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相似文献
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1.
本文讨论低扬程泵站建设中装置选用问题,有些问题高扬程泵站也存在。 1 平原地区泵站的特点 平原地区或沿江河低地的地面低洼,汛期当外河水位高出地面时,内河涝水无法自排入外河;非汛期外  相似文献   

2.
彭晓光  王强  贾冬冬 《治淮》2014,(5):44-45
一、研究背景 黄河中上游地区的陕西、甘肃、宁夏、山西、内蒙古5个省(区),泵站工程以高扬程多级提灌泵站为主。该区泵站的特点足以高扬程双吸式离心泵多级提灌泵站为主。  相似文献   

3.
喷灌这项先进的灌溉技术在上海郊区已有十多年的发展历史,实践证明,喷灌同传统的地面灌溉比较,它不仅具有省水、增产、保土、保肥、提高土地利用率,减轻劳动强度和节约劳动力等优点,而且它还能够调节田间小气候,防治病虫害,充分满足作物需水量。对于蔬菜,喷灌效益尤其显著。但是喷灌需要消耗很多的能源,特别是在低扬程平原地区(净扬程低于喷灌节能临界扬程),耗能尤为明显。因此,喷灌的节能问题是值得  相似文献   

4.
遥观南枢纽泵站工程是新沟河延伸拓浚工程的干河枢纽工程之一,其主要任务是抽排武进港地区的水入京杭大运河,兼顾排涝。该泵站设计净扬程仅为0.7m,属超低扬程泵站。根据已建泵站工程模型泵装置试验成果,从水力性能、工程投资、施工和运行管理等方面进行综合比较,选用了已在溧阳新村枢纽成功应用的贯流泵水力模型。考虑到该泵站的最大扬程接近设计扬程的3倍,还对电机定速和调速方案进行了投资及运行成本比较,发现调速方案机泵投资较大,但运行成本的降低并不显著,因此最终采用定速方案。  相似文献   

5.
云南省牛栏江-滇池补水工程干河泵站地处高海拔地区,泵站要求使用高扬程大容量离心泵,单机设计流量大,扬程变幅大,目前国内尚无可借鉴的水泵技术资料及泵型。以CFD数值模拟和模型试验为手段,并参考同类工程设计经验,综合考虑泵站海拔高程、供水要求、扬程变幅、泥沙条件、运行调节方式等因素,对水泵转速、效率、空化系数等关键水力参数进行了优化选择。分析结果表明,针对该输水工程特点研发的离心泵完全可以满足工程长期稳定运行要求。  相似文献   

6.
冯家山水库总库容4.13亿立方米,有效库容2.86亿立方米,目前灌溉面积9.1万公顷,其中抽水灌溉面积4.7万公顷.占总面积的52%,抽水灌区分布在陈仓区的贾村塬,周原地区和凤翔、岐山、扶风县的北部旱腰带地区,设控制面积333.3公顷以上的电力抽水站22处,总装机163台(套).总装机容量3.39万千瓦.总抽水量27.868立方米/秒,平均扬程89米.最高扬程313.9米。  相似文献   

7.
上海郊区电力灌溉泵站技术改造试点工作,在经历前期准备(包括普查和规划)、试点、扩大试验(包括测试考核)三个阶段后,现基本结束。四种低扬程泵型的试点泵站,在不同工况下的实测泵站装置效率,均达到或超过水利部部颁标准。本文就适宜郊区农田灌溉要求的四种低扬程泵型及其泵站的测试考核成果进行概述和分析。试点的成功,为推动上海郊区和其他低扬程地区的泵站技术改造,提供了高效低耗的优质泵型和设计合理的泵站型式。  相似文献   

8.
混流泵的特点是扬程中等,抗气穴性能好,流量较大,体积小,重量轻,工程量小,投资省,制造、安装、维修均较方便,在徽山县湖西地区,及湖东丘陵地区使用较为普遍。但混流泵在抽水前,必须将泵内和吸水管内灌满水或用真空泵抽气,由于装上底阀,增加了水泵损失扬程,影响水泵出水量。若装上真空泵抽  相似文献   

9.
湖州市在泵站技术改造中,选用350ZLB-2型特低扬程轴流泵替代50 ̄60年代的14ZLB-70型轴流泵,提高了泵站的装置效率,降低了能耗。但由于该泵仍为传统的轴流泵,在特低扬程地区运行,泵站装置效率和能耗难于达到部颁标准。本文阐述了利用350ZLB-2型轴流泵的水力模型,针对其存在问题进行改造,研制开发了350ZLK0-2特低扬程开敝式轴流泵,该泵具有装置效率高、安装检修方便等特点。  相似文献   

10.
本文以宝应抽水站为例,对临界扬程抽水站流量定线方法进行了研究。鉴于宝应抽水站扬程处于低扬程和高中扬程的分界处,根据实测流量资料,按照规范给定的低扬程和高中扬程抽水站流量定线方法,分别确定了该站的流量关系曲线,并对定线结果进行了检验和精度评定。结果表明两种定线方法均可行,且定线精度较高。通过本文研究,丰富了宝应抽水站的流量定线方法,为处于扬程分界处的抽水站流量定线提供了参考案例。  相似文献   

11.
全球变暖,我国大部分地区面临着严重的水资源短缺,远距离或跨流域调水工程成为解决城市生活、工业或农业生态用水的重要举措。随着南水北调工程跨流域、梯级、低扬程、大流量调水工程的建设,水泵电动机组关键技术参数和指标的选择成为体现工程先进性和发挥效益水平的重要一环。主要针对低扬程、大流量泵组的参数选择进行了探讨。  相似文献   

