程 根据工程设计图纸上各分部工程的特点,其施工总体流程如下: 钢栈桥材料进场、测量放线、钢栈桥作业平台施工、桩基施工平台完成、桩基施工、桩帽作业平台(桩基钢护筒上加焊支架),钢栈桥拆离、泵房取水区淤泥开挖和抛石、泵房建设和取水栈桥施工。 施工总体设想 3.1.2.1分工设想 根据本工程设计图要求,考虑将整个工程分泵房桩基施工、取水泵房及配电

取水泵房课程设计计算书

目录 第一章课程设计(论文)任务书 (1) 第二章中文摘要 (2) 第三章设计计算书 (3) 一、设计流量的确定和设计扬程估算 (2) 1.设计流量Q (2) 2.水泵所需静扬程Hst (2) 3.初选水泵和电机 (3) 4.机组基础尺寸的确定 (3) 5.压水管的设计 (4) 6.泵机组及管路布置 (4) 7.吸水井设计计算。 (5) 8.泵站内管路的水力计算 (5) 二、泵站各部分高度的确定 (8) 1.泵房筒体高度的确定 (7) 2.泵房建筑高度的确定 (8) 三、泵房平面尺寸确定 (8) 四、辅助设备的选择和布置 (9) 1.起重设备 (8) 2.引水设备 (8) 3.排水设备 (8) 4.通风设备 (8) 5.计量设备 (9) 第四章结语 (10) 第五章参考文献 (10) 附图 1 取水泵房平面图…………………………………………………………………… 13 附图 1 取水泵房剖面图…………………………………………………………………… 14

第一章课程设计任务书 1.主要内容及基本要求 (一)项目简介 取水泵站,近期用水量为26000方/天,远期用水量为39000方/天。取水头部倒吸水井距离42m,常年平均水位标高74.2m,枯水位为72.5m,水源洪水位为77.1m,泵房设置地室外地面标高78.2m,净水厂混合井水面标高104.2m,取水泵房到净水厂管道长540m。 (二)设计内容及要求 1)、取水泵房工艺平面布置图——泵房构筑物、机组及辅助设施平面布置图,节点大样图、材料设备一览表、图例明确、尺寸要标准清楚,准确。 2)、取水泵房工艺剖面图——具体要求:剖面图中标高尺寸要明确,包括构筑物的控制标高及水位标高。 3)、取水泵房辅助设施详图——包括主要辅助设施详图。 (三)图纸及设计要求 1)、采用A2图纸出图。 2)、设计说明书要内容全面、思路清晰、规范及计算书要详细。 3)、最终成果严格按照四川理工学院课程设计要求排版装订,图纸可附计算说明书后。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 [1]《给水排水设计手册》,1册, 11册,中国建筑工业出版社 [2]《给水排水制图标准》 [3]《泵站设计规范》GB/T 50265-97 [4]《给水排水管道工程施工及验收规范》 [5]《泵与泵站》姜乃昌主编,第五版,中国建筑工业出版社 3.进度安排 设计(论文)各阶段名称起止日期 给水与排水工程—水泵与水泵站 1

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

取水泵房施工方案

引水管及泵房施工方案 一、工程概况 取水泵房按2.0万m3/d规模一次建成,设备按1.0万m3/d规模安装。取水泵房内径为11m,内设三台泵位,本次设计安装两台水泵,一用一备,单泵Q=276-461-581m3/h,H=40-36-29m,P=75Kw,NPSH=3.2m。 取水泵房下部为钢筋混凝土,上部为框架结构,占地面积约为116.90m2,建筑面积约116.90m2,下部高度为8.4m,上部高度为5.62m。设计工程使用年限为50年,建筑安全等级二级,耐火等级二级,屋面防水等级为Ⅱ级,抗震设防烈度7度,设防类别为重点设防。沉井封底为C25混凝土,井筒及底板均为C30钢筋混凝土结构,抗渗等级为S6。8.4m以下所有结构构件的表面(壁板内外侧、底板顶面、走道板上下面)均采用1:2防水砂浆抹面;8.4m以上为框架结构,框架填充墙采用250mm加气混凝土块,M7.5混合砂浆砌筑。屋面为有组织排水,天沟纵向排水坡度为1%,在屋面泛水,雨水口及管道穿通处,均应加铺一道防水材料,凡檐口处、雨篷及女儿墙压顶处、窗顶处,必须认真做好泛水滴水处理。排雨水管采用Φ100UPVC。外墙四周均为800mm宽混凝土散水,坡度4%。 二、水文地质情况 施工处于降雨不稳定阶段,目前水位17.2m,设计最高水位18.2m,水库为备用水源,不能放水施工;取水泵房下部钢筋混凝土只能在水下施工,根据工程地质勘察报告ZK14钻孔情况,①粉砂:褐黄色、褐红色,顶部夹有少量植物根系,以石英质粉粒、细粒为主。为松散岩类孔隙潜水,富水性和透水性较好,属强透水层,地下水主要接受大气降水和侧向补给影响,地下水位年变幅约1.5m。 三、工程特点、对策与措施 本工程施工的特点主要是:一该沉井结构较深,直径较大,采取围堰、降水井降水和周边对称挖土控制,确保平稳下沉。二是本工程各个专业多,施工组织要求高,必须做好总体部署和施工协调,做到有序施工,衔接合理,确保总工期

