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    北京市玻璃鋼提升泵站的分類

    時間:2024/5/6閱讀:184
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    按照污水的性質,可以分成污水泵站、雨水泵站和合流泵站。污水泵站常采用離心式污水泵。雨水泵站常采用軸流泵。合流泵站配泵時要顧及雨天流量和晴天流量的巨大變化,可采用不同類型及不同流量的泵組組合以利運轉,但泵組的品種宜少些。當地面較寬暢時,也可采用螺旋泵。螺旋泵效率較高、能耗較少、不易阻塞、易于維修,宜用于揚水量較大、揚程較小的場合。小流量的泵房一般采用自動操作,大流量泵房則采用自動或兼用人工操作。

    雨水泵站不經常啟用,一般可以不設備用泵。但平坦而易積水地區的雨水泵房中的水泵配置,其總容量可較設計頻率流量大20~30%,以利地區積水時,加快積水的出。污水泵站需設事故出口時,應取得當地衛生主管部門的同意

    當泵站地基力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向荷載較大時,尚應核算泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩定性。

    對于巖基,若不利于泵站抗滑穩定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應核算泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩定性。

    預制泵站基礎底面應力應根據泵站結構布置和受力情況等因素計算確定。

    1.對于矩形或圓形基礎,當單向受力時,應按(5.4.3-1)式計算:

    Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W.4-1)式中:Pmaxmin——泵站基礎底面應力的值或小值(kPa)

    ΣM——于泵站基礎底面以上的部豎向和水平向荷載對于基礎底面垂直水流向的形心軸的力矩 (kN·m)

    W——泵站基礎底面對于該底面垂直水流向的形心軸的截面矩(m)

    2.對于矩形或圓形基礎,當雙向受力時,應按(5.4.3-2)式計算:

    Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/±ΣMy/Wy.3-2)式中:ΣMx、ΣMy——于泵站基礎底面以上的部水平向和豎向荷載對于基礎底面形心軸xy的力矩 (kN·m)

    WxWy——泵站基礎底面對于該底面形心軸xy的截面矩(m)

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    3.設計揚程應按設計流量時的集水池水位與出水管水位差和水泵管路系統的水頭損失以及安水頭確定。在設計揚程下,應滿足泵站設計流量要求。

    4.平均揚程可按(5.4.5)式計算加權平均凈揚程,并計入水力損失確定;或按泵站進、出平均水位差,并計入水力損失確定。

    H=ΣHiQiti/ΣQiti (.5)式中 H——加權平均凈揚程(m)

    Hi——i時段泵站進、出水水位差(m)

    Qi——i時段泵站提水流量(m/s)

    ti——i時段歷時(d)

    在平均揚程下,水泵應在區工作。

    5.高揚程應按泵站出水高水位與進水池低水位之差,并計入水力損失確定。

    6.低揚程應按泵站進水高水位與出水低水位之差,并計入水力損失確定。

    預制泵站的重要意義:

    1一體化預制泵站在利用其主要性能的基礎上可以改善周圍環境的變化,效地促進了整個泵站的,給人們帶來高質量的生活環境。

    2一體化預制泵站在加大設備使用的方面提高了改變環境所帶來的生活優點,在使用此設備的許多方面都為增加優化設置帶來了較為的設想。

    3一體化預制泵站在不使用人力的情況下可以將污水效地進行處理,在很大程度上優化了環境空間的建設,達到了非常好的污水處理效果。

    4)從宏觀上看,一體化預制泵站的性已經很好的顯示出其*性,可以效地緩解占用空間。

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