斜30轴流泵站新技术的设计与应用
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大中型泵站汽蚀修补新材料研究及应用研究报告江苏省骆运水利工程管理处二〇一四年十月目录一、项目背景 (4)二、汽蚀成因原理及危害 (6)2.1汽蚀成因 (6)2.2汽蚀危害 (6)三、汽蚀修补研究现状 (8)3.1焊补修复 (8)3.2不锈钢板镶嵌 (8)3.3非金属材料涂敷 (9)3.4合金粉末喷涂(主要是高硬度的钨、钼、镍、钛等) (9)3.5激光熔覆技术(基材与合金涂层熔化) (10)3.6高分子化合物涂层(美国ARC、贝尔佐纳等产品) (10)四、抗汽蚀修补材料的研发 (12)4.1引言 (12)4.2北京天山新材料技术有限责任公司概况 (13)4.3北京天山公司已有抗汽蚀产品性能 (14)4.3.1 TS216耐磨修补剂 (15)4.3.2 TS406耐磨修补剂 (16)4.3.3 TS256耐磨修补剂 (17)4.4 试样材料选择及试验 (18)4.4.1 试样材料选择 (18)4.4.2 试验方法 (19)4.4.3试验结果与分析 (20)4.5 抗汽蚀材料的应用及方案对比 (22)4.5.1第1次抗汽蚀材料的应用 (22)4.5.2 第2次抗汽蚀的应用 (24)4.6 抗汽蚀材料的应用实例 (26)4.6.1 湖南东坪水电站 (26)4.6.2 广东中山小榄水利所泵站 (27)4.6.3山海关船厂万吨巨轮螺旋桨汽蚀修复 (28)五、抗汽蚀材料汽蚀试验 (29)5.1材料准备 (29)5.2试验设备 (31)5.3试验过程 (32)5.4第二次试验 (38)5.5试验总结 (40)六、抗汽蚀材料在刘老涧泵站的应用 (41)6.1刘老涧泵站概况 (41)6.2刘老涧泵站2#主机叶轮室汽蚀修补 (41)6.3刘老涧泵站1#主机叶轮室汽蚀修补 (45)七、汽蚀修补效果及分析 (50)7.1修补应用效果 (50)7.2 存在问题及原因分析 (54)八、成果推广应用前景 (56)大中型泵站汽蚀修补新材料研究及应用研究报告一、项目背景新中国成立后,特别是20世纪60年代以来,我国大中型泵站的建设获得了飞速发展,取得了举世瞩目的成就,无论是装机容量还是排灌效益都发生了巨大变化。
水利泵站中清污机的技术研究与应用【摘要】本文主要探讨了水利泵站中清污机的技术研究与应用。
在分析了研究背景、研究意义和研究目的。
在介绍了清污机的工作原理、在水利泵站中的应用、技术发展现状、在水利工程中的效果评价以及未来的发展方向。
结论部分总结了清污机在水利泵站中的重要性、技术研究与应用的意义以及展望清污机未来的发展。
通过对清污机的深入研究和应用,可以有效提高水利泵站的运行效率,保证水资源的有效利用和环境的持续改善。
清污机技术的不断发展和完善,将为水利工程领域带来更多的创新与进步。
【关键词】水利泵站、清污机、技术研究、应用、工作原理、技术发展现状、效果评价、未来发展方向、重要性、意义、展望未来的发展。
1. 引言1.1 研究背景水利泵站是保障城市供水、排水和灌溉等水利工程的重要设施,而清污机作为水利泵站中的关键设备,具有着清除水中杂质和污物的重要作用。
随着城市化进程的加快和工业污染的加剧,水利泵站中清污机的技术研究和应用变得尤为重要。
研究背景中,目前清污机存在着一些问题,如效率低、清洁效果不佳、维护保养成本高等,这些问题严重影响了水利泵站的正常运行和水质的保障。
