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公开(公告)号:CN106512765A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610938836.5
申请日:2016-10-25
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
CPC classification number: B01F3/04099 , B01F3/04829 , B01F5/00 , B01F2005/0051
Abstract: 本发明提供一种汽液混合器,汽体输送管路、液体输送管路、汽液混合单元和汽液混合输出管路;所述的汽体输送管路和液体输送管路垂直分布,汽体输送管路和液体输送管路之间通过一个汽体环形聚集室相联接,所述汽体输送管路内的汽体经过液体输送管路外侧汽体环形聚集室聚集后,通过液体输送管路上的长方形混合单元汽体进口进入汽液混合单元,汽体进入汽液混合单元后沿汽体输送通道与液体输送管路中的液体在后汽液混合单元、中间汽液混合单元和前气液混合单元的右侧进行均匀混合进行混合,且通过与液体输送管路平行连通的汽液混合输出管路输出。本发明进一步提升了混合均匀度,使得汽液物料混合变得规范化、均匀化和可控化,进而提高混合效果。
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公开(公告)号:CN107368048B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710501454.0
申请日:2017-06-27
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明属于流体机械领域,提供一种地下供水泵站结构控制系统及其设计方法,具有一定的故障自动处理功能,当泵站因为泵组或管路发生故障,泵站自身由于具有特殊的自动控制系统,保证地下供水泵站在发生故障时,可以得到及时的处理。其目的在于使地下泵站具有很好抗水锤能力、故障处理能力及监测报警能力,保证泵站满足用户的需求和安全、稳定的运行。
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公开(公告)号:CN106567450B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610897858.1
申请日:2016-10-14
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明专利涉及自动检测控制领域,特别是一种污水泵站反馈控制系统,整个系统包含:污水检测控制部分控制不同工作模式下泵组的工作,泵‑泵转速控制部分调控各工作模式下泵组的泵转速,污水池水位反馈控制部分控制排污泵组并联备用泵的运行,泵的气蚀防护反馈控制部分控制降低气蚀空化现象对泵工作的影响。针对排污泵站在自动化的规范、标准、自动控制系统和故障自诊断技术上等问题,建立独立且功能完善的自动化反馈控制系统,改进排污泵站的监测和控制的自动化功能,提高污水泵站运行效率。
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公开(公告)号:CN106499005B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610897859.6
申请日:2016-10-14
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明专利涉及泵站自动化控制领域,特别是一种给水泵站的反馈控制系统,整个系统包含不同功能的可编程逻辑控制器控制部分:上游‑水泵反馈控制部分对水泵叶片角度进行全调节自动控制;泵‑泵转速控制部分控制部分根据进水流量控制工作泵的转速变化;安全阀门反馈控制部分减少停泵时水锤对工作泵和管道的回流冲击破坏作用;蓄水池进水反馈控制部分调控蓄水池进水量。本发明建立了灵活且功能多样的自动化反馈控制系统,提高了泵站的管理效率,改进了泵站的运行问题。
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公开(公告)号:CN107366625B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710501453.6
申请日:2017-06-27
Applicant: 江苏京川水设备有限公司 , 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明属于流体机械领域,具体涉及一种排水泵站自动控制系统及其设计方法。采用压力仪表控制系统控制泵站出口阀门的开度,采用阀门控制系统控制泵站泵的运行台数,采用并联泵组控制系统控制其他支路泵的运行状况,采用泵反馈控制系统控制压力仪表控制系统的工作状态,实现泵站自动化智能运行,使泵站各部件协调统一工作,保证泵站具有较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN106372445B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610888694.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种混流泵全特性数学模型构建方法。本发明针对混流泵提出了一种满足研究、工程需要的数学模型,使用试验数据求出数学模型含有的全部系数的准确值后可以获得所有系数均已知的数学模型,用于描述混流泵在全特性各工况下的外特性。本发明提出的数学模型精度高,与混流泵全特性的相关性好,不仅能够很好地贴合试验数据,而且能够较准确地预测没有试验数据的工况点处的外特性。本发明提出的数学模型为使用数学方法研究混流泵全特性提供了重要的数学基础。
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公开(公告)号:CN106886646A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710094921.2
申请日:2017-02-17
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5004
Abstract: 本发明属于泵站的应用领域,涉及一种泵站用的斜式进水流道的设计方法。给定泵站用泵的设计工况流量Q、设计工况扬程H、设计工况转速n、泵站用泵的叶轮直径D0、进口倾角θ几个参数,来计算一种泵站用的斜式进水流道的主要几何参数,流道出口锥角γ,水泵叶轮的中心相对流道底部的高度Hw,流道进口宽度Bj,流道长度XL,流道底部倾角β,进口段的进口高度Hj,圆锥段长度HZ,流道顶部倾角α,管口淹水深H1。采用本发明设计的泵站用的钟形进水流道在一定程度上改善了进水流态,大大降低了进水流道的水力损失,从而提高了泵站运行的稳定性和高效性,而且实用性强、应用方便,保证了斜式进水流道的设计质量,确保泵站的安全、稳定和高效运行。
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公开(公告)号:CN106487283A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610926596.7
申请日:2016-10-31
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明属于电器控制领域,涉及泵用电机停机惰转混合控制回路,该电器控制回路主要由泵用电机,主电路,以及控制电路、速度继电器四部分组成,在泵用电机停机运行过程中,通过控制泵的转速和时间,调整主电路的接线以及添加电阻的方式,达到延长停机时间的,减小由于水流惯性而造成的水流冲击,改善了泵回路运行的稳定性,达到延长泵以及相关部件的运行寿命的目的。
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公开(公告)号:CN106372445A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610888694.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种混流泵全特性数学模型构建方法。本发明针对混流泵提出了一种满足研究、工程需要的数学模型,使用试验数据求出数学模型含有的全部系数的准确值后可以获得所有系数均已知的数学模型,用于描述混流泵在全特性各工况下的外特性。本发明提出的数学模型精度高,与混流泵全特性的相关性好,不仅能够很好地贴合试验数据,而且能够较准确地预测没有试验数据的工况点处的外特性。本发明提出的数学模型为使用数学方法研究混流泵全特性提供了重要的数学基础。
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公开(公告)号:CN107390520B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710500083.4
申请日:2017-06-27
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明属于流体机械领域,提供了一种消防供水泵站结构控制系统及其设计方法。泵站中的泵通过并联向不同支路用户供水,满足不同用户的要求,具有用户自定义系统;泵站中具有压力控制系统,当泵站中发生故障时运行工作;泵站中具有备用泵组和备用管路来代替出现故障的工作泵组或支路;泵站中工作泵组和备用泵组的阀门之间也存在控制系统;泵站具有故障智能报警系统其目的在于使泵站具有很好的智能性、故障处理能力及监测报警能力,保证泵站满足用户的需求和安全、稳定的运行。
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