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104泵站设计规范


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3.3.1.1防洪水位:按本规范3.1.1的规定确定。 3.3.1.2设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为85%~95%的日平均或 旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。 3.3.1.3最高运行水位:

从河流、湖泊取水时,取重现期5~10年一遇洪水的日平均水位;从水库取水 时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。 3.3.1.4最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的最低 日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。 受潮汐影响的泵站,其最低运行水位取历年灌溉期水源保证率为95%~97%的日最低潮水位。 3.3.1.5平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取灌溉期多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过 平均流量时的水位。 3.3.1.6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变 化的影响,方可作为进水池相应特征水位。 3.3.2灌溉泵站出水池水位应按下列规定采用: 3.3.2.1最高水位:当出水池接输水河道时,取输水河道的校核洪水位;当出水池接输水渠道时,取与泵 站最大流量相应的水位。 3.3.2.2设计水位:取按灌溉设计流量和灌区控制高程的要求推算到水池的水位。 3.3.2.3最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。 3.3.2.4最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位;有通航要求的输水河道,取最低通航水位。 3.3.2.5平均水位:取灌溉期多年日平均水位。 3.3.3排水泵站进水池水位应按下列规定采用: 3.3.3.1最高水位:取排水区建站后重现期10~20年一遇的内涝水位。 3.3.3.2设计水位:取由排水区设计排涝水位推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排站联合运行的 泵站,取由调蓄区设计水位或内排站出水池设计水位推算到站前的水位。 3.3.3.3最高运行水位:取按排水区允许最高涝水位的要求推算到站前的水位;对有集中调蓄区或与内排 站联合运行的泵站,取由调蓄区最高调蓄水位或内排站出水池最高运行水位推算到站前的水位。 3.3.3.4最低运行水位:取按降低地下水埋深或调蓄区允许最低水位的要求推算到站前的水位。 3.3.3.5平均水位:取与设计水位相同的水位。 3.3.4排水泵站出水池水位应按下列规定采用: 3.3.4.1防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。 3.3.4.2设计水位:取承泄区重现期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。 当承泄区为感潮河段时,取重现期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。 对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。 3.3.4.3最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取设计洪水位。 当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。 当承泄区为感潮河段时,取重现期10~20年一遇的3~5日平均潮水位。 对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。 3.3.4.4最低运行水位:取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。 3.3.4.5平均水位:取承泄区排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。 3.3.5供水泵站进水池水位应按下列规定采用:

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3.3.5.1防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。 3.3.5.2设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%~97%的日平均或旬平均水位; 从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。 3.3.5.3最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期10~20年一遇洪水的日平均水位;从水库取 水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。 3.3.5.4最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为97%~99%的最低日平均水位; 从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。 3.3.5.5平均水位:从河流、湖泊或水库取水时,取多年日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过平均流 量时的水位。 3.3.5.6上述水位均应扣除从取水口至进水池的水力损失。从河床不稳定的河道取水时,尚应考虑河床变 化的影响,方可作为进水池相应特征水位。 3.3.6供水泵站出水池水位应按下列规定采用: 3.3.6.1最高水位:取输水渠道的校核水位。 3.3.6.2设计水位:取与泵站设计流量相应的水位。 3.3.6.3最高运行水位:取与泵站加大流量相应的水位。 3.3.6.4最低运行水位:取与泵站单泵流量相应的水位。 3.3.6.5平均水位:取输水渠道通过平均流量时的水位。 3.3.7灌排结合泵站的特征水位,可根据本规范3.3.1~3.3.4的规定进行综合分析确定。

扩建的可能性,经技术经济比较选定。

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4.1.2山丘区泵站站址宜选择在地形开阔、岸坡适宜、有利于工程布置的地点。 4.1.3泵站站址宜选择在岩土坚实、抗渗性能良好的天然地基上,不应设在大的和活动性的断裂构造带以及 其它不良地质地段。 选择站址时,如遇淤泥、流沙、湿陷性黄土、膨胀土等地基,应慎重研究确定基础类型和地基处理措施。 4.2不同类型泵站站址选择 4.2.1由河流、湖泊、渠道取水的灌溉泵站,其站址应选择在有利于控制提水灌溉范围,使输水系统布置比 较经济的地点。 灌溉泵站取水口应选择在主流稳定靠岸,能保证引水,有利于防洪、防沙、防冰及防污的河段;否则,应采 取相应的措施。由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,还应符合淡水水源充沛、水质适宜灌溉的要求。 4.2.2直接从水库取水的灌溉泵站,其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化情况,研究论证库 区或坝后取水的技术可靠性和经济合理性,选择在岸坡稳定、靠近灌区、取水方便,少受泥沙淤积影响的地点。 4.2.3排水泵站站址应选择在排水区地势低洼、能汇集排水区涝水,且靠近承泄区的地点。 排水泵站出水口不宜设在迎溜、岸崩或淤积严重的河段。 4.2.4灌排结合泵站站址,应根据有利于外水内引和内水外排,灌溉水源水质不被污染和不致引起或加重土 壤盐渍化,并兼顾灌排渠系的合理布置等要求,经综合比较选定。 4.2.5供水泵站站址应选择在城镇、工矿区上游,河床稳定、水源可靠、水质良好、取水方便的河段。 4.2.6梯级泵站站址应根据总功率最小的原则,结合各站站址地形、地质条件,经综合比较选定。

5总体布置
5.1一般规定 5.1.1泵站的总体布置应根据站址的地形、地质、水流、泥沙、供电、环境等条件,结合整个水利枢纽或供 水系统布局,综合利用要求,机组型式等,做到布置合理,有利施工,运行安全,管理方便,少占耕地,美观协 调。 5.1.2泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,专用变电站,其它枢纽建筑物和工程管理用房、职工 住房,内外交通、通信、以及其它维护管理设施的布置。 5. 1. 3站内布置应满足防火安全、 卫生防护和环境绿化等要求, 泵房附近和职工生活区宜列为绿化重点地段。 5.1.4泵站室外专用变电站应靠近辅机房布置,宜与安装检修间同一高程,并应满足变电设备的安装检修、 运输通道、进线出线、防火防爆等要求。 5.1.5站区内交通布置应满足机电设备运输、运行人员上下班方便的要求,并应延伸至辅机房和安装检修间 门前。道路的最大纵坡应符合国家现行标准《公路工程技术标准》的规定。 5.1.6具有泄洪任务的水利枢纽,泵房与泄洪建筑物之间应有分隔设施;具有通航任务的水利枢纽,泵房与 通航建筑物之间应有足够的安全距离及安全设施。

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5.1.7对于建造在污物、杂草较多的河流上的泵站,应设置专用的拦污、清污设施,其位置宜设在引渠末端 或前池入口处。站内交通桥宜结合拦污栅设置。 5.1.8当泵站进水引渠或出水干渠与铁路、公路干道交叉时,泵站进、出水池与铁路桥、公路桥之间的距离 不宜小于100m。 5.1.9对于水流条件复杂的大型泵站枢纽布置,应通过水工整体模型试验论证。 5.2泵站布置型式 5.2.1由河流取水的灌溉泵站,当河道岸边坡度较缓时,宜采用引水式布置,并应在引渠渠首设进水闸;当 河道岸边坡度较陡时,宜采用岸边式布置,其进水建筑物前缘宜与岸边齐平或稍向水源凸出。 由渠道取水的灌溉泵站,宜在渠道取水口下游侧设节制闸。 由湖泊取水的灌溉泵站,可根据湖泊岸边地形、水位变化幅度等,采用引水式或岸边式布置。 由水库取水的灌溉泵站, 可根据水库岸边地形、 水位变化幅度及农作物对水温要求等, 采用竖井式 (干室型) 、 缆车式、浮船式或潜没式泵房布置。 5.2.2在具有部分自排条件的地点建排水泵站,泵站宜与排水闸合建;当建站地点已建有排水闸时,排水泵 站宜与排水闸分建。排水泵站宜采用正向进水和正向出水的方式。 5.2.3灌排结合泵站,当水位变化幅度不大或扬程较低时,可采用双向流道的泵房布置型式;当水位变化幅 度较大或扬程较高时, 可采用单向流道的泵房布置型式, 另建配套涵闸, 但配套涵闸与泵站之间应有适当的距离, 其过流能力应与泵站机组抽水能力相适应。 5.2.4供水泵站的布置型式,应符合现行国家标准《室外给水设计规范》的规定。 5.2.5建于堤防处且地基条件较好的低扬程、大流量泵站,宜采用堤身式布置;而扬程较高或地基条件稍差 或建于重要堤防处的泵站,宜采用堤后式布置。 5.2.6从多泥沙河流上取水的泵站,当具备自流引水沉沙、冲沙条件时,应在引渠上布置沉沙、冲沙或清淤 设施;当不具备自流引水沉沙、冲沙条件时,可在岸边设低扬程泵站,布置沉沙、冲沙及其它排沙设施。 5.2.7对于运行时水源有冰凌的泵站,应有防冰、导冰设施。 5.2.8在深挖方地带修建泵站,应合理确定泵房的开挖深度,减少地下水对泵站运行的不利影响,并应采取 必要的通风、采暖和采光等措施。 5.2.9紧靠山坡、溪沟修建泵站,应设置排泄山洪和防止局部滑坡、滚石等的工程措施。

