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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 18 毫秒
1.
喷射泵是一种流体机械,它将工作流体的能量传递给被吸液体,是完成能量转换的一种装置。其工作原理是:具有一定能量的工作流体经过喷嘴喷出,形成高速射流,把吸入室内的空气带走,使该处产生负压。在外界大气压力及液体的静压力作用下,被吸液体被进入吸入室,并随同高速工作流体带入喉管内,进行能量交换。在喉管内,由于液体分子的紊动作用,工作流体将一部分动能传给被吸流体。这样,工作流体的流速逐步减慢,被吸液体流速逐步加快到达喉管末端,两股液体的速度逐渐趋于一致,混合过程基本完成,然后进入扩散管。在扩散管内,流速逐步降低,压力上升,最后压入排泥管排出(喷射泵结构形式见下图):  相似文献   

2.
硬聚氯乙烯(upvc)管是目前国内外都在大力发展和应用的新型化学建材,它与金属管道相比,具有重量轻,输送流体阻力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,投资低等特点,采用该种管材作供水管道经济效益显著,蚌埠供水总公司从80年代末就开始使用upvc管材,现结合有关规范和技术标准以及该公司应用upvc管的经验,提  相似文献   

3.
孙鸫 《江苏水利》2010,(3):29-29,31
硬聚氯乙烯管材(简称UPVC管)是以PVC树脂为主要原料,添加稳定剂、润滑剂等后加热,在制管机中挤压而成的不同压力等级、各种规格型号的硬质管材。由于其具有重量轻、强度高、流体输送能力强、安装方便、使用寿命长等特点,因而在供排水管道工程中已广泛使用。根据城区水利工程施工的特点,UPVC管在施工导流中的应用也日益普遍。  相似文献   

4.
为探讨柔管与紊流耦合减阻的初步机理,采用双重管结构及激光传感测位仪,在通过实验确认柔性管与刚体管相比确有紊流减阻效果的基础上,对柔管的紊动振动特性及相应的紊流减阻效果以及二者的相关性进行了实验研究。结果表明:柔管的壁厚越小,管外壁振动的脉动位移越大,无量纲的猝发周期也越大,紊流减阻效果越好;柔管壁外为压力平衡空气且雷诺数约为17 500时,壁厚分别为2,3,4 mm柔管的无量纲猝发周期依次为141,126,105,这将为设计高效的流体输送技术提供了一种实验技术上的选择。  相似文献   

5.
伴随着RCC施工技术的发展,经过工程技术人员的创新和变革,逐渐形成了以真空溜管为代表的斜坡RCC输送系统。近两年,随着RCC施工技术的创新,一种输送能力更强、使用更为简便的斜坡RCC输送系统--满管斜坡输送系统悄然兴起。本文介绍贵州光照水电站满管斜坡系统的研究、设计与运用。  相似文献   

6.
流量分配管的设计理论   总被引:1,自引:0,他引:1  
流体在多孔管中被分成若干支流,因管壁摩擦和动量的变化使流体压强和流速沿轴向不断改变。建立其变量之间的数学关系为设计计算提供依据的理论基础是流体的一维流动。通过动量、能量和质量衡算的方法可以建立其基本的计算式。文章综述了现有多孔管的计算方法,提出了一种变管径多孔管的设计计算原理,并建立计算式,给出设计计算方法和实例。  相似文献   

7.
PE双壁波纹管是一种新型管道材料,目前它已广泛应用于给水、燃气输送、农田水利等各个领域,但用PE管作为排水管道国内并不多见。介绍了PE双壁波纹管的发展简史和PE管的物理化学特性,以及它在实际施工中与混凝土管道对比分析显示出的优越性,从而表明PE双壁波纹管作为排水管道依然有着广阔的应用前景。  相似文献   

8.
一、前言原型实测资料表明,黄河中游出现的高浓度、细颗粒紊动挟沙水流,其含沙量和粒径的垂线分布是均匀的或接近均匀的,可以近似地看成均质流体,故研究这种流体的阻力具有重要的实用意义。在国外,关于均质高浓度挟沙水流的阻力研究,在管道输送领域里做了大量工作,出版了许多专著,在化学工程界也进行了很多研究工作,但在明渠高浓度水流的阻力方  相似文献   

9.
相对旋转两同轴套管间的涡旋流动,能够带来二次流强化传热传质作用,在航空、水处理、生态保护、生物工程和膜分离等领域都具有广泛的应用价值。本文使用Fluent软件,对同轴套管间涡旋流动及传热特性进行数值模拟,考察了内管转速、内外管壁面温差等操作参数变化对同轴套管间流体传热性能的影响,分析了涡旋流动与传热效率之间的关联关系。模拟结果表明:内管转速增加在流场中形成泰勒涡,涡流扰动增大了高温壁面与流体间的热流密度,增强了流体传热效率。增大内外管壁面温差,也可加强流体传热性能,但其强化作用不及内管转速的强化作用显著。受流场中泰勒涡影响,流体速度、温度及热流密度沿轴向的分布都呈正弦状周期性波动,在相邻两涡交界面处,流体传热性能最好,在涡中心处的传热性能最差。  相似文献   

