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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 地埋一體化污水處理設備溶氣氣浮機一體化凈水設備加藥裝置二氧化氯發生器板框壓濾機厭氧反應器 |

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- www.sdmjhb.com
參考價 | ¥ 16000 |
訂貨量 | 1臺 |
- 型號
- 品牌 明基環保
- 廠商性質 生產商
- 所在地 濰坊市
更新時間:2023-07-14 17:05:00瀏覽次數:163
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源市一體化雨水提升泵站設備
選型建議
雨水一體化泵站是替代老式水泵站的解決方案,是集成式一體化預制泵站。雨水一體化泵站為交鑰匙工程,該泵站的筒體采用的加厚型中等密度的玻璃鋼材質制成的。內部的水泵、管路、閥門、儀表、控制設備以及其它用戶所需要的附件成套提供,并安裝完畢后出。雨水一體化泵站是一種使用方便,,土建工作少,成本較低的一體化泵站設備,容積優化是其zui突出的征。雨水一體化泵站于市政工程、工業或其他一切不能依靠重力直接把廢水放到污水處理系統的建筑。其中,市政水適用于污水泵站、水泵站、合流泵站等中途泵站。
雨水一體化泵站區單位水系統為雨污合流制水體系,一般現水管管徑以生活污水量為設計指標,在雨天水量大且水中夾帶雜質,來水中含生活垃圾等雜質,除水泵易堵之外,由于下游污水管路放流量限,容易造成下游污水漫溢。
雨水一體化泵站的選型:
1、確定污水處理量是選型的要問題,只這樣才能確定雨水一體化泵站的規模。在進行雨水一體化泵站設計時,會根據污水處理量來搭配水泵功率,以及筒體規格。
2、在分離制水系統中雨水泵房與污水泵房可以分建在院內不同位置,也可以合建在一座構筑物里面,但污水提升泵、集水池和管道應自成系統。
3、應明確雨水一體化泵站是一次建成還是分期建設,是*性還是半*性,以決定其規準和設施,并且還要根據污水處理的位置來決定雨水一體化泵站的出水口位置。
4、泵站設計時,要注意雨水一體化泵站的防水措施,因為構筑物不允許地下水滲入,因此應設高出地下水位0.5m的防水措施。
5、雨水一體化泵站的集水池與機器間在同一構筑內時,集水池和機器間需用防水隔墻隔開,不允許滲漏,做法按結構要求;分建式集水池和機器間要保持一定的施工距離,以避免不均勻降沉,其中集水池多為圓形,機器間多為方形。
6、在設計雨水一體化泵站時,要考慮其對周圍環境的影響,比較好的處理方法是將泵站搭建在遠離公共建筑的地方,并且在其四周修建隔離帶。
以上六點是雨水一體化泵站選型和設計時必須考慮的要素,只將它們每一個都解決了,才能雨水一體化泵站的正常,給環境治理帶來福音。
荷載與揚程計算
.1 設計泵站時應將可能同時的各種荷載進行組合。
.2 泵站沿基礎底面的抗滑穩定安系數應按(5.4.2-1)式或(5.4.2-2)式計算:
Kc=fΣG/ΣH (5.4.2-1)
Kc=f′ΣG+C0A/ΣH (5.4.2-2)
式中 Kc——抗滑穩定安系數;
ΣG——于泵站基礎底面以上的部豎向荷載(包括泵站基礎底面上的揚壓力在內,kN);
ΣH——于泵站基礎底面以上的部水平向荷載(kN);
A——泵站基礎底面積(m);
f——泵站基礎底面與地基之間的摩擦系數,可按試驗資料確定;當試驗資料時,可按本規準附錄A表A.0.2規定值采用;
f′——泵站基礎底面與地基之間摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;
C0——泵站基礎底面與地基之間的單位面積粘結力(kPa)。
對于土基,Φ0、C0值可根據室內抗剪試驗資料,按本規準附錄A表A.0.3的規定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據野外和室內抗剪試驗資料,采用野外試驗峰值的小值平均值或野外和室內試驗峰值的小值平均值。
當泵站受雙向水平力時,應核算其沿協力方向的抗滑穩定性。
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。
.3 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zui大值或zui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x、y的力矩 (kN·m);
