豎井式進(jìn)水流道水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化研究
發(fā)布時(shí)間:2021-08-19 17:26
前置豎井貫流泵裝置作為低揚(yáng)程泵站的貫流泵裝置常用型式,具有水力性能優(yōu)異、電機(jī)散熱條件較好和安裝檢修方便等特點(diǎn),越來越多的低揚(yáng)程泵站采用這種形式。同時(shí),隨著我國城市化進(jìn)程加快和防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)提高,預(yù)計(jì)今后還會(huì)有一大批低揚(yáng)程泵站投入建設(shè)。豎井式進(jìn)水流道作為前置豎井貫流泵裝置的重要組成部分,能為水泵提供良好的進(jìn)水條件,對(duì)泵裝置的整體效率有較大的影響,故對(duì)豎井式進(jìn)水流道進(jìn)行研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和實(shí)用價(jià)值。在分析豎井式進(jìn)水流道的應(yīng)用和研究現(xiàn)狀后,發(fā)現(xiàn)流道設(shè)計(jì)過程中主要存在2個(gè)問題:①存在大量重復(fù)設(shè)計(jì)工作②泵裝置效率參差不齊。為了解決這2個(gè)問題,本文提出了對(duì)豎井式進(jìn)水流道進(jìn)行水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化研究。研究的意義在于能夠有效保證設(shè)計(jì)流道的水力性能高質(zhì)量,確保整個(gè)泵裝置的穩(wěn)定運(yùn)行;能夠避免重復(fù)性的設(shè)計(jì)工作;有利于將成果進(jìn)一步的推廣應(yīng)用。本文的主要研究內(nèi)容如下:(1)分析現(xiàn)有資料,得到了實(shí)施豎井式進(jìn)水流道水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化的有利條件,并確定了標(biāo)準(zhǔn)化成果應(yīng)當(dāng)符合的具體要求。流道水力設(shè)計(jì)方法的發(fā)展趨于成熟、常用水泵模型的主要安裝尺寸一致和流道本身控制尺寸相對(duì)值相差較小是水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化的有利條件。水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)水流道...
【文章來源】:揚(yáng)州大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1?4種常用低揚(yáng)程水泵模型的主要安裝尺、J??
?周歆宇豎井式進(jìn)水流道水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化研究?9??p5^_\m__^_198J_^??(c)?TJ04-ZL-19?(d)?TJ04-ZL-20??圖2-1?4種常用低揚(yáng)程水泵模型的主要安裝尺、J??可以看到:各水泵模型除輪轂比各不相同外,主要安裝尺寸均相間。所以在相同水泵??直徑下,各個(gè)水泵葉輪室進(jìn)口斷面的直徑相同,只需要重新設(shè)計(jì)或者更換豎井與水泵輪轂??的連接部分,即可使同一豎井式進(jìn)水流道適應(yīng)不同的水泵模型,這就為豎井式標(biāo)準(zhǔn)化具體??方案的提供了有利條件。??2.1.3豎井式進(jìn)水流道的控制尺寸??豎井式進(jìn)水流道作為一種水力性能優(yōu)異的進(jìn)水流道型式。在近兒年泵站工程實(shí)際應(yīng)用??非常廣泛。本文對(duì)國內(nèi)部分己建或在建的24座前置豎井式貫流泵站中的豎井式進(jìn)水流道??的主要控制尺十進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)的主要尺十如示于圖2-2。??f?^??1?:7?B]??u?流道長度?^??圖2-2豎丼式進(jìn)水流道統(tǒng)計(jì)位置示意圖??如圖所示,本文統(tǒng)計(jì)的流道長度是從豎并頭部起點(diǎn)到水泵葉輪室進(jìn)口的長度,流道進(jìn)??口寬度為流道長度起算斷而處的流道寬度,流道進(jìn)n高度是除去流道進(jìn)口圓弧半徑的高??