10.
管道水力输沙技术已在许多工程中得到应用,但随着该技术应用领域越来越广,应用条件也越来越复杂,管道输沙技术应用受到了很大限制,急需开展多相流体动力学基础研究.本文分析了管道水力输送面临的复杂颗粒组成、复杂输送流体性质、复杂空间形态、复杂输送工艺等复杂条件下的工程应用问题,全面评述了固液两相流基础理论、非均匀颗粒管道输送、高浓度流体输送流变与阻力特性以及深海采矿、油井砾石充填等特殊输送工艺条件下的研究成果和最新的进展,并提出了管道水力输送技术研究面临的挑战.  相似文献   

11.
挤压清淤抓斗是一种为了提高疏浚效率和能量利用率、减少环境污染而研发的新型抓斗.该类抓斗结构的特殊性决定了它输送泥浆时的能耗不同于一般的疏浚设备.本文基于现有的有关浆体输送的理论和试验成果,进行分析,推导出适用于挤压清淤抓斗泥浆输送的能耗计算公式,然后利用得到的计算公式对浆体输送过程中的能耗进行计算.通过调整相关的参数,如浆体体积流量、挖掘浓度和输泥管直径等,分析了不同参数对输送能耗的影响,并确定了在各不同参数下比能耗增加不剧烈的最小管径,定义为临界管径.进而为挤压清淤抓斗设计中输泥管直径和流量的确定提供科学有效的指导.  相似文献   

12.
根据流体薄层运动理论,给出了在水环境漂浮物处理去除工作中,采用输送带输送流体漂浮物的方法,将水中漂浮的油污物质或浮萍等类流体物质,从水中分离并输送到采污船或岸上,给出了其输送量的两种计算方法.第一种方法是经典的纳维埃-斯托克斯方法,第二种方法是流速直线分布法,文中并对两种方法的计算结果加以比较并给出结论.  相似文献   

13.
西德汉诺威大学方修斯研究所卡察斯基(Igor Kazanshij)博士从事管道水力输送固体颗粒的工作有二十多年的经历,此次应我国电力工业部的邀请,于10月24~31日在北京讲学和技术交流。 卡察斯基博士根据泥沙颗粒大小及其含量区分为牛顿似匀质流体、非牛顿型流体及非均质流体;又根据流变曲线说明牛顿流体、非牛顿流体及宾汉流体的流变特性;为水力坡降计算打下基  相似文献   

14.
型料管道输送研究概述   总被引:1,自引:1,他引:0  
全炳欣  李永业 《山西水利》2007,23(2):87-88,95
型料管道输送是一种新兴的物料管道输送。型料管道运载能力大,载流体需用量少,能耗小,极具研究开发价值。型煤输送是型料输送中最为典型的应用,型料管道输送无论从理论上还是从实际运用中都有了很大的发展。  相似文献   

15.
软体袋围井是一种用柔软、高强、不透水材料制成的环形袋子,用刚性材料作为其支撑,通过向袋内充水形成一种围井。它的工作原理是利用袋子内部与井内管渗出水产后的水压差,使软体袋底与与地面紧紧贴合,阻止管渗水的渗出,从而达到养水、抢护险情的目的。软体袋围井设计原理新颖、工作方法可靠,用它代替传统的土袋围井有许多优势,是一种值得进一步研究和完善的抢险新技术。  相似文献   

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U-PVC塑料管是高效节水项目建设中常用的主要新型建材,它具有输送流体阻力小、耐化学腐蚀性能强、不易堵塞、重量轻、安装方便等优点,但同时其在实施过程中频繁出现爆管、管道漏渗水现象,给项目参建单位及农牧民带来直接的经济损失及后期管理隐患,成为制约其广泛应用的瓶颈,本文结合工程实例分析了U-PVC管道质量问题的应对措施。  相似文献   

17.
夹砂玻璃钢管采用树脂(输送饮用水采用食品级树脂)、玻璃纤维、石英砂为原料.用特殊工艺制作而成。夹砂玻璃钢管以其优异的性能逐渐成为化工广工业及输水工程的最佳选择,它具有其它金属管材无法比拟优越性。  相似文献   

18.
本文介绍了一种新型的水工建筑物-沉管式水下能道,它包括圆形钢制管道或矩形钢筋混凝土管道两种型式,沉管式水下通道可用于通行汽车,火车,还可用于输送如水,天然气,石油,或敷设电缆等,笔者对沉管通道的主要施工工序和其在我国水利水电工程中的应用情况做了叙述。  相似文献   

19.
通过水利输送管线上水力、地质、施工中各种条件与球墨铸铁管各项性能对应关系,来讨论球墨铸铁管在水利工程的应用合理性。  相似文献   

20.
吹吸式挖泥装置研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
1吮吸式挖泥装置的工作原理1994年受长江动力公司的委托,我们与广东省南海市黄歧船厂联合研制了一艘长佳号吹吸式挖泥船,该船的吹吸泥系统具有水下吸沙及泥沙水面输送、水下吹砂及泥沙水下输送、反冲自救等三方面的功能.1.1水下吹沙及泥沙水下输送水下吹沙及泥沙水下输送原理如图1所示.清水经离心清水泵和离心泥浆泵加压后,分别沿清水管及排泥管压送到冲抄喷嘴、吹按喷嘴和射流泵,由向下倾斜的冲沙喷嘴射出的高速射流,将库底淤泥冲起,其中一部分悬浮泥沙在吹沙喷嘴与喷沙喷嘴射出的高速射流作用下,被驱赶到排沙洞和发电洞,排到水…  相似文献   

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