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低扬程立式轴流泵出水流道基本流态及水力性能的比较

2024-04-28

低扬程立式轴流泵出水流道基本流态及水力性能的比较

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采用数值计算和模型试验的方法对低扬程立式轴流泵虹吸式和直管式2种不同形式的出水流道进行了比较,揭示了这2种出水流道的基本流态,测试了这2种形式出水流道的水力损失。结果表明:在低扬程的条件下,虹吸式出水流道内的水流转向更为有序、扩散更为平缓、水力损失更小,对于年运行时数较多的大型低扬程泵站,在上游水位变幅允许的条件下,应优先选用水力性能较好的虹吸式出水流道。

立式轴流泵出水流道流场试验研究 立式轴流泵出水流道流场试验研究 立式轴流泵出水流道流场试验研究
立式轴流泵出水流道流场试验研究

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大型低扬程水泵采用渐扩出水流道,比水流道水力损失占泵扬程的15%~20%左右。为立式轴流泵设计制作了不同扩散角、无中隔板和有中隔板多种透明出水流道,采用五孔探针测定和丝线观测出水流道内流场,研究流场形成机理,分析流动规律,并与等圆出水管内流动比较。结果表明,由于后导叶出流环量、泵轴旋转诱导、出水弯管二次流和扩散的影响,出水流道内为复杂的螺旋流,断面轴向流速和周向流速分布不均匀、不对称,不均匀程度大于等圆出水管内流动,断面环量有向周边集中的趋势。成果对大型轴流泵装置出水部分的优化水力设计,提高泵装置效率有重大意义。

大型混流、轴流泵站水泵出水流道断流设施优化选择的建议 大型混流、轴流泵站水泵出水流道断流设施优化选择的建议 大型混流、轴流泵站水泵出水流道断流设施优化选择的建议
大型混流、轴流泵站水泵出水流道断流设施优化选择的建议

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为了使工程安全稳定运行,提出对于采用平直出水流道的大型混流、轴流泵站工程必须进行水力过渡过程分析计算,并提出安全可靠的断流设施,同时确定合理的关闭时间。此外,提出国家标准《泵站设计规范》对水泵出水流道断流设施应优先选择运行可靠、调节灵活、结构简单的液控蝶阀的建议。

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大型立式轴流泵装置流道内部流动特性分析

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大型立式轴流泵装置流道内部流动特性分析 4.7

大型立式轴流泵装置流道内部流动特性分析 大型立式轴流泵装置流道内部流动特性分析 大型立式轴流泵装置流道内部流动特性分析

基于三维不可压缩流体的雷诺平均n-s方程和rngk-ε湍流模型,采用cfx软件计算了额定转速下180~340l/s流量范围内6个工况点的立式轴流泵装置内部流动,分析了进水流道和出水流道的流动特性,重点研究进口流动细部结构,同时预测了泵装置的水力性能。计算结果表明:叶轮旋转对进水流道出口轴向流速分布和切向流速分布的影响较小。导叶出口环量对出水流道的流场影响较大,导致隔墩两侧流量分配不均,大流量时隔墩两侧水流流态比较平顺,而小流量时隔墩右侧流道内出现螺旋状水流,两侧水流严重不均衡。通过计算预测了泵装置水力性能,并与泵装置模型性能试验结果进行了对比,表明最优工况时数值模拟与试验结果吻合较理想,可以满足工程实际的需要。

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低扬程泵站箱涵式出水流道水力特性试验

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低扬程泵站箱涵式出水流道水力特性试验 4.3

低扬程泵站箱涵式出水流道水力特性试验 低扬程泵站箱涵式出水流道水力特性试验 低扬程泵站箱涵式出水流道水力特性试验

对泵站箱涵式出水流道5种不同出水喇叭口悬空高度、4种不同后壁距及矩形、半圆形和对称蜗壳形3种后壁型线以及导叶后无扩散喇叭管方案进行了试验研究。测得了喇叭口不同悬空高度时流道的水力损失,分析得出了不同佛汝德数下流道水力损失随喇叭口悬空高度变化的规律。对4种不同后壁距及不同后壁型线时流道的水力损失进行了测试和分析比较并观测了流道内流态。

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热门文档 低扬程立式轴流泵出水流道基本流态及水力性能的比较

