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相似文献
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1.
魏宏斌 《科技资讯》2006,(33):196-197
泵站在我国城市防汛排水等方面起着十分重要的作用,城市排水泵站常年运行的流量变化一般很大,配泵机组台数较多,为节省占地面积,常采用布置较紧凑的侧向进水方式。对侧向进水集水池,一般会出现同池各水泵配水不均匀,池内流态紊乱,水泵吸水条件差,继而导致水泵效率下降,机组振动等问题,本文提出了侧向进水集水池水力特性的两种技术方案,即配水孔方案与流槽式配水方案。  相似文献   

2.
城市防汛排水泵站侧向进水集水池水力特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏宏斌 《科技咨询导报》2007,(2):171-171,173
泵站在我国城市防汛排水等方面起着十分重要的作用。城市排水泵站常年运行的流量变化一般很大,配泵机组台数较多,为节省占地面积,常采用布置较紧凑的侧向进水方式。对侧向进水集水池,一般会出现同池各水泵配水不均匀,池内流态紊乱、水泵吸水条件差,继而导致水泵效率下降、机组振动等问题,本文提出了改善侧向进水集水池水力特性的两种技术方案,即配水孔方案与流槽式配水方案。  相似文献   

3.
一种新型合流排水泵站水力模型试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
成都路合流排水泵站地处上海闹市地区,可供建站场地十分狭小,故采用了圆形进水池,水泵无流槽,用溢流墙将进水池隔为污水泵的和雨水泵的进水池,雨水泵出水池为圆筒塔式,污水泵出水池为扇形,整个结构形式新颖,在水力模型试验研究中,进行了有流槽方案和无流槽方案的对比试验,结果表明无流槽方案优于有流槽方案,此外还进行了水泵合理布置,亦即进水池直径的研究,溢流墙分隔面积(位置)、形状、高的研究,水流流态,水面互衔  相似文献   

4.
在城市排水泵站中,由于受地形、用地的限制,常采用布置紧凑的侧向进水前池.然而,侧向进水将会造成前池水流紊乱,流速分布不均,产生局部的回流、漩涡等,从而影响了水泵的效率.结合上海污水治理三期工程汶水路泵站模型试验,对侧向进水前池的流态进行研究,并提出改善不良流态的工程措施。  相似文献   

5.
肘形进水流道在有压侧向进水泵站技术改造中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在模型试验的基础上,优化水力设计,采用施工新工艺和新方法,使得泵站技术改造取得了极大的成功,消除了泵站振动危害,提高了装置效率,产生了一定的经济和社会效益。  相似文献   

6.
泵站进水弯道三维流动分析及流态改善研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用雷诺时均方程结合k-ε紊流模型首次对典型泵站进水弯道水流及其流态改善进行三维数值模拟,计算结果与试验值吻合。计算优选出的组合底坎有效地改善了进水流态。对实际工程郑集泵站前池复杂流场的三维数值求解进一步证明该模型是正确的,求解方法是可行的。采用数学模型结合物理模型的研究方法可缩短研究周期,降低研究成本。  相似文献   

7.
采用三维紊流数值模拟方法对多机组泵站进水池的流态进行分析研究,并在此基础上进行优化水力设计.数值模拟结果表明多机组泵站位于进水设施两翼的进水池大多为偏流进水,在多机组泵站进水设计中采用蜗形进水池,前池采取一定整流措施,可以改善进水池内的流态.  相似文献   

8.
火/核电厂温排水水力热力特性研究进展综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着电力建设的需求,火/核电厂温排水水力热力特性的研究也在不断深入.对火/核电厂循环冷却水温排放水力热力特性的研究方法、物理模拟和数值模拟的特点、工程应用等进行了综合分析,并对今后的发展提出了一些看法,有一定的参考价值.  相似文献   

9.
为研究泵站快速闸门上小拍门的水力损失特性,设计制作模型水泵装置,根据能量相减法,分析4种拍门孔口面积占比和5种开度角方案下拍门的水力损失特性.结果表明,拍门开度角和孔口面积与水力损失系数曲线呈非线性单调变化,水力损失系数随开度角和孔口面积的减小而增大,而流道出口Froude数对其影响较小;拍门开度角小于35°,孔口面积比小于25%时,水力损失系数急增;根据BP神经网络计算得到的水力损失系数的权重系数矩阵和阈值,可预测任意开度角和孔口面积比下的水力损失系数.  相似文献   

10.
基于CFD技术的泵站进水池水力性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了改进泵站进水池设计,应用CFD技术对进水池内部流态和水力性能进行分析.首先基于重整化群湍流模型和SIMPLEC算法,数值模拟了泵站典型矩形进水池内的定常流动;然后基于流速均匀度优化目标函数,分析了进水池进水管内各个断面的轴向流速分布规律,并提出了叶轮名义高度的取值范围,即喇叭口直径的1.3~1.7倍.计算结果表明:矩形进水池内流态紊乱,水力性能差;增加导流墩和采用W形后壁后,进水池流态和水力性能能得到明显改善.  相似文献   

