成都玻璃污水提升泵站出租 環保節能

    成都玻璃污水提升泵站出租 環保節能

  • 2019-11-29 09:07 7
  • 產品價格:議價
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    相關產品: 成都玻璃污水提升泵站出租
    產品描述
    一: 產品介紹
    玻璃鋼一體化污水提升泵站具有體積小、效率高、防腐蝕、防滲漏、智能化等特點。與傳統泵站相比土建工程量少、制造安裝周期短、投資可減少一半以上。泵站安裝方便、質量可靠,是傳統混凝土污水提升泵站的替代品。
    二:應用范圍
    1.生活小區或農村社區污水的收集與輸送
    2.城鎮污水處理廠污水的收集與輸送
    3.城區低洼地區雨水的收集與輸送
    4.市政污水管網的建設與改造
    5.老泵站的改造與擴建
    6.湖泊的水體循環
    三:預制泵站特點
    1:按需定制
    每一套預制泵站都是根據客戶提供的數據設計,以保證泵站的運行工況滿足使用要求。
    2:新型材質
    預制泵站筒體結構由纖維纏繞玻璃鋼制成,確保厚度均勻并達到設計要求,質量穩定優良。
    3:配件標準
    所有配件都在工廠內預制完成,包括壓力管路、檢修平臺、進出水管等,出廠前進行測試保證配件的質量可靠。
    4:高度集成
    預制泵站作為一體化設備,成套提供:泵站筒體、壓力管道、檢修平臺、檢修爬梯、格柵裝置、耦合系統、通風裝置、防滑井蓋等。
    5:外形美觀
    預制泵站全部埋于地下,地面只留有檢修孔和控制箱,也可選配景觀式管理房置于地上,與周圍環境相協調。
    6:成本節約
    泵站為成套供應,所有內部安裝調試工作在工廠內完成,現場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業主的整體投資。
    7;使用壽命
    泵站筒體材質為玻璃鋼材質,內部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質,無需維護保養,正常使用壽命可達20年以上。
    8:檢修方便
    水泵和格柵全部配有導軌,檢修時可以快速的拆除和安裝。
    9:功能擴展
    預制泵站可與我公司的一體化污水處理設備配套使用,構建完整的污水處理與回用系統。
    泵站選型需提供的數據:
    1、泵站入流量Q(噸/天),大時變化系數
    2、所需水泵的數量和揚程,一用一備或二用一備
    3、室外地坪標高H0(米),也可使用相對標高±0.00(米)
    4、進水管外接管底標高H1(米),進水管外接管徑DN
    5、出水管外接管中標高H2(米),出水管外接管徑DN
    6、所選格柵類型,提籃格柵或粉碎格柵
    7、電控箱型式,室外防雨控制柜或景觀式管理房
    圖例:
    1、玻璃鋼主體;2、泵站頂蓋;3、控制系統(可安裝在頂蓋上部);
    4、扶梯;5、維護平臺;6、出水母管;
    7、潛水泵組;8、進水管;9、預制水泥底板。
    標準型一體化預制泵站,包含了泵到維修間的所有需要的部件。
    預制泵站所包含的標準參數包括:
    泵站直徑:1000,1200,1600,2000,2500,3000,3800mm;(特殊直徑可定制)
    大高度:14米;
    大流量:4000L/S(多井筒方案)
    配置水泵:不銹鋼潛水泵
    我方提供咨詢、設計、安裝調試、出據票據等全面服務和技術支持,貴方只要有銷售渠道,就可實現雙方的共同愿望。
    3.2.5 泵站平面布置應符合下列規定:
    1 潛水自耦式安裝的水泵,其平面布置可不考慮水泵維修空間,只滿足水泵安裝和水力流態要求;
    2 干式安裝的水泵,平面布置應需考慮水泵安裝和水泵吸水管流態要求;
    3 水泵配套風冷電機時,泵站平面布置還應滿足水泵的散熱要求;
    4 模塊化濕井泵站平面尺寸和布置應滿足水泵和格柵等主要設備安裝、提升和日常運行要求;
    5 模塊化集成泵站濕井平面尺寸要滿足水泵吸水管流態要求和格柵安裝、提升和日常運行要求;
    6 模塊化集成泵站干井平面尺寸要滿足水泵和控制柜安裝、散熱、維修和日常運行要求;
    7 模塊化集成泵站應在干井內設置集水坑和排水泵,用于排除井內積水;
