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相似文献
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1.
鲤鱼洲泵站是珠江三角洲水资源配置工程中的取水泵站,具有流量变化幅度大、输水系统管道糙率随时间增加,泵站总扬程变幅大等工程特征。该工程采取了出水池设溢流堰及水泵大范围调速运行的措施。泵站出水池设置溢流堰使泵站总扬程变化幅度由120%的设计扬程降低至85%的设计扬程;水泵大范围调速运行能满足工程所需运行工况,同时使水泵在高效区和无空化区运行。泵站流量为80 m3/s时,六泵并联运行的单泵转速最高至1.04倍的额定转速;泵站流量为20 m3/s时,两泵并联运行的单泵转速最低至0.60倍的额定转速。本文可为大型调水工程的泵站设计以及运行管理提供参考。  相似文献   

2.
惠南庄泵站机组变频调节运行方案分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
南水北调惠南庄泵站单泵流量大、扬程高、泵组台数多,运行工况复杂,其水泵机组在不同条件下的合理组合和变频调节运行是保证机组高效稳定运行的关键。本文利用CFD技术,建立惠南庄泵站管路系统的三维数值模拟模型,计算管路损失并确定管路系统的流量-需要扬程特性曲线,据此确定不同机组组合变频调节方案下水泵的运行工况点。基于非定常数值计算和顺序流固耦合方法,分析了不同水泵机组组合变频调节方案下水泵泵体和叶轮的动应力及振动特性。定量分析表明,增加泵的运行台数会增加附属设备运行费用,但从机组稳定性方面考虑是有利的,可以降低泵结构动应力和振动主频幅值。  相似文献   

3.
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   

4.
平鲁泵站是山西省万家寨引黄入晋北干线工程中一座重要的地下泵站。在对水泵选型时,充分考虑了厂房型式、水泵扬程、泥沙含量等特点,在水泵台数选择、单机流量选择、水泵结构及抗泥沙磨蚀措施上做了较为全面的考虑,为泵站安全稳定运行提供了有力保障。  相似文献   

5.
平鲁泵站是山西省万家寨引黄入晋北干线工程中一座重要的地下泵站。在对水泵选型时,充分考虑了厂房型式、水泵扬程、泥沙含量等特点,在水泵台数选择、单机流量选择、水泵结构及抗泥沙磨蚀措施上做了较为全面的考虑,为泵站安全稳定运行提供了有力保障。  相似文献   

6.
珠江三角洲水资源配置工程是广东省大型长距离地下管线调水工程,处在可行性研究设计阶段,三级泵站的水力参数均具有设计流量变幅大、管路摩擦损失占比大的特点。通过泵型比较确定为立式单级单吸蜗壳离心泵,该泵型在国内外可借鉴及参考的已建泵站和技术资料相对较少;管路水头损失采用二个糙率系数(0.012、0.015)计算确定水泵扬程范围,并将大糙率的计算结果作为水泵的设计扬程与最大扬程;根据水泵并联运行曲线图确定泵站的运行范围及变速运行的机组台数,设计方法与设计参数对同类型泵站的设计具有参考价值。  相似文献   

7.
青草沙水库取水泵站位于长江口,具有规模大、扬程低、扬程变化幅度大的特点.针对泵站特点,对轴流泵和混流泵从水泵能量、汽蚀性能和运行稳定性等方面进行分析比较,从而确定取水泵站选用混流式水泵.根据低扬程水泵的模型和原型换算规律,结合模型装置试验成果,提出原型水泵的性能预测.  相似文献   

8.
并、串联式二级抽水泵站属于一级抽水泵站和二级抽水泵站联合运用的一种情况,适用于农村同一个供水工程中,群众居住分散,自然村间位置高差大,距离远,需向两个位置高程不同的蓄水池供水的情况。在一个泵站内安装两台工作水泵,两台水泵的额定流量必须相同,扬程根据需要选定,两台水泵既可并联运行,也可串联运行。当  相似文献   

9.
大型离心泵并联运行的效率优化和调度是一类复杂的有约束非线性规划问题,其建模及求解都比较复杂.针对该问题研究现状的不足,在考虑水泵并联运行时进水管和连接管水力损失的基础上,引入了具有较高拟合精度的离心泵效率表达公式,并以泵群总轴功率最小为目标函数,以供水指标和运行要求为约束条件,建立了符合水泵并联运行特性的大型高扬程供水泵站优化运行的数学模型.仿真试验表明:模型及求解方法有效、实用;当进水管和连接管较长、水力损失较大时,对泵站的最优运行方案产生重要的影响,应当加以考虑.  相似文献   