对清污机进行技术研究和改进,提高其清洁能力和运行效率,对于提升水利泵站的管理水平和保障城市水资源的质量具有重要意义。
本文旨在通过对清污机的工作原理、应用情况、技术发展现状等方面进行深入研究,探讨清污机在水利泵站中的重要性和未来发展方向,为水利工程领域的技术提升提供理论支持和实践指导。
通过本文的研究,将有望促进清污机技术的进步和水利泵站管理水平的提高,为城市水资源的保障和可持续发展提供有力支持。
1.2 研究意义清污机作为水利泵站中的重要设备,具有极大的研究意义。
清污机的研究可以提高水利泵站的工作效率,减少泵站设备的损耗,延长设备的使用寿命,降低设备的维护成本,从而降低水利工程的运行成本。
清污机的研究可以有效改善水利泵站的水质环境,减少水质污染,保护水资源,维护生态平衡,有利于人类生活和环境保护。
t∕cecs 623-2019 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程文章标题:t∕cecs 623-2019 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程解读与应用在现代社会中,消防安全问题备受关注,而装配式箱泵一体化消防给水泵站作为一种重要的消防设施,在提高灭火效率、减少建筑物安全隐患方面发挥着不可替代的作用。
t∕cecs 623-2019 装配式箱泵一体化消防给水泵站技术规程作为相关领域的权威规范,对于该设备的设计、安装、维护等方面提出了具体要求。
本文将对该技术规程进行深入解读,并探讨其在实际应用中的意义和作用。
一、t∕cecs 623-2019 技术规程概述1.1 规程的制定背景与意义t∕cecs 623-2019 技术规程是由xx行业标准化协会制定的,旨在规范装配式箱泵一体化消防给水泵站在设计、安装、运行和维护过程中的要求,以保障其在灭火过程中的可靠性和高效性。
通过制定这一技术规程,旨在促进相关领域的科学发展,提高消防设施的整体水平,为保障人民生命财产安全提供有力的支持。
1.2 技术规程的内容框架该技术规程主要包括装配式箱泵一体化消防给水泵站的基本要求、设计规范、安装与验收、维护管理等方面的内容。
在对这些方面进行详细规定的基础上,逐步提高装配式箱泵一体化消防给水泵站的整体质量,并为其后续的工作提供坚实的基础。
二、t∕cecs 623-2019 技术规程的深度解读2.1 设计规范技术规程对于装配式箱泵一体化消防给水泵站的设计提出了一系列具体要求,包括但不限于水泵的选型、管道设计、电气控制等方面。
在设计阶段,应根据实际需要和相关规范要求,充分考虑使用环境、性能指标和安全防护等因素,确保设计合理、安全可靠。
2.2 安装与验收技术规程对于消防给水泵站的安装和验收也提出了详细要求,包括设备的固定安装、管道连接、电气接线等方面。
在验收阶段,需要进行设备的性能检测、压力测试、漏水检查等工作,以确保装配式箱泵一体化消防给水泵站的安全性和可靠性。
富裕泵站枢纽工程设计技术要求1工程概况x泵站枢纽工程由一个提水泵站和两个退水闸组成,设计提水流量0.5m3/s。
提水泵站设计装机2台(另有1台备用泵),水泵型号为350DFZQ100型潜水轴流泵,单机配套功率30kW,主要由进口护砌段、前池、泵房、出水池组成;退水闸由进口段、闸室、消力池、出口护砌段组成。