Wx、Wy——泵站基礎底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m)。
.4 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。
.5 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,水泵應在強效區工作。
.6 zui高揚程應按泵站出水zui高水位與進水池zui低水位之差,并計入水力損失確定。
.7 zui低揚程應按泵站進水zui高水位與出水zui低水位之差,并計入水力損失確定。
源市一體化雨水提升泵站設備
泵站使用條件。
1)熱敏開關電機定子的每一相均由常閉型雙金屬片式熱敏開關保護,熱敏開關埋置于定子內,三只串聯于同一回路中。在150°C時動作斷開,以防線圈過載、過熱,保護電機。當溫度過高時,熱敏開關打開,報警并停止電機。
2)泄漏傳感器在接線室內設濕度傳感器,在接線室進水時提前預警以防損壞電機。泄漏傳感器必須在電機內水份去除后才能手動更換,而不能自動復位,以防止電機內還水份時電機啟動。
3)油室漏水保護在油室中設漏水保護傳感器,確保在水進入電機室前提前預警,以便用戶及時采取維修保養措施,在液體進入電機室前換油,保護電機不進水。維修可以安在正常停泵時從容進行,避免緊急停機,不會影響設備的工藝。
4)水泵保護繼電器隨水泵配套提供,安裝于就地控制箱內,其電源要求為AC220V或AC24V。保護繼電器接受水泵電機保護元件的報警信號,并將報警故障信號傳送到泵的管理系統或污水處理的控制系統。以便自動停止電機。
設備特點
1、技術:化箱式泵站將真空抑制技術、流體控制技術和變頻技術等多項技術進行優化融合,化箱式泵站與自來水管網直接串接,實現穩壓、、衛生、,不產生負壓,不用建水池、水箱。
2、衛生污染:為密封結構,細菌和粉塵不會進入系統;避免了藻類的滋生,防止了水源二次污染及供水水質污染問題,用戶使用的是符合衛生規準的自來水。
3、*:封閉結構,避免了滲、跑、冒、滴、漏等現象發生,水池、水箱,節約了消毒沖洗用水。與自來水管網直接串接,可以充分利用自來水原壓力,差多少補多少,自來水滿足要求時設備就停止工作。化箱式泵站大部分時間在較低頻率下,耗電量少。采用變頻技術,進一步,綜合一般可達50%以上。
4、可靠:對自來水管網影響,設備利用調節罐負壓自動調節,管網增壓供水時不會對原管網產生負壓,不影響其它用戶的正常用水。
5、投資節約:需修建蓄水池或水箱,節省了土建投資;需從零加壓,因此設備選型較,設備投資減少;水質污染,不需要凈化設備,節省投資。可充分利用自來水管網的壓力,能耗小,節省日常的用電開支。沒用水池、水箱,節省定期清洗消毒的。
6、電配置靈活:電控制部分既可采用變頻恒(變)壓控制,也可采用壓力(BZG壓型)直接控制.
泵站土建施工應該注意哪些問題
預制泵站采用集成式設計、地埋式安裝,占地、施工面積非常少,土建工程量非常少,成本大大降低,但土建作業仍是預制泵站安裝過程中不可避免的組成部分,今日弘泱總結了預制泵站多個土建施,編纂出多條預制泵站土建施工注意事項。
◇根據現場實際條件確定泵站基坑開挖和支護施工方案 ;
◇基坑開挖和支護要根據現場的土質并給合相關施工規范而定 ;
◇須按照相關施工規范對基坑的內側進行足夠的支護措施 , 以防止塌方的發生 ;
◇在基坑開挖和支護的同時 , 要在基坑內裝設潛水泵以便把坑內的積水或地下水抽掉 ;
◇在基坑開挖和支護完成后 , 要用 C30 的混凝土在基坑底部澆厚度約為 100mm 的墊層;
◇墊層完成后 , 在墊層的基礎上澆注泵站的基礎 ;
◇待基礎的強度達到 70% 時 , 方可以進行泵站罐體的安裝 ;
◇罐體的安裝請按照《弘泱預制泵站使用手冊》;
◇罐體的安裝完成后 , 則需要對罐底上的填充孔及基礎上金屬壓塊用混凝土進行澆注 ,以起到防護的 ;
◇進行相關的管道連接 ;
◇基坑的回填:基坑的回填正常情況下是使用開挖時的泥土,但泥土中不能包含直徑大 于 30mm 的石頭 , 磚塊等硬物。建議使用黃砂及細石的混合進行回填 ;
◇回填過程中要注意基坑的四周要均勻回填 , 防止出現一則的土方過多 , 導致罐體傾側 ;
◇回填時 500mm 的高度則需要夯實機進行夯實 , 夯實度要達到 90%;
◇待回填到離地面約 300mm 時,則在回填土表面澆注厚度約 300mm 的混凝土 , 以對回填土達到保護 ;
◇以上施工需要做好相應的安防護措施 ;
我奉行“質量為上、信譽為上、用戶為上"原則,以市場為導向,以產品為基礎,以人才為動力,不斷增強自身,堅持以人為本,科技進步的企業文化,發揚兢兢業業、一絲不茍的企業精神。愿與各界朋友真誠合作,共謀發展,共享成功,為的現代化建設作出貢獻!