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駟馬山烏江泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試研究與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2017-06-30 14:19

  本文關(guān)鍵詞:駟馬山烏江泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試研究與應(yīng)用,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:本文針對(duì)駟馬山烏江泵站這種大型低揚(yáng)程泵站難以進(jìn)行能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的現(xiàn)狀,研究學(xué)習(xí)了大型低揚(yáng)程泵站流量、功率現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的常用方法,同時(shí)結(jié)合烏江泵站的特點(diǎn),確定了烏江泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的合理方案,并在烏江泵站進(jìn)行了能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,為烏江泵站今后的運(yùn)行管理和調(diào)度提供了技術(shù)依據(jù),對(duì)烏江泵站水泵改造工程有一定的指導(dǎo)意義;也為烏江泵站此類大型低揚(yáng)程泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)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(shí)測(cè)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(shì)與不足,得到繞流管法是適用于烏江泵站這種大型低揚(yáng)程泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的測(cè)流方法的結(jié)論。(2)比選常用的泵站軸功率測(cè)定方法:馬達(dá)天平測(cè)功、損耗分析法、振弦式測(cè)功法、遙測(cè)電阻應(yīng)變儀法,開發(fā)了精度高、信號(hào)傳輸先進(jìn),傳輸距離更遠(yuǎn),可直接為泵站信息化動(dòng)態(tài)管理提供數(shù)據(jù)的無線電阻應(yīng)變儀。(3)根據(jù)烏江泵站實(shí)際特點(diǎn),設(shè)計(jì)開發(fā)相應(yīng)的CFPF繞流管及無線電阻應(yīng)變儀并將其應(yīng)用于烏江泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),測(cè)試結(jié)果顯示繞流管及無線電阻應(yīng)變儀結(jié)合的泵站能量特性現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方案是可行的。(4)利用實(shí)測(cè)的流量與模型裝置試驗(yàn)流量進(jìn)行了比較分析,發(fā)現(xiàn)所測(cè)機(jī)組實(shí)際流量與各自的模型裝置試驗(yàn)數(shù)據(jù)基本類似。與此同時(shí),利用實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算了所測(cè)機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行效率,并與模型裝置試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比可知,其在工況范圍內(nèi)運(yùn)行時(shí),實(shí)際運(yùn)行效率略低于模型裝置試驗(yàn)的效率,但其性能數(shù)據(jù)基本滿足原設(shè)計(jì)值,滿足《泵站技術(shù)改造規(guī)程》中軸流泵站效率不低于60%的要求。
【關(guān)鍵詞】:大型低揚(yáng)程泵站 流量測(cè)試 功率測(cè)試 能量特性
【學(xué)位授予單位】:揚(yáng)州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】: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(yīng)用現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.1 流量測(cè)試研究與應(yīng)用現(xiàn)狀11-13
  • 1.2.2 功率測(cè)試研究與應(yīng)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(cè)試方法優(yōu)選15-32
  • 2.1 泵站流量測(cè)試意義及難點(diǎn)15
  • 2.1.1 泵站測(cè)流意義15
  • 2.1.2 泵站測(cè)流難點(diǎn)15
  • 2.2 常見測(cè)流方法15-24
  • 2.2.1 超聲波法測(cè)流量15-16
  • 2.2.2 電磁流量法測(cè)流量16-18
  • 2.2.3 皮托管法測(cè)流量18-19
  • 2.2.4 孔板流量計(jì)法測(cè)流量19-20
  • 2.2.5 渦輪流量計(jì)法測(cè)流量20-21
  • 2.2.6 流速儀法測(cè)流量21
  • 2.2.7 繞流管法測(cè)流量21-24
  • 2.3 大型低揚(yáng)程泵站測(cè)流方法的合理選擇24-26
  • 2.3.1 大型低揚(yáng)程泵站特點(diǎn)24
  • 2.3.2 各測(cè)流方法局限性分析24-25
  • 2.3.3 烏江泵站測(cè)流方案比選25-26
  • 2.4 烏江泵站測(cè)流設(shè)計(jì)26-29
  • 2.4.1 繞流管的設(shè)計(jì)與加工26-28
  • 2.4.2 烏江泵站測(cè)流系統(tǒng)28-29
  • 2.5 繞流管標(biāo)定與現(xiàn)場(chǎng)安裝29-31
  • 2.5.1 繞流管的標(biāo)定29-30
  • 2.5.2 烏江泵站繞流管現(xiàn)場(chǎng)安裝30-31
  • 2.6 小結(jié)31-32
  • 3 泵站功率測(cè)試方法優(yōu)選32-45
  • 3.1 泵站功率測(cè)試意義及難點(diǎn)32
  • 3.1.1 泵站功率測(cè)試的意義32
  • 3.1.2 泵站功率測(cè)試難點(diǎn)32
  • 3.2 常見軸功率測(cè)試方法32-38
  • 3.2.1 馬達(dá)天平測(cè)功32-33
  • 3.2.2 損耗分析法測(cè)功33-34
  • 3.2.3 振弦式測(cè)功34-36
  • 3.2.4 電阻應(yīng)變式測(cè)功36-38
  • 3.3 大型低揚(yáng)程泵站軸功率測(cè)試方法的合理選擇38-39
  • 3.3.1 各軸功率測(cè)試方法局限性分析38
  • 3.3.2 烏江泵站軸功率測(cè)試方案比選38-39
  • 3.4 無線式電阻應(yīng)變儀設(shè)計(jì)及加工39-40
  • 3.4.1 無線式電阻應(yīng)變儀系統(tǒng)設(shè)計(jì)39-40
  • 3.4.2 無線式電阻應(yīng)變儀加工40
  • 3.4.3 測(cè)量數(shù)據(jù)收集與顯示40
  • 3.5 無線式電阻應(yīng)變儀現(xiàn)場(chǎng)安裝與標(biāo)定40-44
  • 3.5.1 無線式電阻應(yīng)變儀的現(xiàn)場(chǎng)安裝40-41
  • 3.5.2 無線式電阻應(yīng)變儀的標(biāo)定41-44
  • 3.6 小結(jié)44-45
  • 4 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果45-47
  • 4.1 測(cè)試方法45
  • 4.1.1 揚(yáng)程實(shí)測(cè)方法45
  • 4.1.2 流量實(shí)測(cè)方法45
  • 4.1.3 功率實(shí)測(cè)方法45
  • 4.2 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)45-46
  • 4.3 小結(jié)46-47
  • 5 實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比分析47-54
  • 5.1 模型裝置試驗(yàn)數(shù)據(jù)47-49
  • 5.1.1 WJ-12型軸流泵模型裝置試驗(yàn)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(cè)定數(shù)據(jù)處理49-51
  • 5.2.1 泵站效率計(jì)算49-50
  • 5.2.2 誤差分析50-51
  • 5.3 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與模型裝置試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比分析51-53
  • 5.3.1 流量比測(cè)驗(yàn)證51-52
  • 5.3.2 效率比測(cè)驗(yàn)證52
  • 5.3.3 比較分析52-53
  • 5.4 小結(jié)53-54
  • 6 總結(jié)與展望54-56
  • 6.1 總結(jié)54-55
  • 6.2 展望55-56
  • 參考文獻(xiàn)56-59
  • 致謝59-60

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):502254

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