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按照污水的性質(zhì),可以分成污水泵站、雨水泵站和合流泵站。污水泵站常采用離心式污水泵。雨水泵站常采用軸流泵。合流泵站配泵時要顧及雨天流量和晴天流量的巨大變化,可采用不同類型及不同流量的泵組組合以利運轉(zhuǎn),但泵組的品種宜少些。當?shù)孛孑^寬暢時,也可采用螺旋泵。螺旋泵效率較高、能耗較少、不易阻塞、易于維修,宜用于揚水量較大、揚程較小的場合。小流量的泵房一般采用自動操作,大流量泵房則采用自動或兼用人工操作。
雨水泵站不經(jīng)常啟用,一般可以不設(shè)備用泵。但平坦而易積水地區(qū)的雨水泵房中的水泵配置,其總?cè)萘靠奢^設(shè)計頻率流量大20~30%,以利地區(qū)積水時,加快積水的出。污水泵站需設(shè)事故出口時,應(yīng)取得當?shù)匦l(wèi)生主管部門的同意。
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(yīng)核算泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩(wěn)定性。
對于巖基,若不利于泵站抗滑穩(wěn)定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應(yīng)核算泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩(wěn)定性。
預(yù)制泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力應(yīng)根據(jù)泵站結(jié)構(gòu)布置和受力情況等因素計算確定。
1.對于矩形或圓形基礎(chǔ),當單向受力時,應(yīng)按(5.4.3-1)式計算:
Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W(.4-1)式中:Pmaxmin——泵站基礎(chǔ)底面應(yīng)力的值或小值(kPa);
ΣM——于泵站基礎(chǔ)底面以上的部豎向和水平向荷載對于基礎(chǔ)底面垂直水流向的形心軸的力矩 (kN·m);
W——泵站基礎(chǔ)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(chǔ),當雙向受力時,應(yīng)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(chǔ)底面以上的部水平向和豎向荷載對于基礎(chǔ)底面形心軸x、y的力矩 (kN·m);
Wx、Wy——泵站基礎(chǔ)底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m)。
3.設(shè)計揚程應(yīng)按設(shè)計流量時的集水池水位與出水管水位差和水泵管路系統(tǒng)的水頭損失以及安水頭確定。在設(shè)計揚程下,應(yīng)滿足泵站設(shè)計流量要求。
4.平均揚程可按(5.4.5)式計算加權(quán)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(quán)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(yīng)在區(qū)工作。
5.高揚程應(yīng)按泵站出水高水位與進水池低水位之差,并計入水力損失確定。
6.低揚程應(yīng)按泵站進水高水位與出水低水位之差,并計入水力損失確定。
預(yù)制泵站的重要意義:
(1)一體化預(yù)制泵站在利用其主要性能的基礎(chǔ)上可以改善周圍環(huán)境的變化,效地促進了整個泵站的,給人們帶來高質(zhì)量的生活環(huán)境。
(2)一體化預(yù)制泵站在加大設(shè)備使用的方面提高了改變環(huán)境所帶來的生活優(yōu)點,在使用此設(shè)備的許多方面都為增加優(yōu)化設(shè)置帶來了較為的設(shè)想。
(3)一體化預(yù)制泵站在不使用人力的情況下可以將污水效地進行處理,在很大程度上優(yōu)化了環(huán)境空間的建設(shè),達到了非常好的污水處理效果。
(4)從宏觀上看,一體化預(yù)制泵站的性已經(jīng)很好的顯示出其*性,可以有效地緩解占用空間。
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