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材質 | 鑄鋼 | 加工定制 | 是 |
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驅動方式 | 電動 | 性能 | 耐腐蝕 |
西安市 一體化預制泵站使用設計參數?
一體化預制泵站是提升污水,雨水,飲用水,廢水的提升裝備,由工組裝后運至現場安裝的加壓泵站。一體化預制泵站是一種集潛水泵、泵站設備、除污格柵設備、控制系統及遠程監控系統集成的一體化的產品。其特點具機動靈活,泵站建設周期短,安裝其。目前在市政行業成為一個新的泵站建設發展趨勢。
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,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,以便用戶采取維修保養措施,在液體進入電機室前油,保護電機不進水。維修可以安排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運行。
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。
下列規定:
1 自重括一體化提升泵站結構自重、填料重量和*設備重量;
2 靜水壓力應根據各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應計及含沙量對水的重度的影響;
3 揚壓力應括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應根據地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,一體化提升泵站基礎底部防滲、排水設施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算;
4 土壓力應根據地基條件、回填土性質、擋土高度、填土內的地下水位、一體化提升泵站結構可能產生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應計及填土面坡角及載;
5 淤沙壓力應根據一體化提升泵站位置、泥沙可能淤積的情況計算確定;
6 風壓力應根據當地氣象臺站提供的風向、風速和一體化提升泵站受風面積等計算確定。計算風壓力時應考慮一體化提升泵站周圍地形、地貌及附近建筑物的影響;
7 其他荷載可根據工程實際情況確定。
西安市 一體化預制泵站使用設計參數?
安裝管路前, 必須檢查并確保泵站內所連接處已經緊固 (運輸途中會松動) 進出口管按如 下項檢查,
1、管路和密封圈必須清潔
2、進出水管必須通過補償器對準連接
3、密封條件(確保密封嚴實)
4、對準管(壓力)
5、對稱均勻緊固
3.6 地基計算
.1 預制一體化污水提升泵站選用的地基應滿足承載能力、穩定和變形的要求。
.2 預制一體化污水提升泵站地基應選用自然地基。規準貫進擊數小于4擊的粘性土地基和規準貫進擊數小于或即是8擊的砂性土地基,不得作為自然地基。當預制一體化污水提升泵站地基巖土的各項物理力學性能指標較差,且工程結構又難以協調適應時,可采用人工地基。
.3 只豎向對稱荷載時,預制一體化污水提升泵站基礎底面均勻應力不應大于預制一體化污水提升泵站地基力層承載力;在豎向偏心荷載下,除應滿足基礎底面均勻應力不大于地基持力層承載力外,還應滿足基礎底面邊沿zui大應力不大于1.2倍地基持力層承載力的要求;在地震情況下,預制一體化污水提升泵站地基持力層承載力可適當減少。
.4 預制一體化污水提升泵站地基承載力應根據站處地基原位試驗數據,按照本規程附錄B.1所列公式計算確定。
.5 當預制一體化污水提升泵站地基持力層內存在軟弱土層時,除應滿足持力層的承載力外,還應對軟弱夾層的承載力進行核算,經深度修正,并應滿足(.5)式要求:
Pc+Pz=[Rz] (.5)
式中:Pc——軟弱夾層面處的自重應力(kPa);
Pz——軟弱夾層面處的附加應力(kPa),可將一體化污水提升泵站基礎底面應力簡化為豎向均布、豎向 三角形頒和水平向均布等情況,按條形或矩形基礎計算確定;
[Rz]——軟弱夾層的承載力(kPa)。
復雜地基上大型一體化污水提升泵站地基承載力計算,應作專門論證確定。
.6 當預制一體化污水提升泵站基礎受振動荷載影響時,其地基承載力可降,并可按(.6)式計算:
[R']≤ψ[R] (.6)
式中:[R']——在振動荷載下的地基承載力(kPa);
[R]——在靜荷載下的地基承載力(kPa);
ψ——振動折減系數,可按0.8~1.0選用。高揚程機組的基礎可采用小值,揚程機組的塊基型整體式基礎可采用大值。
.7 預制一體化污水提升泵站地基*沉降量可按(.7)式計算:
S∞=Σ(e1i-e2i)/(1+e1i)*hi (i=1,n) (.7)
式中:S∞——地基*沉降量(cm);
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