山东明基环保设备有限公司

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一体化提升泵站设备参数讲解
一体化提升泵站设备参数讲解
参考价 16800
订货量 1
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌 明基环保
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 潍坊市

更新时间:2023-07-14 14:01:17浏览次数:231

联系我们时请说明是环保在线上看到的信息,谢谢!

【简单介绍】
加工定制
一体化提升泵站设备参数讲解,一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。1.6 自动耦合系统 Auto coupling潜水泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。

一体化提升泵站设备参数讲解

选型须知参数

 1、结构形式:模块化湿井泵站、模块化集成式泵站、以及完客户的泵站。

 2、尺寸:设计流量、扬程;所需配备的水泵数量,包括工作泵和备用泵;地面标高,进水管/出水管标高;进水管/出水管管径。

 3、控制系统:现场自动液位控制、远程控制。

 4、液位传感器:压力传感器(规准)、浮子开关、声液位传感器等等。

 5、内部管路的材质:304不锈钢(规准)、316、PVC

 6、领域:市政工程、工业、建筑或其它室内/室外、地面上或地面下等等。

 构造

1 预制泵站钢筋混凝土的施工中,混凝土的水泥用量应满足设计要求,且不宜低于200kg/m。

2 预制泵站筒体坚固,纤维缠绕玻璃钢的强度,应完抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力,并*防水。

3 预制泵站外部材质应力和荷载应采用FEA进行计算,限元模型采用轴对称模型,外压力于泵站的圆柱周面,大小等效于水压的1.6倍。

4 泵站盖结构设计应根据泵站埋设的位置确定,盖结构强度应能承受部zui大荷载。

5 埋设在道路上的泵站,盖高度应与周围地坪平,并根据道路荷载来复核盖强度,泵站井筒侧壁不应承受道路荷载。

6 预制泵站采用自清洁底部设计,减少泵站沉积。

一体化预制泵站设计考虑要素

(1)地形、地貌和水文地质条件:一体化预制泵站设计必须按照**相关规范,可参照《泵站》(GB50265一2010)内容实施。泵站选宜在岩土坚实,水文地质条件利的天然地基上,宜避开软土、松沙、膨胀土及分散性土振动液化土等不良地基。不应设在活动性断裂构造地带。
(2)泵送液体介质:一体化预制泵站一般可以用在市政污水放,放的介质的性质直接决定预制泵站的壳体和水泵材质的选用。一般要考虑易燃易爆体含量,腐蚀性介质的含量。送介质的黏度及密度。这些重要的信息,必须在选型过程中考虑,才能正确泵的材质和壳体的材质。
(3)集水池(收集桶)**容积:外壳采用缠绕玻璃钢、玻璃纤维增强复合材料,玻璃纤维含量占75%,坚固的底部结构做到密封防水结构。集水池的**容积满足泵的正常使用要求。**容积过小造成水泵频繁起动,会影响水泵的使用寿命,过大则造成浪费,造成施工成本增加。所以必须正确地计算**容积。
(4)正确的泵型:PPS所选用的泵型采用潜水污泵系列水泵。潜水污泵采用自动耦合安装,安装检修方便。同时内部设置多种监控元件,通过控制系统可以实现远程管理、远程监控。在偏远的地段也可实现泵站自动化管理,减少泵站的管理成本。

一体化提升泵站设备参数讲解

  一体化污水提升泵站进入施工现场或其它的地点落地并完成开箱验收、交接处理,交付临时保管的过程。

  一体化污水提升泵站筒体是采用玻璃钢纤维机械缠绕工艺,外形为圆筒形,针对项目需要处理的污水量制定筒体的直径和高度。在筒体上分别留进水口和出水口,分别和管网连接,污水或雨水通过市政管路自流入泵站玻璃钢筒体,筒体内设压力传感器或者液位传感器系统,当液位达到一定高度的时候传感器将信号传送到控制系统,控制潜污泵启动。

  潜污泵启动后将污水通过不锈钢压力管道提升到泵站筒体的出水口,泵站出水口和市政管网连接,污水进入管网后放到污水处理站。当筒体内水位下降到一定液位后控制系统发出停泵信号,水泵停止。