6泵房设计
6.1泵房布置 6. 1. 1泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件, 机电设备型号和参数, 进、 出水流道 (或管道) , 电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。 6.1.2泵房布置应符合下列规定: 6.1.2.1满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。 6.1.2.2满足泵房结构布置的要求。 6.1.2.3满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。

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6. 1. 4主机组间距应根据机电设备和建筑结构布置的要求确定, 并应符合本规范9. 11. 2~9. 11. 5 的规定。 6.1.5主泵房长度应根据主机组台数、布置形式、机组间距,边机组段长度和安装检修间的布置等因素确定, 并应满足机组吊运和泵房内部交通的要求。 6.1.6主泵房宽度应根据主机组及辅助设备、电气设备布置要求,进、出水流道(或管道)的尺寸,工作通 道宽度,进、出水侧必需的设备吊运要求等因素,结合起吊设备的标准跨度确定,并应符合本规范9.11.7 的规定。 立式机组主泵房水泵层宽度的确定,还应考虑集水、排水廊道的布置要求等因素。 6.1.7主泵房各层高度应根据主机组及辅助设备、电气设备的布置,机组的安装、运行、检修,设备吊运以 及泵房内通风、采暖和采光要求等因素确定,并应符合本规范9.11.8~9.11.10的规定。 6. 1. 8主泵房水泵层底板高程应根据水泵安装高程和进水流道 (含吸水室) 布置或管道安装要求等因素确定。 水泵安装高程应根据本规范9.1.10规定的要求,结合泵房处的地形、地质条件综合确定。 主泵房电动机层楼板高程应根据水泵安装高程和泵轴、电动机轴的长度等因素确定。 6.1.9安装在主泵房机组周围的辅助设备、电气设备及管道、电缆道,其布置应避免交叉干扰。 6.1.10辅机房宜设置在紧靠主泵房的一端或出水侧,其尺寸应根据辅助设备布置、安装、运行和检修等要 求确定,且应与泵房总体布置相协调。 6.1.11安装检修间宜设置在主泵房内对外交通运输方便的一端或进水侧,其尺寸应根据主机组安装、检修 要求确定,并应符合本规范9.11.6的规定。 6.1.12当主泵房分为多层时,各层楼板均应设置吊物孔,其位置应在同一垂线上,并在起吊设备的工作范 围之内。 吊物孔的尺寸应按吊运的最大部件或设备外形尺寸各边加0.2m的安全距离确定。 6.1.13主泵房对外至少应有两个出口,其中一个应能满足运输最大部件或设备的要求。 6.1.14立式机组主泵房电动机层的进水侧或出水侧应设主通道,其它各层应设置不少于一条的主通道。主 通道宽度不宜小于1.5m,一般通道宽度不宜小于1.0m。吊运设备时,被吊设备与固定物的距离不宜小于 0.3m。 卧式机组主泵房内宜在管道顶部设工作通道。 6.1.15当主泵房分为多层时,各层应设1~2道楼梯。主楼梯宽度不宜小于1.0m,坡度不宜大于 40°,楼梯的垂直净空不宜小于2.0m。

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6.1.16立式机组主泵房内的水下各层或卧式机组主泵房内,四周均应设将渗水汇入集水廊道或集水井的排 水沟。 6.1.17主泵房顺水流向的永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的设置,应根据泵房结构型式、地基条件等 因素确定。土基上的缝距不宜大于30m,岩基上的缝距不宜大于20m。缝的宽度不宜小于2.0cm。 6.1.18主泵房排架的布置,应根据机组设备安装、检修的要求,结合泵房结构布置确定。排架宜等跨布置, 立柱宜布置在隔墙或墩墙上。当泵房设置顺水流向的永久变形缝时,缝的左右侧应设置排架柱。 6.1.19主泵房电动机层地面宜铺设水磨石。采用酸性蓄电池的蓄电池室和贮酸室应采用耐酸地面,其内墙 面应涂耐酸漆或铺设耐酸材料。中控室、微机室和通信室宜采用防尘地面,其内墙应刷涂料或贴墙面布。 6.1.20主泵房门窗应根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。严寒地区应采用双层玻璃窗。向阳面 窗户宜有遮阳设施。有防酸要求的蓄电池室和贮酸室不应采用空腹门窗,受阳光直射的窗户宜采用磨沙玻璃。 6.1.21主泵房屋面可根据当地气候条件和泵房内通风、采暖要求设置隔热层。 6.1.22主泵房的耐火等级不应低于二级。泵房内应设消防设施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规 范》和国家现行标准《水利水电工程设计防火规范》的规定。 6.1.23主泵房电动机层值班地点允许噪声标准不得大于85dB(A) ,中控室、微机室和通信室允许噪 声标准不得大于65dB(A) 。 若超过上述允许噪声标准时,应采取必要的降声、消声或隔声措施,并应符合现行国家标准《工业企业噪声 控制设计规范》的规定。 6.1.24装置斜轴式、贯流式机组的主泵房,可按卧式机组泵房进行布置。 6.2防渗排水布置 6.2.1防渗排水布置应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的 布置,设置完整的防渗排水系统。 6.2.2土基上泵房基底防渗长度不足时,可结合出水池底板设置钢筋混凝土铺盖。铺盖应设永久变形缝,缝 距不宜大于20m,且应与泵房底板永久变形缝错开布置。 松砂或砂壤土地基上的防渗设施宜采用铺盖和齿墙、板桩(或截水墙)相结合的布置形式。板桩(或截水墙) 宜布置在泵房底板上游端(出水侧)的齿墙下。在地震区的粉砂地基上,泵房底板下的板桩(或截水墙)布置宜 构成四周封闭的形式。 前池、进水池底板上可根据排水需要设置适量的排水孔。在渗流出口处必须设置级配良好的排水反滤层。 6.2.3当地基持力层为较薄的砂性土层或砂砾石层,其下有相对不透水层时,可在泵房底板的上游端(出水 侧)设置截水槽或短板桩。截水槽或短板桩嵌入不透水层的深度不宜小于1.0m。在渗流出口处应设置排水反 滤层。 6.2.4当下卧层为相对透水层时,应验算覆盖层抗渗、抗浮稳定性。必要时,前池、进水池可设置深入相对 透水层的排水减压井。 6.2.5岩基上泵房可根据防渗需要在底板上游端(出水侧)的齿墙下设置灌浆帷幕,其后应设置排水设施。

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6. 2. 6高扬程泵站的泵房可根据需要在其上游侧 (出水侧) 岸坡上设置通畅的自流排水沟和可靠的护坡措施。 6.2.7所有顺水流向永久变形缝(包括沉降缝、伸缩缝)的水下缝段,应埋设不少于一道材质耐久、性能可 靠的止水片(带) 。 6.2.8侧向防渗排水布置应根据泵站扬程,岸、翼墙后土质及地下水位变化等情况综合分析确定,并应与泵 站正向防渗排水布置相适应。 6.2.9具有双向扬程的灌排结合泵站,其防渗排水布置应以扬程较高的一向为主,合理选择双向布置形式。 6.3稳定分析 6.3.1泵房稳定分析可采取一个典型机组段或一个联段作为计算单元。 6.3.2用于泵房稳定分析的荷载应包括:自重、静水压力、扬压力、土压力、泥沙压力、波浪压力、地震作 用及其它荷载等。其计算应遵守下列规定。 6.3.2.1自重包括泵房结构自重、填料重量和永久设备重量。 6.3.2.2静水压力应根据各种运行水位计算。对于多泥沙河流,应考虑含沙量对水容重的影响。 6.3.2.3扬压力应包括浮托力和渗透压力。渗透压力应根据地基类别,各种运行情况下的水位组合条件, 泵房基础底部防渗、排水设施的布置情况等因素计算确定。对于土基,宜采用改进阻力系数法计算;对于岩基, 宜采用直线分布法计算。 6.3.2.4土压力应根据地基条件、回填土性质、泵房结构可能产生的变形情况等因素,按主动土压力或静 止土压力计算。计算时应计及填土面上的超载作用。 6.3.2.5泥沙压力应根据泵房位置、泥沙可能淤积的情况计算确定。 6.3.2.6波浪压力可采用官厅———鹤地水库公式或莆田试验站公式计算确定。 在设计水位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速的1.5~2.0倍;在最高运行水位或洪(涝)水 位时,风速宜采用相应时期多年平均最大风速。 6.3.2.7地震作用可按国家现行标准《水工建筑物抗震设计规范》的规定计算确定。 6.3.2.8其它荷载可根据工程实际情况确定。