圖3-1?24座前置豎井式貿(mào)流泵裝置的水泵名義平均流速排序??34流和應(yīng)流
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于特征尺寸規(guī)則化的豎井貫流泵裝置研究[J]. 陳加琦,朱泉榮,蘇志敏,周正富,陳松山. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2019(02)
[2]豎井貫流泵裝置水力特性的數(shù)模分析[J]. 陳加琦,蘇志敏,王夢(mèng)成,濮菊琪,陳松山. 中國農(nóng)村水利水電. 2018(07)
[3]基于PIV的低比轉(zhuǎn)數(shù)離心泵網(wǎng)格無關(guān)性[J]. 張金鳳,黃茜,袁壽其,冒杰云,王業(yè)芳. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào). 2016(07)
[4]豎井貫流泵裝置進(jìn)出水流道優(yōu)化分析[J]. 王秋景,鄭源,闞闞. 水電能源科學(xué). 2015(08)
[5]軸流泵系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展分析[J]. 劉超. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào). 2015(06)
[6]高效S形軸伸貫流泵裝置內(nèi)流動(dòng)特性研究[J]. 劉超,楊帆,金燕,楊華. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2014(05)
[7]井頭泵站豎井式貫流泵裝置流態(tài)及性能分析[J]. 王麗,鄒新勝,徐磊,王海,李亞楠. 南水北調(diào)與水利科技. 2014(04)
[8]豎井型線演變及對(duì)泵裝置水力性能的影響分析[J]. 楊帆,劉超,湯方平,周濟(jì)人. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(01)
[9]泵站前置豎井進(jìn)水流道三維湍流數(shù)值模擬與模型試驗(yàn)[J]. 陳松山,顏紅勤,周正富,何鐘寧,王亮. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2014(02)
[10]標(biāo)準(zhǔn)化方法和方法標(biāo)準(zhǔn)化[J]. 麥綠波. 中國標(biāo)準(zhǔn)化. 2012(03)
博士論文
[1]大型特低揚(yáng)程泵裝置水力性能優(yōu)化與綜合比較研究[D]. 徐磊.揚(yáng)州大學(xué) 2012
碩士論文
[1]海河口泵站工程的水力機(jī)械設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究[D]. 宿鴻.天津大學(xué) 2016
[2]基于數(shù)據(jù)清洗方法的河道水位預(yù)測(cè)研究[D]. 劉俊輝.昆明理工大學(xué) 2015
[3]大中型泵站肘形進(jìn)水流道標(biāo)準(zhǔn)化研究[D]. 董雷.揚(yáng)州大學(xué) 2013
[4]浙江毛漾蕩豎井貫流泵裝置整體數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究[D]. 李天景.揚(yáng)州大學(xué) 2013
[5]前置豎井式貫流泵裝置三維湍流流動(dòng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 蔣紅梅.揚(yáng)州大學(xué) 2011
[6]工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期過程中的風(fēng)險(xiǎn)分布研究[D]. 朱立波.北京化工大學(xué) 2007
本文編號(hào):3351830
【文章來源】:揚(yáng)州大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1?4種常用低揚(yáng)程水泵模型的主要安裝尺、J??
?周歆宇豎井式進(jìn)水流道水力設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化研究?9??p5^_\m__^_198J_^??(c)?TJ04-ZL-19?(d)?TJ04-ZL-20??圖2-1?4種常用低揚(yáng)程水泵模型的主要安裝尺、J??可以看到:各水泵模型除輪轂比各不相同外,主要安裝尺寸均相間。所以在相同水泵??直徑下,各個(gè)水泵葉輪室進(jìn)口斷面的直徑相同,只需要重新設(shè)計(jì)或者更換豎井與水泵輪轂??的連接部分,即可使同一豎井式進(jìn)水流道適應(yīng)不同的水泵模型,這就為豎井式標(biāo)準(zhǔn)化具體??方案的提供了有利條件。??2.1.3豎井式進(jìn)水流道的控制尺寸??豎井式進(jìn)水流道作為一種水力性能優(yōu)異的進(jìn)水流道型式。在近兒年泵站工程實(shí)際應(yīng)用??非常廣泛。本文對(duì)國內(nèi)部分己建或在建的24座前置豎井式貫流泵站中的豎井式進(jìn)水流道??的主要控制尺十進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)的主要尺十如示于圖2-2。??f?^??1?:7?B]??u?流道長度?^??圖2-2豎丼式進(jìn)水流道統(tǒng)計(jì)位置示意圖??如圖所示,本文統(tǒng)計(jì)的流道長度是從豎并頭部起點(diǎn)到水泵葉輪室進(jìn)口的長度,流道進(jìn)??口寬度為流道長度起算斷而處的流道寬度,流道進(jìn)n高度是除去流道進(jìn)口圓弧半徑的高??
