泵与泵站
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泵与泵站课程设计参考一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解和掌握泵与泵站的基本概念、原理和应用,培养学生对泵与泵站设计和运行的初步认识,提高学生的实际问题解决能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解泵的基本概念、分类和性能参数;(2)掌握泵的选型依据和设计方法;(3)理解泵站的组成、设计和运行原理。
2.技能目标:(1)能够运用泵的基本原理解决实际问题;(2)具备初步的泵站设计和运行管理能力;(3)学会使用相关软件进行泵与泵站的设计和分析。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对泵与泵站事业的热爱和责任感;(2)增强学生对工程实践的兴趣和积极性;(3)培养学生团队协作、创新精神和终身学习的意识。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.泵的基本概念、分类和性能参数;2.泵的选型依据和设计方法;3.泵站的组成、设计和运行原理;4.泵与泵站的设计案例分析。
教学大纲安排如下:1.课时分配:共计4课时;2.教学顺序:先讲解泵的基本概念、分类和性能参数,然后介绍泵的选型依据和设计方法,接着讲解泵站的组成、设计和运行原理,最后进行泵与泵站的设计案例分析;3.教材章节:第1章至第4章。
三、教学方法本节课采用多种教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1.讲授法:讲解泵与泵站的基本概念、原理和应用;2.案例分析法:分析泵与泵站的设计案例,提高学生的实际问题解决能力;3.实验法:安排现场实验或模拟实验,让学生亲身体验泵与泵站的运行过程;4.讨论法:学生分组讨论,培养学生的团队协作和沟通能力。
四、教学资源本节课的教学资源包括:1.教材:《泵与泵站》教材;2.参考书:相关泵与泵站的设计手册、论文等;3.多媒体资料:泵与泵站的图片、视频等;4.实验设备:泵与泵站的模型、实验器材等。
教学资源应根据教学内容和教学方法的需要进行选择和准备,以支持教学的顺利进行,并丰富学生的学习体验。
五、教学评估本节课的评估方式包括以下几个方面:1.平时表现:通过课堂参与、提问、回答问题等环节,评估学生的学习态度和积极性;2.作业:布置相关的习题和设计任务,评估学生对泵与泵站知识的掌握程度;3.考试:安排期末考试,全面测试学生对泵与泵站知识的掌握和应用能力。
泵于泵站复习:一.概述内容:1.泵与风机:1)泵:输送液体的机械(水、油);2)风机:输送气体的机械(空气、烟气、煤粉/空气混合物);3)泵与风机都是提高机械能的设备;4)泵与风机区别的缘故是因为气体和液体的密度和压缩性有显然的不同2.泵的作用:从低处输送到高处,从低压送至高压,沿管道送至较远的地方;为达到此目的,必须对流体参加外功,以克服流体阻力及补充输送流体时所不足的能量。
3.表压和真空度:e.g.某台离心泵进、出口压力表读数分离为220mmHg(真空度)及1.7kgf/cm2(表压)。
若当地大气压力为760mmHg,试求它们的绝对压力各为若干(以法定单位表示)?解泵进口绝对压力P1=760-220=540mmHg=7.2*104Pa泵出口绝对压力P2=1.7+1.033=2.733kgf/cm2=2.68*105Pa其中kgf表示千克力,1kgf=9.8N;1mmHg=0.133kpa第 1 页/共7 页4.伯努利方程1),适用于不可压缩非粘性的流体。