    8 控制柜可安裝在泵站干井內或地面上,如果安裝在干井內,應考慮通風、散熱和除濕;
    9 當泵站采用多個井筒組合時,平面布置應滿足泵站整體安裝和運行的要求,各個井筒內宜安裝相同型號和數量的水泵。
    3.2.6 泵站設計應對泵站結構形式和材質、配套設備的選型,泵站的平面布置,泵站豎向布置和泵站配套儀表、電氣和控制設備等分別進行設計。
    3.2.7 泵站水泵選型應與流量要求相匹配,宜采用統一的泵型。
    3.2.8 單臺水泵功率較大時,宜采用軟啟動或變頻啟動,泵站流量和揚程變化較大時可采用變頻調速裝置。
    3.2.9 對于排水泵站,宜設置潛水離心泵,雨水泵站,可不設置備用泵。
    3.2.10 濕式安裝的潛水泵,水泵宜配套電機冷卻系統,干式安裝的水泵,可采用IP54或以上水冷或風冷電機。
    3.2.11 對于采用重力管網的泵站宜采用液位自動控制,采用壓力管網的泵站宜采用壓力自動控制。所有泵站都應具備手動控制、自動控制和遠程控制功能,并應具備自由切換控制方式的功能。
    3.2.12 采用液位控制水泵自動開停時,泵池內高液位和低液位之間的有效容積應根據水泵每小時大啟停次數確定,可采用(3.2.12-1)式計算:
    式中: VEff——泵站有效容積(m)
    Qp——泵站大一臺泵的泵送流量(m/h)
    Zmax——水泵每小時大啟停次數。
    當利用集水池的進水流量和每臺水泵抽水之間的規律推算時,可采用(5.2.12-2)式計算有效容積:
    Vmin=TminQ/4 (5.2.12-2)
    式中 Vmin——集水池小有效容積(m)
    Tmin——水泵小工作周期(s)
    Q——水泵流量(m/s)
    3.2.13泵站豎向高程設計應符合下列規定:
    1 泵站高和低水位之間的有效高度,由泵站有效容積和平面尺寸確定;
    2 泵站低水位到泵坑底部的距離應大于配套水泵小停泵高度;
    3 多井筒設計的并聯泵站宜采用相同的高和低水位;
    4 雨水泵站和合流污水泵站集水池的設計高水位,應與進水管管頂相平。當設計進水管道為壓力管時,集水池的設計高水位可高于進水管管頂;
    5 污水泵站集水池的設計高水位,應按進水管充滿度計算。
    3.3 荷載及穩定分析
    3.3.1 用于預制泵站穩定分析的荷載應包括:自重、靜水壓力、揚壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。其計算應遵守下列規定:
    1 自重包括泵站結構自重、填料重量和永久設備重量;
    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 揚壓力應包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,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、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。計算時應計及填土頂面坡角及超載作用;
    5 淤沙壓力應根據泵站位置、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、風速和泵站受風面積等計算確定。計算風壓力時應考慮泵站周圍地形、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。
    3.3.2 預制泵站可能同時受各種荷載進行組合作用。用于泵站穩定分析的荷載組合應按表3.3.2的規定,必要時還應考慮其它可能的不利組合。
    3.3.3 各種荷載組合情況下的泵站基礎底面應力應不大于泵站地基承載力。
    土基上泵站基礎底面應力不均勻系數的計算值不應大于本規程附錄A表A.0.1規定的值。
    巖基上泵站基礎底面應力不均勻系數可不控制,但在非地震情況下基礎底面邊沿的小應力應不小于零,在地震情況下基礎底面邊沿的小應力應不小于-100kPa。
    3.4 荷載與揚程計算
    3.4.1 設計泵站時應將可能同時作用的各種荷載進行組合。
    3.4.2 泵站沿基礎底面的抗滑穩定安全系數應按(5.4.2-1)式或(5.4.2-2)式計算:
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    一體化預制泵站是提升污水,雨水,飲用水,廢水的提升裝備,由工廠統一生產組裝后運至現場安裝的加壓泵站。