  如此周而复始,为一体化污水提升泵站的整个流程。这里必要说明的是:一体化污水提升泵站的杂物格栅是在筒体的进水口附壁式安装,闸阀和止回阀在筒体内部的压力管道上安装,潜污泵是通过耦合装置安装在筒体底部的。

  整个设备都组装为一体,高度集成优点,需再建泵房和阀门井,这就是一体化的由来。别说明的是:整个筒体是地埋式的,埋在土里不影响周围绿化的种植,节省土地资源,节省土建工作量,节省资金,现在很多一体化污水提升泵站同时安装了除臭装置,效解决了臭挥发问题。

一体化预制泵站优点

一体化预制泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常,传统泵站对规划和建造的要求十分严格,需要对每一个细节都进行规划,而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场,用混凝土进行浇注,混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点,钻孔,在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。在泵站的建设过程中,还需要与各个工序的承包商进行合作,这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力,各个承包商的工程质量也将参差不。
了一体化预制泵站之后,在一两个星期之内,您就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、泄漏测试、控制系统安装、试、终调试和文件记录所的工序。这将节省7个星期的泵站安装时间,省时比例达到80%。更重要的是,TPS能解决传统泵站渗漏和腐蚀、水泵故障、淤泥沉积、环境污染、维护频繁和成本高昂等一系列问题。
一体化泵站领域
一体化预制泵站在很多领域能*替代传统混凝土泵站,目前已于:
1、市政给水、水;         2、雨洪应急水;
3、城镇污水、雨水提升;     4、下立交水;
5、铁路、公路水;         6、原水取水;     7、建筑给水、水;

一体化污水提升泵站选型需要提供的技术参数

1、泵站流入流量Q(立方/小时),大流量时变化系数;
2、所需水泵的数量和扬程,一用一备、二用一备或其它;
3、室外地面标高H0(米),也可使用相对标高±0.00(米)
4、进水管外接管径DN及管中标高H1(米);
5、出水管外接管径DN及管中标高H2(米);
6、内部的管路材质:不锈钢SUS304或热镀锌管件;
7、液位传感器,压力传感器,浮球,声液位传感器;
8、控制系统,自动液位控制,手动控制,远程控制;
9、所选用格栅类型,提篮格栅或粉碎格栅;
10、电控箱形式,室外防雨控制柜或景观式管理房。

当泵站地基力层为较深厚的软弱土层,且其上竖向荷载较大时,尚应核算泵站连同地基的部分土体沿深层滑动的抗滑稳定性。

对于岩基,若不利于泵站抗滑稳定的缓倾角软弱夹层或断裂面存在时,尚应核算泵站可能组合滑裂面滑动的抗滑稳定性。

预制泵站基础底面应力应根据泵站结构布置和受力情况等因素计算确定。

1 对于矩形或圆形基础,当单向受力时,应按(5.4.3-1)式计算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W (.4-1)

式中:Pmaxmin——泵站基础底面应力的zui大值或zui小值(kPa);

ΣM——于泵站基础底面以上的部竖向和水平向荷载对于基础底面垂直水流向的形心轴的力矩 (kN·m);

W——泵站基础底面对于该底面垂直水流向的形心轴的截面矩(m)。

2 对于矩形或圆形基础,当双向受力时,应按(5.4.3-2)式计算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/±ΣMy/Wy  (.3-2)

式中:ΣMx、ΣMy——于泵站基础底面以上的部水平向和竖向荷载对于基础底面形心轴x、y的力矩 (kN·m);

Wx、Wy——泵站基础底面对于该底面形心轴x、y的截面矩(m)。

.4  设计扬程应按设计流量时的集水池水位与出水管水位差和水泵管路系统的水头损失以及安水头确定。在设计扬程下,应满足泵站设计流量要求。

.5 平均扬程可按(5.4.5)式计算加权平均净扬程,并计入水力损失确定;或按泵站进、出平均水位差,并计入水力损失确定。

H=ΣHiQiti/ΣQiti (.5)

式中 H——加权平均净扬程(m);

Hi——i时段泵站进、出水水位差(m);

Qi——i时段泵站提水流量(m/s);

ti——i时段历时(d)。

在平均扬程下,水泵应在强效区工作。

.6 zui高扬程应按泵站出水zui高水位与进水池zui低水位之差,并计入水力损失确定。

.7 zui低扬程应按泵站进水zui高水位与出水zui低水位之差,并计入水力损失确定。

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