Gz为单位质量液体所具有的位能p/ρ为单位质量液体所具有的静压能因质量为m、速度为u的流体所具有的动能为mu2/2,u2/2为单位质量流体所具有的动能作用:分析和解决流体输送有关的问题,用于液体流动过程中流量的测定,以及调节阀流通能力的计算2)按照伯努利方程可以知道,倘若想从下向上送水,倘若不开泵,得到上面的流速不存在,因此表明,泵是流体输送机械,能够对流体做功,提供能量第一节:水泵与水泵站1.环境工程给排水主要包括:给水输送、污水排放、单元设备进水、冲洗2.泵:是输送液体或使液体增压的机械。
它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增强。
3.泵在各个部门的应用。
异常耗电4.泵站;由形式和规格不同的多个泵单元组成的有机枢纽5.市政给排水:取水泵站:一级;输送至用户:二级泵站6.泵是生产设备中主要能源消耗者(95—98%)——所以合理设置是降低能源消耗的主要途径7.发展趋势:大型化容量化;高扬程化高速化;系列化,通用化,标准化——三化8.泵的分类:按驱动主意分:电动泵和水轮泵等;按结构可分:单级泵和多级泵;按用途可分:锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分:水泵、油泵和泥浆泵等。
《泵与泵站》课程设计—取水泵站的设计一、背景介绍取水泵站是以取用水文站水位计量结果,把低水头水资源输送给用水单位的设施的统称,它的主要工作内容有蓄水、调节水质,分配供水等。
常见的取水泵站包括取水公用泵站、河口取水泵站、直饮水取水泵站等。
二、取水泵站设计技术要点(一)水位调节在取水设施设计时,应根据要取水的低水头水位和各用水单位的要求,确定取水位,以满足各用水单位的要求。
水位调节装置诸如水力调节阀、流量调节阀等配置在泵出口,应能够满足各用水单位的要求。
在泵出口处设置有滤网、大坝蓄水池、水池和沉淀结构等来调节水质,主要措施包括净化水质、净化流量和消除尘埃。
滤网等设备可以有效滤除水中的固体颗粒,降低水中硅酸盐的含量,改善水质;大坝蓄水池可以有效消除尘埃,达到保证水域环境和生态环境的目的。
(三)取水管道取水管道是给水工程的基本组成部分,应按取水要求的地形、地质、水文条件、用水量等条件,采用不同的取水方式以及排水方式,合理布置取水管线路,以保证单位用水量。
(四)控制系统取水泵站设备控制是取水泵站应力不定、机械反应非常迅速、多变化的特点,更加强调了取水泵站控制系统的重要性,它要做到按设计要求控制取水量和兼顾取水泵站设备工作状态等。
因此,控制系统的设计要突出动态控制和建立安全保护功能,使取水泵站设备能够满足不同的用水需求。
三、取水泵站的注意事项取水水位调节的设计应以满足各用水单位的要求为前提,根据阀门的类型、结构和工作原理等确定适合的水位调节装置,如闸阀、活套闸阀、步进阀等。
(二)水质调节装置的选择根据取水管线的位置和水质要求,确定不同的水质调节装置,如滤网、沉淀箱等。
在选择水质调节装置时,应注意设计它能否维持一个比较稳定的水质,以及它能否有效保护水体环境,以避免水污染的发生。
取水管网的布置要根据四周的地形、地质、拐角处的设计要求,采用合理的方式,如顺应地势、短路连接、反向螺旋等,易于施工安装及其后续维修和改造。
泵于泵站课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解泵的基本原理及其在泵站中的应用;2. 掌握泵站的组成结构、工作原理及其在水利工程中的作用;3. 了解不同类型泵的特点及适用场合。
技能目标:1. 学会分析泵站工程案例,能运用所学知识解决实际问题;2. 能够运用图表、数据等工具对泵站运行状况进行初步分析;3. 掌握泵站设计的基本方法和步骤,具备泵站初步设计的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对水利工程及泵站建设的兴趣,激发学习热情;2. 增强学生的环保意识,认识到泵站在水资源利用和环境保护中的重要性;3. 培养学生的团队协作意识和解决问题的能力。
