城市排污泵站虹吸式出水管水力瞬變過程現(xiàn)場試驗分析
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4.6
虹吸式出水管(出水流道)在城市排水工程中應(yīng)用不多,隨著城市的發(fā)展,一些大中型排污泵站設(shè)計采用了虹吸管真空破壞斷流方式。在上海市某排污泵站虹吸式出水管水力瞬變過程現(xiàn)場試驗基礎(chǔ)上,對虹吸管的工作性能進行分析評價,大中型城市排污導(dǎo)葉式混流泵站采用虹吸管真空破壞斷流形式完全可行,經(jīng)濟合理,檢修、維護方便。
泵站虹吸式出水管數(shù)值模擬及水力優(yōu)化
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利用rngk-ε紊流模型,采用有限體積法和結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,對虹吸式出水管進行數(shù)值模擬。由數(shù)值模擬結(jié)果分析了虹吸式出水管內(nèi)部水力特性,并通過改變影響虹吸管水力特性的幾個主要參數(shù)對原方案虹吸管進行了水力優(yōu)化。優(yōu)化方案較原方案進行比較,在水流流態(tài)、壓力分布和水力損失方面,均有明顯改善,可為虹吸式出水管設(shè)計提供參考。
城市排污泵站后截流井水力模型試驗研究
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對合流污水治理一期工程泵后截流井進行水力模型試驗研究,根據(jù)研究成果,對原設(shè)計及日后運行管理提出了合理建議。
城市排污泵站水泵節(jié)能改造實踐
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4.5
為降低泵站運行能耗,建立了污水泵站水泵特性和裝置特性的在線檢測方法。利用泵站現(xiàn)場管路條件,對泵站單泵進行水力特性測試,研究了泵站節(jié)能的措施。通過重新設(shè)計水泵葉輪,使供需達到平衡,獲得簡單合理的節(jié)能方法,提高了水泵的運行性能。
紹興市老排污泵站綜合改造實例探討
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4.8
鑒于紹興市部分老泵站建設(shè)年代久遠,機電設(shè)備陳舊老化,存在運行安全隱患,同時,建筑與周邊環(huán)境不協(xié)調(diào)等問題,紹興市計劃對該批老泵站進行綜合改造,根據(jù)該工作思路,在2009年對城區(qū)3號泵站進行了綜合改造,并就綜合改造實施情況及取得的成效進行了說明總結(jié)。
排污泵站的技術(shù)改造
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4.5
某些污水處理廠采用一種立式排污泵作為提升泵,由于實際裝置揚程低,其效率遠遠低于設(shè)計效率。本研究采用臥式軸流泵替代原有的立式排污泵作為提升泵站的干式泵,對一污水處理廠的排污泵站進行了技術(shù)改造。改造后,大大提高了泵性能和泵站經(jīng)濟效益。本技術(shù)改造結(jié)果對類似工程情況具有較好的設(shè)計和技術(shù)改造指導(dǎo)作用。
紹興市老排污泵站的綜合改造
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4.7
截至2008年12月,紹興市已建成排污泵站78座,遍布市區(qū),其中有10余座建于20世紀(jì)80年代,且大都位于老市區(qū)。這些泵站作為紹興市區(qū)污水輸送主力泵站,已運行近20年,老化嚴(yán)重,亟需改造。由于需要改造的泵站多,資金需求大,根據(jù)泵站的重要程度、發(fā)揮的效益及存在的問題嚴(yán)重程度,2009年初首先對城區(qū)3#泵站進行了綜合改造。
排污泵站水泵特性的現(xiàn)場檢測與運行診斷
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4.4
利用泵站現(xiàn)場管路條件,對某排污泵站6號泵進行了單泵實際水力特性測試,用數(shù)據(jù)分析了該泵站的運行狀況,指出在單泵和雙泵全速運行時,流量會分別偏離設(shè)計點近1.4和1.2倍,使實際汽蝕余量低于臨界汽蝕余量,水泵運行在遭受汽蝕危害的狀態(tài);而且運行時揚程高于泵站需要的裝置揚程,造成能源浪費。通過對該泵站水泵運行的分析,提出了4點改進的途徑。
利用先進控制策略實現(xiàn)城市排污泵站遠程控制
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4.5
本文介紹了水處理企業(yè)在排污泵站上突破傳統(tǒng)控制方式,采用模糊控制理論對水位變化和變化率進行分析,實現(xiàn)泵站水位的先進控制;并利用虛擬編程技術(shù)簡化水泵設(shè)備序列控制的組合變化,降低對控制系統(tǒng)的要求;最后通過vpn通信技術(shù)上傳數(shù)據(jù),結(jié)合地理信息和數(shù)據(jù)庫分析功能,實現(xiàn)對泵站的參數(shù)設(shè)定、事故處理、安防監(jiān)視、生產(chǎn)調(diào)度和設(shè)備管理;滿足水處理企業(yè)對城市排污監(jiān)測信息可視化展示功能的需要。