    1.1 一體化預制泵站 Integrated prefabricated pumping station
    由頂蓋、玻璃鋼(GRP)筒體、底座、潛水泵、服務平臺、管道等部分組成,以滿足增壓提升排水要求的設備,圖1.1。
    1.2 頂蓋 Top cap
    由玻璃鋼邊蓋和可開啟的泵站蓋板組成。
    1.3 筒體 Cylinder
    預制泵站的井筒部分。
    1.4 底座Lampstand
    與混凝土底板相連,以固定預制泵的部分。
    1.5 機電設備 Mechanical and electrical equipment
    一體化預制泵站機電設備主要包括水泵及其輔助設備、攔污清污設備、壓力管道、閥類設備、控制系統等。
    1.6 自動耦合系統 Auto coupling
    Kc=fΣG/ΣH (5.4.2-1)
    Kc=f′ΣG+C0A/ΣH (5.4.2-2)
    式中 Kc——抗滑穩定安全系數;
    ΣG——作用于泵站基礎底面以上的全部豎向荷載(包括泵站基礎底面上的揚壓力在內,kN);
    ΣH——作用于泵站基礎底面以上的全部水平向荷載(kN);
    A——泵站基礎底面積(m);
    f——泵站基礎底面與地基之間的摩擦系數,可按試驗資料確定;當無試驗資料時,可按本標準附錄A表A.0.2規定值采用;
    f′——泵站基礎底面與地基之間摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;
    C0——泵站基礎底面與地基之間的單位面積粘結力(kPa)。
    對于土基,Φ0、C0值可根據室內抗剪試驗資料,按本標準附錄A表A.0.3的規定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據野外和室內抗剪試驗資料,采用野外試驗峰值的小值平均值或野外和室內試驗峰值的小值平均值。
    當泵站受雙向水平力作用時,應核算其沿協力方向的抗滑穩定性。
    當泵站地基特力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向作用荷載較大時,尚應核算泵站連同地基的部分土體沿深層滑動的抗滑穩定性。
    對于巖基,若有不利于泵站抗滑穩定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應核算泵站可能組合滑裂面滑動的抗滑穩定性。
    3.4.3 預制泵站基礎底面應力應根據泵站結構布置和受力情況等因素計算確定。
    1 對于矩形或圓形基礎,當單向受力時,應按(5.4.3-1)式計算:
    Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W (3.3.4-1)
    式中:Pmaxmin——泵站基礎底面應力的大值或小值(kPa);
    ΣM——作用于泵站基礎底面以上的全部豎向和水平向荷載對于基礎底面垂直水流向的形心軸的力矩 (kN·m);
    W——泵站基礎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,當雙向受力時,應按(5.4.3-2)式計算:
    Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/Wx±ΣMy/Wy (3.4.3-2)
    式中:ΣMx、ΣMy——作用于泵站基礎底面以上的全部水平向和豎向荷載對于基礎底面形心軸x、y的力矩 (kN·m);
    Wx、Wy——泵站基礎底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m)。
    3.4.4 設計揚程應按設計流量時的集水池水位與出水管水位差和水泵管路系統的水頭損失以及安全水頭確定。在設計揚程下,應滿足泵站設計流量要求。
    3.4.5 平均揚程可按(5.4.5)式計算加權平均凈揚程,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 (3.4.5)
    式中 H——加權平均凈揚程(m);
    Hi——第i時段泵站進、出水運行水位差(m);
    Qi——第i時段泵站提水流量(m/s);
