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水泵汽蚀及其防止措施 总被引:1,自引:0,他引:1
王宏 《彭城职业大学学报》2004,19(5):56-58
分析了水泵汽蚀现象产生的原因及水泵汽蚀现象的危害,并提出了防止和减轻汽蚀的几点意见。 相似文献
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南忠 《雁北师范学院学报》1999,(3)
该文介绍了水泵汽蚀现象的原因及危害,提出要避免汽蚀现象,必须限据水泵样本上所规定的允许吸上真空度[Hs]或允许汽蚀余量[△h],来合理地确立水泵的安装高程. 相似文献
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采用蒸汽重力辅助泄油(SAGD)技术进行稠油开发,已成为辽河油田超稠油开发中的一项前沿性技术.在SAGD开发过程中产生的大量高温污水,经扩容器扩容后排入站内低位水罐,然后经排水泵输送至污水干线用于蒸汽吞吐用注汽锅炉给水.针对高温污水输送存在的汽液两相共存、水泵汽蚀等关键技术问题,根据汽蚀基本方程、流体的运动规律以及喷射泵的工作机理,建立了喷射泵的汽蚀方程,并编制了不同技术方案(单、双喷射器防汽蚀系统).结果表明:使用喷射增压的方法,比用其他提高装置汽蚀余量的方法在防止水泵发生汽蚀时具有明显的优势,可实现高温污水的安全输送.从技术和经济两方面来看,双喷射器防汽蚀系统较单喷射器防汽蚀系统更为合理. 相似文献
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采用蒸汽重力辅助泄油(sAGD)技术进行稠油开发,已成为辽河油田超稠油开发中的一项前沿性技术。在sAGD开发过程中产生的大量高温污水,经扩容器扩容后排入站内低位水罐,然后经排水泵输送至污水干线用于蒸汽吞吐用注汽锅炉给水。针对高温污水输送存在的汽液两相共存、水泵汽蚀等关键技术问题。根据汽蚀基本方程、流体的运动规律以及喷射泵的工作机理.建立了喷射泵的汽蚀方程,并编制了不同技术方案(单、双喷射器防汽蚀系统)。结果表明:使用喷射增压的方法,比用其他提高装置汽蚀余量的方法在防止水泵发生汽蚀时具有明显的优势,可实现高温污水的安全输送。从技术和经济两方面来看,双喷射器防汽蚀系统较单喷射器防汽蚀系统更为合理。 相似文献
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为促进水泵市场准营制度的实施,研制建造了水泵性能综合实验台,实验技术先进,方法规范,采用的仪表检验合格。分析推导了水泵扬程、轴功率、输出功率、泵的效率、实际汽蚀余量、安装高度和最大安装高度的计算公式,选用实验水泵检测其性能参数,绘制了水泵的实际性能曲线。为用户选择水泵型号提供科学依据,从而达到合理选择水泵型号,节约能源的目的。 相似文献
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本文介绍了水泵综合性能实验台的装置及量测系统,对其汽蚀特性实验做了分析,并指出了本实验台以后的发展方向。 相似文献
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在分析教学内容的基础上,设计好教学中各个环节和教学方法,对学生的心理、态度等非智力因素进行调动与控制,不失时机地培养学生的学习能力,能够获得较好的教学效果。本文结合教学实践,对“水泵汽蚀”的知识难点、重点、关键点的教学进行了探讨。 相似文献
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在分析教学内容的基础上,设计好教学中各个环节和教学方法,对学生的心理、态度等非智力因素进行调动与控制,不失时机地培养学生的学习能力,能够获得较好的教学效果。本文结合教学实践,对“水泵汽蚀”的知识难点、重点、关键点的教学进行了探讨。 相似文献
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邓矛 《淮南职业技术学院学报》2002,2(1):33-35
通过对锅炉水泵的H-Q曲线及P-Q曲线的研究分析,结论为泵的富裕扬程过高,将使整个系统的效率降低,还会使泵产生气体,发生汽蚀和供水不足,并提出了相应的解决方法。 相似文献
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分析了液压阀汽蚀产生的原因以及给液压阀带来的影响;给出了防止汽蚀破坏液压阀的方法,以延长液压阀的使用寿命,保证液压阀的可靠性. 相似文献
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根据汽机甩负荷造成给水泵汽蚀的原因及危害 ,从计算除氧器暂态过程中给水泵入口汽蚀余量的最大降落值入手 ,分析防止给水泵汽蚀的条件 ,提出预防措施。 相似文献
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陆水水力发电厂3^#机组在运行多年后,转轮室汽蚀比较严重,运用局部更换转轮室的方法,很好地解决了转轮室汽蚀问题,为早期兴建的水电厂转轮室汽蚀处理提出了新的思路 相似文献
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从离心水泵运行工况变化和特性曲线分析入手,确定水泵运行的高效区域范围,对水泵进行效率分析和特性曲线拟合,给出保证系统高效运行的水泵性能参数,以工程实例来验证水泵选型方法的正确性,结果表明:叠压供水系统在水泵选型和运行情况均合理时,才能取得预期的节能效果. 相似文献
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《浙江大学学报(A卷英文版)》2016,(1)
目的:先导式截止阀可通过一个先导阀,利用流体在阀门前后自身的压差控制主阀的启闭,是一种新型节能型截止阀。本文探讨该阀在开启和关闭状态下、不同入口速度情况下和不同阀芯位置下的流动和汽蚀特性,为后期结构优化提供设计建议。创新点:1.分析先导式截止阀的阀芯上下表面压差的变化情况,验证其可行性和模型准确性;2.建立数值模型,对先导式截止阀在不同启闭状态和不同阀芯位移情况下进行流动和汽蚀分析。方法:1.通过数值模拟,分析阀芯上下表面的压差,并与现有文献进行比较,验证模型的准确性(图3);2.建立开启和关闭条件下的阀门模型,比较两种状态下该阀的流动和汽蚀特性(图4和5);3.建立不同入口速度条件下的阀门模型,比较分析速度对该阀的汽蚀情况的影响(图6);4.建立不同阀芯位置的阀门模型,比较分析不同阀芯位置下的速度和压力情况,进一步验证该阀的可行性,并分析阀芯位置对阀门汽蚀的影响(图7)。结论:1.在开启和关闭状态下,流速和汽含率在阀座底部靠近出口处达到峰值;2.入口速度更高的情况下,阀的开启速度更快,但汽含率并不一定同步上升;3.当阀芯处于低位置时,虽然对阀门出口处影响位置较小,但其压力梯度较大、汽含率较高,选取合适的弹簧刚度非常重要。 相似文献