10.
水泵是泵站工程的主要设备,我省沿黄地区已建成许多大中型高扬程多级提水泵站工程,安装有大小不同的各种类型水泵。水泵是向被输送液体传递能量的设备,运行过程中各过流部件的空蚀磨损不可避免,特别对多泥沙河流的高扬程提水泵站尤为突出。严重的空蚀磨损使得水泵效率和出水量急剧下降,泵站能源单耗增高,以至水泵未达到使用寿命而报废。相对于泵站其它设备,水泵使用期限短,更新次数频繁,是影响泵站工程设施老化和管理费用增加的重要因素。因此研究水泵空蚀磨损机理并提出相应对策,对防止高扬程电灌工程老化,降低泵站运行费用,提…  相似文献   

11.
在孟加拉Ganges Kababak灌溉工程Bheramara泵站设计中根据当地灌溉引水式泵站运行要求,优化选择水泵机组、合理配备主电机。水泵轴功率按最小扬程、设计扬程及最大扬程3种情况比较,选择了全调节轴流泵机组。该泵站扬程变化幅度较大,通过改变叶片角度可保证水泵始终在高效率区运行,从而节省能源,降低运行成本。  相似文献   

12.
强潮河口排涝泵站由于外江水位变动大,运行扬程范围宽,导致水泵选型困难。本文通过对规范规定的感潮河段泵站扬程取用规定和工程实际取用情况的对比分析,认为在强潮河口按规范规定的方式确定泵站特征扬程并据此选定水泵,运行时遇强潮需关机停泵,可能错过最佳排涝时机,加重城市内涝。对运行扬程范围较大的泵站,理论上采用变频调速技术可以很好地解决水泵对扬程变化的适应性。但由于高压变频设备价格昂贵,制约了变频调速技术在排涝泵站中的应用。提出在确定强潮河口排涝泵站特征扬程时应合理分析内外水位组合出现的概率,缩小泵站运行扬程范围,方便水泵的选型。如果还是无法解决,可通过设置两种不同扬程水泵组合及人为抬高出水池水位的方式来保证泵站的安全高效运行。  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.
水泵机组是泵站工程的核心设备,清水介质水泵选型既要满足流量、扬程要求,还要满足高效要求。黄河小北干流段高泥沙水流,对水泵磨损后产生的不良后果,尤其是高扬程泵站尤为明显。文章就如何采用有效措施减少泥沙磨损、保证水泵运行效率、延长设备使用寿命、方便设备后期运行和维护等方面进行了分析。结果表明:黄河流域各水源水泵转速以≤980 r/min,单级扬程50~70 m为宜;高扬程泵站宜采用双进口蜗壳式多级泵,采用钢板焊接叶轮,设环形口环且表面喷焊Ni60耐磨金属。另外,水泵重量应作为水泵使用寿命的重要指标。  相似文献   

15.
张武强 《陕西水利》2012,(4):111-112
在高扬程灌区,泵站是其枢纽工程,水泵是其核心,保证水泵正常运行是发挥泵站抗旱灌溉效益的关键。本文客观描述了东雷抽黄南乌牛泵站水泵工作现状和因水封装置漏水造成的停泵检修现象,并通过探讨黄河四型水泵水封工作原理,分析其故障原因,提出其工艺改进措施,使之能满足水泵长时间安全运行,也为灌区泵站水泵运行提供技术借鉴。  相似文献   

16.
小舜江输水泵站的实际工作扬程偏低,运行工况较差,为提高机组稳定性、可靠性,改善运行工况,提高运行效益,对水泵叶轮进行了技术改造.  相似文献   

17.
邓学让 《水利电力机械》2007,29(12):163-163,169
高扬程大流量的离心泵机组在引调水工程中应用很多,根据深圳市东部供水工程永湖泵站水泵实际发生的故障及其处理过程,分析了故障产生的主要原因和处理方法,供类似工程参考。  相似文献   

18.
长距离高扬程泵站选型是否合理,对工程投资和后期运行影响较大,本文从如何选型入手,结合工程实例特点,详细介绍了长距离供水工程中高扬程泵站水泵选型方法及在工程设计中应该注意的问题.  相似文献   

19.
元上站是一座典型多泥沙、高扬程泵站、其扬程为217.3m。技改二级泵站选定20sh—6x型水泵,同型号串联运行,本文从理论探讨,运行实测较深入探索此种泵站技术供水问题,得出了该类泵站技术供水压力选定的具体计算办法,对安全、高效运行在设计时将起到保证作用。  相似文献   

20.
水泵设计选型研究及案例分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
水泵作为城镇给排水系统中应用最广泛的设备,设计选型是否合理直接影响着工程建成投产后是否能安全、稳定、低耗运行。A市污水泵站水泵设计扬程过于保守导致实际运行工况点偏向大流量、低扬程工况点;产生了叶轮汽蚀、电机超载、水泵停机等一系列问题。B县取水泵站根据枯水期低水位选择水泵,未校核丰水期高水位时水泵运行工况,运行调试阶段发生了水泵超载无法启泵的问题。针对两处不同问题,提出相应的解决对策。  相似文献   

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