    ti——第i時段歷時(d)。
    在平均揚程下,水泵應在高效區工作。
    3.4.6 高揚程應按泵站出水高運行水位與進水池低運行水位之差,并計入水力損失確定。
    3.4.7 低揚程應按泵站進水高運行水位與出水低運行水位之差,并計入水力損失確定。
    3.5 抗浮計算
    3.5.1 預制泵站的抗浮計算,應滿足下式要求:
    (3.5.1)
    式中
    ——抗浮力;
    ——抗浮穩定性安全系數,應按5.5.2條的規定采用;
    ——浮托力標準值,按第5.5.4條確定。
    當不滿足式(5.5.1)時,可采取井壁下端四周澆搗混凝土配重或錨桿等方法解決抗浮問題。
    3.5.2 預制泵站抗浮穩定安全系數應按(3.5.2)式計算:
    Kf=Σv / Σu (3.5.2)
    式中:Kf——抗浮穩定安全系數;
    Σv——作用于泵房基礎底面以上的全部重力(kN);
    Σu——作用于泵房基礎底面上的揚壓力(kN)。
    3.5.3 預制泵站抗浮穩定安全系數值,不分泵站級別和地基種別,基本荷載組合下為1.10,特殊荷載組合下為1.05。
    3.5.4 地下水對預制泵站筒體壁作用的標準值應按下列規定確定:
    1 預制泵站筒體壁上的水壓力按靜水壓力計算;
    2 水壓力標準值的相應設計水位,應根據勘察部門和水文部門提供的數據采用。對于可能出現的高和低水位,應綜合考慮一段時間變化及工程設計基準期可能的發展趨勢確定;
    3 水壓力標準值的相應設計水位,應根據對結構的荷載效應確定取高水位或低水位。當取高水位時,相應的準永久值系數可取平均水位與高水位的比值;當取低水位時,相應的準永久值系數應取1.0。
    4 地下水對預制泵站筒體壁作用的壓力,應按(3.5.4)式計算:
    Fw,k=γwhw (3.5.4)
    式中
    Fw,k—地下水對預制筒體壁作用的壓力標準值(kN/m2);
    γw—地下水的重度(kN/m3);
    hw—地下水設計水位至基礎底面的距離(m)。
    3.6 地基計算
    3.6.1 預制泵站選用的地基應滿足承載能力、穩定和變形的要求。
    3.6.2 預制泵站地基應優先選用自然地基。標準貫進擊數小于4擊的粘性土地基和標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。
    3.6.3 只有豎向對稱荷載作用時,預制泵站基礎底面均勻應力不應大于預制泵站地基特力層承載力;在豎向偏心荷載作用下,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,預制泵站地基持力層承載力可適當減少。
    3.6.4 預制泵站地基承載力應根據站址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。
    3.6.5 當預制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(3.6.5)式要求:
    Pc+Pz=[Rz] (3.6.5)
    式中:Pc——軟弱夾層頂面處的自重應力(kPa);
    Pz——軟弱夾層頂面處的附加應力(kPa),可將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)。
    復雜地基上大型泵站地基承載力計算,應作專門論證確定。
    3.6.6 當預制泵站基礎受振動荷載影響時,其地基承載力可降低,并可按(3.6.6)式計算:
    [R']≤ψ[R] (3.6.6)
    式中:[R']——在振動荷載作用下的地基承載力(kPa);
    [R]——在靜荷載作用下的地基承載力(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,低揚程機組的塊基型整體式基礎可采用大值。
    3.6.7 預制泵站地基沉降量可按(3.6.7)式計算:
    S∞=Σ(e1i-e2i)/(1+e1i)hi (i=1,n) (3.6.7)
    式中:S∞——地基沉降量(cm);
    i——土層號;
    n——地基壓縮層范圍內的土層數;
    e1i、e2i——泵站基礎底面以下第i層土在均勻自重應力作用下的孔隙比和在平均自重應力、均勻附加應力共同作用下的孔隙比;