12.
程贤东 《陕西水利》2016,(6):100-101
本文通过对宁夏地区高扬程大流量水泵出水量下降原因的分析,并根据这些问题提出了相对应的处理措施,以期改善水泵出水量下降的问题,并为类似案例提供借鉴。  相似文献   

13.
每种型号水泵的运行扬程范围都是有限的,一般情况下水泵配套电动机转速一定,水泵输出流量会随扬程的变化而相应反向变化,若扬程变幅所占扬程本身大小的比例不大,不影响水泵稳定运行,反之则不能稳定运行,且达不到预计供水效果。当提水泵站扬程变幅较大时,应考虑使用水泵配套电机变频运行或分组选泵的措施。文章以丹寨吊洞水库工程一级泵站为例,对扬程变幅较大的泵站水泵机组选型进行论述。  相似文献   

14.
《人民黄河》2014,(6):138-140
大型引水泵站一般都在引水渠道或管道的尾端配备了蓄水水库,它们对水泵的实时供水量及供水压力无特别要求,水泵效率最高才是这类泵站方案优化设计的目标。依据泵站试验运行时SCADA系统的数据记录,采用插值计算得到水泵抽水转速区间内任一点的扬程和效率,然后采用遗传算法搜索实际扬程变化时抽水转速区间内任一转速下的工作点对应效率的最大值,该值对应的转速即为优化转速。结果表明:在实际扬程偏离设计扬程较大时采用插值计算和遗传算法进行转速优化能有效提高水泵效率;实际扬程偏离设计扬程越大,转速优化对水泵效率提高越显著,当实际扬程偏离设计扬程差值达到16.96%时,效率提高值达到2.17%。  相似文献   

15.
低扬程水泵选型新方法   总被引:14,自引:2,他引:12       下载免费PDF全文
通过理论分析和模型试验 ,研究泵与泵装置特性的关系 .进出水管道水力损失占泵站净扬程的比重越大 ,泵装置最高效率点的流量越小 ,而泵装置最高效率点的扬程与最高效率点的泵段扬程基本一致 .为保证泵装置运行在高效率点 ,所选用泵的扬程应与泵站净扬程相当 ,而流量必须加大 ,据此提出泵的等扬程加大流量选型方法  相似文献   

16.
在江苏沿江地区,低扬程防洪减灾泵站分布较广。针对沿江九曲河泵站,采用CFD数值模拟方法,计算分析泵装置3个特征工况下内部流动特性。数值计算结果表明,九曲河泵站采用双向流道形式较为复杂,流道内存在盲端,水流回流较大,水力损失增加,对泵装置整体效率略有影响。在大流量零扬程附近工况下,内部流动特性较为特殊,泵站运行过程中需多加关注。  相似文献   

17.
袁延良  李月彬 《西北水电》2012,(Z1):181-183
贵州塘寨2×600 MW电厂配套取水一级泵站工程扬程高、流量大、扬程变幅大。该工程采用大型高扬程长轴深井泵,经安装调试运行效果良好。大型高扬程长轴深井泵在本工程的成功应用为中国类似工程泵站设计提供了较好的借鉴。  相似文献   

18.
刘军  施伟  徐磊  陆林广 《江苏水利》2021,(12):1-7,14
我国低扬程泵站建设的水平经历了由低到高的发展过程,特别是南水北调东线一期工程的建设,促进低扬程泵站的关键技术取得了长足的进步;为进一步满足南水北调东线二期工程等重大工程大型低扬程泵站的需要,对南水北调东线一期工程低扬程泵装置水力设计的关键技术进行了较为系统的总结和提炼.结果 表明:南水北调工程水泵模型及水泵装置同台测试为保障我国低扬程泵装置水力设计质量作出了重要贡献;大型低扬程泵装置的水泵选型新方法可保证低扬程泵站设计扬程工况位于泵装置高效运行区、最高扬程工况位于稳定运行区;采用分层次优化水力设计方法可以有效完成低扬程泵装置流道优化水力设计工作;立式低扬程泵装置宜优先采用肘形进水和虹吸式出水流道;对于特低扬程泵站宜优先应用前置竖井贯流式泵装置,可满足结构稳定和水力性能优异的要求;为实现泵站工程整体最优化设计,需要采用泵装置水力设计与泵房水工设计、结构设计之间的协同优化设计方法.  相似文献   

19.
<正>1低扬程泵站的特点(1)低扬程泵站采用轴流泵或斜流泵,运行扬程低,流量大,目前国内已做到模型泵D=300mm,比转速ns=1600,设计扬程2.5m,汽蚀比转速nc1000,最高点效率η80%。  相似文献   

20.
在恒定供水流量、大扬程变幅的泵站中,合理的选择水泵机组的型式及设计参数不仅关系到泵站供水的可靠性、安全性,也能降低工程投资和更好地发挥工程的效益。嘎醉河水库提水泵站的最大扬程为83 m,平均扬程为44 m,最小扬程为31.5 m,扬程变幅为H max/H min=2.635,设计总流量为2448 m3/h。针对扬程变幅大这一特点,对水泵的型式进行综合的技术经济比较,降低土建的投资,并确定水泵最优运行工况点,以达到减少运行维护费用,节约能源的目的。  相似文献   

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