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駟馬山烏江泵站能量特性現(xiàn)場測試研究與應用

發(fā)布時間:2017-06-30 14:19

  本文關鍵詞:駟馬山烏江泵站能量特性現(xiàn)場測試研究與應用,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:本文針對駟馬山烏江泵站這種大型低揚程泵站難以進行能量特性現(xiàn)場測試的現(xiàn)狀,研究學習了大型低揚程泵站流量、功率現(xiàn)場測試的常用方法,同時結合烏江泵站的特點,確定了烏江泵站能量特性現(xiàn)場測試的合理方案,并在烏江泵站進行了能量特性現(xiàn)場測試,為烏江泵站今后的運行管理和調度提供了技術依據(jù),對烏江泵站水泵改造工程有一定的指導意義;也為烏江泵站此類大型低揚程泵站能量特性現(xiàn)場測試開辟了新的思路。主要研究內(nèi)容如下:(1)通過分析比選常用的泵站流量實測方法,包括超聲波流量法、孔板流量法、渦輪流量法、皮托管法、流速儀法、繞流管法等的優(yōu)勢與不足,得到繞流管法是適用于烏江泵站這種大型低揚程泵站能量特性現(xiàn)場測試的測流方法的結論。(2)比選常用的泵站軸功率測定方法:馬達天平測功、損耗分析法、振弦式測功法、遙測電阻應變儀法,開發(fā)了精度高、信號傳輸先進,傳輸距離更遠,可直接為泵站信息化動態(tài)管理提供數(shù)據(jù)的無線電阻應變儀。(3)根據(jù)烏江泵站實際特點,設計開發(fā)相應的CFPF繞流管及無線電阻應變儀并將其應用于烏江泵站能量特性現(xiàn)場實測,測試結果顯示繞流管及無線電阻應變儀結合的泵站能量特性現(xiàn)場測試方案是可行的。(4)利用實測的流量與模型裝置試驗流量進行了比較分析,發(fā)現(xiàn)所測機組實際流量與各自的模型裝置試驗數(shù)據(jù)基本類似。與此同時,利用實測數(shù)據(jù)計算了所測機組的實際運行效率,并與模型裝置試驗的結果進行對比可知,其在工況范圍內(nèi)運行時,實際運行效率略低于模型裝置試驗的效率,但其性能數(shù)據(jù)基本滿足原設計值,滿足《泵站技術改造規(guī)程》中軸流泵站效率不低于60%的要求。
【關鍵詞】:大型低揚程泵站 流量測試 功率測試 能量特性
【學位授予單位】:揚州大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:TV675
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 1 緒論10-15
  • 1.1 研究背景及意義10-11
  • 1.1.1 研究背景10
  • 1.1.2 研究意義10-11
  • 1.2 研究與應用現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.1 流量測試研究與應用現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.2 功率測試研究與應用現(xiàn)狀13
  • 1.3 本文研究思路及主要內(nèi)容13-15
  • 1.3.1 研究思路13-14
  • 1.3.2 研究內(nèi)容14
  • 1.3.3 論文選題及來源14-15
  • 2 泵站流量測試方法優(yōu)選15-32
  • 2.1 泵站流量測試意義及難點15
  • 2.1.1 泵站測流意義15
  • 2.1.2 泵站測流難點15
  • 2.2 常見測流方法15-24
  • 2.2.1 超聲波法測流量15-16
  • 2.2.2 電磁流量法測流量16-18
  • 2.2.3 皮托管法測流量18-19
  • 2.2.4 孔板流量計法測流量19-20
  • 2.2.5 渦輪流量計法測流量20-21
  • 2.2.6 流速儀法測流量21
  • 2.2.7 繞流管法測流量21-24
  • 2.3 大型低揚程泵站測流方法的合理選擇24-26
  • 2.3.1 大型低揚程泵站特點24
  • 2.3.2 各測流方法局限性分析24-25
  • 2.3.3 烏江泵站測流方案比選25-26
  • 2.4 烏江泵站測流設計26-29
  • 2.4.1 繞流管的設計與加工26-28
  • 2.4.2 烏江泵站測流系統(tǒng)28-29
  • 2.5 繞流管標定與現(xiàn)場安裝29-31
  • 2.5.1 繞流管的標定29-30
  • 2.5.2 烏江泵站繞流管現(xiàn)場安裝30-31
  • 2.6 小結31-32
  • 3 泵站功率測試方法優(yōu)選32-45
  • 3.1 泵站功率測試意義及難點32
  • 3.1.1 泵站功率測試的意義32
  • 3.1.2 泵站功率測試難點32
  • 3.2 常見軸功率測試方法32-38
  • 3.2.1 馬達天平測功32-33
  • 3.2.2 損耗分析法測功33-34
  • 3.2.3 振弦式測功34-36
  • 3.2.4 電阻應變式測功36-38
  • 3.3 大型低揚程泵站軸功率測試方法的合理選擇38-39
  • 3.3.1 各軸功率測試方法局限性分析38
  • 3.3.2 烏江泵站軸功率測試方案比選38-39
  • 3.4 無線式電阻應變儀設計及加工39-40
  • 3.4.1 無線式電阻應變儀系統(tǒng)設計39-40
  • 3.4.2 無線式電阻應變儀加工40
  • 3.4.3 測量數(shù)據(jù)收集與顯示40
  • 3.5 無線式電阻應變儀現(xiàn)場安裝與標定40-44
  • 3.5.1 無線式電阻應變儀的現(xiàn)場安裝40-41
  • 3.5.2 無線式電阻應變儀的標定41-44
  • 3.6 小結44-45
  • 4 現(xiàn)場測試結果45-47
  • 4.1 測試方法45
  • 4.1.1 揚程實測方法45
  • 4.1.2 流量實測方法45
  • 4.1.3 功率實測方法45
  • 4.2 實測數(shù)據(jù)45-46
  • 4.3 小結46-47
  • 5 實測結果對比分析47-54
  • 5.1 模型裝置試驗數(shù)據(jù)47-49
  • 5.1.1 WJ-12型軸流泵模型裝置試驗數(shù)據(jù)47-49
  • 5.1.2 2.8CJ-70軸流泵原泵特性曲線49
  • 5.2 效率測定數(shù)據(jù)處理49-51
  • 5.2.1 泵站效率計算49-50
  • 5.2.2 誤差分析50-51
  • 5.3 實測數(shù)據(jù)與模型裝置試驗數(shù)據(jù)對比分析51-53
  • 5.3.1 流量比測驗證51-52
  • 5.3.2 效率比測驗證52
  • 5.3.3 比較分析52-53
  • 5.4 小結53-54
  • 6 總結與展望54-56
  • 6.1 總結54-55
  • 6.2 展望55-56
  • 參考文獻56-59
  • 致謝59-60

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本文編號:502254

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