圖3-1?24座前置豎井式貿(mào)流泵裝置的水泵名義平均流速排序??34流和應(yīng)流
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于特征尺寸規(guī)則化的豎井貫流泵裝置研究[J]. 陳加琦,朱泉榮,蘇志敏,周正富,陳松山. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2019(02)
[2]豎井貫流泵裝置水力特性的數(shù)模分析[J]. 陳加琦,蘇志敏,王夢(mèng)成,濮菊琪,陳松山. 中國農(nóng)村水利水電. 2018(07)
[3]基于PIV的低比轉(zhuǎn)數(shù)離心泵網(wǎng)格無關(guān)性[J]. 張金鳳,黃茜,袁壽其,冒杰云,王業(yè)芳. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào). 2016(07)
[4]豎井貫流泵裝置進(jìn)出水流道優(yōu)化分析[J]. 王秋景,鄭源,闞闞. 水電能源科學(xué). 2015(08)
[5]軸流泵系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展分析[J]. 劉超. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào). 2015(06)
[6]高效S形軸伸貫流泵裝置內(nèi)流動(dòng)特性研究[J]. 劉超,楊帆,金燕,楊華. 水力發(fā)電學(xué)報(bào). 2014(05)
[7]井頭泵站豎井式貫流泵裝置流態(tài)及性能分析[J]. 王麗,鄒新勝,徐磊,王海,李亞楠. 南水北調(diào)與水利科技. 2014(04)
[8]豎井型線演變及對(duì)泵裝置水力性能的影響分析[J]. 楊帆,劉超,湯方平,周濟(jì)人. 應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(01)
[9]泵站前置豎井進(jìn)水流道三維湍流數(shù)值模擬與模型試驗(yàn)[J]. 陳松山,顏紅勤,周正富,何鐘寧,王亮. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào). 2014(02)
[10]標(biāo)準(zhǔn)化方法和方法標(biāo)準(zhǔn)化[J]. 麥綠波. 中國標(biāo)準(zhǔn)化. 2012(03)
博士論文
[1]大型特低揚(yáng)程泵裝置水力性能優(yōu)化與綜合比較研究[D]. 徐磊.揚(yáng)州大學(xué) 2012
碩士論文
[1]海河口泵站工程的水力機(jī)械設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究[D]. 宿鴻.天津大學(xué) 2016
[2]基于數(shù)據(jù)清洗方法的河道水位預(yù)測(cè)研究[D]. 劉俊輝.昆明理工大學(xué) 2015
[3]大中型泵站肘形進(jìn)水流道標(biāo)準(zhǔn)化研究[D]. 董雷.揚(yáng)州大學(xué) 2013
[4]浙江毛漾蕩豎井貫流泵裝置整體數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究[D]. 李天景.揚(yáng)州大學(xué) 2013
[5]前置豎井式貫流泵裝置三維湍流流動(dòng)數(shù)值模擬及優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 蔣紅梅.揚(yáng)州大學(xué) 2011
[6]工程建設(shè)項(xiàng)目生命周期過程中的風(fēng)險(xiǎn)分布研究[D]. 朱立波.北京化工大學(xué) 2007
本文編號(hào):3351830
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