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度确定。

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7.2.5泵站进水池的布置型式应根据地基、流态、含沙量、泵型及机组台数等因素,经技术经济比较确定, 可选用开敞式、 半隔墩式、 全隔墩式矩形池或圆形池。 多泥沙河流上宜选用圆形池, 每池供一台或两台水泵抽水。 7.2.6进水池设计应使池内流态良好,满足水泵进水要求,且便于清淤和管理维护。其尺寸的确定应符合本 规范9.2.3的规定。 7.2.7进水池的水下容积可按共用该进水池的水泵30~50倍设计流量确定。 7.3进、出水流道 7.3.1泵站进、出水流道型式应根据泵型、泵房布置、泵站扬程、出水池水位变化幅度和断流方式等因素, 经技术经济比较确定。重要的大型泵站应进行装置模型试验验证。 7.3.2泵站进水流道布置应满足下列要求: 7.3.2.1流道型线平顺,各断面面积沿程变化应均匀合理。 7.3.2.2出口断面处的流速和压力分布应比较均匀。 7.3.2.3进口断面处流速宜取0.8~1.0m/s。 7.3.2.4在各种工况下,流道内不应产生涡带。 7.3.2.5进口宜设置检修门槽。 7.3.2.6应方便施工。 7.3.3叶轮直径较大的立式机组的进水流道宜采用肘型。当受地基条件限制不宜深挖方时,可采用钟型进水 流道。叶轮直径较小的立式机组和卧式机组可采用带有进水喇叭口的进水管道。 7.3.4肘型和钟型进水流道的进口段底面宜做成平底,或向进口方向上翘,上翘角不宜大于12°;进口段 顶板仰角不宜大于30°,进口上缘应淹没在进水池最低运行水位以下至少0.5m。当进口段宽度较大时,可 在该段设置隔水墩。 肘型和钟型流道的主要尺寸应根据水泵的结构和外形尺寸结合泵房布置确定。 7.3.5泵站出水流道布置应满足下列要求: 7.3.5.1与水泵导叶出口相连的出水室型式应根据水泵的结构和泵站的要求确定。 7.3.5.2流道型线变化应比较均匀,当量扩散角宜取8°~12°。 7.3.5.3出口流速不宜大于1.5m/s(出口装有拍门时,不宜大于2.0m/s) 。 7.3.5.4应有合适的断流方式。 7.3.5.5平直管出口宜设置检修门槽。 7.3.5.6应方便施工。 7.3.6泵站的断流方式应根据出水池水位变化幅度、泵站扬程、机组特性等因素,并结合出水流道型式选择, 经技术经济比较确定。断流方式应符合下列要求: 7.3.6.1运行可靠。 7.3.6.2设备简单,操作灵活。 7.3.6.3维护方便。 7.3.6.4对机组效率影响较小。 7.3.7对于出水池最低运行水位较高的泵站,可采用直管式出水管道,在出口设置拍门或快速闸门,并应在 门后设置通气孔。 直管式出水流道的底面可做成平底,顶板宜向出口方向上翘。

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7.3.8对于立式或斜式轴流泵站,当出水池水位变化幅度不大时,宜采用虹吸式出水流道,配以真空破坏阀 断流方式。驼峰底部高程应略高于出水池最高水位,驼峰顶部的真空度不应超过7.5m水柱高。驼峰处断面宜 设计成扁平状。虹吸管管身接缝处应具有良好的密封性能。 7.3.9对于低扬程卧式轴流泵站,可采用猫背式出水流道。若水泵叶轮中心线高于猫背式出水流道水位时, 应采取抽真空充水起动的方式。 7.3.10出水流道的出口上缘应淹没在出水池最低运行水位以下0.3~0.5m。当流道宽度较大时,宜 设置隔水墩,其起点与机组中心线间的距离不应小于水泵出口直径的2倍。 7.3.11进、出水流道均应设置检查孔,其孔径不宜小于0.7m。 7.3.12灌排结合泵站的进水流道内宜设置导流锥、隔板等,必要时应进行装置模型试验。 7.4出水管道 7.4.1泵房外出水管道的布置,应根据泵站总体布置要求,结合地形、地质条件确定。管线应短而直,水损 失小,管道施工及运行管理应方便。管型、管材及管道根数等应经技术经济比较确定。 出水管道应避开地质不良地段,不能避开时,应采取安全可靠的工程措施。铺设在填方上的管道,填方应压 实处理,做好排水设施。管道跨越山洪沟道时,应设置排洪建筑物。 7.4.2出水管道的转弯角宜小于60°,转弯半径宜大于2倍管径。 管道在平面和立面上均需转弯且其位置相近时, 宜合并成一个空间转弯角。 管顶线宜布置在最低压力坡度线 下。 当出水管道线路较长时,应在管线最高处设置排(补)气阀,其数量和直径应经计算确定。 7.4.3出水管道的出口上缘应淹没在出水池最低运行水位以下0.1~0.2m。出水管道出口处应设置断 流设施。 7.4.4明管设计应满足下列要求: 7.4.4.1明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩,其间距不宜超过100m。两镇墩之间 的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端。 7.4.4.2管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间 距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩。 7.4.4.3管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插口 底部应高出管槽地面0.3m。 7.4.4.4管槽应有排水设施。坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于 1.0m。 7.4.4.5当管径大于或等于1.0m、且管道较长时,应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个。 7.4.4.6在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施。 7.4.5埋管设计应满足下列要求: 7.4.5.1埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下。 7.4.5.2埋管宜采用连续垫座。圬工垫座的包角可取90°~135°。 7.4.5.3管间净距不应小于0.8m。 7.4.5.4埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施。 7.4.5.5埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟。 7.4.5.6埋管应设检查孔,每条管道不宜少于2个。

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8.1.2当河岸坡度较陡,地质条件较好,洪、枯水期岸边水深和泵站提水流量均较大时,宜采用岸边取水的 集水井与泵房合建的竖井式泵站。 在岩基或坚实土基上, 集水井与泵房基础可呈阶梯形布置; 在中等坚实土基上, 集水井与泵房基础宜呈水平布置。 在河岸坡度较缓,地质条件较差,洪、枯水期岸边有足够的水深,泵站提水流量不大,且机组起动要求不高 时,可采用岸边取水的集水井与泵房分建的竖井式泵站。 8.1.3无论集水井与泵房合建或分建,其取水建筑物的布置均应满足下列要求: 8.1.3.1取水口上部的工作平台设计高程应按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全超高确定。 8.1.3.2最低的取水口下缘距离河底高度应根据河流水文、泥沙特性及河床稳定情况等因素确定,但侧面 取水口下缘距离河底高度不得小于0.5m,正面取水口下缘距离河底高度不得小于1.0m。 8.1.3.3集水井应分格,每格应设置不少于两道的拦污、清污设施。 8.1.3.4集水井的进水管数量不宜少于2根,其管径应按最低运行水位时的取水要求,经水力计算确定。 8.1.3.5从多泥沙河流上取水,应设分层取水口,且在集水井内设排沙设施。 8.1.3.6当水源有冰凌时,应设防冰、导冰设施。 8.1.4当取水河段主流不靠岸,且河岸坡度平缓,枯水期岸边水深不足时,可采用河心取水的竖井式泵站。 除取水建筑物的布置应符合本规范8.1.3的规定外,还应设置与河岸相通的工作桥。 8.1.5竖井式泵房宜采用圆形。泵房内机组台数不宜多于4台。井壁顶部应设起吊运输设备。泵房内可不另 设检修间。 8.1.6竖井式泵房内应设安全方便的楼梯。对于总高度大于20m的竖井式泵房,宜增设电梯。泵房窗户应 根据泵房内通风、采暖和采光的需要合理布置。当自然通风量不足时,可采用机械通风。 8.1.7竖井式泵房内应有与机组隔开的操作室。操作室内应设置噪声消除措施。 8.1.8竖井式泵房底板、井壁等结构应满足抗渗要求,联接部位止水措施应可靠耐久。 8.1.9竖井式泵房、集水井、栈桥桥墩等基础埋置深度,均应在最大冲刷线以下。 8.1.10竖井式泵房应建在坚实的地基上,否则应进行地基处理。 建于岸边的竖井式泵房,其抗滑稳定安全系数和基础底面应力不均匀系数的计算及允许值应符合本规范 6.3.4,6.3.5,6.3.8和6.3.9的规定;建于河心的竖井式泵房,其抗浮稳定安全系数的计 算及允许值应符合本规范6.3.6和6.3.7的规定。 8.2缆车式泵站 8.2.1当水源水位变化幅度在10m以上,水位涨落速度小于或等于2m/h,每台泵车日最大取水量为4 0000~60000m3时,可采用缆车式泵站。其位置选择应符合下列要求: 8.2.1.1河流顺直,主流靠岸,岸边水深不小于1.2m。 8.2.1.2避开回水区或岩坡凸出地段。 8.2.1.3河岸稳定,地质条件较好,岸坡在1∶2.5~1∶5之间。 8.2.1.4漂浮物少,且不易受漂木、浮筏或船只的撞击。 8.2.2缆车式泵站设计应满足下列要求: 8.2.2.1泵车数不应少于2台,每台泵车宜布置一条输水管。 8.2.2.2泵车的供电电缆(或架空线)和输水管不得布置在同一侧。