1.1工程布置(1)提水泵站布置泵站位于排水干渠北侧,与排水干渠垂直布置,从排水干渠引水。
进水部分由进口护砌段和前池组成。
进口护砌段总长24m,采用干砌石护砌,厚25cm,下设砂砾石垫层10cm及无纺布一层。
渠底高程按1:4比降降至147.02m后接前池,前池与进口护砌垂直布置,前池底高程147.02m,底宽2.0m,长5.66m,采用钢筋砼U型槽结构。
泵站进口闸室段采用钢筋混凝土结构,一孔,净宽2.0m,长度3.0m,进水口布置1扇拦污栅、1扇铸铁闸门,拦污栅尺寸(宽×高)为2.0m×2.2m,2块叠放,闸门孔口尺寸(宽×高)为2.0m×2.0m,上部布工作桥及排架。
泵房下部为混凝土箱型结构,泵室宽9.4m,垂直水流向长6.0m,共分三层,分别是吸水层、水泵层、配电层,吸水层顶高程147.02m,水泵层顶高程150.09m、配电层顶高程153.49m。
泵房上部为砖混结构,顶部布置电动葫芦一台。
泵房内部设置2台机组,型号为350DFZQ100型潜水轴流泵,机组间距3.0m,2台机组出水管反方向布置,以满足出水渠道要求。
泵站出水池设两个,分别位于位于排水干渠两侧,结构形式相同,采用钢筋砼结构,池身高1.5m,底板高程150.10m,长7.0m,底宽4.8m。
为和渠道更好衔接,池身上部采用干砌石护砌,厚25cm,下设砂砾石垫层10cm 及无纺布一层,出水池后接灌溉渠道。
(2)退水闸布置两个退水闸布置形式相同,退水闸与排水干渠垂直布置,由灌溉渠道向排水干渠进行排水,由进口护砌段、闸室、斜坡段、消力池、出口护砌段组成,闸室、斜坡段、消力池为整体式钢筋砼U型槽结构。
泵站节能技术实践与探索作者:周立胜来源:《新农村》2012年第04期摘要:对我市近年来泵站节能技术实践与探索新技术、新设备,提高设计质量关,吸取先进经验,创新设计理念,因泵制宜,按《规范》要求,经多年泵站建设实践经验结累成果,提出了泵站节能技术新途径,分析了我市灌排泵站优化设计和实践节能新技术,提出了实现泵站节能从基础开始的措施建议。
关键词:节能技术泵站优化设计为贯彻落实国务院关于“节能减排”工作的精神,围绕泵站新建、更新改造工作,以优化设计质量,节能增效为重点,结合余姚市排灌泵站建设,对泵站节能增效方面的新技术、新设备、优化设计方案等成果的应用情况进行了总结和归纳整理,制定了泵站节能技术推广行动计划,以节能理念指导泵站建设,逐步推进泵站节能,以实现泵站节能和安全运行。
一、创新设计理念近几年来,随着我市灌排泵站建设投资力度逐步加大,泵站技术包括节能技术研究取得了新成果,主要从基础工作为着手点,转变设计理念,优化设计方案,根据泵站设计规范、小型泵站设计改造技术为理论基础,结合多年来在泵站新建、更新改造以及泵站在投入运行工作中,对不同设计的泵站,同型号的水泵,叶片安放角相等的情况下,对装置效益时常观测检测记录,经实践探索分析研究的基础上所取得的经验进行结累,并在下步设计中得到了应用,取得了较好成效与节能。
在设计实践过程中主要改进方案进行简要阐述。
二、节能型水泵轴流泵主要是我市以排涝为主兼顾灌溉的泵型,轴流泵主要类型分别为ZLB型分体式轴流泵,WZL型圬工轴流泵,ZLB-DP型单基础轴流泵,QZB型潜水轴流泵等四类型。
余姚市早在上世纪60年代末70年初,排涝泵站安装的泵型为ZLB型分体式轴流泵,该泵当时通过几年的运行和使用情况,主要存在下列缺点,水工建筑要求高,根据本地实际使用状况,泵本身存在问题是“高、大、小、难”即扬程高,配用功率大,流量小,维修困难。
