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朔城污水提升一体化泵站 雨水预制泵站

关键词:朔城污水提升一体化泵站

详细信息

朔城污水提升一体化泵站 雨水预制泵站,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齐。污水提升一体化泵站顶盖 :由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。

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污水提升一体化泵站由顶盖、玻璃钢(GRP)筒体、底座、潜水排污泵、服务平台、管道等部分组成,以满足增压提升排水要求的设备,

污水提升一体化泵站 底座:与混凝土底板相连,以固定预制泵的部分。

污水提升一体化泵站 机电设备 :机电设备主要包括水泵及其设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。

污水提升一体化泵站自动耦合系统 :潜水排污泵与固定管道之间接口快装系统叫自动耦合系统。

污水提升一体化泵站进场: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。

污水提升一体化泵站安装与调试 :按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求,将已进场的污水提升一体化泵站安装在规定的基础或设施上,完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程,使污水提升一体化泵站达到试运行的条件。

污水提升一体化泵站应用领域

污水提升一体化泵站在很多领域能完美替代传统混凝土泵站,目前已广泛应用于:

1、市政给水、排水;

2、雨洪应急排水;

3、城镇污水、雨水提升;

4、下立交排水;

5、铁路、公路排水;

6、原水取水;

7、建筑给水、排水;

污水提升一体化泵站平面布置应符合下列规定:

1 潜水自耦式安装的水泵,其平面布置可不考虑水泵维修空间,只满足水泵安装和水力流态要求;

2 干式安装的水泵,平面布置应需考虑水泵安装和水泵吸水管流态要求;

3 水泵配套风冷电机时,泵站平面布置还应满足水泵的散热要求;

4 模块化湿井泵站平面尺寸和布置应满足水泵和格栅等主要设备安装、提升和日常运行要求;

5 模块化集成泵站湿井平面尺寸要满足水泵吸水管流态要求和格栅安装、提升和日常运行要求;

6 模块化集成泵站干井平面尺寸要满足水泵和控制柜安装、散热、维修和日常运行要求;

7 模块化集成泵站应在干井内设置集水坑和排水泵,用于排除井内积水;

8 控制柜可安装在泵站干井内或地面上,如果安装在干井内,应考虑通风、散热和除湿;

9 当泵站采用多个井筒组合时,平面布置应满足泵站整体安装和运行的要求,各个井筒内宜安装相同型号和数量的水泵。

污水提升一体化泵站的结构及组成部分:

污水提升一体化泵站供应商的服务不包含:一体式泵体的土建开挖、支护(委托有资质的基坑施工单位实施)、地基处理、基础施工,但必须提供泵站基础大样制作图,如泵站基础中有预埋件,必须提供预埋件,并配合土建单位做好预埋件的定位。

污水提升一体化泵站供应商投标时应提交下列资料但不限于以下内容:

(1)污水提升一体化泵站产品彩色样本;

(2)污水提升一体化泵站预制泵站国家部门筒体检测报告;

(3)污水提升一体化泵站预制泵站质量监督部门出具质量检测报告;

(4)权威机构出具的污水提升一体化泵站CFD流态分析报告;

(5)权威机构出具的污水提升一体化泵站FEA筒体验算校核报告;

(6)污水提升一体化泵站的产品技术描述的文件;

(7)污水提升一体化泵站平、剖面图;

(8)污水提升一体化泵站管损、扬程、有效容积、抗浮和抗沉降计算书;

(9)污水提升一体化泵站底板配筋图和土建注意事项;

10)配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图;

(11)配套水泵电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图;

污水提升一体化泵站优势:

污水提升一体化泵站具有体积小,集成化程度高的优点,筒体采用先进的耐腐蚀材质强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢;泵坑采用CFD流体学设计,具有流态好、无堵塞,自清洁功能;质量可靠,无渗漏,不会污染环境;重量轻,造价较低;

(1)污水提升一体化泵站占地面积小。

(2)污水提升一体化泵站简体材质为强化玻璃钢,防腐蚀能力很强。

(3)污水提升一体化泵站施工周期短:两周内就能完成包括挖掘、回填、压实、连接、渗漏测试、控制系统安装、试运行、终调试和所有的工序。

(4)污水提升一体化泵站外观美观,筒体无泄漏,绿色清洁。

(5)针对泵站底部杂质淤积和臭气问题,采用自清洁底部设计,污水提升一体化泵站无需人工清淤。

(6)污水提升一体化泵站配有智能控制系统,无需专人值守,节省管理费。

污水提升一体化泵站一般项目

污水提升一体化泵站基础质量应符合下列规定:

1 基础标高允许偏差0~15 mm。

检查数量:每井1点。

检验方法:用水准仪测量。

2 基础两侧宽度允许偏差0~10 mm。

检查数量:每井坑2点。

检验方法:用直尺测量。

3 基础厚度允许偏差0~10 mm。

检查数量:每井坑1点。

检验方法:用直尺测量。

4 基础回填使用的材料符合设计要求。

检验方法:观察,按国家有关规范规定和设计要求进行检查,检查检测报告。

污水提升一体化泵站完全根据客户特定要求定制,安装完毕后出厂。该一体化产品的井筒采用先进的材料定制生产,内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,zui大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。

污水提升一体化泵站GRP筒体是缠绕性玻璃钢筒体,连续缠绕加强玻璃纤维筒体。采用计算机控制缠绕工艺,确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良,出厂前需进行防渗漏试验,确保无泄漏。

潜水泵是根据客户的要求配置的潜水泵。

耦合装置也是根据客户提供的水泵品牌进行的配套的装置!

提升装置主要是304的不锈钢提升链。

压力管道就是根据潜水泵口径大小配置的,有好一点的就是304的管道,也有镀锌管道,具体看客户要求。

阀门液位计,这是泵站上厂家自配的。

粉碎型格栅比提篮格栅要贵好多,它是带电机粉碎的。如果客户不指名品牌,我们厂家自己给客户配置。

控制柜一般使用软启动的,可根据客户要求提供的各种功能进行配置。

通风管一般使用镀锌的就好。

所有附件,包含安全格栅,吊耳,压花铝板等的预制泵站配件。

污水提升一体化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 (3.3.4-1)

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

ΣM——作用于泵站基础底面以上的全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/Wx±ΣMy/Wy (3.4.3-2)

式中:ΣMx、ΣMy——作用于泵站基础底面以上的全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)。

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全水头确定。在设计扬程下,应满足泵站设计流量要求。

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 (3.4.5)

式中 H——加权平均净扬程(m);

Hi——第i时段泵站进、出水运行水位差(m);

Qi——第i时段泵站提水流量(m/s);

ti——第i时段历时(d)。

在平均扬程下,水泵应在高效区工作。

zui高扬程应按泵站出水zui高运行水位与进水池zui低运行水位之差,并计入水力损失确定。

zui低扬程应按泵站进水zui高运行水位与出水zui低运行水位之差,并计入水力损失确定。

污水提升一体化泵站井筒安装质量应符合下列规定:

1 井筒上口标高允许偏差±10mm。

检查数量:每井口中心1点。

检验方法:用全站仪或水准仪测量。

2 井筒垂直允许偏差0.5o.

检查数量:每井周壁4点。

检验方法:用全站仪或经纬仪测量。

朔城污水提升一体化泵站 雨水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齐,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、试运行、调试和文件记录所有的工序。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,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。

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