    hi——第i層土的厚度(cm)。
    地基壓縮層的計算深度應按計算層面處附加應力與自重應力之等于0.1∽0.2(堅實地基取大值,軟土地基取小值)的條件確定。當其下尚有壓縮性較大的土層時,地基壓縮層的計算深度應計至該土層的底面。
    3.6.8 預制泵站地基沉降量和沉降差,應根據工程具體情況分析確定,滿足泵站結構安全和不影響泵房內機組的正常運行。
    3.6.9 預制泵站的地基處理方案應綜合考慮地基土質、泵站結構特點、施工條件和運行要求等因素,宜按本規程附錄B表B.2,經技術經濟比較確定。換土墊層、樁基礎、沉井基礎、振沖砂(碎石)樁和強夯等常用地基處理設計應符合現行標準《建筑地基處理技術規范》JGJ 79、《建筑樁基技術規范》JGJ 94、《既有建筑地基基礎加固技術規范》JGJ 123的有關規定。
    3.7 構造
    3.7.1 預制泵站鋼筋混凝土的施工中,混凝土的水泥用量應滿足設計要求,且不宜低于200kg/m。
    3.7.2 預制泵站筒體堅固,纖維纏繞玻璃鋼的強度,應完全抵抗腐蝕、撕裂和其他破壞力,并永久防水。
    3.7.3 預制泵站外部材質應力和荷載應采用FEA進行計算,有限元模型采用軸對稱模型,外壓力作用于泵站的圓柱周面,大小等效于水壓的1.6倍。
    3.7.4 泵站頂蓋結構設計應根據泵站埋設的位置確定,頂蓋結構強度應能承受頂部大荷載。
    3.7.5 埋設在道路上的泵站,頂蓋高度應與周圍地坪齊平,并根據道路荷載來復核頂蓋強度,泵站井筒側壁不應承受道路荷載。
    3.7.6 預制泵站采用自清潔底部設計,減少泵站沉積。
    4.1 施工準備
    4.1.1 泵站安裝前應做好相應的技術交底工作。
    4.1.2 泵站施工區排水系統,應根據站區地形、氣象、水文、地質條件、排水量大小進行施工規劃布置,并與場外排水系統相適應。基坑應設置截水溝。
    4.1.3 在泵站設備安裝之前,必須研究好機電設備安裝圖,確定機泵、電氣設備所采用的的施工工藝,在施工過程中,必須建立完整的施工質量檢查程序和控制措施。
    4.1.4 現場設備、工器具及施工材料應定點擺放整齊,場地保持整潔、通道暢通。
    4.1.5 施工前應做好施工標志及觀測儀器的埋沒。施工中應做好現場觀測和記錄。
    4.2 泵坑開挖
    4.2.1 應有泵坑開挖方案并且嚴格按方案開挖。
    4.2.2 基坑的開挖斷面應滿足設計、施工和基坑邊坡穩定性的要求。
    4.2.3 泵坑底部應采取降水措施。
    4.2.4 采取合適的基坑支護方式,避免泵坑坍塌。
    4.2.5 泵坑開挖結束后,確認泵站進出水管連接管以及電纜等現場條件具備,才能進行泵站安裝。
    4.3 混凝土底板安裝
    4.3.1 坑底應平整,并宜鋪上一層10mm厚碎石層。
    4.3.2 混凝土安裝地基可選擇預置施工、直接澆注在坑底或直接澆注在壓實層上。
    4.3.3 安裝在水泥底板上的地腳螺栓應先于泵體的安裝。
    4.3.4 水泥底板應水平。底板的上平面必須打磨光滑。
    4.3.5 地腳螺絲在一圈內均勻分角度安裝。
    4.4 泵站吊裝
    4.4.1 用升降套索把泵站從水平位置起吊到垂直位置。在這個工作階段,殼體上的吊鉤是不允許使用的。
    4.4.2 垂直起吊預制泵站時,吊鉤受力應均勻。宜用起吊套索或吊繩來保護泵站和泵蓋以免夾壞。
    4.4.3 就位前,應用毛刷清潔水泥底板表面,確保安裝面和泵安裝法蘭之間沒有泥土等雜物。
    4.4.4 泵站吊裝時泵站的進出口方向應與進出水管方向一致。
    4.4.5 泵站應垂直安裝,并固定地腳螺絲。
    4.5 泵坑回填與壓實
    4.5.1 泵坑回填應在泵站筒體安裝無誤后進行。
    4.5.2 回填材料宜為卵石、石沙、碎石類土、沙土,顆粒大尺寸不宜超過13~25mm。
    4.5.3 回填宜分層逐一回填,每層高度不宜超過30cm,回填土壓實度應符合設計要求及《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202中6.3的規定。
    4.5.4 坑內的進出水管處回填土應壓實。回填層到泵筒體距離頂面30cm 時,嚴禁使用夯土機等設備。
    4.5.5 回填質量驗收應符合《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202和《建筑工程質量檢驗評定標準》GB50300的規定。
