詳細介紹
一體化泵站是現代生活中較大的供水設備,它的發展目前已經到了比較成熟的階段,市場上目前推出的泵站同質化非常嚴重,要想實現突破,就必須實現技術攻關,它的技術難特點什么呢?
一,一體化泵站核心的泵,目前內的水泵,跟外水泵的差距比較大,尤其較為重要的化工類的泵。所以泵的技術限制,直接限制了一體化泵站的多個方面發展。它的技術難特點主要是功率,發熱,噪音等。內跟外的泵,在相同的工作情況下,我的泵功率都偏大,不符合減排的要求,并且發熱量都比較大,降低泵的使用壽命,轉速較高的情況下,噪音一般也較大,我的降噪技術,還待加強。
二,一體化泵站的控制系統。一體化泵站的控制系統就猶如人的大腦,控制著泵站內各部件的協調工作。我由于半導體電子起步較晚,技術基礎薄弱,跟西方的半導體電子行業相比,技術遠遠落后于它們。我們幸運的是已經意識到這方面的不足,正在努力奮起追趕之中,相信再過一段時間,我一定會自己的核心控制系統。
三,泵站的殼體,雖然泵站的各種材質我都已經自己,但是成本都還是比較高,除了大型工程之外,泵站現在用的地方還不是很多,所以想迅速普及的話,就必須解決一體化泵站的成本問題,相信此問題被解決了的話,一體化泵站的發展會進入一個新的成。
臺南市一體化雨水提升泵站設計要求
雨水泵的主要建筑物便是一體化雨水提升泵站,它在整個排水系統中突出。在其設計的過程中,需要考慮如下問題:
1)根據所選用水泵的規格及其型號,一體化雨水提升泵站應設計為干室淹設式一體化雨水提升泵站。若水泵臺數≤3臺,一體化雨水提升泵站可采用圓形;若水泵臺數>3臺,矩形則較為適宜;
2)當水泵壓力出水管穿墻時,要預埋套管并做到水平設置,在轉動軸運轉不平穩時,還要注意運用柔性接頭減小轉動軸產生的應力;
3)在計算雨水集水池內的效容量時,需要從所水泵中的小啟動水位到大的停止水位進行計算,但要集水池效容量≥所水泵的1min流量;
4)若一體化雨水提升泵站中污水排入,必須做好雨水集水池的工作,水泵間的布置時,在結合水泵布置的同時,需要預留較為適合的檢修空間;
5)結合吸水喇叭口與泵樣本的要求進行集水池底部高的確定,同時結合zui高水位確定電機間的高,通常而言,電機間高要過水位zui 高時的0.5m之上。
一體化雨水提升泵站的設計是否直接決定著其以后能否地運行。所謂一體化雨水提升泵站主要是指在城市的低洼地帶或者城市的雨水管道系統中,設置的用于城市雨水排除的泵站。一體化雨水提升泵站的設置避免了城市內澇災害,效改善了城市居民的居住環境,對于城市形象的建設具重要的意義。別是對于地勢平坦的平原地區城市而言,由于其雨水管渠的埋深相對較大,且起特點與河道的距離相隔較遠,從而使洪水的水位高于城市雨水管渠的水位,增加了施工難度,加之海潮的影響,一體化雨水提升泵站就成為平原地區城市防止內澇災害的必然選擇。
一體化雨水提升泵站設計是否,直接決定著居民的生活質量以及城市整體形象建設。因此,在一體化雨水提升泵站的設計過程中,要結合城市的具體實際,面收集設計資料、并進行一體化雨水提升泵站流程的設計、準確計算雨水量以及選擇水泵等,從而設計出的一體化雨水提升泵站在今后能夠正常穩定的運行,充分發揮其效用。當雨水管道出口處水體水位較高,雨水不能自流排泄;或者水體zui 高水位高出排水區域地面時,都應在雨水管道出口前設置一體化雨水提升泵站。一體化雨水提升泵站的特點是大雨和小雨時設計流量的差別很大。一體化雨水提升泵站的出流設施一般包括出流井、出流管、越管(溢流管)、排水口四個部分。
一體化雨水泵站一般用什么泵?
一體化雨水泵站是城市排水系統中*的排水提升設備。它的主要是當雨水不能自流排放或是水體zui高水位高出排水區域地面時,由雨水泵站提供輸送動力,將雨水收集輸送到管網,進而采取下一步處理步驟。那么,雨水泵站一般用什么泵呢?