事后逐步在新建、更新改造过程中选型为WZL型圬工轴流泵,该泵当时在建设过程中所选该泵型主要根据各圩区实际排水扬程调查,水位差一般在1.7m以下平均流量1.5m3/s以上,配用功率小,维修相对方便等优点,同时在上世纪90年代前后把原ZLB分体式轴流泵逐步进行更新改造,在更新改造过程中,为了节约建设投资,把原泵站进水室、泵安装层、电动机安装层等进行更改,把原ZLB泵配用电动机改后用于WZL圬工轴流泵,对其他工程主要为维修整改,这样既节约了更新改造投资,同时提高了泵站效率。
二级泵站毕业设计开题报告1. 引言二级泵站是水利工程中常见的装置,用于将水从低位水源抽取到高位水源。
其设计和运行对于水利工程的可持续发展具有重要意义。
本文将就二级泵站的设计和运行进行研究,以提出一套完备的方案,用于解决现有泵站的问题,并对未来的泵站设计提供参考。
2. 研究目标本文旨在解决以下问题:1.提出优化的二级泵站设计方案,以提高抽水效率。
2.分析和改进现有二级泵站的运行维护策略,以降低能耗和运营成本。
3.研究二级泵站在大尺度流量变动下的性能变化情况,以提供应对措施。
4.探索新技术在二级泵站设计与运营中的应用,以推动泵站工程的创新发展。
3. 研究内容本文将包括以下几个方面的研究内容:3.1 优化的二级泵站设计方案通过系统性的研究和对比分析,提出针对不同泵站的优化设计方案,以提高抽水效率。
主要涉及以下几个方面:•泵站水源选址:选择合适的水源位置,以减少水源输送距离和能耗。
•泵站泵型选择:根据水源特点选择合适的泵型,以提高泵的效率。
•泵站管路设计:通过合理的管路设计,减少水流阻力,提高管道输水效率。
•泵站电气系统设计:优化电气系统布局,降低能耗。
3.2 现有二级泵站运行维护策略的改进通过对已建成运行的二级泵站的运行数据进行分析,总结其运维中存在的问题,并提出改进措施。
主要包括以下几个方面:•运行策略优化:针对不同泵站运行情况,提出适合的运行策略,实现最佳的抽水效果。
•维护计划制定:根据泵站设备的维护需求,制定科学合理的维护计划,延长设备使用寿命。
•故障诊断与处理:研究泵站常见故障的诊断方法和处理流程,提高故障处理效率。
3.3 二级泵站的大流量变动下性能变化研究通过对泵站在大流量变动条件下的性能进行研究,揭示泵站性能曲线的特点,并提出应对措施。
主要包括以下几个方面:•流量变动对泵站性能的影响分析:研究大流量变动对泵站性能的影响,分析泵站能耗和流量之间的关系。
•泵站流量调节策略:结合水源流量变动特点,提出合理的泵站流量调节策略,以满足变动的水需求。
泵站设计计算书泵站设计计算书第⼀章:泵站兴建缘由及概况1.兴建缘由:博斯腾湖位于我国新疆巴⾳郭楞蒙⾃治州境内。
其上游为开都河、下游为孔雀河。
故博斯腾湖既是开都河⽔系和焉耆盆地地⾯径流的归宿地,⼜是孔雀河的发源地。
多年以来孔雀河⽔道狭窄,芦苇丛⽣,博斯腾湖⽔出流不畅,沿岸湖宽⽔浅,湖⾯蒸发损失很⼤(年蒸发量约为10亿m3),因⽽造成孔雀河灌区农业⽤⽔不⾜,整个焉耆盆地地下⽔位升⾼,⼟壤盐渍化严重。
因此巴⾳郭楞蒙古⾃治州粮⾷产量⼀直较低。
每年均由国家调进粮⾷。
由于孔雀河枯⽔季节流量⼩,故不能满⾜下游两个⽔电站发电的需⽔量。
其中铁门关⽔电站5×8500kw 机,只能运⾏⼀台,⽯灰窑⽔电站2×3000+2×3200kw机也不能满⾜机组的发电量。
