水泵站正向进水前池直立型边壁曲线的推求
通过水泵站正向进水前池直立型边壁曲线的推求,用工程实例比较传统的直线型前池与曲线型前池的优缺点,表明曲线型前池具有水流条件好且可大大节省土建工程量的优越性和先进性,并可在其他水利工程中推广应用。
循环水泵房正向进水前池水力性能试验研究
泵站前池内的流态优劣,对泵站的持久安全运行有极大的影响。经采用物理模型试验的方法,通过分析大量的实测资料,得出前池流场横向、纵向的流速分布特点,分析现象产生因素,提出合理的前池结构优化方案,以保证其间水流流态的均匀性和稳定性。
水泵站蓄水池进水控制方案改造
水泵站蓄水池进水阀门可以使用电动阀,也可以使用调节阀。电动阀操作简单,只能全开全关,实现通断功能。而调节阀依靠plc,通过监测水池液位,实现对阀门开度的pid自动调节,使阀门可以全量程范围内任意调节,有利于生产环节的稳定。
水泵站蓄水池进水控制方案改造
水泵站蓄水池进水阀门可以使用电动阀,也可以使用调节阀。电动阀操作简单,只能全开全关,实现通断功能。而调节阀依靠plc,通过监测水池液位,实现对阀门开度的pid自动调节,使阀门可以全量程范围内任意调节,有利于生产环节的稳定。
水泵站进水池物理模型试验研究
为评估某海水取水泵站的布置设计,对其进行物理模型试验研究。在建模时,需要合理选择模型比尺,使模型与原型符合动力相似,几何相似和运动相似,并正确重现泵吸进口的涡流作用。为了促进系统良好的运行,采取措施对以下几个方面进行测量:设施内的水位,来自每个泵位置的流量,来流类型与水流分布,泵吸处的流速情况,泵室内部的涡流作用。次测试来流分布较差,出现了预旋和旋涡。通过对旋涡出现的原因进行分析,采取了不同的改良措施,有效消除了这些不良现象,保证了泵站取水安全。
大型城市供水泵站前池流态改善措施研究
大型城市侧向进水泵站前池易产生回流、漩涡等不良流态,为改善前池流态,保证水泵进水具有良好条件,基于n-s方程和realizablek-ε模型,对上海市青草沙水源地原水工程五号沟泵站多机组侧向进水前池水流流动特性进行了数值模拟研究。针对泵站布置特点,提出了改变配水孔结构、增设八字形导流墩等改善前池流态的工程措施,有效地改善了前池的流态,从而提高了水泵的进流条件。改善流态措施的研究成果可为泵站前池的水力优化设计提供依据。
污水泵站前池进水流态对水泵性能及泥沙淤积的影响
结合上海市污水治理工程肇嘉浜雨、污合建泵站整体水力模型试验,研究了不同开机组合进水池中出现的流态,分析了产生不良流态的原因及其对水泵性能和泥沙淤积的影响。提出了改进流态的措施,实施结果证明上述措施有效地改善进水流态,提高了泵的运行效率,减少了泥沙淤积。
城市供水泵站启停机对前池涌浪的影响
在调压室理论基础上,分析了泵站前池涌浪的波动周期和规律,并据此得出了单泵和多泵运行工况下,水泵不同时间间隔启停机的涌浪叠加效果。研究表明,数值计算结果与理论分析的规律一致,前池最不利的涌浪叠加时刻为上游管道流量的最大(小)时刻,该时刻对应前池水位变化梯度最大的时刻。在单台水泵进行启停机操作时,泵站其他正常运行机组的台数越多,越有利于平抑因该台水泵启停机而产生的前池涌浪叠加幅值。
水泵与水泵站排水泵站
水泵与水泵站排水泵站
对污水泵站利用进水管代替集水池部分容积的商榷
在大型城市污水泵站建设中,经常会遇到泵站使用要求与投资、占地等客观条件限制的矛盾,利用进水管容积代替部分集水池容积是解决这些矛盾的方法之一。本刊1991年第4期上刊登的《利用进水管作污水泵站部分集水池容积的经验》一文,介绍了一个应用实例。我认为有必要作进一步探讨,以期得到对这种方法的正确理解。首先要明确进水流量与集水池所需容积的关系。设泵站进水流量为gj,出水流量为qc,t1为开泵至停泵的持续时间,t2为停泵至开泵的持续时间,v为集水池有效容积。水泵每次启动周期应为
对污水泵站利用进水管代替集水池部分容积的商榷
在大型城市污水泵站建设中,经常会遇到泵站使用要求与投资、占地等客观条件限制的矛盾,利用进水管容积代替部分集水池容积是解决这些矛盾的方法之一。本刊1991年第4期上刊登的《利用进水管作污水泵站部分集水池容积的经验》一文,介绍了一个应用实例。我认为有必要作进一步探讨,以期得到对这种方法的正确理解。首先要明确进水流量与集水池所需容积的关系。设泵站进水流量为g_j,出水流量为q_c,t_1为开泵至停泵的持续时间,t_2为停泵至开泵的持续时间,v为集水池有效容积。水泵每次启动周期应为
利用进水管作污水泵站部分集水池容积的经验
1982年,在齐齐哈尔市建设路污水工程中途提升泵站设计中,确定采用合建式污水泵房,日排水量1.5万吨。设计的圆型沉井,直径9米,深9米,投资30万元。该工程为集资项目,资金不足,但又要在当年完成设计、土建施工任务,以保证来年投产。由于资金不足,要求在设计中考虑节约投资的方案。
SEZ型立式混流泵在引水泵站中的应用
论述了混流泵的特点和应用范围,并以扬州瘦西湖调水泵站为例,分析了sez立式混流泵的结构和主要特点,介绍了其在引水泵站中的应用。
水泵与水泵站的设计说明