肘形进水流道对立式轴流泵水力性能影响的数值模拟

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肘形进水流道对立式轴流泵水力性能影响的数值模拟 4.7

肘形进水流道对立式轴流泵水力性能影响的数值模拟 肘形进水流道对立式轴流泵水力性能影响的数值模拟 肘形进水流道对立式轴流泵水力性能影响的数值模拟

为定量研究肘形进水流道对轴流泵水力性能的影响,实现性能预测,该文采用雷诺时均n-s方程和标准紊流模型,数值模拟了某肘形进水流道和轴流泵联合运行时的三维流场,获得了水泵的流量~扬程曲线、流量~功率曲线和流量~效率曲线,并与设计进水条件下的水泵性能进行了对比。在该肘形进水流道提供的进水条件下,在计算流量范围内,泵的扬程和效率分别平均下降约8.62%和5.74%,轴功率平均增加约3.56%,最优工况点效率降低了5.99%,流量减少了8.59%。通过5个肘形进水流道设计方案的计算对比发现,流道出口水流的偏流角与水泵性能的发挥密切相关,在相同流量下,水泵效率差值达4.34%。因此,为确保水泵高效、安全地运行,应重视进水流道水力设计优化和面向对象的水泵设计,改善水泵进水条件,减少进水流道对水泵水力性能的影响。

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大型低扬程泵站直管式出水流道优化水力设计

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大型低扬程泵站直管式出水流道优化水力设计 4.7

大型低扬程泵站直管式出水流道优化水力设计 大型低扬程泵站直管式出水流道优化水力设计 大型低扬程泵站直管式出水流道优化水力设计

针对低扬程泵站直管式出水流道内较为严重的脱流问题,提出了直管式出水流道优化水力设计方法:以最大限度地回收水流动能和减少流道水力损失为目标,通过建立直管式出水流道几何数学模型以及借助cfd三维湍流数值模拟,逐步优化直管式出水流道的型体。通过专门设计的流道模型试验,测试了直管式出水流道的水力损失;结合某大型泵站的应用实例,验证了直管式出水流道优化水力设计的效果。

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ZLQ立式轴流泵

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ZLQ立式轴流泵 4.4

ZLQ立式轴流泵

zlq型立式长轴泵 zlq型立式长轴泵概述: zlq型泵系单级立式轴流泵,zwb、zxb型系特大型卧式、斜式轴流泵,适用 于抽送清水、污水、雨水及带有轻微腐蚀性的液体,被输送液体温度不高于50℃。 本型泵是大流量、低扬程泵,可适用于农田排灌、水利工程、城市的供水、排水 和污水处理,电厂、盐厂及养殖场输送循环水、船坞升降水位,亦可用于冶金、 化工等行业,使用十分广泛。 zlq型立式长轴泵参数范围: 流量q0.5~60m3/s 扬程h2.0~15m zlq型立式长轴号说明: 80zlq—5 80-泵的吐出口径(即2000/25=80) z-轴流泵 b-立式; 5-半调式叶片(g为固定叶片); 120zwb-3 120—泵叶轮直径(120×25=3000) z—轴流泵 w—卧式 b—半调式叶片(g为固定叶片) 3—泵的设计点扬程 zlq型立式长轴泵结

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排涝泵站轴流泵进、出水流道的数值模拟

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排涝泵站轴流泵进、出水流道的数值模拟 4.6

排涝泵站轴流泵进、出水流道的数值模拟 排涝泵站轴流泵进、出水流道的数值模拟 排涝泵站轴流泵进、出水流道的数值模拟

针对杭州三堡排涝泵站的轴流泵装置,选取两种典型的进、出水流道设计方案(斜20°和斜30°方案),在设计流量工况下对整个轴流泵装置进行了非定常数值模拟,通过比较内部流态和水力损失确定了最佳方案,并在非设计流量工况下对最佳方案进行非定常数值模拟分析。结果表明,在设计流量工况下,与斜20°方案相比,斜30°方案中水泵的内部流态更好且水力损失更小,为最佳方案;对于斜30°方案,在大于和小于设计流量的工况下,轴流泵的出水流道水力损失均大于设计流量工况下的,且偏小流量工况下的水力损失最大。

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低扬程立式轴流泵装置模型试验研究

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低扬程立式轴流泵装置模型试验研究 4.3

低扬程立式轴流泵装置模型试验研究 低扬程立式轴流泵装置模型试验研究 低扬程立式轴流泵装置模型试验研究

本文结合南水北调东线工程某大型泵站,对低扬程立式轴流泵装置进行一项模型试验研究。试验结果表明,该模型轴流泵装置在部分流量区域出现不稳定的马鞍形区,马鞍形区扬程范围大约在1.3h_d~1.6h_d,在各个叶片安放角度下的马鞍形区流量范围各不相同。该模型轴流泵装置的扬程有效稳定运行范围大约在0.69h_d~1.27h_d,流量有效稳定运行范围大约在0.78q_d~1.35q_(d)。模型轴流泵装置的高效率区域与模型轴流泵段相比,向小角度方向偏移3°左右。

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精华文档 低扬程立式轴流泵出水流道基本流态及水力性能的比较