本课程针对高年级学生,结合学科特点,注重理论知识与实践应用相结合,培养学生解决实际问题的能力。
课程目标具体、可衡量,旨在帮助学生掌握泵及泵站的基本知识,具备初步设计泵站的能力,同时培养其情感态度价值观,为我国水利工程领域培养优秀人才。
二、教学内容1. 泵的基本原理:泵的分类、泵的性能参数、泵的扬程与效率;2. 泵站组成结构:泵房、进水口、出水口、配电设施、控制系统等;3. 泵站工作原理:泵站的运行模式、泵站流量与扬程的匹配;4. 不同类型泵的特点及适用场合:离心泵、轴流泵、混流泵、潜水泵等;5. 泵站工程案例分析:分析典型泵站工程案例,了解泵站在水利工程中的应用;6. 泵站设计与计算:泵站设计步骤、泵站主要参数计算、泵站优化设计;7. 泵站运行与管理:泵站运行维护、故障排除、节能措施;8. 泵站在环境保护中的应用:泵站在水资源调配、污水处理等方面的作用。
教学内容依据课程目标,结合教材相关章节,确保科学性和系统性。
教学大纲明确教学内容的安排和进度,使学生在掌握基本理论的基础上,学会分析实际工程案例,具备泵站初步设计的能力。
教学内容注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
三、教学方法本课程采用多种教学方法,旨在激发学生的学习兴趣,提高教学效果。
1. 讲授法:通过系统讲解泵及泵站的基本理论、工作原理和设计方法,使学生对课程内容有全面、深入的理解。
泵与泵站课后习题答案泵与泵站课后习题答案泵与泵站是现代工程中常见的设备和系统,用于输送液体或气体。
学习泵与泵站的原理和运行方式对于工程师和技术人员来说至关重要。
在学习过程中,习题是检验和巩固知识的重要方式。
下面将针对一些常见的泵与泵站习题给出详细的解答。
1. 什么是泵的工作原理?泵的工作原理是利用机械或物理作用,将能量转化为流体的动能,从而实现对流体的输送。
泵通过旋转或往复运动的方式,使流体进入泵体,然后通过泵的工作部件(如叶轮、螺杆等)的作用,将流体压缩或推动,最终将流体输送至指定位置。
2. 什么是离心泵?离心泵是一种常见的泵类型,其工作原理基于离心力的作用。
离心泵通过旋转的叶轮将流体推向离心力的方向,从而增加流体的压力和速度。
离心泵适用于输送清水、污水、石油等各种液体。
3. 什么是容积泵?容积泵是一种通过改变泵腔体积来完成液体输送的泵类型。
容积泵通过改变泵腔的体积,将流体吸入并压缩,然后排出。
容积泵适用于粘稠液体、腐蚀性液体等特殊工况。
4. 什么是泵站?泵站是由泵、管道、阀门等组成的系统,用于输送流体或气体。
泵站通常由多台泵组成,通过控制泵的启停和运行方式,实现对流体的输送和控制。
泵站广泛应用于城市供水、排水、工业流程控制等领域。
5. 泵站的自动控制系统有哪些?泵站的自动控制系统包括以下几个方面:- 流量控制:根据需要调整泵的运行状态,保持流量在设定范围内。
- 压力控制:根据管道系统的压力变化,自动调整泵的运行速度,保持稳定的压力输出。
- 温度控制:根据流体的温度变化,自动调整泵的运行状态,保持合适的温度范围。
- 故障监测:监测泵的运行状态,及时发现故障并采取相应的措施。
6. 泵站的节能措施有哪些?泵站的节能措施可以从以下几个方面入手:- 选择合适的泵型和规格,避免过大或过小的泵的使用。
- 优化泵站的布局和管道设计,减少阻力和能量损失。
- 使用变频器或软启动器控制泵的运行速度,避免频繁启停,降低能耗。
目录第一部分原始资料 (2)第二部分选泵计算及布置 (2)1.设计流量的确定和设计扬程估算 (2)2.初选泵和电机 (3)3.机组基础尺寸的确定 (3)4.吸水管路与压水管路计算 (4)5.基础与管道布置 (4)6.吸水管路与压水管路水头损失计算 (5)7.泵安装高度的确定和泵房高度计算 (6)8.附属设备的选择 (7)9.泵房建筑高度的确定 (8)10.泵房平面尺寸的确定 (8)第三部分课设小结 (8)------序------取水泵站在水厂中也称一级泵站。