送水泵站设计

目录 目录 ..................................................................................................................................................................I 第1章绪论 .. (1) 1.1设计要求 (1) 1.1.1设计题目:送水泵站(二级泵站)设计 (1) 1.2二级泵站设计资料 (2) 第2章计算说明书 (3) 2.1水泵和电机的初步选择 (3) 2.1.1二级泵站的组成及特点 (3) 2.1.2泵站设计参数的确定 (4) 2.1.3选择水泵 (4) 2.2水泵机组的基础设计 (7) 2.3水泵吸水管路和压水管路设计 (9) 2.3.1吸水管路 (9) 2.3.2压水管路 (10) 2.3.3管路附件选配 (10) 2.4布置机组和管道 (11) 2.5泵房形式的选择 (12) 2.5.1泵的布置形势 (12) 2.6吸水井的设计 (13) 2.7各工艺标高的设计 (13) 2.8复核水泵和电机 (14) 2.9消防校核 (15) 2.10设备的选择 (15) 2.10.1引水设备 (15) 2.10.2计量设备 (16) 2.10.3起重设备 (16) 2.10.4泵房的高度 (17) 2.10.5排水设备 (17) 2.10.6防水锤设备 (18) 2.11泵房建筑高度和平面尺寸的确定 (18) 2.12设计二级泵站平面图及剖面图 (19) 结束语 (20) 参考文献 (21)

泵房施工组织设计

泵房施工组织设计

惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程 下穿新长铁路节点工程 泵房施工组织设计 受控状态 分发号 使用部门 6月29日发布 7月1日实施 江苏雷威建设工程有限公司

本技术文件由:编制 审核 批准

第一章工程概述 第一节编制依据和编制原则 一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计》及《惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程泵站施工图设计变更》 2、现场踏勘、调查资料。 3、主要规程、规范。 4、我公司经中国方圆委员会认定的《质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册》、《程序文件》,现行技术装备和类似工程工艺工法。 二、编制原则 1、安全第一、预防为主、综合治理。 2、严格执行现行有关技术规范。 3、实事求是,施工方案力求经济、适用、可行。 4、推行全面质量管理,执行贯标质量管理标准和程序。 5、采用项目法组织施工,推行标准化管理工程,做到安全、优质、文明、高效。

第二节工程概况 一、工程简述 惠南路(西环路—惠澄大道)新建工程下穿新长铁路节点工程雨水提升泵房位于惠南路南侧,新长铁路东侧,设计规模1200立方米/小时。 土建部分:本泵站主体分为上部结构和下部结构。下部结构包含雨水泵站一座以及进水交汇井、出水闸井各一座,雨水泵站采用沉井施工。泵房上部结构为一层框架结构,建筑高度5.8m尺寸为14.84m*9.54m。抗震烈度为6度,耐火等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑面积139m2。 管道部分:进水管为D1000混凝土管长度10 米,水泥沙浆抹带接口,明开槽施工;出水管为D529x10,长度92米;采用承插口钢筋混凝土管。 泵房工艺部分:该泵站设计安装水泵为4台200qw400-10-22,3用1备。 第二章主要施工机器、设备 拟投入的主要施工机械设备表

泵站工程施工方案

泵站工程施工方案 泵房主体工程施工次序本着先主要结构后次要结构,先关键工程后次要工程,先深后浅的原则进行安排。现场施工中将根据具体情况及保证变形缝的施工质量来制定浇筑块施工顺序计划并报监理工程师批准后实施。泵房上部结构、中部结构、下部结构、底板的浇筑块划分按照设计分缝,考虑到伸缩缝止水缝的施工,底板隔块浇筑,先后完成。 底板采用分层平铺的浇筑方法,为保护面层钢筋,方便人员操作,应增加面层钢筋的支承点。拟用人字筋支承,泵管铺设用简易脚手架。 浇筑时泵车胶管要向下伸到浇筑面上,尽可能的避免离析现象。严格控制浇筑速度,每次浇筑0.5m,振捣棒采用0.5m长棒,同时下3个振捣棒,作用间距 0.4m,即每隔一个钢筋空振捣一次,墙体断面方向振捣2次,振捣深度为插入下一层砼5cm,每次振捣时间不小于15s,做到快插慢拔。 (4)混凝土的养护 本工程混凝土的养护时间为14天。并采取各种养护措施将变形及风化的程度减到最小。对有可能产生此后果情况,采用覆盖的方式进行保护。