其實,一體化雨水泵站的水泵選擇依然要先參考設計的流量和揚程。雨水的流量大小與暴雨強度、降雨的時長、匯水的面積等因素關。應根據實際情況確定流量。而水泵揚程的大小,則與進水側水位、排入水位關。對于進出水位變化較大的泵站,要同時滿足水泵在zui高揚程、低揚程下排水流量計在段范圍內運行的要求。
而選擇的水泵泵組,通常都會用相同的型號。而對于合流泵站,由于既要排放污水又要排放雨水,所需要的流量較大。因此,合流泵站要選擇大小搭配的隆重型號,否則會造成泵站運行管理不便和電力的浪費。
后是水泵的類型選擇。通常來說,一體化雨水泵站適用潛水排污泵。潛水排污泵可以潛入液下工作,并且配自動耦合裝置,安裝和維修相當的方便。而德諾爾一體化雨水泵站采用的是自研的雙吸潛水排污泵。和普通的潛污泵相比,德諾爾雙吸潛污泵,其流量更大、運行更平穩、運行效率更高。
選擇雨水泵
一體化雨水提升泵站能否安運行關鍵在于雨水泵的選擇。在一體化雨水提升泵站的設計中,雨水泵的選擇要確保在任何情況下,所選擇的各臺水泵都能夠及時且效地運轉,而且若地面積水現象,還應選用的水泵能夠運行足夠長的時間。具體應注意如下問題:
雨水泵數量的確定
(1)根據雨水泵的功率以及設計流量(設計流量大值≤100m?/s)等情況,確定選擇雨水泵的數量。一體化雨水提升泵站的建設涉及到土建、道路以及配套的設備與電器等,投資較高。因此,雨水泵的數量選擇在2~5臺為宜。
(2)若雨水的徑流量比較集中或降雨短暫,容易導致雨水管內的壓力流形成。這時,選擇雨水泵的臺數應盡量少,流量盡可能大。
(3)根據非暴雨時或者初雨時雨量的排除情況選擇雨水泵的數量,同時水泵選擇相同的型號。當一定容量的雨水調節池允許設置時,選用的水泵數量要適當減少;
水泵組合選擇
雨水泵應采用中小型或大中型組合水泵的方式,從而適應雨量的變化。一般而言,可采取設計雨量的的水泵組合,且其中的1臺或2臺水泵應該選取可調整葉片或者變速電機的軸流泵,從而通過調整葉輪或電機的變速,實現水量的調整,提高水泵利用率,效節約投資;
水泵的揚程確定
先要確保1、2臺水泵兩者間的啟止水位存在差異,但啟動水位與停止水位間的差異宜控制在0.3m~0.6m范圍內,不宜過大。水泵的揚程需要根據所需自由水頭、壓力出水管與1次啟動水位間的高差、局部阻力等因素進行確定,并通過停止水位進行揚程的復核。
準確計算雨水量
由于降雨量設計過小容易造成房被淹等事故,若過大則會造成大量的浪費。因此,雨水量的計算要結合當地長年的降雨情況進行計算,力求準確。在計算時,主要注意以下問題:
1)確保城市或的雨水管網的設計與城市一體化雨水提升泵站的水量設計同時進行;在設計過程中,既要考慮城市或區的排水總干管的設計流量,還需要利用所的管網在壓力流狀況下的流量進行雨水量的校對;
2)注意城市或者區的地形狀況,同時還要了解城市或者區內短時間的積水現象是否被允許;
3)城市或者區的雨水管網中,都排入了一定數量的污水。如果污水排入量≤8%的雨水量的情況下,雨水流量設計時可不考慮;若污水排入量>10%的雨水量,在流量設計時,需要考慮廢水的流量;
4)由于降雨量是一個變量,且波動較大,因此,在流量設計時,要綜合考慮小雨、中雨以及暴雨等不同降雨強度階段的雨水量的排除情況。
一體化雨水提升泵站能解決哪些問題
一體化雨水提升泵站的出現使城市排污設施了一定的改善。許多城市的污水排放系統并不完備,由于缺乏早期規劃,尤其隨著街道建設發展,城市居民的污水排放難題更加突出,造成城市環境衛生問題日益嚴重。
一體化雨水提升泵站由于采用了雙止回閥,降低了污水倒流的可能性。污水實現密閉儲存和排放,污水不會外溢,臭味,與周圍環境友好。由于采用了雜質和污水分離技術,避免了泵的堵塞。而且排污物直徑不受限于葉輪流道的大小,可排污物直徑可為排出管徑的百分之八十。很多城市由于早期市政污水管網修建的不是很,導致遇到下雨天積水嚴重,影響市民的正常出行和生活。甚暴雨時連地下停車場也會被淹,導致部分道路法正常通車,帶來間接、直接的損失。雨水提升泵站的產生是市場選擇的結果。
一體化雨水提升泵站占地少,一體化泵站埋入地下,地面泵站土建,不占用土地指。地埋式構造使其與周邊環境融為一體,美觀大方。成套提供,項目工期短,在內完成各系統的組裝和測試,貨到現場后所需安裝的時間大大縮短。一體化雨水提升泵站可用于生活小區或社區的收集和輸送,城鎮污水處理污水的收集與輸送;城區低洼地區雨水的收集和輸送,市政污水管網的建設和改造等。
臺南市一體化雨水提升泵站
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