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扬程拼音
注音: yang cheng
扬程解释
意思:水泵向上扬水的高度 ,通常用米计算 。
扬程造句
1、用户确认泵出口去丁醇处理装置的最大扬程是合适的。
2 、用户变频泵的扬程也随着混水和非混水系统的不同,而呈现不同的变化规律。
3、可变配气效率,丰富的力矩和相应权属关系强烈的加速度在启的范围,与高扬程进排气凸轮发动机的性能提高在高转速 。
4、任何一台潜水电泵的铭牌上所规定的流量和扬程是这台潜水电泵使用的额定工况 ,一般也是使用效率较高的最佳点。
5 、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
6、皮瓣或金属板驱动系统在飞机按照要求24个,其中说 ,第一届和第二届高扬程设备集团设在同一间翼说,两个翅膀。
7、皮瓣或金属板驱动系统在飞机根据索赔1,其中表示 ,第一届和第二届高扬程设备群体没有机械或液压相互合作 。
8、采用求解回路压力平衡方程组的方法确定动力分散系统中诸多水泵的扬程。
9 、甲烷的短距起落801采用了高尾配置,使飞机容易实现旋转升降高扬程在起飞。
10、从性能上讲,该叶轮效率较低 ,仅相当于普通闭式叶轮的70%左右,扬程曲线比较平坦 。
11、本机采用了特殊设计的低能耗 、低扬程、大流量混流泵,高温时丝毫不影响其特性。
12、随着变频泵的增多 ,主循环水泵的扬程逐渐变小。
13 、干线上设泵的其他系统形式,水泵扬程也均有唯一解 。
14、甲烷的.短距起落801使用一个特殊的翼型设计,达到非常高扬程,低失速速度 ,强度高。
15、分析了不同流量下加导叶轴流泵器的流量和扬程 、功率和效率的关系;
16、低比转速泵几何参数对扬程的影响,应当侧重于综合影响的研究。
17、水温越高,在局部的真空下水更容易煮沸 ,因此减少了扬程 。
18 、高扬程抽水站事故停泵时易发生水锤及速率升高问题,现阶段最有效的解决办法是采用液控缓闭蝶阀。
19、本测流法主要用于中、低扬程的离心泵站和混流泵站在运行中监测单机流量。
20、针对某一全调节轴流水泵,建立了水泵扬程计算模型和效率计算模型 ,并绘制出了不同叶片角度时的性能曲线 。
21 、结果表明,在相同工况下,基于自适应遗传算法的污水系统排放流量跟随速度快 ,排水扬程更加稳定,机泵能够很快进入高效运行状态,综合节电效果好。
22、并针叶几种方法的不同之处着重分析了循环水泵流量和扬程的计算方法。
23、根据低扬程水泵装置的研究方法可以多样化的观念 ,提出了将泵站进水流道模型从水泵装置模型中分离出来单独进行水力损失测试的新方法。
24 、介绍了用压差测量仪测试水泵扬程的方法 。
25、介绍飞铁密封泵的密封工作原理、密封扬程计算方法 、适用范围及使用经验和局限性。
26、叶片数对扬程切割指数的影响最大,对流量切割指数影响较小,对轴功率和效率切割指数影响最小。
27、高扬程取水泵站容易发生多处水柱分离和严重的断流弥合水锤危害 。
28 、该泵设有排气孔,空调泵全扬程工作不过载、无机械密封、使用寿命长 、维护简单。
29、普遍适用于平原圩区低扬程排涝与灌溉的水利工程。
30、但是不同出口角叶轮的扬程切割指数变化程度不一样 。
在压力管道中 ,由于某种外界原因(如阀门突然关闭或开启,水泵机组突然停车等),使得水的流速突然变化 ,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种水力现象称为水锤,也称水击。
一、水锤的危害
水锤引起的压强升高 ,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。这种大幅度的压强波动,造成的危害有:
1 、引起管道强烈振动 ,管道接头断开,破坏阀门,严重的造成管道爆管 ,沿途房屋渍水,供水管网压力降低 。
2、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没。
3、造成人身伤亡等重大事故 ,影响生产和生活。
二 、水锤产生的条件
1、阀门突然开启或关闭 。
2、水泵机组突然停车或开启。
3 、单管向高处输水(供水地形高差超过20米);
4、水泵总扬程(或工作压力)大;
5、输水管道中水流速度过大;
6 、输水管道过长,且地形变化大。
三、水锤的预防措施
一开(关)阀水锤
1、开关水锤有直接水锤和间接水锤,延长开阀和关阀的时间 ,可避免产生直接水锤。
2 、离心泵、混流泵应在阀门关至15%—30%时而不是全关时停泵,这样可以降低水泵出口压力,防止水泵振动及延长阀门使用寿命 。对于轴流泵在泵出口一般不应设阀门。
二启泵水锤
1、排除管道空气 ,使管道充满水后再开启水泵。凡是长距离输水管道的隆起处各点应设置自动排气阀或设置充水设施 。
2、当水泵必须在空管启动时,可采用分阶段开阀启泵方式。
⑴先将水泵出口阀门打开15%—30%(蝶阀可先开150—300),管道上其余阀门全部开启。
⑵然后启动水泵 。
⑶待管道充满水后再将水泵出水口阀门全开或开到所需的角度。
3 、设有止回阀的水泵
⑴在止回阀前设自动排气阀。
⑵在止回处设旁通阀 。
⑶事故停泵后 ,应待止回阀后管道充满水再启动水泵。
⑷启泵时水泵出口阀门不要全开,否则会产生很大的水冲击。据调查分析国内几个泵站的重大水锤事故多在这种情况下产生 。