(5)浇筑混凝土记录 在浇筑混凝土执行期间,记录日期、时间、次数及天气和温度。填写形式采用现在实施的标准,并把此资料列入最后的竣工文件中。 钢筋的切割和弯曲应符合国家和地方标准,应该在不加热条件下加工。弯筋应有固定的曲率。 未经“工程师”批准弯筋不得拉直再次弯曲,如果准许弯曲凸出的钢筋,应注意不对混凝土造成损伤并保证其半径不少于允许最小曲率。 钢筋的固定: 钢筋应被牢固地支撑在其位置上,以保证不被移动;用来固定钢筋的非 采用海绵胶条进行粘接,以保证拼接处不形成跑浆漏浆现象。采用良好的脱模剂,使模板能无震动及损伤地从浇筑好的混凝土上拆除,并且不会影响混凝土原来的颜色。为适应凸出钢筋,固定某种设施或其他预埋件,而须在模板上留孔的地方,采用橡胶套封严,以免水泥砂浆的跑漏。在适当的位置留进入口,以便在混凝土凝固之前,准备好接缝面。 (2)模板的清理和维护 在放置混凝土之前,所有模板内部都应完全清理干净,与混凝土接触的模板表面应保持干净并在恰当的地方施以合适的脱模剂。

泵站方案设计说明

泵站方案设计说明 一、设计依据 (1)工程勘察设计任务单。 (2)工艺设计条件提供单和条件图。 (3)《泵房设计规范》 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑通则》GB50352-2005 二、设计概况 1. 拟建泵站位于天津市津南环线的西侧,基地呈梯形。站区由 泵房上部管理用房和可拆卸钢雨棚构筑物组成。 2.拟建工程泵站用地面积约为7200平米,总建筑面积为481.52平米。 建筑层数、高度、面积: 管理用房:地上2层,建筑高度为9.70米,建筑面积为481.52平米。 可拆卸钢雨棚:地上1层,建筑高度为 2.50米。 三、设计范围 泵站建筑工程由总平面设计、管理用房和泵房上部工程建筑设 计。

四、技术要求 (1)建筑生产类别为丁类,建筑耐火等级为二级。 (2)建筑抗震设防烈度为七度;建筑抗震设防类别为丙类。 (3)建筑的安全性等级为二级,建筑使用年限为50年。 五、总体布置 总平面布置依据泵站工艺布局设计,泵站基地南侧为南环线。站区区域环境服从城市规划布局,符合城市环境艺术景观及沿街环境景观的要求,力求营造站区的建筑空间环境与园林绿化环境,坚持“以 人为本”的设计理念,创造开敞、整洁、美观、舒适的站区高质量生产、生活的工作环境。 泵站基地呈梯形,东西宽度为94.781米左右,南北宽度为53.41米,泵站位于基地北边。在基地北侧设有一个专门供泵站使用的出入口,场内各功能区由宽为4m的道路相联系,满足消防要求站区环境景观结合设计原则,组织园林绿化环境景观,形成站区良好的园林绿地环境景观与建筑环境景观。以常绿树种与落叶树种及乔、灌木的有机配置与城市区域环境相隔离,又与城市绿化规划相融合。 六、平面布置 按工艺、设备专业要求,组织泵站站区内泵房上部和管理用房的 平面功能。 泵站内建筑由管理用房及可拆卸钢雨棚构筑物组成:其中管理用

取水泵房设计

取水泵房初步设计 一、设计说明书 设计任务及基本设计资料 宜城市自来水公司为解决供水紧张问题,计划新建一座设计水量为80000吨/天的水厂(远期供水120000吨/天),水厂以赣江为原水,采用固定式取水泵房,取水点处修水最高洪水位米(1﹪频率),最低枯水位(99%保证率)米,常水位92.40米,水厂地面标高115.00米,泵站设计地面标高97.00米,水厂反应池水面高出地面3.00米,泵站到水厂的输水干管全长3200米。试进行该一级泵站的工艺设计。 3.设计技术要求 设计要求达到扩初设计程度,设计成果包括: (1)泵站平面布置图.(1~2张) (2)泵站剖面图. (1张) (3)主要设备及材料表. (4)设计计算及说明书. 二、设计概要 取水泵站在水厂中也称一级泵站.在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。取水泵站由于它靠江临水的确良特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。 设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,

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