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8.2.2.3变配电设施、对外交通道路应布置在校核洪水位以上,绞车房的位置应能将泵车上移到校核洪水 位以上。 8.2.2.4坡道坡度应与岸坡坡度接近,对坡道附近的上、下游天然岸坡亦应按所选坡道坡度进行整理,坡 道面应高出上、下游岸坡0.3~0.4m,坡道应有防冲设施。 8.2.2.5在坡道两侧应设置人行阶梯便道,在岔管处应设工作平台。 8.2.2.6泵车上应有拦污、清污设施。从多泥沙河流上取水,应另设供应清水的技术供水系统。 8.2.3每台泵车上宜装置水泵2台,机组应交错布置。 8.2.4泵车车体竖向布置宜成阶梯形。泵车房的净高应满足设备布置和起吊的要求。泵车每排桁架下面的滚 轮数宜为2~6个(取双数) ,车轮宜选用双凸缘形。泵车上应设减震器。 8.2.5泵车的结构设计除应进行静力计算外,还应进行动力计算,验算共振和振幅。结构的强迫振动频率与 自振频率之差和自振频率的比值不应小于30%; 振幅应符合国家现行标准 《动荷载机器作用下的建筑物承重结 构设计规范》的规定。 8.2.6泵车应设保险装置。对于大、中型泵车,可采用挂钩式保险装置;对于小型泵车,可采用螺栓夹板式 保险装置。 8.2.7水泵吸水管可根据坡道形式和坡度进行布置。采用桥式坡道时,吸水管可布置在车体的两侧;采用岸 坡式坡道时,吸水管应布置在车体迎水的正面。 8.2.8水泵出水管道应沿坡道布置。对于岸坡式坡道,可采用埋设;对于桥式坡道,可采用架设。 水泵出水管均应装设闸阀。出水管并联后应与联络管相接。联络管宜采用曲臂式,管径小于400mm时, 可采用橡胶管。 出水管上还应设置若干个接头岔管。 接头岔管间的高差: 当采用曲臂联络管时, 可取2. 0~3. 0 m;当采用其它联络管时,可取1.0~2.0m。 8.3浮船式泵站 8.3.1当水源水位变化幅度在10m以上,水位涨落速度小于或等于2m/h,水流流速又较小时,可采用 浮船式泵站。其位置选择应符合下列要求: 8.3.1.1水位平稳,河面宽阔,且枯水期水深不小于1.0m。 8.3.1.2避开顶冲、急流、大回流和大风浪区以及与支流交汇处,且与主航道保持一定距离。 8.3.1.3河岸稳定,岸坡坡度在1∶1.5~1∶4之间。 8.3.1.4漂浮物少,且不易受漂木、浮筏或船只的撞击。 8.3.1.5附近有可利用作检修场地的平坦河岸。 8.3.2浮船的型式应根据泵站的重要性、运行要求、材料供应及施工条件等因素,经技术经济比较选定。 8.3.3浮船布置应包括机组设备间、船首和船尾等部分。当机组容量较大、台数较多时,宜采用下承式机组 设备间。浮船首尾甲板长度应根据安全操作管理的需要确定,且不应小于2.0m。首尾舱应封闭,封闭容积应 根据船体安全要求确定。 8.3.4浮船的设备布置应紧凑合理,在不增加外荷载的情况下,应满足船体平衡与稳定的要求。不能满足要 求时,应采取平衡措施。 8.3.5浮船的型线和主尺度(吃水深、型宽、船长、型深)应按最大排水量及设备布置的要求选定,其设计 应符合内河航运船舶设计规定。在任何情况下,浮船的稳性衡准系数不应小于1.0。 8.3.6浮船的锚固方式及锚固设备应根据停泊处的地形、水流状况、航运要求及气象条件等因素确定。当流 速较大时,浮船上游方向固定索不应少于3根。

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8.3.7联络管及其两端接头形式应根据河流水位变化幅度、流速、取水量及河岸坡度等因素,经技术经济比 较选定。 8.3.8输水管的坡度应与岸坡坡度一致。当地质条件能满足管道基础要求时,输水管可沿岸坡敷设;不能满 足要求时,应进行地基处理,并设置支墩固定。 当输水管设置接头岔管时, 其位置应按水位变化幅度及河岸坡度确定。 接头岔管间的高差可取0. 6~2. 0 m。 8.4潜没式泵站 8.4.1当水源水位变化幅度在15m以上,洪水期较短,含沙量不大时,可采用潜没式泵站。泵房内宜安装 卧式机组,机组台数不宜多于4台。 8.4.2潜没式泵站泵房内机电设备可采用单列式或双列式布置。筒壁顶部应设环形起重设备,泵房内可不另 设检修间。房顶宜设天窗。廊道除设置缆车用作交通运输外,可兼作进风道和排风道。运行操作屏柜可布置在廊 道入口处绞车房内。机电设备应有较高的自动化程度,可在岸上进行控制。 8.4.3潜没式泵站泵房底板、墙壁、屋顶等结构应满足抗渗要求,联接部位止水措施应可靠耐久。 8.4.4潜没式泵站泵房基础应锚固在完整的基岩上。泵房抗浮稳定安全系数的计算及其允许值,应符合本规 范6.3.6和6.3.7的规定。

9水力机械及辅助设备
9.1主泵 9.1.1主泵选型应符合下列要求: 9.1.1.1应满足泵站设计流量、设计扬程及不同时期供排水的要求。 9.1.1.2在平均扬程时,水泵应在高效区运行;在最高与最低扬程时,水泵应能安全、稳定运行。排水泵 站的主泵,在确保安全运行的前提下,其设计流量宜按最大单位流量计算。 9.1.1.3由多泥沙水源取水时,应计入泥沙含量、粒径对水泵性能的影响;水源介质有腐蚀性时,水泵叶 轮及过流部件应有防腐措施。 9.1.1.4应优先选用国家推荐的系列产品和经过鉴定的产品。当现有产品不能满足泵站设计要求时,可设 计新水泵。新设计的水泵必须进行模型试验或装置模型试验,经鉴定合格后方可采用。采用国外先进产品时,应 有充分论证。 9.1.1.5具有多种泵型可供选择时,应综合分析水力性能、机组造价、工程投资和运行检修等因素择优确 定。条件相同时宜选用卧式离心泵。 9.1.2梯级泵站主泵选型除应符合本规范9.1.1规定外,尚应满足下列要求: 9.1.2.1级间流量搭配合理,在正常情况下不应弃水,也不得用阀门调节流量。 9.1.2.2应按下列因素确定级间调节流量: (1)进水侧水位的变化幅度; (2)水泵流量的允许偏差宜为±5%; (3)汽蚀、磨损对水泵流量的影响; (4)水源含沙量对水泵流量的影响; (5)级间的调蓄能力; (6)级间渠系的输水损失。

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9.1.2.3轴流泵站或混流泵站宜选用变角调节满足流量平衡要求。 9.1.2.4离心泵站的流量调节水泵宜采用1~3台卧式离心泵。 9.1.2.5采用无级变速调节应经过技术经济论证。 9.1.3多泥沙水源主泵选型除符合本规范9.1.1规定外,还应满足下列要要求: 9.1.3.1应优先选用汽蚀性能好的水泵。 9.1.3.2机组转速宜较低。 9.1.3.3过流部件应具有抗磨蚀措施。 9.1.3.4水泵导轴承宜用清水润滑或油润滑。 9.1.4主泵台数宜为3~9台。流量变化幅度大的泵站,台数宜多;流量比较稳定的泵站,台数宜少。 9.1.5备用机组数的确定应根据供水的重要性及年利用小时数,并应满足机组正常检修要求。 对于重要的城市供水泵站,工作机组3台及3台以下时,应增设1台备用机组;多于3台时,宜增设2台备 用机组。 对于灌溉泵站,装机3~9台时,其中应有1台备用机组;多于9台时应有2台备用机组。 对于年利用小时数很低的泵站,可不设备用机组。 对于处于水源含沙量大或含腐蚀性介质的工作环境的泵站, 或有特殊要求的泵站, 备用机组经过论证后可增 加数量。 9.1.6对于叶轮名义直径大于或等于1600mm的轴流泵和混流泵,应有装置模型试验资料;当对过流部 件型线作较大更改时,应重新进行装置模型试验。 9.1.7离心泵和蜗壳式混流泵可采用车削调节方式改变水泵性能参数,对车削后的叶轮必须做静平衡试验。 9.1.8水泵可降速或增速运行。增速运行的水泵,其转速超过设计转速5%时,应对其强度、磨损、汽蚀、 水力振动等进行论证。 9.1.9应按下列因素分析确定水泵最大轴功率: (1)配套电动机与水泵额定转速不同时对轴功率的影响; (2)运行范围内最不利工况对轴功率的影响; (3)含沙量对轴功率的影响。 9.1.10水泵安装高程必须满足下列要求: 9.1.10.1在进水池最低运行水位时,必须满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量的要 求。当电动机与水泵额定转速不同时,或在含泥沙水源中取水时,应对水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量 进行修正。 9.1.10.2轴流泵或混流泵立式安装时,其基准面最小淹没深度应大于0.5m。 9.1.10.3进水池内严禁产生有害的漩涡。 9.1.11并联运行的水泵,其设计扬程应接近,并联运行台数不宜超过4台。串联运行的水泵,其设计流量 应接近,串联运行台数不宜超过2台,并应对第二级泵壳进行强度校核。 9.1.12采用液压操作的全调节水泵,全站可共用一套油压装置,其有效容积可按一台接力器有效容积的5 倍确定。 9.1.13低扬程轴流泵应有防止抬机的措施。用于城镇供水的全调节水泵,不宜采用油压操作。 9.1.14轴流泵站与混流泵站的装置效率不宜低于70%;净扬程低于3m的泵站,其装置效率不宜低于 60%。