高壓變頻技術(shù)在城市排污泵站中的應(yīng)用
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4.8
根據(jù)城市排污現(xiàn)狀,提出了城市排污對高壓變頻設(shè)備的要求;以上海市排水管理處吳閔一號泵站的變頻設(shè)備為例,在分析變頻設(shè)備的工作原理基礎(chǔ)上,闡述了變頻技術(shù)在排污泵站應(yīng)用的控制原理以及變頻技術(shù)對排污系統(tǒng)的影響,最后分析了采用變頻技術(shù)后的節(jié)能效果。
佛山市排污泵站裝置效率的影響分析
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4.4
通過對豐收泵站實測數(shù)據(jù)進行計算,分析了城市污水對佛山市1200mm及以下直徑水泵效率的影響,確定了廣東省佛山市主要排污泵站裝置效率的影響因素。
淺談某排污泵站的變頻技術(shù)改造
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4.7
首先介紹某排污泵站總體改造方案,采用plc作為控制器,變頻器作為執(zhí)行機構(gòu)。隨后完成了變頻排污系統(tǒng)的硬件改造和軟件設(shè)計,實現(xiàn)了多臺水泵的投入、退出以及轉(zhuǎn)速的自動調(diào)節(jié),使得集水池液位基本保持在一定范圍內(nèi)。最后分析了應(yīng)用變頻技術(shù)的優(yōu)勢,對城市排污系統(tǒng)改造有一定的借鑒意義。
一體化排污泵站的技術(shù)難點
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4.5
一體化排污泵站的技術(shù)難點 一體化排污泵站是現(xiàn)代生活中較大的供水設(shè)備之一,它的發(fā)展目前已經(jīng)到了 比較成熟的階段,市場上目前推出的泵站同質(zhì)化非常嚴(yán)重,要想實現(xiàn)突破,就必 須實現(xiàn)技術(shù)攻關(guān),它的技術(shù)難點有什么呢? 首先一體化排污泵站最核心的泵,目前國內(nèi)的水泵,跟國外水泵的差距比較 大,尤其較為重要的化工類的泵。所以泵的技術(shù)限制,直接限制了一體化排污泵 站的多個方面發(fā)展。它的技術(shù)難點主要是功率,發(fā)熱,噪音等。 國內(nèi)跟國外的泵,在相同的工作情況下,我國的泵功率都偏大,不符合節(jié)能 減排的要求,并且發(fā)熱量都比較大,降低泵的使用壽命,轉(zhuǎn)速較高的情況下,噪 音一般也較大,我國的降噪技術(shù),還有待加強。 第二,一體化排污泵站的控制系統(tǒng)。一體化排污泵站的控制系統(tǒng)就猶如人的 大腦,控制著泵站內(nèi)各部件的協(xié)調(diào)工作。 我國由于半導(dǎo)體電子起步較晚,技術(shù)基礎(chǔ)薄弱,跟西方的半導(dǎo)體電子行業(yè)相 比,技術(shù)遠遠落后于它們。
排污泵站變頻智能監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計
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4.4
介紹了杭州某排污泵站智能監(jiān)控系統(tǒng)的構(gòu)成,系統(tǒng)功能和程序流程,包括任務(wù)要求下的硬件設(shè)計,軟件設(shè)計及通訊等多方面的內(nèi)容。
無過載排污泵正交試驗研究
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4.8
用正交試驗法研究了各幾何參數(shù)對無過載排污泵性能的影響,探索了各幾何參數(shù)對效率、最大軸功率值及其位置的影響規(guī)律,并通過方差分析找到了影響這些性能的主要因素和次要因素,驗證了無過載排污泵最大軸功率值及其位置公式的正確性,根據(jù)試驗結(jié)果對模型泵提出了進一步設(shè)計方案,本試驗結(jié)果對無過載排污泵水力設(shè)計有一定的參考價值。
自吸排污泵與潛水排污泵的區(qū)別
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4.5
自吸排污泵與潛水排污泵的區(qū)別 在一般的污水處理行業(yè)當(dāng)中,我們所用的污水泵種類還是比較多的。其中有 兩種污水泵在我們選擇的時候可能會出現(xiàn)難以抉擇,第一種就是自吸排污泵,另 外一種就是潛水排污泵,我們簡稱為潛污泵。 要了解自吸排污泵和潛水排污泵的區(qū)別,首先我們要看看實際的工況。 自吸排污泵多適應(yīng)于無需把水泵放在水里面,而是直接把污水吸上來輸送出 去,這樣的工況環(huán)境我們就必須要使用自吸式排污泵,其型號為zw自吸排污 泵。如果污水具有腐蝕性,那么我們可以選擇不銹鋼材質(zhì)。 潛水排污泵多適用于簡單、方便的污水輸送工況,也就是說直接把污水泵丟 在污水池里面輸送污水,其型號多為wq潛水排污泵。我們也可以選擇不銹鋼 材質(zhì)輸送具有輕微腐蝕性的液體。 以上兩種污水泵都具有無堵塞功能,所以也可以稱他們?yōu)闊o堵塞排污泵。