11.
为深入研究开敞式进水池的内部流态,基于定常不可压流体的控制方程和重整化群(RNG)湍流模型,采用CFD技术,通过SIMPLEC算法,计算其三维流动,获得整体流场结果,揭示了泵站进水池水流运动规律.研究表明,进水池内流动可分为进水池直段、喇叭口吸水和进水管内流动3个阶段,各阶段的流动特征不同.在进水池喇叭管的下方、进水池水面附近吸水管靠后壁处、进水池两个边角及侧边壁下方靠近底部处等区域是易形成旋涡的主要位置,须采用措施进行预防.  相似文献   

12.
杜玲  王飞  佴永平 《科技资讯》2015,13(4):200-201
当前,泵站的布置已经从以往的一站四闸模式变成了现在常用的出水流道型式和双向进型式,不仅使作业效率得到了提升,同时也节约了投资成本。在设计双向泵站的进水流道时,为了保证排、灌两种工况都有比较好的装置效率,就需要做好双向泵站的优化设计,提高水泵的设计性能。基于此,该文根据双向泵站进水流道的设计要求,对泵站进水流道水力的优化流程进行了分析探讨,并对优化结果进行了实验模拟,实验结果证明,文中所提出的优化措施使装置效率得到了显著改善,为类似泵站进水流道的水力优化提供了参考。  相似文献   

13.
对轻质模型沙密县煤粉的水力特性进行了试验研究。研究结果表明,煤粉模型沙粗细颗粒的起动特性规律是一致的,其起动流速V0及扬动流速Vf均与水深H呈指数函数关系,即V0(Vf)=aH^b;单宽输沙率qs与流速V呈四次方关系,即qs=KV^4;试验还对煤粉模型沙的糙率进行了探讨,发现糙率随流速的增大而减小,并逐渐趋近一常数值。  相似文献   

14.
对一经优化设计的泵站簸箕型进水流道制作了水力模型,测试其水力损失;采用雷诺平均纳维斯托克斯方程(RAN S)和标准k-ε湍流模型,运用S IM PLEC算法,对流道内部流场进行了三维湍流数值模拟,揭示了流道内水流的流态和特征断面的速度分布规律.试验和数值分析结果表明,所设计的簸箕型进水流道内无漩涡,流态良好,水力损失小,水泵进口速度分布均匀,加权平均入流角接近90.°  相似文献   

15.
分析动水压力作用下新型水力自动滚筒闸门在开启工作过程中的振动响应,以揭示横置水中圆筒的振动加速度及位移变化规律.横置水中圆筒表面绕流流场水流变化复杂,目前水力自动滚筒闸门在动水压力作用下的振动无现成的计算方法.通过物理模型试验研究,发现在筒下开度一定的情况下,当上游水位不断上升时,筒体表面振动加速度呈现不断增大的趋势;当上游水位上涨至筒体上下同时泄水后,振动加速度增幅快速增长.与加速度变化规律不同,当上游水位与筒顶平齐且无水体附加质量约束作用时,筒体表面振动位移实测值最大.  相似文献   

16.
排水泵站进水管道淤泥沉积是泵站运行管理工作中常见的问题,不仅给养护工作带来了很大的困难,还大大提高了养护管理费用。为了降低泵站养护费用,提出了在设计施工时加大泵站进水管道设计坡度、在泵站进水管线上设置沉泥井等防淤清淤措施。  相似文献   

17.
进水池设计要求是为水泵提供较好的进水流态,进水池内流态的好坏主要取决于进水池结构本身及其进水条件.应用计算流体动力学方法对无偏流及偏流进水工况下蜗形进水池内的三维流态进行了数值模拟,并与矩形进水池的流态进行对比分析,模拟结果表明蜗形进水池无论在无偏流工况还是在偏流工况下都有着较好的进水流态,对偏流影响不敏感,其水力性能优于矩形进水池.  相似文献   

18.
利用雷诺平均Navier-Stokes(RANS)方程和k-ω涡粘紊流模型,研究在无丁坝、直线型丁坝、T型丁坝三种工况下90°弯道水流中的水力特性.研究结果表明:与直线型丁坝相比,T型丁坝下游形成的回流区长度约缩短15%,宽度约缩窄25%;对水面壅高、横纵比降的影响程度较小,且将横向环流移向河道中心,更加合理的减轻环流对岸边的水毁破坏;河床切应力突增率低于直线型丁坝,强度顺河道向下游衰退更快.综合比较,T型丁坝是一种优于直线型丁坝的坝型.  相似文献   

19.
多股跌扩型底流消能是一种新型消能方式,消力池内紊流特性复杂。本文对多股跌扩型底流消能工建立了三维紊流数学模型,采用非均匀结构网格技术对模型进行网格划分,利用RNGk-ε紊流模型和VOF自由表面追踪法对其进行高精度数值计算,得到了消力池内水流的水力特性:当表孔和中孔联合泄流时,消力池后段的临底流速较低,流速梯度改变较大,消力池底板及跌坎附近形成了强度和尺度各异的游离性和间歇性漩涡,紊动能消逝迅速。由此可见,此种消能工的消能效果显著,能有效解决高水头、大单宽流量消力池水力学指标过高的水力问题。  相似文献   

20.
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