在地面水水源中,取水泵站一般由吸水井、泵房及闸阀井三部分组成。
取水泵站由于它靠江临水的特点,所以河道的水文、水运、地质以及航道的变化等都会影响到取水泵上本身的埋深、结构形式以及工程造价等。
其从水源中吸进所需处理的水量,经泵站输送到水处理工艺流程进行净化处理。
本次课程设计仅以取水泵房为例进行设计,设计中通过粗估流量以及扬程的方法粗略的选取水泵;作水泵并联工况点判断各水泵是否在各自的高效段工作,以此来评估经济合理性以及各泵的利用情况。
取水泵房布置采用圆形钢筋混凝土结构,以此节约用地,根据布置原则确定各尺寸间距及长度,选取吸水管路和压水管路的管路配件,各辅助设备之后,绘制得取水泵站平面图及取水泵站立体剖面图各一张。
设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定性,在泵房的抗浮、抗裂、抗倾覆、防滑波等方面均应有周详的计算。
在施工过程中,应考虑到争取在河道枯水位时施工,要抢季节,要有比较周全的施工组织计划。
在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风、采光、起重、排水以及水锤防护等设施。
此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,可以采取近远期结合,对于本例中,对于机组的基础、吸压水管的穿插嵌管,以及电气容量等我们应该考虑到远期扩建的可能性,所以用远期的容量及扬程计算。
泵与泵站课程设计计算书第一部分 原始资料某新建水源工程近期设计水量1600003m /d ,要求远期发展到2800003m /d ,采用固定式取水泵房(一级泵站),两条直径为1200mm 的钢制自流管从江心取水。
泵与泵站参考答案泵与泵站参考答案泵是一种常见的工程设备,广泛应用于各个领域,包括工业、农业、建筑等。
它的作用是通过机械力将液体或气体从一个地方输送到另一个地方。
泵站则是泵的集合体,它由多个泵组成,用于更大规模的输送工作。
在本文中,我们将探讨泵和泵站的一些基本知识和应用。
一、泵的工作原理泵的工作原理可以简单归纳为利用机械力将液体或气体从低压区域输送到高压区域。
泵的工作过程主要包括吸入、压缩和排出三个阶段。
在吸入阶段,泵通过负压作用将液体或气体吸入泵体内。
在压缩阶段,泵将液体或气体压缩,增加其压力。
最后,在排出阶段,泵通过正压作用将液体或气体排出泵体,完成输送任务。
二、泵的分类根据工作原理和应用领域的不同,泵可以分为多种类型。
常见的泵包括离心泵、容积泵、轴流泵、混流泵等。
离心泵是最常见的一种泵,它通过离心力将液体从中心向外排出。
容积泵则通过改变容积来实现液体的吸入和排出。
轴流泵和混流泵则主要用于大量液体的输送,其工作原理与离心泵有所不同。
三、泵站的组成和功能泵站是由多个泵组成的集合体,用于更大规模的液体或气体输送工作。
泵站的组成主要包括泵、管道、控制系统等。
泵是泵站的核心部件,它负责将液体或气体从低压区域输送到高压区域。
管道则用于连接各个泵和输送介质。
控制系统则负责监控和调节泵站的运行状态,确保其安全和高效运行。
泵站的功能包括输送、提升和控制。
输送是泵站最基本的功能,它通过泵将液体或气体从一个地方输送到另一个地方。
提升则是指将液体或气体从低处提升到高处,以满足特定的需求。
控制则是指通过控制系统对泵站的运行进行监控和调节,确保其正常运行和安全性。
四、泵与泵站的应用泵和泵站广泛应用于各个领域。
在工业领域,泵和泵站常用于输送液体或气体,如原油、水、化工原料等。
在农业领域,泵和泵站常用于灌溉、排水和饮水等方面。
在建筑领域,泵和泵站则常用于供水、排水和空调等系统。
此外,泵和泵站还在航运、石油开采、污水处理等领域有广泛应用。