    地埋式一體化玻璃鋼污水泵站-工作說明
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    有機絮凝劑一般分子量比較大,通常達幾萬、幾十萬、甚至上百萬,故添少量添加即可起到橋鏈作用。
    計劃2017年年底前,依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶,到2020年,80%以上的規模化養殖場(小區)配套建設固體廢棄物和污水貯存、處理設施。加大對農戶散養畜禽養殖的引導,強化人畜分離,遠離重要水源地。對有條件的散養密集區實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。加強農村病死畜禽無害化處理。
    從本身和技術進步的角度來看,可以有這樣的基本結論,無論從資源的角度,還是水的角度,本身解決水的問題,都要有一個區域的解決方案,而不點源的解決方案。技術進步、社會結構變化又推動了這種組團式,分散化的方案,這兩個本身是矛盾的,恰好是這兩者之間矛盾的對立和統一,提出了行業整個實現區域整合的內在需求。
    4.6 調試
    4.6.1 調試前應進行下列檢查:
    1 設置、安裝是否正確;
    2 可能產生真空的管路,真空破壞閥應有足夠的過流面積,動作應準確可靠;
    3 進、出水管路上的閥應完全開啟,其它裝置均應處于正常工作狀態。
    4.6.2 機電設備安裝、調試必需的供電電源的容量、電壓等級、電氣保護裝置應滿足所安裝的機電設備的要求。
    4.6.3 泵站調試按相關施工驗收規范進行,分階段進行調試。
    4.6.4 泵調試時應符合下列要求:
    1 各固定連接部位緊固;
    2 轉子及各運動部件運轉正常,無異常聲響和摩擦現象;
    3 附屬系統的運轉正常,管道連接牢固無滲漏;
    4 泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均靈敏、正確、可靠。
    4.6.5 泵站采用快速閘門斷流且其下游側還設有事故閘門時,應調整其自動控制的聯動配合時間滿足機組保護的設計要求,現場操作和遠方控制可靠。
    5.1 一般規定
    5.1.1 質量檢查與驗收應在施工單位自檢合格的基礎上,報監理(建設)單位按規定程序進行質量檢驗。
    5.1.2 檢驗批的劃分可根據與施工流程相一致,且方便施工與驗收的原則,由施工、監理及建設單位共同商定。
    5.1.3檢驗批質量驗收應按主控項目和一般項目進行驗收,由監理單位組織施工單位、建設單位等進行驗收。
    5.1.4 預制泵站施工質量應符合設計文件的要求和相關專業驗收標準的規定。機電設備安裝應符合現行行業標準《泵站安裝及驗收》SL 317的規定。
    5.2 檢查與驗收
    Ⅰ主控項目
    5.2.1 預制泵站外觀質量應符合下列規定:
    1 外壁應光滑平整,無氣泡、裂縫、凹陷和破損變形。
    2 井筒色澤一致,接口完好,無裂紋變形。
    檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:觀察檢查。
    5.2.2 預制泵站的零部件、裝置、元件和主要材料,安裝所用的裝置性材料和設備用油,應符合工程設計和其產品標準的規定,并有檢驗合格證或出廠合格證。
    檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:觀察檢查。
    5.2.3 井底座與管道安裝質量應符合下列規定:
    1 井底座接管標高允許偏差0~10 mm。
    檢查數量:每接口1點。
    檢驗方法:用全站儀或水準儀測量。
    2 井底座與管道連接的每個接口牢固、井內無異物。
    檢查數量:每接口1點。
    檢驗方法:用反光檢查鏡對每個接口檢查。
    3 井底座中心偏差小于或等于20 mm。
    檢查數量:每井1點。
    檢驗方法:用全站儀或經緯儀測量。
    5.2.4 井筒安裝質量應符合下列規定:
    1 井筒上口標高允許偏差±10mm。
    檢查數量:每井口中心1點。
    檢驗方法:用全站儀或水準儀測量。
    2 井筒垂直允許偏差0.5o.
