2025-04-02
引黄济临供水工程一级泵站位于刘家峡库区,为了保证一级泵站主厂房水下部分的施工,需做好基坑安全支护,通过对C30钢筋混凝土支护和C30素混凝土支护2种支护形式计算分析比较后,确定圆形筒体井壁支护采用钢筋混凝土结构形式。
引黄济临供水工程一级泵站位于刘家峡库区,为了保证一级泵站主厂房水下部分的施工,需做好基坑安全支护.通过对c30钢筋混凝土支护和c30素混凝土支护2种支护形式计算分析比较后,确定圆形筒体井壁支护采用钢筋混凝土结构形式.
在临夏引黄济临供水工程中,接入电力系统使用自建35kv专供变电站对1#和2#泵站供电。供电线路接线简单,供电可靠性高。1#和2#泵站的电气主接线方式为双回进线单母线分段方式。二分干加压泵站的电气主接线方式为双回进线单母线方式。泵站电气主接线接线清晰,运行方便,便于实现自动化、远程化。
以云南省呈贡至澄江高速公路提古铺隧道为例,采用大型二维有限元plaxis程序模拟隧道开挖施工,分析大断面隧道开挖工程中双侧壁导坑法的施工工况,以及在施工过程中分别引起的围岩沉降及应力,对衬砌结构设计参数及施工方法的合理性进行了理论验算.
本文采用大系统分解-协调模型,对梯级泵站联合运行时的优化方案进行了求解。计算中考虑了不同地区、不同时间段的电价对优化调度的影响。在子系统的优化过程中,各泵站内部单台机组的性能可以完全不相同。这种方法也适用于单个泵站多型号机组分时段运行时的优化调度
柳林县薛家坪提黄供水工程零级泵站位于黄河岸边,由于黄河水含沙量大、硬度高、棱角多、水位变幅大等特点,按照泵站设计规范要求,设计三种离心泵,从水泵效率、工程投资及运行管理等方面进行分析和比较,得出5台14sh-19型离心泵能够满足系统经济供水的需要。
以辛安泵站供水工程停泵水锤为例,采用数值模拟的方法计算泵站4台机组并联运行工况下的管路的压力状况,发现4台机组并联运行工况下发生停泵水锤时管路正负压及水泵最大倒转转速不满足泵站规范要求,提出了安装两阶段液控蝶阀、增加进排气阀、增大机组转动惯量3种防护措施保证供水系统安全运行并进行数值模拟计算。结果表明,仅安装两阶段液控蝶阀时,管路最大正压、水泵最大倒转转速可满足规范要求,但管路负压仍不满足规范要求;两阶段液控蝶阀加进排气阀联合防护时,可有效改善管路负压问题,但仍不满足规范要求;两阶段液控蝶阀加进排气阀并提高机组转动惯量10%联合防护措施时,可有效改善管路正负压问题及水泵最大倒转转速,且辛安泵站可以安全运行。
为改善管路负压偏大的压力状态,以庄头泵站供水工程为例,选用美国标准ansi/awwac512—2004计算方法、以色列设计空气阀结构尺寸时所采用方法、《flowcontroldevices》中的口径计算方法进行进排气阀的口径选型计算,得到了200mm和150mm两种口径的进排气阀选型结果,并分别模拟了两种进排气阀防护工况下的泵站停泵水力过渡过程.结果表明,在200mm口径的进排气阀防护下,管路负压明显减小,管路压力状态满足规范要求;在150mm口径进排气阀的防护下,管路负压仍偏大,不满足规范要求.通过水力过渡过程计算对进排气阀的口径选型进行了复核.
以辛安泵站供水工程停泵水锤为例,采用数值模拟的方法计算泵站4台机组并联运行工况下的管路的压力状况,发现4台机纽并联运行工况下发生停泵水锤时管路正负压及水泵最大倒转转速不满足泵站规范要求,提出了安装两阶段液控蝶阀、增加进排气阀、增大机组转动惯量3种防护措施保证供水系统安全运行并进行数值模拟计算。结果表明,仅安装两阶段液控蝶阀时,管路最大正压、水泵最大倒转转速可满足规范要求,但管路负压仍不满足规范要求;两阶段液控蝶阀加进排气阀联合防护时,可有效改善管路负压问题,但仍不满足规范要求;两阶段液控蝶阀加进排气阀并提高机组转动惯量10%联合防护措施时,可有效改善管路正负压问题及水泵最大倒转转速,且辛安泵站可以安全运行。
以美锦集团工业园区的供水工程为例,对其泵站的设计做了深入探讨。首先对泵站的水力机械概况做了介绍,随后结合自身工作实践对泵型、机组台数及水泵工作点的确定、水泵安装高程的确定、水锤防护措施、泵站装置效率和能源单耗、泵站附属设备及泵站辅助设备的设计做了明确分析。经检验,园区泵站设计能很好地满足使用要求,并在兼顾资源与效率的基础上充分考虑了节能,设计和选用的机电设备均符合国家节能产业政策。
介绍了引供水工程中流量控制调节的方式与流量调节的重要性,阐述了泵站流量控制调节的理论模型与实现方法。在流量—转速(或流量—角度)调节方式的基础上,提出了泵组流量控制的比例—积分—微分(pid)调节方式,分析了pid调节的基本原理、参数确定、闭锁要求及主要调试步骤。
为适应黄河水含沙量大,淤积与冲刷变化引起的泵站实际净扬程变化大的特点,对尊村引黄一级泵站的水泵、流道、流检门、技术供水进行改造。文中介绍了技术改造方案的拟订、参数确定并对技术改造后的效果进行了测试分析。
针对曹妃甸工业区供水工程管线长、沿线地面高程变化大、管道爆管后损失严重的特点,分析事故停泵后备用泵投入运行和全部机组停机后的启动过渡过程中水力要素的变化幅度及对管道压力的影响,分析管道压力过大的原因,并采取相应的解决措施,确保管道安全运行。
一级泵站取水工艺设计 报 告 班级: 姓名: 学号: 一级取水泵站的工艺设计 1.计流量的确定和设计扬程估算: (1)设计流量q 考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系统α=1.05,则: 近期设计流量为q=1.05×1450000/24=63437.5m3/h 远期设计流量为q’=1.05×2850000/24=124687.5m3/h (2)设计扬程h 1)泵所需静扬程hst 通过取水部分的计算已知在最不利情况下(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0.28m,则 吸水间的最高水面标高为127.10-0.28=126.82m,最低水面标高92.5-0.28=92.22m。 所以泵所需静扬程hst为: 洪水位时,hst=181.20-126.82=54.38m 枯水为时,
对定边供水工程省外牛宋王泵站运行十五年来存在的多级泵站级间流量匹配困难,电气设备老化漏油严重,户外电气设备受风沙影响操作不灵活,泵站自动化程度低等问题进行了分析,提出了不同的改造方案,并对比分析了实施电气改造方案的不足之处,建议在资金允许情况下优先实施新提出的改造方案。
介绍了昔阳县松溪供水工程取水泵站的概况,按照水泵选型的原则,对该工程取水泵站水泵数量和泵型的选择方法进行阐述,并对水泵工作点的计算方法进行了介绍,结合当地实际情况,本次选型采用长轴深井泵,可为类似工况下的泵型选择提供借鉴。
对在长斜坡道泵车提水的情况下,高压水泵的供电方式进行了研究和探索,对影响布置的三个主要因素即电缆选型、摩擦及发热进行了分析,并与有关方面共同努力,通过采用新技术、新材料解决了这些难题,使泵站的设计能够较好地满足安全、便利运行的要求。
职位:建筑结构师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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