01泵的基本概念与分类Chapter泵的定义及作用0102泵的分类与特点按工作原理分类01按驱动方式分类02按输送介质分类03往复泵离心泵螺杆泵喷射泵齿轮泵常见泵型及其应用领域02泵的工作原理与性能参数Chapter工作原理简述效率泵的输出功率与输入功率之比,反映了泵的能量转换效率。
效率是评价泵性能优劣的重要指标之一。
流量单位时间内泵所输送的液体体积或质量,常用单位为m³/h、L/min 等。
流量是泵的重要性能参数之一,反映了泵的输送能力。
扬程单位重量液体通过泵后所获得的能量,常用单位为m 。
扬程表示了液体在泵的作用下能够克服管道阻力和提升高度的能力。
功率泵的输入功率和输出功率。
输入功率是指原动机传递给泵轴的功率,输出功率是指泵输送液体所消耗的功率。
功率反映了泵的能耗和效率。
性能参数解析选型依据及注意事项03泵站设计与运行管理要点Chapter泵站设计原则及规范要求设计原则安全可靠、经济合理、技术先进、运行高效。
规范要求符合国家和地方相关标准,如《泵站设计规范》等,确保泵站设计的合规性。
环境因素考虑在设计过程中需充分考虑环境因素,如地质条件、气候条件、水文条件等,确保泵站的稳定性和安全性。
关键设备选型与布局规划水泵选型01电机与电气设备选型02布局规划03运行管理策略及优化建议维护保养运行策略建立完善的维护保养制度,对泵站设备进行定期检查、保养和维修,确保设备处于良好状态。
优化建议04泵的维护与故障排除技巧Chapter保持泵体清洁检查润滑情况紧固各部件连接030201日常维护保养措施泵振动大可能原因包括泵轴与电机轴不同心、轴承磨损严重、地脚螺栓松动等。
诊断方法包括重新调整泵轴与电机轴的同心度、更换轴承、紧固地脚螺栓等。
泵不吸水可能原因包括吸入管路漏气、吸入高度过高、发生汽蚀现象等。
诊断方法包括检查吸入管路是否漏气、降低吸入高度、调整泵的运行参数等。
泵发热可能原因包括轴承损坏、密封环磨损、泵轴弯曲等。
(完整版)泵与泵站-配套习题答案《⽔泵及⽔泵站》配套习题答案⼀、填空题1. 离⼼泵、混流泵、轴流泵2. 效率3. 流量4. 有效、轴5. 真空表、压⼒表6. ⼏何、运动7. 效率8. 叶轮、特性曲线9. 流量、扬程、变化规律10. 不漏⽓、不积⽓、不吸⽓11. 叶轮、泵轴;泵壳、泵座;轴封装置、减漏环、轴承座12. 外径、转速13. ⼏何、运动14. 取⽔、送⽔、加压、循环15. 吸⾳、消⾳、隔⾳、隔振16. 叶轮、旋转17. ⾼、低18. 单吸、对称19. 最⼤吸上20. 闭、开21. 开、有22. 可靠性、三23. 变极调速、变频调速;24. kgf·m/s、kw、HP25. 真空泵、⽔射器;26. 合建、分建;27. n s、共性28. 正⽐、半径、转速29. 径向、轴流泵、轴向与径向合成30. 离⼼泵、轴流泵、混流泵31. 单级双吸卧式离⼼泵、⽔泵吸⽔⼝直径(in)、⽐转速为28032. 改变电动机的转速;电机转速不变,通过中间偶合器变速33. 运动部分、固定部分、交接部分;34. 调速、削切叶轮、串并联⽔泵;35. 3.65nQ1/2/H3/436. Q1/Q2=n1/n2;H1/H2=(n1/n2)2;N1/N2=(n1/n2)3;Q1/Q2=D1/D2;H1/H2=(D1/D2)2;N1/N2=(D1/D2)3;37. 叶⽚式、容积式、其他;38. 扬程、流量、轴功率、效率、转速、允许吸上真空⾼度或⽓蚀余量;39. 过流、⼀定⽐例40. 局部泵站、中途泵站、终点泵站;41. 轴承座、减漏环、轴封装置;42. 叶⽚形状、质量⼒、⽅向;43. 减漏、承磨;44. 泵壳、泵轴、泵座、叶轮、填料盒、减漏环、联轴器、轴承座、轴向⼒平衡措施45. H T=(u2c2cosα2-u1c1cosα1)/g,牵连速度u2与绝对速度c2的46. ηh(⽔⼒效率)、ηv(容积效率)、ηm(机械效率)47. 参与并联⼯作的各台⽔泵总出⽔量等于在相同扬程下,各台⽔泵出⽔量之和。