同时由于湖⾯蒸发损失的增加,近20年以来,博湖的⽔质也发⽣了很⼤的变化,湖⽔的矿化度1958年为0.383~0.390g/L,⽽1981年6~8⽉的平均矿化度为1.8g/L。
22年中平均每年增⾼0.064g/L博湖已由淡⽔湖变为微咸湖,⽔质变坏的趋势,近⼏年更为严重。
为此,决定在博湖的西南⾯,孔雀河⼝以东约两公⾥处建设泵站,⽬的在于:1.根据焉耆盆地治碱、排⽔,降低地下⽔位的要求,保证湖⽔位低于1046m⾼程;2.调节孔雀河流量,满⾜库尔勒和塔⾥⽊两灌区灌溉⽤⽔的需要;3.保证铁门关⽔电站和⽯灰窑电站枯⽔期的发电流量,满⾜负荷要求,冬季不要限电;4.促进湖⽔循环,防⽌湖⽔继续咸化,同时限制地下⽔位升⾼,减轻⼟壤盐渍化程度。
博湖泵站建成后,可兼收排⽔、灌溉、发电、保护⽔质四⽅⾯的效益,⼀举⽽数得。
2.基本资料的分析整理。
⼀)、地形资料博斯腾湖附近⽔系地形图(1/500)。
⼆)、地质资料泵站站址处:地表下0-2m,厚2m,亚砂⼟(⼲容重γ⼲=1.5t/m3);地表下2-12m厚10m细砂⼟(⼲容重γ⼲=1.55 t/m3);贯⼊10cm数达60次;地表下12-112m厚100m,亚砂⼟(⼲容重γ⼲=1.8t/m3),贯⼊3cm,击数为70次;地下⽔位1047.08-1047.78m,低于湖⽔位,由湖⽔补给。
水利工程施工中节能技术应用探讨摘要:随着经济能源问题的日益的突出,建筑节能这一领域逐渐引起更多的关注。
文章从水利工程设计入手,重点的论述了供电方案以及用电设备的节能方法,实现最大可能的利用自排功能实现调水以及排涝的要求。
关键词:水利工程;节能;技术;应用中图分类号:tv文献标识码: a 文章编号:经济的迅猛发展对能源的消耗提出了重大的挑战,而在所有的能耗中,建筑能耗占据了30%的份额,因此建筑节能引发了广泛的关注。
可持续发展的模式要求,在即满足当代人的需求,又不危机后代的需求。
为此在进行水利工程建设中也要发挥建筑节能的理念,最大限度的提升水利工程的自排能力,综合运用各种措施减少能源消耗。
1.水利工程的工程设计节能(1)最大限度提高水利工程的自排能力。
影响水利工程自排能力的因素主要有河道与水闸的结构特征、水系的布置,通过选择合理的河道断面以及孔宽就可以通过利用闸前后的水位差来实现调水与排涝的目的,从而减少泵站的数量。
(2)合理规划,综合考虑区域排水模式。
传统的排水模式是将排水系统分为一级与二级排水,然后将整个区域进行分块并将待排水集中到一级泵站。
首先启动一级泵站的水泵将水排放至二级排水河道中,再由二级河道的出口泵闸将水排放到区域外。
考虑到节能,实际设计中可以通过优化设计水系布置一级二级排水水位,从而在区域排水过程中通过利用河道与地面的水位差使水自动的排入二级排水河道,从而减少或者取消一级排水泵站。
这种措施虽然会增加二级排水泵站的动力以及运行时间,但是考虑到二级排水河道具有一定的蓄水功能,为此这部分增加的能源消耗要小于一级排水泵站的总和,为此具有很大的节能效果。
(3)泵闸结合的布置。
有时单纯的依赖自排无法满足排涝的需要,此时就必须建设一定数量的泵站,为此在设计中可以采用泵闸结合的方式。
在泵站的下部或者是附近修建水闸,正常情况下水闸以自排为主,当遇到灾害性天气或者是水位差较大时可以使用泵站进行强行排水,这样既保证了排水的效率,同时也节约了能源。