    檢查數量:每井周壁4點。
    檢驗方法:用全站儀或經緯儀測量。
    Ⅱ 一般項目
    5.2.5 預制泵站基礎質量應符合下列規定:
    1 基礎標高允許偏差0~15 mm。
    檢查數量:每井1點。
    檢驗方法:用水準儀測量。
    2 基礎兩側寬度允許偏差0~10 mm。
    檢查數量:每井坑2點。
    檢驗方法:用直尺測量。
    3 基礎厚度允許偏差0~10 mm。
    檢查數量:每井坑1點。
    檢驗方法:用直尺測量。
    4 基礎回填使用的材料符合設計要求。
    檢驗方法:觀察,按有關規范規定和設計要求進行檢查,檢查檢測報告。
    5.2.6 井坑回填質量應符合下列規定:
    1 回填材料符合設計要求。
    2 不得帶水回填,回填應密實。
    3 回填密實度應與管道管溝回填密實度一致。
    4 回填應按設計要求分層對稱回填并夯實。
    3 井坑回填土密實度應符合表6.7.2的要求;
    檢驗數量:井筒四周4點
    檢驗方法:觀察、檢查檢測報告、檢查施工記錄、用填土密實度檢測儀測量。
    5.2.7 井筒直徑變形不得大于設計井筒直徑Do的0.03倍。
    檢驗數量:井筒四周2點
    檢驗方法:鋼尺測量。
    6.0.1 水泵經維修后,其流量不應低于設計流量的90%;其機組效率不應低于原機組效率的90%。泵站機組的完好率應達到90%以上;汛期雨水泵站機組的可運行率應達到98%以上。
    6.0.2 機電設備、管配件每二年應進行一次除銹、油漆等處理。
    6.0.3 泵站及附屬設施應經常進行清潔保養,出現損壞,應立即修復。每隔3年應刷新一次。
    6.0.4 進入泵站井筒內維護時,應有安全保護措施。防毒用具使用前必須校驗, 合格后方可使用。
    6.0.5 應根據泵站檢查結果,定期對泵站井筒清通及清淤。
    6.0.6 排水泵站應有完整的運行與維護記錄。
    6.0.7 管道維護和檢查的安全要求應符合現行行業標準《排水管道維護安全技術規程》CJJ6的規定
    占地面積小,無需審批
    按需定制,量身定制
    遠程監控,無需值守
    底部自動清潔
    快2周完工
    集成服務,找華南解決所有售后
    50年壽命,grp玻璃鋼材質
    進口粉碎格柵+渦輪式潛污泵
    用地審批困難
    資金規模大,有需求但是規模小的無法建站
    大量值守人員,管理成本高
    定期清理,費用高,工作重
    建站周期長
    售后服務商多,互相推諉,對接遲鈍
    壽命短,水泥出現裂紋
    水泵維護堵塞頻繁
    按照施工組裝圖紙及有關安裝技術標準要求,將已進場的一體化預制泵站安裝在規定的基礎或設施上,完成找平穩固、機械裝配與設備聯接、電氣配線與試驗、定值調整與測試、就地和集中控制模擬動作試驗的過程,使一體化預制泵站達到試運行的條件。
    2.1 筒體
    2.1.1 頂蓋應由玻璃鋼邊蓋和可開啟的泵站蓋板組成。蓋板材料可由玻璃鋼或鋁合金等輕質材料制成。
    2.1.2 蓋板內外表面應平整,不得有深度 2mm 以上的裂縫,不得有分層脫層,纖維祼露、樹脂結節、異物夾雜、色澤明顯不勻等現象。
    2.1.3 玻璃鋼(GRP)筒體材料應由防腐蝕層、防滲透層、結構層和外保護層構成(圖2.1.3),各層的厚度如圖所示。外保護層必須加抗紫外線材料,防止在太陽光下面老化。
