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压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程起草人

压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程起草人

王景平、杨帆等。

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压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程造价信息

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  • 信息价
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循环水泵

  • Q=89m3/h,H=21m,N=11KW,转速1450r/min,单吸离心采用铸铁,青铜叶轮,不锈钢轴,配置全封闭风冷二级马达.二用一备
  • 13%
  • 广西宏源水处理技术有限公司
  • 2022-12-07
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循环水泵

  • 品种:热水循环泵;流量Q(m3/h):18;扬程H(m):15;动机功率(kw):1;类型:卧式;
  • 利欧
  • 13%
  • 包头市聚来福机电设备有限公司
  • 2022-12-07
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循环水泵

  • 品种:热水循环泵;流量Q(m3/h):30;扬程H(m):15;动机功率(kw):2.5;类型:卧式;
  • 爱克
  • 13%
  • 杭州迪致环境工程有限公司
  • 2022-12-07
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循环水泵

  • HX-50-32/166,Q=20m3/h,H=20m,N=3.0kw 304
  • 13%
  • 绵阳新派天壹环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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循环水泵

  • N=3P/380V,Q=26.5m3/h,H=15m;自带毛发过滤器
  • 水仙子
  • 13%
  • 广州市芬林泳池桑拿设备有限公司
  • 2022-12-07
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KTB型空调循环泵

  • KTB100-65-260
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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KTB型空调循环泵

  • KTB100-65-320A
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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KTB型空调循环泵

  • KTB125-100-200
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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KTB型空调循环泵

  • KTB125-100-315
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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KTB型空调循环泵

  • KTB125-100-315B
  • 深圳市2011年11月信息价
  • 建筑工程
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循环水泵

  • 1.名称:系统循环水泵 2.规格: 格兰富TP125-190/4
  • 6台
  • 1
  • 格兰富
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2018-02-26
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循环水泵

  • 循环水泵1.规格:流量25吨/小时,扬程32米2.含控制柜(控制器等元件)
  • 1只
  • 3
  • /
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-07-25
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循环水泵

  • 循环水泵1.规格:流量25吨/小时,扬程32米2.含控制柜(控制器等元件)
  • 3只
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-04
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循环水泵

  • (1)新增湖区循环水泵100m3/h,13m,5.5KW(2)100M/H,13M,5.5KW(3)满足图纸及规范要求
  • 2台
  • 3
  • 格兰富、赛莱默、威乐
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-04-08
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循环水泵

  • 名称:循环水泵规格型号:G=35m3/h H=12m N=3Kw说明:1用1备
  • 2台
  • 1
  • 德国威乐
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-07-09
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压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程起草单位

中广核工程有限公司、深圳中广核工程设计有限公司等。2100433B

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压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程起草人常见问题

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压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程起草人文献

电厂循环水泵优化改造 电厂循环水泵优化改造

电厂循环水泵优化改造

格式:pdf

大小:346KB

页数: 3页

针对电厂循环水泵效率低、电耗高、经济性差、水轮发生汽蚀、轴承易损、检修工作量大等问题,从水泵的结构、电机功率选择及接线方式等方面进行原因分析,采取相应的技改措施,达到预期效果。

方家山核电厂循环水泵保护停泵逻辑的改进 方家山核电厂循环水泵保护停泵逻辑的改进

方家山核电厂循环水泵保护停泵逻辑的改进

格式:pdf

大小:346KB

页数: 未知

方家山核电厂循环水系统(简称CRF)通过两条独立管道向凝汽器和辅助冷却水系统的设备提供必需的冷却水。在正常运行时,使用两台循环水泵。在从循环水系统逻辑向DCS组态转化时由于DCS厂家对循环水泵控制逻辑理解的差异造成循环水泵保护停泵后又再次重新启动的问题。本文通过对循环水泵的逻辑进行分析和优化使循环水泵保护停泵后再次启动的问题得以解决。

核电厂混凝土蜗壳循环水泵叶轮技术要求适用范围

本标准规定了滨海核电厂混凝土蜗壳循环水泵叶轮设计制造中的相关技术要求及试验方法等。本标准适用于滨海核电厂输送介质为海水的混凝土蜗壳循环水泵叶轮的设计和制造,其它相似型式的水泵叶轮可参照此标准执行。

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蜗壳压差法蜗壳压差法的原理

1.测流原理

具有一定流速的水流流经蜗壳时,由于蜗壳中心线弯曲,水流在弯曲流道上产生离心力,使得蜗壳内、外缘2点产生压力差,该压力差的大小与水流流速有关。对于截面积已成为定值的蜗壳某截面来说,平均流速大小正比于流经该截面的流量,因此蜗壳内、外缘的压力差(差压值) 就可以反映流过水轮机的流量相对值。

流量与蜗壳差压的算术平方根成正比。对于不同的机组蜗壳或同一蜗壳不同的测压孔而言,蜗壳流量系数是不同的常数。对于同1台机组同2根测压管,只要取压状态不改变,可以用差压变送器测取。

2.测压断面及测压孔的选取

差压测取首先必须使高压取压孔中心与几个低压孔中心在同一测压断面内,这个测压断面是过水轮机中心的蜗壳横截面;其次,是该横截面应选在蜗壳水流发生旋转的地方。

3.稳压措施

因被测压力一般都有波动,得到准确的读数比较困难,为减少或消除这种波动的稳压措施就是在传递压力系统上增加阻尼。对这种阻尼的要求是对称的线性阻尼。

最常见的稳压措施有:

(1) 节流稳压

稳压设备常常利用现有的阀门,即用测压管路上或差压计上的阀门,通过关小阀门形成节流来达到稳压的效果。用这种方法进行稳压时,要求适当控制节流的程度,往往不易准确掌握,在实际测试中应用较少;

(2) 专用的稳压装置(稳压筒)

用稳压筒进行稳压可以达到良好的效果,但需要正确设计稳压筒。稳压筒也分2种,即节流式稳压筒及空气阻尼式稳压筒。实际测试中常用的是空气阻尼式稳压筒,即利用筒内一段压缩空气的弹性产生阻尼将压力的波动化解,测得的是平均压力。实用结果表明,其稳压效果较好。

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排气蜗壳蜗壳的整体结构设计

蜗壳的整体结构设计主要考虑扩压机匣和蜗壳的连接与分开,蜗壳的焊接、加筋等。环形通道的扩压机匣与蜗壳祷用两个垂直法兰连接。扩压机匣一般铸造成型。蜗壳尺寸较大的,用薄钢板焊接成后,在各表面焊有加强筋。尺寸较小的蜗壳,采用冲压方式冲出凸出的槽做加强筋,不需另加焊筋了。有的小型机组的排气蜗壳,设计成弧形光滑面,加工工艺较复杂。

关于蜗壳排气方向的问题,设计时,对于轴向装配式蜗壳可考虑旋转角度装配的结构,将蜗壳和扩压机匣连接的两个垂直法兰螺孔数相对应,调整螺孔的装配位置就能改变蜗壳的出气方向了。对于水平中分式蜗壳,需按使用现场对方向的要求,确定上、下、左、右四个方向,蜗壳只需两种结构即可,上下通用,左右通用 。2100433B

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