水泵与水泵站7,3解读.ppt

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第六章 给水泵站(二) 6.4 水泵机组的布置与基础 6.5 吸水管路与压水管路 6.6 泵站水锤及其防护 6.7 泵站噪声及其消除 6.8 泵站中的辅助设施 6.9 给水泵站的土建要求 6.10 深井泵站 6.11 给水泵站的工艺设计 §6.4 水泵机组的布置与基础 6.4.1水泵机组的布置 1、 纵向排列(即各机组轴线平行单排并列) 适用于如IS型单级单吸悬管式离心泵。 机组之间各部尺寸要求: (4)水泵外形凸出部分(基础)与墙壁的净距D :D ≮ 1m。 (5)电机外形凸出部分(基础)与墙壁的净距E: E=电机轴长加0.5m,但不宜<3m 。 (6)水管外壁与相邻机组的突出部分的净距F: F≮ 0.7m(1m)。 2、横向排列 适用侧向进、出水的水泵,如单级双吸卧式离心泵Sh型、SA型水泵 机组之间各部尺寸要求: (4)电机凸出部分与配电设备的净距C1:C1=电机轴长十0.5m。但是,低压配电设备应Cl≥1. 5m;高压配电设备C1≥2.0m。 (5)水泵基础之间(电机与水泵凸出部分)的净距E1值与C1要求相同, E1=C1 (6)为了减小泵房的跨度,也可考虑将吸水阀门设置在泵房外面。 3、横向双行排列 适用在泵房中机组较多的圆形取水泵站; 这种布置形式两行水泵的转向相反需配置不同转向的轴套止锁装置。 6.4.2水泵机组的基础 卧式水泵均为块式基础,其尺寸大小一般均按所选水泵安装尺寸所提供的数据确定。 (1)对于小泵: 基础长度L=底座长度L1十(0.15-0.20)(m) 基础宽度B=底座螺孔间距(在宽度方向上)b1十(0.15-0.20)(m) 基础高度H=底座地脚螺钉的长度l1十(0.15-0.20)(m) (2)对于不带底座的大、中型水泵: 可根据水泵或电动机(取其宽者)地脚螺孔的间距加上0.4-0.5m,基础高度确定方法同上。 6.4.3布置机组小结: (1)相邻机组的基础之间应有一定宽度的过道 (2) 方便检修 (3)泵站内主要通道宽度应不小于1.2m。 (4)辅助泵(排水泵、真空泵)通常安置于泵房内的适当地方,尽可能不增大泵房尺寸。 §6.5 吸水管路与压水管路 6.5.1 对吸水管路的要求 (1)不漏气 管材及接逢 (2)不积气 管路安装 (3)不吸气 吸水管进口位置 底阀:水下式 水上式 使用条件:吸水管路水平段有足够的长度 例:设水泵安装高度为4m,底阀距离吸水池中最低水位为3.5m。试计算该水上式底阀正常工作所需的吸水管水平段l1的长度(米) 。 吸水管中的设计流速建议数值: 管径小于250mm时,为1.0-1.2m/s; 管径等于或大于250mm时,为1.2-1. 6m/s。 在吸水管路不长且地形吸水高度不很大的情况下,可采用比上述数值大些的流速,如1.6—2.0m/s。例如水泵为自灌式工作时,则吸水管中流速就可适当放大 6.5.2 对压水管路的要求 (1)不漏水 (2)方便检修 法兰连接 (3)安全 橡胶接头、止回阀 (4)操作方便 直径≥400mm,电动阀 止回阀设置: (1)井群给水系统。 (2)输水管路较长,突然停电后,无法立即关闭操作闸阀的送水泵站 (3)吸入式启动的泵站,管道放空后,再抽真空困难。 (4)遥控泵站无法关闸。 (5)多水源、多泵站系统。 (6)管网布置位置高于泵站,如无止回阀时,在管网内可能出现负压。 止回阀安装:水泵与压水闸阀之间 优点:检修时,防止水倒灌 水泵启动时,阀板受力均衡 缺点:压水闸检修时需放空 压水管路的设计流速为: 管径小于250mm时,为1. 5—2.0m/s; 管径等于或大于250mm时,为2.0—2.5m/s; 上述设计流速取值较给水管网设计中的平均流速要大,因为泵站内压水管路不长,流速取大一点,水头损失增加不多,但可减少管子和配件的直径。 6.5.3 吸水管路和压水管路的布置 (1)吸水管 泵站内吸水管一般没有联络管 (2)压水管 (A)能使任何一台水泵及闸阀停用检修而不影响其他水泵的工作 (B)每台水泵能输水至任何一条输水管。 6.5.4吸水管路和压水管路的敷设 保证使用和修理上的便利。 (1)管道与外壁距离 (2)支墩及拉杆设置 (3)放水口 (4)地沟设置 (5)冰冻线、防腐防震 (6)不宜架空 (7)电气安全 §6.6 泵站水锤及其防护 6.6.1停泵水锤 1、水锤:在压力管道中,由于流速的剧烈变化而引起一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤(又叫水击)。 2、停泵水锤:指水泵机组因

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