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泵站主要设计参数
3.1设计流量
3.1.1灌溉泵站设计流量应根据灌区规划确定。由于水泵提水需耗用一定的电能,对提水灌区输水
渠道的防渗有着更高的要求。因此,灌溉泵站输水渠道渠系水利用系数的取用可高于自流灌区。灌溉
泵站机组的日开机小时数应根据灌区作物的灌溉要求及机电设备运行条件确定,一般可取24h。
对于提蓄结合灌区或井渠结合灌区,在计算确定泵站设计流量时,应先绘制灌水率图,然后考虑调节
水量或可能提取的地下水量,削减灌水率高峰值,以减少泵站的装机功率。
3.1.2排水泵站的设计流量应根据排水区规划确定。对主要服务于农作物的,其排涝和排渍设计流
量具体方法参见现行国家标准《灌溉与排水工程设计规范》GB50288。对城镇、工业企业及居住区的
排水泵站,其排水设计流量的计算应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014的有关规定。
3.1.3工矿区工业供水泵站的设计流量应根据用户(供水对象)提出的供水量要求和用水主管部门的
水量分配计划等确定,生活供水泵站的设计流量一般可由用水主管部门确定。设计流量的计算还应符
合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
3.2特征水位
3.2.1灌溉泵站进水池水位除原规范的规定外,增加了对感潮河口取水泵站有关水位取值的规定。
1防洪水位是确定泵站建筑物防洪墙顶部高程的依据,是计算分析泵站建筑物稳定安全的重要参数。
直接挡洪的泵房,其防洪水位应按本规范表2.2.1、表2.2.2的规定确定;不直接挡洪的泵房,
因泵房前设有防洪进水闸(涵洞),泵房设计时可不考虑防洪水位的作用。防洪水位可先分析计算相应
频率的设计洪水,再通过水位流量关系求得,也可通过对历年最高洪水位进行频率计算求得。
2设计运行水位是计算确定泵站设计扬程的依据。从河流、湖泊或水库取水的灌溉泵站,确定其设计
运行水位时,以历年灌溉期的日平均或旬平均水位排频,水源保证率应满足灌溉保证率要求。
4最低运行水位是确定水泵安装高程的依据。如果最低运行水位确定偏高,将会引起水泵的汽蚀、振
动,给工程运行造成困难;如果最低运行水位确定得太低,将增大工程量,增加工程投资。确定最低
运行水位时取用的设计保证率应比确定设计运行水位时取用的设计保证率高。对于从河床不稳定河道
取水的灌溉泵站,由于河床冲淤变化大,水位与流量的关系不固定,当没有条件进行水位频率分析时,
可进行流量频率的分析,然后再计入河床变化等因素的影响。
3.2.2灌溉泵站出水池有的接输水河道,有的接灌区输水渠道,前者多见于南方平原区,后者多见
于北方各地及南方山丘区,只有当出水池接输水河道时,才以输水河道的防洪水位(可能有设计、校
核标准之分,也可能没有)作为最高水位。对于从多泥沙河流取水的泵站,泥沙对输水渠道的淤积会
造成出水池水位壅高,使实际的扬程增加、水流溢出,因此设计中应考虑泥沙淤积对渠道的影响。
在南方平原地区,与灌溉泵站出水池相通的输水河道,往往有船只通航的要求。如果取与泵站最小运
行流量相应的水位作为最低运行水位,虽然已能满足作物灌溉的需要,但低于最低通航水位,此时应
取最低通航水位作为泵站出水池最低运行水位,这样才能同时满足船只通航的要求。
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3.2.3排水泵站进水池水位的要求。
1最高水位是确定泵房电动机层楼板高程或泵房进水侧挡水墙顶部高程的依据。由于排水泵站的建
成,建站前历史上曾出现过的最高内涝水位一般不会再现。按目前我国各地规划的治涝标准,一般重
现期为5a~10a,为适当提高治涝标准,本规范取排水区建站后重现期10a~20a的内涝水位作为排水
泵站进水池最高水位。如果排水区为分蓄洪区等特殊地区,因其防洪标准有特殊要求,泵站作为受影
响的建筑物,最高水位应考虑其影响。
2设计运行水位是排水泵站站前经常出现的内涝水位,是计算确定泵站设计扬程的依据。
设计运行水位与排水区有无调蓄容积等关系很大,在一般情况下,根据排田或排调蓄区的要求,由排
水渠道首端的设计水位推算到站前确定。
1)根据排田要求确定设计运行水位。在调蓄容积不大的排涝区,一般以较低耕作区(约占排水区面积
的90%~95%)的涝水能被排除为原则,确定排水渠道的设计水位。南方一些省常以排水区内部耕作
区90%以上的耕地不受涝的高程作为排水渠道的设计水位。有些
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