三停泵水锤
给水管中的水在断电后的最初瞬间,主要靠惯性以逐渐减慢的速度继续向水池方向流动 ,然后流速降到零。管道中的水在重力水头作用下,又开始向水泵倒流,速度由零逐渐增大。由于管道中水的流速变化,从而引起水锤现象的发生。
1、降低输水管道的流速 ,增加管道直径、壁厚,可在一定程度上降低水锤压力 。
2 、选用转动惯量GD2较大的电动机或加装有足够惯性的飞轮,可在一定程度上降低水锤值。
3、输水管线布置时 ,减少管路布置的陡峭度,尽量布置平缓管路,应考虑尽量避免出现峰点或坡度剧变 ,在管路中各峰点安装可靠的排气阀,避免产生弥合水锤。
4、通过水锤计算,停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关 ,几何扬程愈高,停泵水锤值也愈大 。因此,应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程。
5 、减少输水管道长度 ,管线愈长,停泵水锤值愈大。由一个泵站变两个泵站,用吸水井把两个泵站衔接起来 。
6、停泵水锤主要因为出水管道止回阀关闭过快引起,因此 ,取消止回阀可以消除停泵的危害,并且可以减少水头损失,节约能耗;目前 ,经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停泵水锤压力计算 ,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。
7、在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀 、微闭蝶阀,可有效的消除停泵水锤 ,但因阀门动作时有一定的水量倒流,吸水井须有溢流管。缓闭止回阀有重锤式和蓄能式两种,这种阀门可以根据需要在一定范围内对阀门关闭时间进行调整 。需要注意的是 ,当管路中存在峰点而发生弥合水锤时,缓闭止回阀的作用就十分有限。
8、紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器,管道中的水锤压力通过开启的水锤消除器泄掉,即利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作 ,即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力 ,防止水锤对设备和管道的冲击,通常用的水锤消除器有下开式停泵直接水锤消除器、自动复位水锤消除器 、自动复位的下开式水锤消除器、气囊式水锤消除器四种。某些水锤消除器无自动复位功能,容易因误操作导致发生水锤 。
9、采用水力控制阀 ,一种采用液压装置控制开关的阀门,一般安装于水泵出口,该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭 ,阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度,通过缓闭来减小停泵水锤冲击,从而有效消除水锤。 10、设置双向调压塔 ,在泵站附近或管道的适当位置修建,双向调压塔的水面高度应高于输水管道终点接收水池的水面高度并考虑沿管道的水头损失。调压塔将随着管路中的压力变化向管道补水或泄掉管路中的过高压力,从而有效地避免或降低水锤压力。这种方式工作安全可靠,但其应用受到泵站压力和周边地形的限制 。
11 、单向调压塔:在泵站附近或管道的适当位置修建 ,单向调压塔的高度低于该处的管道压力。当管道内压力低于塔内水位时,调压塔向管道补水,防止水柱拉断 ,避免弥合水锤。但其对停泵水锤以外的水锤如关阀水锤的降压作用有限 。此外单向调压塔采用的单向阀的性能要绝对可靠,一旦该阀门失灵,可能导致发生较大的水锤。
12、安装气压罐 ,它利用气体体积与压力的特定定律工作。随着管路中的压力变化气压罐向管道补水或吸收管路中的过高压力,其作用与双向调压塔类似 。
四其它
、1.采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制 ,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。因供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤 ,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开 、停和转速调节 ,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力 ,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
2、安装泄压保护阀 ,该设备安装在管道的任何位置,和水锤消除器工作原理一样,只是设定的动作压力是高压 ,当管路中压力高于设定保护值时,排水口会自动打开泄压 。
为了满足城乡人民的正常生产和生活用水需求,减少供水管网及设施的维修费用 ,降低供水管网压力低造成的社会影响,预防供水事故的发生,认识及消除不安全隐患,是非常有必要的。
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