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9.1.15离心泵站抽取清水时,其装置效率不宜低于65%;抽取多沙水流时,不宜低于60%。 9.2进水管道及泵房内出水管道 9.2.1离心泵进水管道设计流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道设计流速宜取2.0~3.0m/s。 9.2.2离心泵进水管件应按下列要求配置: 9.2.2.1水泵进口最低点位于进水池最高运行水位以下时,应有截流设施。 9.2.2.2进水管进口应设喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直径宜等于或大于1.2 5倍进水管直径。 9.2.3离心泵进水管喇叭口与建筑物距离应符合下列要求: 9.2.3.1喇叭口的悬空高度: (1)喇叭管垂直布置时,取(0.6~0.8)D(D为喇叭管进口直径,下同) ; (2)喇叭管倾斜布置时,取(0.8~1.0)D; (3)喇叭管水平布置时,取(1.0~1.25)D。 9.2.3.2喇叭口的淹没深度: (1)喇叭管垂直布置时,大于(1.0~1.25)D; (2)喇叭管倾斜布置时,大于(1.5~1.8)D; (3)喇叭管水平布置时,大于(1.8~2.0)D。 9.2.3.3喇叭管中心线与后墙距离取(0.8~1.0)D,同时应满足喇叭管安装的要求。 9.2.3.4喇叭管中心线与侧墙距离取1.5D。 9.2.3.5喇叭管中心线至进水室进口距离大于4D。 9.2.4离心泵出水管件配置应符合下列要求: 9.2.4.1水泵出口应设工作阀门,扬程高、管道长的大型泵站,宜选用两阶段关闭的液压操作蝶阀。 9.2.4.2出水管工作阀门的额定工作压力及操作力矩,应满足水泵关阀起动的要求。 9.2.4.3出水管不宜安装逆止阀。 9.2.4.4出水管应安装半固定式伸缩节,其安装位置应便于水泵的安装和拆卸。 9.2.4.5进水钢管穿墙时,宜采用刚性穿墙管,出水钢管穿墙时宜采用柔性穿墙管。 9.3泵站水锤及其防护 9.3.1有可能产生水锤危害的泵站,在各设计阶段均应进行事故停泵水锤计算。在可行性研究阶段,允许采 用简易图解法计算;在初步设计阶段及施工图阶段宜采用特征线法或其它精度比较高的计算方法进行计算。 9.3.2当事故停泵瞬态特性参数不能满足下列要求时,应采取防护措施。 9.3.2.1离心泵最高反转速度不应超过额定转速的1.2倍,超过额定转速的持续时间不应超过2min。 9.3.2.2立式机组在低于额定转速40%的持续运行时间不应超过2min。 9.3.2.3最高压力不应超过水泵出口额定压力的1.3~1.5倍。 9.3.2.4管道任何部位不应出现水柱断裂。 9.3.3真空破坏阀应有足够的过流面积,动作应准确可靠;用拍门或快速闸门作为断流设施时,其断流时间 应满足水锤防护的要求。

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9.4真空、充水系统 9.4.1泵站有下列情况之一者宜设真空、充水系统: 9.4.1.1具有虹吸式出水流道的轴流泵站和混流泵站。 9.4.1.2卧式泵叶轮淹没深度低于3/4时。 9.4.2真空泵宜设2台,互为备用,其容量确定应符合下列要求: 9.4.2.1轴流泵和混流泵抽除流道内最大空气容积的时间宜为10~20min。 9.4.2.2离心泵单泵抽气充水时间不宜超过5min。 9.4.3采用虹吸式出水流道的泵站,可利用已运行机组的驼峰负压,作为待起动机组抽真空之用,但抽气时 间不应超过10~20min。 9.4.4抽真空系统应密封良好。 9.5排水系统 9.5.1泵站应设机组检修及泵房渗漏水的排水系统,泵站有调相要求时,应兼顾调相运行排水。检修排水与 其它排水合成一个系统时,应有防止外水倒灌的措施,并宜采用自流排水方式。 9.5.2排水泵不应少于2台,其流量确定应满足下列要求: 9.5.2.1无调相运行要求的泵站,检修排水泵可按4~6h排除单泵流道积水和上、下游闸门漏水量之和 确定。 9.5.2.2采用叶轮脱水方式作调相运行的泵站,按一台机组检修,其余机组按调相的排水要求确定。 9.5.2.3渗漏排水自成系统时,可按15~20min排除集水井积水确定,并设1台备用泵。 9.5.3渗漏排水和调相排水应按水位变化实现自动操作,检修排水可采用手动操作。 9.5.4叶轮脱水调相运行时,流道内水位应低于叶轮下缘0.3~0.5m。 9.5.5排水泵的管道出口上缘应低于进水池最低运行水位,并在管口装设拍门。 9.5.6采用集水廊道时,其尺寸应满足人工清淤的要求,廊道的出口不应少于2个。采用集水井时,井的有 效容积按6~8h的漏水量确定。 9.5.7在主泵进、出水管道的最低点或出水室的底部,应设放空管。排水管道应有防止水生生物堵塞的措施。 9.5.8蓄电池室含酸污水及生活污水的排放,应符合环境保护的有关规定。 9.6供水系统 9.6.1泵站应设主泵机组和辅助设备的冷却、润滑、密封、消防等技术用水以及运行管理人员生活用水的供 水系统。 9.6.2供水系统应满足用水对象对水质、水压和流量的要求。水源含沙量较大或水质不满足要求时,应进行 净化处理,或采用其它水源。生活饮用水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定。 9.6.3自流供水时,可直接从泵出水管取水;采用水泵供水时,应设能自动投入工作的备用泵。 9.6.4供水管内流速宜按2~3m/s选取,供水泵进水管流速宜按1.5~2.0m/s选取。 9.6.5采用水塔(池)集中供水时,其有效容积应满足下列要求:

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9.6.5.1轴流泵站和混流泵站取全站15min的用水量。 9.6.5.2离心泵站取全站2~4h的用水量。 9.6.5.3满足全站停机期间的生活用水需要。 9.6.6每台供水泵应有单独的进水管,管口应有拦污设施,并易于清污;水源污物较多时,宜设备用进水管。 9.6.7沉淀池或水塔应有排沙清污设施,在寒冷地区还应有防冻保温措施。 9. 6. 8供水系统应装设滤水器, 在密封水及润滑水管路上还应加设细网滤水器, 滤水器清污时供水不应中断。 9.6.9泵房消防设施的设置应符合下列规定: 9.6.9.1油库、油处理室应配备水喷雾灭火设备。 9.6.9.2主泵房电动机层应设室内消火栓,其间距不宜超过30m。 9.6.9.3单台储油量超过5t的电力变压器,应设水喷雾灭火设备。 9.6.10消防水管的布置应满足下列要求: 9.6.10.1一组消防水泵的进水管不应少于2条,其中1条损坏时,其余的进水管应能通过全部用水量。 消防水泵宜用自灌式充水。 9.6.10.2室内消火栓的布置,应保证有2支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 9.6.10.3室内消火栓应设于明显的易于取用的地点,栓口离地面高度应为1.1m,其出水方向与墙面 应成90°角。 9.6.10.4室外消防给水管道直径不应小于100mm。 9.6.10.5室外消火栓的保护半径不宜超过150m,消火栓距离路边不应大于2.0m,距离房屋外墙 不宜小于5m。 9.6.11室内消防用水量宜按2支水枪同时使用计算,每支水枪用水量不应小于2.5L/s。同一建筑物 内应采用同一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应超过25m。 9.7压缩空气系统 9.7.1泵站应根据机组的结构和要求,设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封围带、油压装置及破坏真空等 用气的压缩空气系统。 9.7.2压缩空气系统应满足各用气设备的用气量、工作压力及相对湿度的要求,根据需要可分别设置低压和 高压系统: 低压系统压力应为8×105~10×105Pa; 高压系统压力应为25×105~40×105Pa。 9.7.3低压系统应设贮气罐,其总容积可按全部机组同时制动的总耗气量及最低允许压力确定。 9.7.4低压空气压缩机的容量可按15~20min恢复贮气罐额定压力确定。 低压系统宜设2台空气压缩机,互为备用,或以高压系统减压作为备用。 9. 5高压空气压缩机宜设2台, 7. 总容量可按2h内将1台油压装置的压力油罐充气至额定工作压力值确定。 9.7.6低压空气压缩机宜按自动操作设计,贮气罐应设安全阀、排污阀及压力信号装置。 9.7.7空气压缩机和贮气罐宜设于单独的房间内。主供气管道应有坡度,并在最低处装设集水器和放水阀。 空气压缩机出口管道上应设油水分离器。 自动操作时, 应装卸荷阀和温度继电器以及监视冷却水中断的示流信号 器。