    圖2.1.3 玻璃鋼(GRP)筒體 (單位:mm)
    2.1.4 整體頂蓋應有防滑措施。防滑頂蓋可采用玻璃纖維制成。
    2.1.5 制作蓋板的鋁合金材料應為防滑花紋板,抗拉強度應達到120MPa及以上,板材厚度應在5mm及以上(不含花紋)。蓋板翻邊應不小于20mm。
    2.1.6 筒體以無堿玻璃纖維無捻粗紗及其制品為增強材料,熱固性樹脂為基體,采用計算機纏繞工藝制成的玻璃鋼管,厚度均勻。巴氏硬度應達到40HBa及 以上,抗壓強度應達到120MPa及以上,環向拉伸強度150MPa,軸向拉伸強度60MPa。
    2.1.7 內襯層包括次內層和內表層,總厚度不小于 2mm,其中內表層厚度不小于 0.3mm。管壁的小厚度應不小于經規定程序批準的圖樣和技術文件規定的標稱厚度。
    2.1.8 筒體外部應裝有至少兩個外部吊耳。
    2.2 底座
    2.2.1 底座宜為弧型下凹式結構底座,底座內側可根據設計需要預留或加裝攪拌器、粉碎隔柵。
    2.2.2 底座的抗拉強度應達到120MPa及以上,巴氏硬度應達到40HBa及以上。
    2.2.3 底座的裙邊應至少鉆有2個灌漿孔,灌漿孔口徑應達到DN100及以上。
    2.2.4 底座下部應有混凝土底板抗浮,依據抗浮計算確定混凝土底板的設計尺寸,多井筒泵站和泵站前后端構筑物宜采用同一個底板,混凝土底板水泥強度等級應不小于C40,鋼筋直徑應不小于10mm,厚度應不小于250mm,混凝土底板應預埋地腳螺栓,用于預制泵站吊裝入坑后的固定。混凝土底板可預制,也可以在基坑內直接澆筑。
    2.2.5 泵站底座的重量應≥1.5倍水泵總重量,防止水泵固定連接處產生震動及共振。干式泵站根據水泵形式選擇防震構件。
    2.3 服務平臺與自動耦合系統
    2.3.1 一體化預制泵站內宜設置服務平臺。
    2.3.2 服務平臺宜采用鋁合金或玻璃鋼材料制成,服務平臺承重不得低于450kg。
    2.3.3 自動耦合系統在正常使用時不得漏水,并應利于水泵的吊裝。
    2.4 控制柜
    2.4.1 控制柜的尺寸應符合《高度進制為20mm的面板、架和柜的基本尺寸》GB/T3047.1的規定。
    2.4.2 控制柜表面應平整、勻稱,焊接處應均勻牢固,不應有明顯的歪斜翹曲變形或燒穿等缺陷。
    2.4.3 控制柜內電氣、電子元器件應符合相關產品標準的規定。
    2.4.4 控制柜內接線點應牢固,布線應符合設計樣圖和相關標準的規定。
    2.4.5 控制柜中所用導線及母線的顏色應符合相關標準的規定。
    2.4.6 指示燈和按鈕的顏色應符合相關標準的規定。
    2.4.7 控制柜的柜體底部應具有與基礎固定的安裝孔。
    2.4.8 控制柜的頂部宜有吊環等,以便吊裝。
    2.4.9 控制柜的防護等級應符合現行標準《外殼防護等級》GB4208的規定。
    2.4.10 控制柜應配有各種智能傳感器,可實現無人值守、編程控制和遠程控制。
    2.4.11 控制柜面板的顯示功能應符合下列規定:
    1 控制柜面板宜有顯示界面。
    2 控制柜面板宜有電源、電流、電壓等顯示。
    3 控制柜面板可有水泵啟、停狀態顯示。
    4 控制柜宜可設定壓力、實際壓力、頻率顯示。
    5 控制柜面板可有故障聲、光顯示。
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