特大型污水泵站设计要点.doc
《特大型污水泵站设计要点.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《特大型污水泵站设计要点.doc(12页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、特大型污水泵站设计要点特大型污水泵站的设计对于泵站的正常运行至关重要。结合上海某污水处理厂新建粗格栅及进水泵站项目,在泵站整体水力模型试验的基础上,从泵站的总体布置、运行水位的确定、水泵扬程的计算、格栅井的整流措施、水泵配水管的布置、防水锤设计以及运行维护等方面,对特大型污水泵站在设计中应注意的内容进行了总结归纳,并提出了优化建议。1 项目概况上海某污水处理厂升级改造及扩建工程新建1座粗格栅及进水泵站(以下简称“进水泵站”),泵站规模按与南线规模43.71m/s(280万m/d)一次建设,设备按本阶段32 m/s配置。在上海市控制性详细规划技术标准(2016年修订版中,供水规模50万100万m
2、/d的净水厂定义为特大规模,则类比污水规模大于50万m/d的处理设施也可定义为特大规模,本项目进水泵站属于特大型污水泵站。进水泵站包括格栅井、泵房、泵后汇水池、控制室、值班室和配电间等。南线2根DN4 000钢筋混凝土管通过顶管方式进入格栅井,格栅井内前池通过中隔墙分隔成两仓,中隔墙上安装了4 0003 000mm手电两用铸铁闸门互为连通和切换,可半仓独立运行。格栅井内共设置了8台抓斗式粗格栅,粗格栅前后均设置有闸门和叠梁门,分别用于检修粗格栅和检修闸门。经过格栅井的污水通过4根DN3 500的出水管进入泵房。泵房间为圆形结构,内径为59.2m,埋深近20.1m。在直径方向共设置了8个泵位,近
3、期安装6台,远期再安装2台。根据污水量及扬程的特点,进水泵采用了立式蜗壳式混流污水泵。单台流量为Q=6.367.29 m/s,H=8.614.3 m,N=1 250 kW,近期雨季时5用1备,旱季时4用2备,其中2台变频。进水泵站自2014年建成通水至今已有7年多时间,运行一切正常,在设计过程中的一些经验值得总结。2 泵站的总体设计2.1 总平面布置泵房形式通常有圆形以及矩形两种,小型泵房常用圆形,大型泵站综合考虑水力条件、占地、设备布置以及投资等因素常用矩形。但根据泵房深度及施工条件也有采用圆形,如SB泵站、彭越浦泵站等。为降低工程投资,经综合比选后确定采用格栅井与进水泵房分开,中间用管道连
4、接的方式。从管道上分设进水流道,直接与泵吸入口相连。由于没有大体积前池,长距离输送过程中积聚的砂砾不易沉积,且粗格栅井与泵房间可分别采用沉井及地下连续墙开挖施工。粗格栅井与泵房间连接管道采用直径DN 3 500的顶管,粗格栅井兼做顶管接受井,泵房作为顶管工作井。泵站总平面见图1。2.2 泵站的运行水位进水泵站的运行水位受上游来水情况波动较大。通过近、远期污水量预测及南线的水头损失计算,在不同流量时,格栅井前池的液位统计如下:远期旱季平均流量时:1.15 m(绝对标高,下同);远期旱季高峰流量时:-0.67 m;远期雨季流量时:-2.46 m。从水泵节能、高效运行的角度出发,泵站的日常运行液位确
5、定为1.15 m,因此,近期泵站的运行液位也按1.15 m设计。考虑到特殊情况下泵站需要在超低水位非常态运行,因此通过水力模型试验,对泵站的极限最低水位进行了预测。试验中观测到当水位降低至-5.00 m时,开始出现明显的阵发性凹涡,漩涡产生和破灭的频率较快。当水位进一步降低时,阵发性凹涡增强、加深。当水位降至-5.40 m时,进水口前产生强度较大的漩涡,间隔时间很短,有明显的漂浮物吸入,进口流态恶化。考虑到水力模型试验无法完全反应水泵的运行情况,建议在实际运行中尽量避免在最低运行水位(-4.40 m)以下运行。2.3 水泵扬程的确定室外排水设计标准(GB 500142021)新增了部分污水输送
6、系统设施的设计流量规定。其中,分流制污水管道应按旱季设计流量确定,并在雨季设计流量下校核。污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的旱季设计流量确定;污水泵站的总装机流量应按泵站进水总管的雨季设计流量确定。本项目在设计时,按近期、远期,旱季平均、旱季高峰、雨季以及检修工况,对污水流量、水泵扬程进行了测算,计算结果详见表1。2.2 泵站的运行水位进水泵站的运行水位受上游来水情况波动较大。通过近、远期污水量预测及南线的水头损失计算,在不同流量时,格栅井前池的液位统计如下:远期旱季平均流量时:1.15 m(绝对标高,下同);远期旱季高峰流量时:-0.67 m;远期雨季流量时:-2.46 m。从水泵节能、
7、高效运行的角度出发,泵站的日常运行液位确定为1.15 m,因此,近期泵站的运行液位也按1.15 m设计。考虑到特殊情况下泵站需要在超低水位非常态运行,因此通过水力模型试验,对泵站的极限最低水位进行了预测。试验中观测到当水位降低至-5.00 m时,开始出现明显的阵发性凹涡,漩涡产生和破灭的频率较快。当水位进一步降低时,阵发性凹涡增强、加深。当水位降至-5.40 m时,进水口前产生强度较大的漩涡,间隔时间很短,有明显的漂浮物吸入,进口流态恶化。考虑到水力模型试验无法完全反应水泵的运行情况,建议在实际运行中尽量避免在最低运行水位(-4.40 m)以下运行。2.3 水泵扬程的确定室外排水设计标准(GB
8、 500142021)新增了部分污水输送系统设施的设计流量规定。其中,分流制污水管道应按旱季设计流量确定,并在雨季设计流量下校核。污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的旱季设计流量确定;污水泵站的总装机流量应按泵站进水总管的雨季设计流量确定。本项目在设计时,按近期、远期,旱季平均、旱季高峰、雨季以及检修工况,对污水流量、水泵扬程进行了测算,计算结果详见表1。根据污水泵扬程计算结果,确定污水泵的单泵流量Q=6.367.29 m/s,扬程H=8.614.3 m。污水泵的总体效率要求80%,在经常运行工况,即污水泵流量Q=6.36 m/s,扬程H=8.60 m时,要求水泵达到最高效率88%。泵转速2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 特大型 污水 泵站 设计 要点