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9.7.8供气管直径应按空气压缩机、贮气罐、用气设备的接口要求,并结合经验选取。低压系统供气管道可 选用水煤气管,高压系统应选用无缝钢管。 9.8供油系统 9.8.1泵站应根据需要设置机组润滑、叶片调节、油压启闭等用油的透平油供油系统和变压器、油断路器用 油的绝缘油供油系统。两系统均应满足贮油、输油和油净化的要求。 9.8.2透平油和绝缘油供油系统均宜设置不少于2只容积相等、分别用于贮存净油和污油的油桶。 每只透平油桶的容积,可按最大一台机组、油压装置或油压启闭设备中最大用油量的1.1倍确定。 每只绝缘油桶的容积,可按最大一台变压器用油量的1.1倍确定。 9.8.3油处理设备的种类、容量及台数应根据用油量选择。泵站不宜设油再生设备和油化验设备。 9. 8. 4梯级泵站或泵站群宜设中心油系统, 配置油分析与油化验设备, 加大贮油及油净化设备的容量和台数, 并根据情况设置油再生设备。每个泵站宜设能贮存最大一台机组所需油量的净油容器一个。 9.8.5机组台数在4台及4台以上时,宜设供、排油总管。机组充油时间不宜大于2h。机组少于4台时, 可通过临时管道直接向用油设备充油。 9.8.6装有液压操作阀门的泵站,在低于用油设备的地方设漏油箱,其数量可根据液压阀的数量决定。 9.8.7油桶及变压器事故排油不应污染水源或污染环境。 9.9起重设备及机修设备 9.9.1泵站应设起重设备,其额定起重量应根据最重吊运部件和吊具的总重量确定。起重机的提升高度应满 足机组安装和检修的要求。 9.9.2起重量等于或小于5t,主泵台数少于4台时,宜选用手动单梁起重机;起重量大于5t时,宜选用 电动单梁或双梁起重机。 9.9.3起重机的工作制应采取轻级、慢速。制动器及电气设备的工作制应采用中级。 9.9.4起重机跨度级差应按0.5m选取,起重机轨道两端应设阻进器。 9.9.5泵站宜设机械修配间,机修设备的品种和数量应满足机组小修的要求。 9.9.6梯级泵站或泵站群宜设中心修配厂,所配置的机修设备应能满足机组及辅助设备大修的要求。各泵站 还应配备简易的常用机修设备。 9.9.7泵站可适当配置供维修与安装用的汽车、手动葫芦和千斤顶等起重运输设备。 9.10通风与采暖 9.10.1泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。 9.10.2主泵房和辅机房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风,机械排风。中控 室和微机室宜设空调装置。 9.10.3主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤 网。

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9.10.4蓄电池室、贮酸室和套间应设独立的通风系统。室内换气次数应符合下列规定: (1)开敞式酸性蓄电池室,不应少于15次/h; (2)防酸隔爆蓄电池室,不应少于6次/h; (3)贮酸室,不应少于6次/h; (4)套间,不应少于3次/h; (5)蓄电池室及贮酸室应采用机械排风,室内应保持负压。严禁室内空气循环使用。排风口至少应高出泵 房顶1.5m。 9.10.5蓄电池室、贮酸室和套间的通风设备应有防腐措施。配套电动机应选用防爆型。通风机与充电装置 之间可设电气联锁装置。 当采用防酸隔爆蓄电池时,通风机与充电装置之间可不设电气联锁装置。 9. 10. 6蓄电池室温度宜保持在10~35℃。 室温低于10℃时, 可在旁室的进风管上装设密闭式电热器。 电热器与通风机之间应设电气联锁装置。不设采暖设备时,室内最低温度不得低于0℃。 9.10.7中控室、微机室和载波室的温度不宜低于15℃,当不能满足时应有采暖设施,且不得采用火炉。 电动机层宜优先利用电动机热风采暖,其室温在5℃及其以下时,应有其它采暖设施。严寒地区的泵站在非 运行期间,可根据当地情况设置采暖设备。 9.10.8主泵房和辅机房夏季室内空气参数应符合表9.10.8-1及表9.10.8-2的规定。

9.11水力机械设备布置 9.11.1泵房水力机械设备布置应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求,达到紧凑、整齐、美观的要 求。

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9.11.2立式泵机组的间距应取下列的大值: 9.11.2.1电动机风道盖板外径与不小于1.5m宽的运行通道的尺寸总和。 9.11.2.2进水流道最大宽度与相邻流道之间的闸墩厚度的尺寸总和。 9.11.3机组段长度应按本规范9.11.2的规定确定。当泵房分缝或需放置辅助设备时,可适当加大。 9.11.4卧式泵进水管中心线的距离应符合下列要求: 9.11.4.1单列布置时,相邻机组之间的净距不应小于1.8~2.0m, 9.11.4.2双列布置时,管道与相邻机组之间的净距不应小于1.2~1.5m。 9.11.4.3就地检修的电动机应满足转子抽芯的要求。 9.11.4.4应满足进水喇叭管布置及水工布置的要求。 9.11.5边机组段长度应满足设备吊装以及楼梯、交通道布置的要求。 9.11.6安装检修间长度可按下列原则确定: 9.11.6.1立式机组应满足一台机组安装或扩大性大修的要求。机组检修应充分利用机组间的空地。在安 装间,除了放置电动机转子外,尚应留有运输最重件的汽车进入泵房的场地,其长度可取1.0~1.5倍机组 段长度。 9.11.6.2卧式机组应满足设备进入泵房的要求,但不宜小于5.0m。 9.11.7主泵房宽度应按下列原则确定: 9.11.7.1立式机组:泵房宽度应由电动机或风道最大尺寸及上、下游侧运行维护通道所要求的尺寸确定。 电动机层和水泵层的上、下游侧均应有运行维护通道,其净宽不宜小于1.2~1.5m;当一侧布置有操作盘 柜时,其净宽不宜小于2.0m。水泵层的运行通道还应满足设备搬运的要求。 9.11.7.2卧式机组:泵房宽度应根据水泵、阀门和所配置的其它管件尺寸,并满足设备安装、检修以及 运行维护通道或交通道布置的要求确定。 9.11.8主泵房电动机层以上净高应满足以下要求: 9.11.8.1立式机组:应满足水泵轴或电动机转子连轴的吊运要求。如果叶轮调节机构为机械操作,还应 满足调节杆吊装的要求。 9.11.8.2卧式机组:应满足水泵或电动机整体吊运或从运输设备上整体装卸的要求。 9.11.8.3起重机最高点与屋面大梁底部距离不应小于0.3m。 9.11.9吊运设备与固定物的距离应符合下列要求: 9.11.9.1采用刚性吊具时,垂直方向不应小于0.3m;采用柔性吊具时,垂直方向不应小于0.5m。 9.11.9.2水平方向不应小于0.4m。 9.11.9.3主变压器检修时,其抽芯所需的高度不得作为确定主泵房高度的依据。起吊高度不足时,应设 变压器检修坑。 9.11.10水泵层净高不宜小于4.0m,排水泵室净高不宜小于2.4m,排水廊道净高不宜小于2.2 m。空气压缩机室净高应大于贮气罐总高度,且不应低于3.5m,并有足够的泄压面积。 9.11.11在大型卧式机组的四周,宜设工作平台。平台通道宽度不宜小于1.2m。 9.11.12装有立式机组的泵房,应有直通水泵层的吊物孔,其尺寸应能满足导叶体吊运的要求。 9.11.13在泵房的适当位置应预埋便于设备搬运或检修的挂环以及架设检修平台所需要的构件。

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10电气设计
10.1供电系统 10.1.1泵站的供电系统设计应以泵站所在地区电力系统现状及发展规划为依据,经技术经济论证,合理确 定供电点、供电系统接线方案、供电容量、供电电压、供电回路数及无功补偿方式等。 10.1.2泵站宜采用专用直配输电线路供电。根据泵站工程的规模和重要性,合理确定负荷等级。 10.1.3对泵站的专用变电站,宜采用站、变合一的供电管理方式。 10.1.4泵站供电系统应考虑生活用电,并与站用电分开设置。 10.2电气主接线 10.2.1电气主接线设计应根据供电系统设计要求以及泵站规模、运行方式、重要性等因素合理确定。应接 线简单可靠、操作检修方便、节约投资。当泵站分期建设时,应便于过渡。 10.2.2电气主接线的电源侧宜采用单母线不分段。对于双回路供电的泵站,也可采用单母线分段或其它接 线方式。 10.2.3电动机电压母线宜采用单母线接线,对于多机组、大容量和重要泵站也可采用单母线分段接线。 10.2.46~10kV电动机电压母线进线回路宜设置断路器。采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站 全部容量设计。 10.2.5站用变压器宜接在供电线路进线断路器的线路一侧,也可接在主电动机电压母线上。 当设置2台站用变压器,且附近有可靠外来电源时,宜将其中1台与外电源连接。 10.3主电动机及主要电气设备选择 10.3.1泵站电气设备选择应符合下列规定: 10.3.1.1性能良好、可靠性高、寿命长。 10.3.1.2功能合理,经济适用。 10.3.1.3小型、轻型化,占地少。 10.3.1.4维护检修方便,不易发生误操作。 10.3.1.5确保运行维护人员的人身安全。 10.3.1.6便于运输和安装。 10.3.1.7设备噪声应符合国家有关环境保护的规定。 10.3.1.8对风沙、冰雪、地震等自然灾害,应有防护措施。 10.3.2泵站主电动机的选择应符合下列要求: 10.3.2.1主电动机的容量应按水泵运行可能出现的最大轴功率选配,并留有一定的储备,储备系数宜为 1.10~1.05。 10.3.2.2主电动机的型号、规格和电气性能等应经过技术经济比较选定。 10.3.2.3当技术经济条件相近时,电动机额定电压宜优先选用10kV。 10.3.3主变压器的容量应根据泵站的总计算负荷以及机组起动、运行方式进行确定。 当选用2台及2台以上变压器时,宜选用相同型号和容量的变压器。 当选用不同容量和型号的变压器时,必须符合变压器并列运行条件。 主变压器容量计算与校验应符合本规范附录D的规定。