無過載潛水排污泵的設(shè)計與試驗
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4.5
分析了無過載潛水排污泵的運行特點,在對現(xiàn)有雙流道式葉輪水力模型進行歸納總結(jié)的基礎(chǔ)上,提出了無過載潛水排污泵的水力設(shè)計方法。設(shè)計實例表明該方法完全可行,額定工況點泵的效率比標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值高13.04%,最大軸功率小于額定功率,可以在全揚程范圍內(nèi)安全運行
潛水排污泵葉輪水力設(shè)計改造
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4.3
某污水處理廠潛水排污泵在實際運行中,實際運行工況大大偏離設(shè)計點工況,導(dǎo)致泵出現(xiàn)較強的振動現(xiàn)象,且潛水排污泵性能范圍無法滿足實際工況需求。針對此問題,對該泵葉輪進行了水力設(shè)計改造,改善水力性能,通過三副葉輪試驗比較,擇優(yōu)選出的葉輪,滿足了實際工況要求,擴大了潛水排污泵的使用性能范圍。
粉碎性格柵機在排污泵站中的應(yīng)用
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4.5
本文以2011年度公司三座老泵站綜合治理改造項目為實例,講述了粉碎性格柵機在排污泵站中的應(yīng)用,通過與傳統(tǒng)機械格柵的比較,分析粉碎格柵的性能特點,并提出了安裝和使用粉碎性格柵的注意事項等。
溫州某排污泵站沉井施工及流砂處理技術(shù)
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4.4
泵站沉井施工技術(shù)防水性較好,不足之處是沉井的北角超沉量和向北傾斜率較大,不過對設(shè)備安裝和使用功能影響不大。
一種新型排污泵站的綜合自動監(jiān)控系統(tǒng)
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4.6
針對目前排污系統(tǒng)存在的頻繁啟動、對電網(wǎng)影響較大等問題,提出了一種新型污水泵站自動監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)采用西門子s7-300plc作為邏輯控制器,采用intouch組態(tài)軟件開發(fā)人機界面(hmi),并加入變頻器以控制水泵的運轉(zhuǎn)。通過調(diào)試運行表明,與傳統(tǒng)的工作系統(tǒng)相比,新的監(jiān)控系統(tǒng)更加可靠、安全、節(jié)能和環(huán)保。
低揚程泵站箱涵式出水流道水力特性試驗
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4.3
對泵站箱涵式出水流道5種不同出水喇叭口懸空高度、4種不同后壁距及矩形、半圓形和對稱蝸殼形3種后壁型線以及導(dǎo)葉后無擴散喇叭管方案進行了試驗研究。測得了喇叭口不同懸空高度時流道的水力損失,分析得出了不同佛汝德數(shù)下流道水力損失隨喇叭口懸空高度變化的規(guī)律。對4種不同后壁距及不同后壁型線時流道的水力損失進行了測試和分析比較并觀測了流道內(nèi)流態(tài)。
WQ潛水排污泵
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4.5
wq無堵塞潛水排污泵 wq無堵塞潛水排污泵性能特點 wq無堵塞潛水排污泵是在引進國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使 用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵 塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具 有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送 含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流 道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合 理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無 振動。 wq無堵塞潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成。水泵和 電機是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵最下端,它能最大限度抽吸地 面積余污水。葉輪為雙流道設(shè)計,大大的提高了污物的過流能力,能有效 的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行q/tbjw2-2
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職位:中/高級建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林