第一章设计任务与基本资料 一、设计任务 完成胜利排水泵站的初步设计 二、建站目的 为对某市用水环境进行综合治理,满足全市排污排涝等 需求,拟在该市东区建一座排水泵站,将水排入外河,市内 有一环卫河自西向东,市内外泄水流可汇入南北流向的外河 —上龙河。 三、设计标准 水泵站按《泵站设计规范》和《室外给水排水设计规范》 的标准,该站为三级建筑物。 四、基本资料 1、地形资料 环卫河自西向东,河底高程4m,底宽4m,外河为南北 流向。防洪堤顶高程14.5m,堤坡底为1:2.5,建站地点高 程9m。 2、地质资料 建站地点地势平坦,地面下向至5.04m为素填土,夹少 量碎砖、小石子、植物根,r=190kn/m3,c=17kn/m2,内 磨擦角φ=13°,[r]=80kn/m2;5.04米以下为亚粘土, r=190kn/m3,c=10kn/m2,
水泵与水泵站(水利)
水泵与水泵站(水利)
水泵与水泵站作业(水利) (2)
1 《水泵与水泵站》课程作业 (适用于:农业水利工程、水利水电工程) 作业一 1、某抽水装置,测得水泵流量q=18l/s,泵出口压力读数为pd=323.7kpa,,进口 真空表读数为ps=39.24kpa,,表们差△z=0.8m,水泵进、出口直径分别为100mm和75mm, 电动机进线端功率表读数为pd=10.5kw,,电动机效率ηd=95%。求此时水泵的轴功率p 和效率η(机泵直联η转=1)。 2、某离心泵抽水装置,已知水泵流量为q=0.84m3/s,吸水高度为3m,进水管水力损 失为0.6m,水泵进口直径为700mm,出口直径为600mm,压力表读数400kpa,压力表中 心线低于泵轴线0.35m。求该泵的扬程h。如果水泵效率为η=75%,求水泵的轴功率。 当水泵与是动机直接联结,电动机功率备用系数采用1.15时,需匹配的电动机功率
水泵与水泵站作业(水利)
《水泵与水泵站》课程作业 (适用于:农业水利工程、水利水电工程) 作业一 1、某抽水装置,测得水泵流量q=18l/s,泵出口压力读数为pd=323.7kpa,,进口 真空表读数为ps=39.24kpa,,表们差△z=0.8m,水泵进、出口直径分别为100mm和75mm, 电动机进线端功率表读数为pd=10.5kw,,电动机效率ηd=95%。求此时水泵的轴功率p 和效率η(机泵直联η转=1)。 2、某离心泵抽水装置,已知水泵流量为q=0.84m3/s,吸水高度为3m,进水管水力损 失为0.6m,水泵进口直径为700mm,出口直径为600mm,压力表读数400kpa,压力表中 心线低于泵轴线0.35m。求该泵的扬程h。如果水泵效率为η=75%,求水泵的轴功率。 当水泵与是动机直接联结,电动机功率备用系数采用1.15时,需匹配的电动机功率为 多
城市排水泵站前池压水板的整流效果
城市排水泵站受地形和面积限制,并易形成漩涡、回流等不良流态。采用物理模型试验和数值模拟相结合的方法,对某城市排水泵站前池水流进行模拟,探讨了前池压水板整流措施对改善前池流态的影响,明确了合理的压水板布置参数。
给水泵站-泵站中辅助设施
给水泵站-泵站中辅助设施
水泵与水泵站(第1,2章)
水泵与水泵站(第1,2章)
多沙水源取水泵站正向前池边壁型式及圆形进水池尺寸的确定
通过理论分析、模型试验和对现有多沙水源取水工程的调查,研究并给出了正向前池边壁的合理曲线型式和圆形进水池尺寸的确定方法。研究结果可应用于实际工程。
水泵及水泵站课程设计改革探析
水泵及水泵站课程设计是与水泵及水泵站的课堂教学密切相关的实践教学环节。文章从水泵及水泵站课程设计的任务、目的和意义出发,分析了水泵及水泵站课程设计存在的问题,并提出了课程设计与理论教学相结合,将课程设计贯穿于理论教学之中的改革方法。
水泵及水泵站课程设计改革探析
水泵及水泵站课程设计是与水泵及水泵站的课堂教学密切相关的实践教学环节。文章从水泵及水泵站课程设计的任务、目的和意义出发,分析了水泵及水泵站课程设计存在的问题,并提出了课程设计与理论教学相结合,将课程设计贯穿于理论教学之中的改革方法。
水泵与水泵站考试计算题
水泵 吸水井 32.00pa 35.00 密闭水箱 表压196kpa 74.50 六、计算题(4小题,共50分): 1.已知某12sh型离心泵的额定参数为q=730m3/h,h=10m,n=1450r/min。试 计算其比转数。(本小题10分) 解:300 10 3600 1 2 7311450 65.3 65.3 4 3 4 3 h qn ns 答:(略) 2.如图所示取水泵站,水泵由河中直接抽水输入表压为196kpa的高地密闭水箱中。 已知水泵流量q=160l/s,吸水管:直径d1=400mm,管长l1=30m,摩阻系数λ1=; 压水管:直径d2=350mm,管长l2=200m,摩阻系数λ2=。假设吸、压水管路局部 水头损失各为1m,水泵的效率η=70%,其他标高见图。试计算水泵扬程h及轴功率 n。(本小题15分) 解:吸水管
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职位:驻场安全员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林