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10.3.4泵站在系统中有调相任务,或供电网络的电压偏移不能满足供电电压要求时,宜选用有载调压变压 器。 10.3.5选择6~10kV断路器时,应按电动机起动频繁度和短路电流,选用新型电气设备。 10.3.6导体和电器的选择及校验,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《导体和电器设备选 择设计技术规定》及《高压配电装置设计技术规程》的有关规定。 10.4无功功率补偿 10.4.1无功功率补偿应按现行的《全国供用电规则》及《功率因数调整电费办法》的要求进行设计,做到 全面规划,合理布局,就地平衡。 10.4.2泵站在计费计量点的功率因数不应低于0.85。当主变压器采用有载调压装置或容量在3150 kVA及3150kVA以上时,功率因数不应低于0.9。达不到上述要求时,应进行无功功率补偿。 10.4.3主电动机的单机额定容量在630kW及630kW以上时,宜用同步电动机进行补偿。 10.4.4主电动机的单机额定容量在630kW以下的泵站,宜采用静电电容器进行无功功率补偿。无功补 偿电容器应分组, 并能根据需要及时投入或退出运行。 电容补偿装置宜选用成套电容器柜, 并应装设专用的控制、 保护和放电设备。设备载流部分长期允许电流不应小于电容器组额定电流值的1.3倍。 10.5机组起动 10.5.1机组应优先采用全电压直接起动方式,并应符合下列规定: 10.5.1.1母线电压降不宜超过额定电压的15%。 10.5.1.2当电动机起动引起的电压波动不致破坏其它用电设备正常运行,且起动电磁力矩大于静阻力矩 时,电压降可不受15%额定电压的限制。 10.5.1.3当对系统电压波动有特殊要求时,也可采用降压起动。 10.5.1.4必要时应进行起动分析,计算起动时间和校验主电动机的热稳定。 10.5.2电动机起动应按供电系统最小运行方式和机组最不利的运行组合形式进行计算: 10.5.2.1当同一母线上全部装置同步电动机时,必须首先按最大一台机组的起动进行起动计算。 10.5.2.2当同一母线上全部装置异步电动机时,必须按最后一台最大机组的起动进行起动计算。 10.5.2.3当同一母线上装置有同步电动机和异步电动机时,必须按全部异步电动机投入运行,再起动最 大一台同步电动机的条件进行起动计算。 10.6站用电 10.6.1泵站站用电设计应根据电气主接线及运行方式、枢纽布置条件和泵站特性进行技术经济比较确定。 10.6.2站用变压器台数应根据站用电的负荷性质、接线形式和检修方式等综合确定,数量不宜超过2台。 10.6.3站用变压器容量应满足可能出现的最大站用负荷。采用2台站用变压器时,其中1台退出运行,另 1台应能承担重要站用负荷或短时最大负荷,其容量应按本规范附录E的要求选择。 10.6.4站用电的电压应采用380/220V中性点接地的三相四线制系统。当设置2台站用变压器时, 站用电母线宜采用单母线分段接线, 并装设备用电源自动投入装置。 由不同电压等级供电的2台站用变压器低压 侧不得并列运行。接有同步电动机励磁电源的站用变压器,应将其高压侧与该电动机接在同一母线段。

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10. 6. 5集中布置的站用电低压配电装置, 应采用成套低压配电屏。 对距离低压配电装置较远的站用电负荷, 宜在负荷中心设置动力配电箱供电。 10.7屋内外主要电气设备布置及电缆敷设 10.7.1泵站电气设备布置应符合下列要求: 10.7.1.1布置应紧凑,并有利于主要电气设备之间的电气联接和安全运行,且检修维护方便。降压变电 站应尽量靠近主泵房、辅机房。 10.7.1.2必须结合泵站枢纽总体规划,交通道路、地形、地质条件,自然环境和水工建筑物等特点进行 布置,应减少占地面积和土建工程量,降低工程造价。 10.7.1.3泵站分期建设时,应按分期实施方案确定。 10.7.26~10kV高压配电装置应优先采用成套高压开关柜,并设置单独的高压配电室。高、低压配电 室,中控室,电缆沟进、出口洞,通气孔应有防止鸟、雀、鼠等小动物钻入和雨雪飘入屋内的设施。 10.7.3电动机单机容量在630kW及630kW以上,且机组在2台及2台以上时或单机容量在630 kW以下、且机组台数在3台以上时,应设中控室,采用集中控制。室净高不应低于4m。 10.7.4中控室的设计应符合下列要求: 10.7.4.1便于运行和维护。 10.7.4.2条件允许时,宜设置能从中控室了望机组的窗户或平台。 10.7.4.3中控室面积应根据泵站规模、自动化水平等因素确定。 10.7.4.4中控室噪声、温度和湿度应满足工作和设备环境要求。 10.7.5站用变压器如布置在主泵房内,其油量为100kg以上时,应安装在单独的防爆专用变压器小间 内,站用电低压配电装置应靠近站用变压器布置。 专供同步电动机励磁用的油浸变压器亦应安装在单独小间内。 10.7.6站用变压器室内最高温度不应超过设备最高允许使用温度,干式变压器场地的相对湿度不宜大于 85%。 10.7.7干式变压器可不设单独的变压器小间,高、低压引线裸露部分对地距离应符合国家现行标准《高压 配电装置设计技术规程》的规定。对无外罩的干式变压器应设置安全防护设施。 10.7.8油浸变压器上部空间不得作为与其无关的电缆通道。干式变压器上部可通过电缆,但电缆与变压器 顶部距离不得小于2m。 10.7.96~10kV高压配电装置和380/220V低压配电装置宜布置在单独的高低压配电室内。 10.7.10同步电动机励磁屏宜布置在机旁。当机组保护、自动屏等布置在机旁时,可选用同一类型屏,采 用一列式布置。 10.7.11布置在室内的配电装置和站用变压器应设火警信号装置。 10.7.12当采用酸性蓄电池时,必须设单独的蓄电池室,并应布置在地面层,不得布置在中控室和高、低 压配电室,电子计算机房和通信室上层。蓄电池室应有套间和通风设施,其设计应符合国家现行标准《蓄电池运 行规程》的有关规定。 10.7.13高压油浸式电容器室的设计应符合下列要求: 10.7.13.1耐火等级不应低于二级。

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10.7.13.2环境温度不应低于-5℃,且不得超过40℃。 10.7.13.3电容器组应设置贮油坑。 10.7.14中控室,主泵房和高、低压配电室内的电缆,应敷设在电缆支(吊)架上或电缆沟内托架上。电 缆沟应设强度高、质量轻、便于移动的防火盖板。 10.7.15电缆沟内应设置防火、排水设施,排水坡度不宜小于2%。电缆管进、出口应采取防止水进入管 内的措施。 10.7.16屋外直埋敷设的电缆,其埋设深度不宜小于0.7m。当冻土层厚度超过0.7m时,应采取防 止电缆损坏的措施。 10.7.17电缆敷设应符合下列要求: 10.7.17.1普通支(吊)架的跨距、桥架组成中的梯形托架横撑间距,不宜大于表10.7.17-1 所列数值。

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器和电容器组与电动机之间的电气距离不超过50m时,应在每组母线上装设一套避雷器和电容器组。

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10.9.9泵站应装设保护人身和设备安全的接地装置。接地装置应充分利用直接埋入地中或水中的钢筋、压 力钢管、闸门、拦污栅等金属件,以及其它各种金属结构等自然接地体。 当自然接地体的接地电阻常年都能符合要求时, 不宜设单独的人工接地体, 但自然接地体之间必须可靠连接, 钢筋之间连接必须电焊。不能符合要求时,应装设人工接地装置。 10.9.10对小电流接地系统,其接地装置的接地电阻值不宜超过4Ω 。对大电流接地系统,其接地装置的 接地电阻值不宜超过0.5Ω 。 10. 11泵站接地网宜采用棒型和带型接地体联合组成的环形接地装置。 9. 环形接地装置应埋于冻土层以下, 接地体埋设深度不宜小于0.7m。接地装置应在不同地点引出,与屋内接地干线可靠连接。引出线不得少于2 根,并应设置自然接地体与人工接地体分开的测量井。垂直打入地下的接地钢管,其直径宜为50~60mm, 长度宜为2.5m,接地极间距不应小于4m。接地扁铁截面积不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。埋 于有强烈腐蚀性土壤中的接地扁铁,其截面积不得小于160mm2,厚度不应小于4mm。 10.9.121kV以下中性点直接接地的电网中,电力设备的金属外壳宜与变压器接地中性线(零线)连接。 10.9.13泵站的过电压保护和接地装置除应符合本节规定外,并应符合现行国家标准《工业与民用电力装 置的过电压保护设计规范》及《工业与民用电力装置的接地设计规范》的有关规定。