介绍立式轴流泵及它的选材

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介绍立式轴流泵及它的选材 4.4

介绍立式轴流泵及它的选材

介绍立式轴流泵及它的选材 一、fgl轴流泵概述 fgl型高温熔盐轴流泵是惠尔泵业公司根据市场需要,利用原有制作 立式化工轴流泵及高温熔盐液下泵经验吸收国外同行业技术之优点, 攻关开发的新一代节能高温熔盐轴流泵产品。主要用于苯酐、顺酐、 均酐、丙烯酸、富马酸、三聚氰胺、制冷剂、铝镁行业等工业流程, 以及橡胶、塑料等行业输送钠盐、钾盐、碱类等易结晶的高温液体。 fgl型立式化工轴流泵为单级悬臂式结构,结构合理,抗汽蚀性能好, 可靠性高。泵设计压力10bar,输送介质温度为~+120℃。用于大 流量、低扬程蒸发循环工位的输送含有固体颗粒的介质,是磷复肥行 业定点首选泵型。 二、fgl立式轴流泵用途 磷复肥行业:适用于输送含固体颗粒腐蚀性介质,如闪蒸冷却等工位。 化工、制碱、制盐、行业:适用于物料的浓缩循环工位。 造纸、轻工行业:适用于物料的浓缩循环工位。 三、fgl立式轴流泵结

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浅谈大型立式轴流泵装置流道内部流动特性研究

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浅谈大型立式轴流泵装置流道内部流动特性研究 4.8

浅谈大型立式轴流泵装置流道内部流动特性研究 浅谈大型立式轴流泵装置流道内部流动特性研究 浅谈大型立式轴流泵装置流道内部流动特性研究

随着经济的快速增长,能源的利用不断加剧,使得我国能源的分布越来越不均衡,大量能源的消耗使得经济发展与环境之间的矛盾越来越突出。与人们密切相关的水资源在人们的日常生活中逐渐成为主导。中国水资源分布不平衡,南涝北旱,这些都制约的我国经济的发展。本文对一些大型的立式轴流泵装置的进水流道和出水流道的流动性进行了分析。

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大型立式轴流泵振动分析及处理

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大型立式轴流泵振动分析及处理 4.8

大型立式轴流泵振动分析及处理

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立式轴流泵及装置研制

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立式轴流泵及装置研制 4.7

立式轴流泵及装置研制 立式轴流泵及装置研制 立式轴流泵及装置研制

立式轴流泵及装置研制是“大型低扬程水泵及装置研制”课题的专题。专题针对我国立式轴流泵技术储备及产品性能不能充分满足南水北调东线工程需要的现状,以南水北调东线泵站工程为依托,研制开发适用于东线泵站工程建设特点的低扬程、大流量立式轴流泵及装置,以提升我国大型轴流泵生产制造水平。该专题立足科技创新,通过3年联合攻关,取得了一批具有国内领先水平和工程应用价值的研究成果。专题的研究成果目前已经实现成功转让,并全部应用于南水北调东线一期工程泵站建设。通过该专题研究,进一步完善了低扬程轴流泵水力模型系列和流道型式,扩大了立式轴流泵装置的应用范围;提高了我国在低扬程大型立式轴流泵及装置研究,设计和生产加工等方面的自主创新能力;成功探索出一条产、学、研密切结合提高科技创新能力的有效途径。专题承担单位:江苏省水利勘测设计研究院有限公司扬州大学

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 (2)

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 (2) 4.8

潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 (2)

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 4.7

潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析

科技信息2012年第19期science&technologyinformation 随着潜水轴流泵和立式轴流泵越来越多地应用于水利引水工程, 在发挥其自身优势带来较好效益的同时,由于自身特点其它原因的存 在,致使潜水轴流泵屡次出现问题,严重影响了安全生产的正常进行。 在分析潜水轴流泵和立式轴流泵结构和原理的基础上,结合实际运行 中出现的故障,提出应对措施和运行注意事项。本文对潜水电泵和立 式轴流泵的使用特点进行了初步探讨: 1结构特点 1.1立式轴流泵结构特点 轴流泵叶轮装有2~7个叶片,在圆管形泵壳内旋转。叶轮上部的 泵壳上装有固定导叶,用以消除液体的旋转运动,使之变为轴向运动, 并把旋转运动的动能转变为压力能。轴流泵通常是单级式,少数制成 双级式。流量范围很大,为7000~10000立方米/时;扬程一般在20米以 下

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析

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潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 4.7

潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析 潜水轴流泵和立式轴流泵使用特点分析

本文对潜水轴流泵和立式轴流泵的结构特点、优缺点进行剖析,论述二者的运行特点,从而提高对两种轴流泵的认识。

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立式轴流泵大修原因及改进措施

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立式轴流泵大修原因及改进措施 4.6

立式轴流泵大修原因及改进措施 立式轴流泵大修原因及改进措施 立式轴流泵大修原因及改进措施

1.工程概述东滏阳排涝站位于衡水市滏阳河左岸.原胡堂排干渠出口处,建于1989年7月20日,1991年1月15日竣工。设计标准为5年一遇。排沥流量6.om3/s,控制面积24.67km2。当滏阳河水位达到17.5m时.造成水位顶托,市区沥水不能自流排放.只能通过东滏阳排涝站解决市区滏阳河以西、石德铁路以南沥水及生活污水排放问题。该排涝站由引水渠、前池、进水池、主厂房、压力池、双层排水涵洞、变配电室、下游消力池等部分组成。自流涵洞底高程14.7m,堤顶高程18.2m。安装36zlb一70型立式轴流泵3台,jsl14一12型配套电机3台,配置xj0l一190自耦减压起动装置,装机总容量465kw(单机155kw),配备660kv·a变压器2台(其中630kv·a、30kv·a各1台)。

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立式轴流泵及装置研制

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立式轴流泵及装置研制 4.6

立式轴流泵及装置研制 立式轴流泵及装置研制 立式轴流泵及装置研制

立式轴流泵及装置研制

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立式轴流泵的安装使用

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立式轴流泵的安装使用 4.6

立式轴流泵的安装使用

第1页共1页 立式轴流泵的安装使用 一、立式轴流泵概述 zlb型泵系单级立式轴流泵,适用于抽送清水、污水、雨水及带有轻 微腐蚀性的液体,被输送液体温度不高于50℃。本型泵是大流量、 低扬程泵,可适用于农田排灌、水利工程、城市的供水、排水和污水 处理,电厂、盐厂及养殖场输送循环水、船坞升降水位,亦可用于冶 金、化工等行业,使用十分广泛。 二、zlb轴流泵型号意义 例如:28zlb—70 28--泵的出水口直径为28英寸; z--轴流泵; l--立式结构; 第2页共2页 b--半调节叶片; 70--比转速被10除所得的化整数 三、立式轴流泵的工作原理与构造 1、立式轴流泵的工作原理 立式轴流泵是以空气动力学中,机翼的升力理论为基础。当流体绕过 翼型时,在翼型的首端点处分离成为两股流,它们分别经过翼型的上 表面和下表面,然后同时在翼型的尾端汇合,

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大型立式轴流泵叶片调节方式比较

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大型立式轴流泵叶片调节方式比较 4.8

大型立式轴流泵叶片调节方式比较 大型立式轴流泵叶片调节方式比较 大型立式轴流泵叶片调节方式比较

介绍了大型立式轴流泵的叶片调节方式,对油压调节方式和机械调节方式从结构、工作原理、系统构成、控制方式、安装、检修与运行、自动化管理、泵的构造要求、投资、运行可靠性等方面进行分析比较,认为两种调节方式在大型泵站的运用都是成功的,但机械调节方式结构和系统构成更简单,控制方式和自动化管理更容易,安装、检修方便,对泵的构造要求不高,投资也少,机械式调节有替代液压式全调节的趋向。

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立式轴流泵等圆出水管内流场试验

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立式轴流泵等圆出水管内流场试验 4.8

立式轴流泵等圆出水管内流场试验 立式轴流泵等圆出水管内流场试验 立式轴流泵等圆出水管内流场试验

采用五孔探针对轴流泵圆形出水室和出水管内流场进行详细测试,研究了后导叶出流环量、泵轴旋转诱导和出水弯管二次流对流态的影响,分析流场形成机理,揭示流动规律.结果表明:后导叶出流环量较大,旋转方向与叶轮相同,泵轴对附近水体有明显的诱导作用,泵轴附近环量明显增大,出水室和出水管内的环量沿流程逐渐衰减,但衰减速度渐慢,整个出水管内水流都具有一定的环量.出水管内为复杂的螺旋流,断面轴向流速和周向流速分布不均匀、不对称,轴向均匀流和对称流的常规假定与实际不符.研究成果对轴流泵装置的优化水力设计,提高泵装置效率有重大意义.

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大型立式轴流泵叶片调节方式比较

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大型立式轴流泵叶片调节方式比较 4.5

大型立式轴流泵叶片调节方式比较

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大型立式轴流泵机组大修

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大型立式轴流泵机组大修 4.4

大型立式轴流泵机组大修

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立式轴流泵组安装

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立式轴流泵组安装 4.5

立式轴流泵组安装 立式轴流泵组安装 立式轴流泵组安装

东莞市长安排涝泵站为立式轴流泵,具有机组部件尺寸大、零部件重、安装精度高等特点,从机组安装程序、安装工艺、中间阶段验收、质量标准、机组试运行等方面进行阐述,供大中型立式轴流泵组安装参考。

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