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上述保护装置均应动作于断开电动机断路器。
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10.11.6电动机应装设低电压保护。电压整定值为40%~50%额定电压,时限宜为0.5s,动作于 断开电动机断路器。 10.11.7当单相接地电流大于5A时,应设单相接地保护。单相接地电流为5~10A时,可动作于断开 电动机断路器,也可动作于信号;单相接地电流为10A以上时,动作于断开电动机断路器。 10.11.8电动机应装设过负荷保护,同步电动机应带两阶时限:第一阶时限动作于信号;第二阶时限动作 于断开断路器。异步电动机宜动作于信号,也可断开电动机断路器。动作时限均应大于机组起动时间。 10.11.9同步电动机应装设失步与失磁保护。失步保护可采用下列方式之一: 10.11.9.1反应转子回路出现的交流分量。 10.11.9.2反应定子电压与电流间相角的变化。 10.11.9.3短路比为0.8及0.8以上的电动机采用反应定子过负荷。 失步保护应带时限断开电动机断路器。失磁保护应瞬时断开电动机断路器。 10. 11. 10机组应设轴承温度升高和过高保护。 温度升高动作于信号, 温度过高动作于断开电动机断路器。 10.11.11对中性点直接接地的站用变压器,应在低压侧中性线上装设零序电流保护,且高压侧的过流保 护宜采用三相式。 当利用高压侧过电流保护来切除低压侧单相接地短路能满足灵敏系数要求时, 可不装设零序电 流保护。 10.11.12泵站专用供电线路不应设自动重合闸装置。 10.11.13站用电备用电源自动投入装置应符合下列要求: 10.11.13.1当任一段低压母线失去电压时,应能动作。 10.11.13.2必须在失去电压的母线电源断开后,备用电源才允许投入。 10.11.13.3备用电源自动投入装置只允许投入一次。 10.11.14泵站可逆式电机,站、变合一的降压变电站所及静电电容器的保护装置,应符合现行国家标准 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的有关规定。 10.12自动控制和信号系统 10.12.1泵站的自动化程度及远动化范围应根据该地区区域规划和供电系统的要求,以及泵站运行管理具 体情况确定。对今后可能采用的新技术宜留有适当的发展余地。 10.12.2对于大型泵站,在实现自动化的基础上可采用微机监控。 10.12.3泵站主机组及辅助设备按自动控制设计时,应符合下列要求: 10.12.3.1以一个命令脉冲使机组按规定的顺序开机或停机,同时发出信号指示。 10.12.3.2机组辅助设备,包括技术供水、真空充水、排水系统及压缩空气系统均能实现自动和手动操 作。 10.12.4泵站应设中央复归和重复动作的信号装置,并能发出区别故障和事故的音响和光字牌信号。 10.13测量表计装置 10.13.1泵站高压异步电动机应装设有功功率表及电流表。高压同步电动机定子回路应装设电流表、有功 功率表、无功功率表、有功电度表及无功电度表;转子回路应装设电流表及电压表,也可在中控室装设功率因数 表。

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10.13.2根据泵站检测与控制的要求,可装设自动巡回检测装置和遥测系统。 10.13.3主变压器或进线应装设电流表、电压表、有功功率表、无功功率表、频率表、功率因数表、有功 电度表及无功电度表。有调相任务的机组还应装双向有功无功电度表和带有逆止器的双向有功无功电度表。 10.13.46~10kV电动机电压母线上应装设带切换开关测量相和相间电压的电压表。 10.13.5静电电容器装置的总回路应分相设置电流表,在分组回路中可只设置一只电流表。总回路应设置 无功功率表和无功电度表。 10.13.6站用变压器低压侧应装设有功电度表、电流表及带切换开关的电压表。 10.13.7直流系统应装设直流电流表、电压表及绝缘监视仪表。 10.13.8泵站测量仪器仪表装置设计,除应符合上述规定外,尚应符合现行国家标准《电力装置的电气测 量仪表装置设计规范》的有关规定。 电能计量仪表装置的配置应符合《全国供用电规则》的有关规定。 10.14操作电源 10.14.1操作电源应保证对继电保护、自动控制、信号回路等负荷的连续可靠供电。 10.14.2泵站操作电源宜采用独立的硅整流蓄电池直流系统,宜只装置一组蓄电池,并应按浮充电方式运 行。直流操作电压可采用110V或220V。 10.14.3蓄电池组的容量应满足下列要求: 10.14.3.1全站事故停电时的用电容量,停电时间可按0.5h计算。 10.14.3.2全站最大冲击负荷容量。 10.15通信 10.15.1应设置包括水、电的生产调度通信和行政通信的泵站专用通信设施。泵站的通信方式应根据泵站 规模、地方供电系统要求、生产管理体制、生活区位置等因素规划设计、统一安排。宜采用电力载波、有线通信 或专业网微波通信系统。对于担负防汛任务的泵站,还应设置专门的防汛通信。 10.15.2泵站生产调度通信和行政通信可根据具体情况合并或分开设置。梯级泵站宜有单独的调度通信设 施,其总机、中继站及分机的设置应和调度运行方式相适应。 10.15.3通信设备的容量应根据泵站规模、枢纽布置及自动化和远动化的程度等因素确定。 10.15.4通信总机应设有与当地电信局联系的中继线。泵站与电力系统间的联系宜采用电力载波通信。 10.15.5通信装置必须有可靠的供电电源。直流电源应采用蓄电池组浮充电供电方式,也可采用交流电源 经整流后直接供电的方式以及经逆变器由蓄电池组供电的方式。 10.16电气试验设备 10.16.1梯级泵站、集中管理的泵站群以及大型泵站应设置中心电气试验室,并应符合下列要求: 10.16.1.1应能进行本站及其管辖范围内各泵站电气设备的检修、调试与校验。 10.16.1.2应能对35kV及35kV以下的电气设备进行预防性试验。 10.16.2对距电气试验中心较远或交通不便的泵站,应设置必要的电气试验设备。

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11.1.5事故闸门停泵闭门宜与拍门或快速闸门联动。快速卷扬启闭机、液压启闭机应能就地操作和远动控 制,并应有可靠的操作电源。 11.1.6检修闸门的数量应根据机组台数、工程重要性及检修条件等因素确定。每3台机组宜设一套;10 台机组以上每增加4台可增设一套。 11.1.7后止水检修闸门应采用反向预压装置。 11.1.8检修闸门和事故闸门宜设平压装置。 11.1.9在严寒地区闸门和拦污栅应有防冰冻措施。 11.1.10两道闸门之间及闸门与拦污栅之间的距离应满足闸门安装、维修、启闭机布置要求,最小净距宜 大于1.5m;拍门外缘至闸墩或底槛的最小净距宜大于0.20m。 11.1.11拍门、闸门、拦污栅及其启闭设备的埋件,其安装应采用后浇混凝土方式,并应预留后浇混凝土 尺寸。 多孔共用的检修闸门,其埋件的安装精度应满足一门多槽使用要求。 11.1.12拍门、闸门和拦污栅应根据水质情况和运用条件,采取有效的防腐蚀措施。自多泥沙水源取水的 泵站,应有防淤措施。 11.1.13闸门的孔口尺寸,可按国家现行标准《水利水电工程钢闸门设计规范》规定的系列标准选定。 11.1.14闸门、拦污栅设计及启闭力计算可按国家现行标准《水利水电工程钢闸门设计规范》有关规定执 行。 11.1.15启闭机宜设启闭机房。启闭机房和检修平台的高程及工作空间,应满足闸门和拦污栅及启闭机安 装、运行及检修要求。

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度和预埋深度。成套供货的拍门,其铰座与管道可采用法兰联接或焊接。

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11.3.13自由式拍门开启角和闭门撞击力可按本规范附录G和附录H计算。 11.3.14快速闸门闭门撞击力可按本规范附录J计算。 11.4启闭机 11.4.1启闭机的型式应根据泵站水工布置、闸门(拦污栅)型式、孔口尺寸与数量及运行条件等因素确定。 工作闸门和事故闸门宜选用固定式启闭机:有控制的拍门和快速闸门应选用快速卷扬启闭机或液压启闭机; 检修闸门和拦污栅宜选用固定式卷扬启闭机、螺杆启闭机或电动葫芦。孔口数量较多时,宜选用移动式启闭机或 小车式葫芦。 11.4.2启闭机的计算容量,应满足启闭闸门的要求。其选用容量应大于计算容量。 11. 3固定式或移动式卷扬启闭机和液压启闭机应设高度指示装置; 4. 容量较大的启闭机应设过载保护装置。 11.4.4快速卷扬启闭机和液压启闭机应设紧急手动释放装置。 11.4.5卷扬启闭机的钢丝绳宜采用镀锌或其它防腐蚀措施。 11.4.6启闭机房宜配置适当的检修起吊设施或设备。启闭机与机房墙面及两台启闭机间净距均不应小于 0.8m。

12工程观测及水力监测系统设计
12.1工程观测 12.1.1泵站根据工程等级、地基条件、工程运用及设计要求应设置沉降、位移、扬压力、泥沙等观测设备, 并宜设应力和振动等观测设备。 12.1.2沉降观测宜埋设沉降标点进行水准测量;沉降观测的起测基点,水平位移观测的工作基点及校核基 点,应布置在建筑物两岸、不受沉降和位移影响,且便于观测的岩基或坚实土基上,两端各布置1个。 12.1.3扬压力观测可通过埋设在建筑物下的测压管或渗压计进行。观测点应布设在与主泵房轴线垂直的横 向观测断面上。每个横断面上的观测点不宜少于3点,并至少应在3个横断面布置观测点。 12.1.4多泥沙水源泵站应对进水池内泥沙淤积部位和高度进行观测,并在出水渠道上选择一长度不小于5 0m的平直段设置3个观测断面,对水流的含沙量、渠道输沙量和淤积情况进行测量分析。 12.1.5应通过理论计算,分别在泵站结构应力和振动位移最大值的部位埋设或安置相应的观测设备。 12.2水力监测系统 12.2.1泵站应设置水力监测系统,并应根据泵站的性质和特点确定水位、压力、流量等监测项目。 12.2.2泵站进、出水池应设置水位标尺。根据泵站管理的要求可加装水位传感器或水位报警装置。水源污 物较多的泵站还应对拦污栅前后的水位落差进行监测。 12.2.3水泵进、出口及虹吸式出水流道驼峰顶部,应设真空或压力监测设备,真空表宜选择1.5

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