一种类椭圆形双吸四流道泵叶轮

    公开(公告)号:CN106382248A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610919845.X

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: F04D29/18 F04D29/663

    Abstract: 本发明属于流体机械领域,具体涉及一种类椭圆形双吸四流道泵叶轮。叶轮整体呈类椭圆形,具有前后两个盖板,一个中间隔板,四个螺旋型薄壁流道叶片,一个轴心,轴心的两侧各有一个进口,其中所述两个盖板,中间隔板与四个螺旋型薄壁流道叶片共同形成四个流道,由中间隔板隔开成前双流道和后双流道,叶轮的流道出口为双边宽型出口,出口边呈大V型,出口的V型顶点在流道中线上。叶轮叶片薄,重量轻,出口为折变V型,出口宽,结构简单,对各种大颗粒、长纤维、生活垃圾等杂质通过性好,效率高,噪音低运行平稳可靠。安装在排污泵中可用于生活、市政、工业等污水的集中处理、达标排放等。

    一种正转水泵工况下泵外特性数学模型构建方法

    公开(公告)号:CN106354980A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610888693.1

    申请日:2016-10-11

    CPC classification number: G06F17/5086 G06F17/5009

    Abstract: 本发明涉及一种正转水泵工况下泵外特性数学模型构建方法。它给出了实型泵正转水泵工况时的一系列实验点,选取实验点时的流量值间隔均匀,且分别记录了相应流量点下的扬程、效率和轴扭矩值,为了获得更直观的外特性曲线,将得到的试验点扬程、流量和轴扭矩分别根据一定的标准进行筛选,将筛选后得到的试验点值带入数学模型中,计算得到系数唯一确定的数学模型,进而将其运用在理论分析和实际运行过程中。采用本发明可以得到与实验数据贴合的数学模型,对未进行实验的工况点进行相对可靠的预测,还可以为泵最佳运行的工况点的确定提供依据,进而延长使用寿命并达到一定的节能效果。

    一种相同泵串联的给水泵站反馈控制系统

    公开(公告)号:CN106354168A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610897504.7

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: G05D9/12

    Abstract: 本发明专利涉及泵站自动化控制领域,特别是一种相同泵串联给水泵站反馈控制系统,整个系统包含不同功能的可编程逻辑控制器控制部分:蓄水池液位反馈控制部分控制泵站出口阀门开度;泵-阀转矩反馈控制部分控制泵的电机转动转矩;泵-泵转速控制部分保持串联泵组的泵转速一致;安全控制阀开度反馈控制部分控制蓄水池瞬间过大出水量。本发明建立了独立而且功能完善的自动化控制系统,实现了集检测与控制于一体的功能,可以提高给水泵站管理水平和运行效率。

    一种用于气液两相流实验的高效气液混合器

    公开(公告)号:CN106215734A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610785276.4

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: B01F5/0456 B01F3/04439 B01F5/0461

    Abstract: 本发明涉及一种气液混合器,特别涉及一种用于气液两相流实验台的高效气液混合器。主流管中设置了输气隔板用于输送气相,各输气隔板前部设置的攻角有利于流体的流动,减小阻力损失;各输气隔板尾部均设置了收缩型喷管,通过对进口截面的设计,使得经过喷嘴流出的气流具有相同的出口状态;同时经过喷管的喷射作用,可以增加气体和液体的接触面积,使混合更均匀,各输气隔板的采用轴对称的方式布置也使混合产生的应力均匀分布;在套筒中对称设置的导叶具有导流的作用,可以减小流动的冲击损失,通过计算得到输气隔板进口长度、导叶长度的取值范围,可以减小流动的冲击损失,最大程度保持流动状态稳定。

    一种污水泵站反馈控制系统

    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

    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。

    一种给水泵站反馈控制系统

    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

    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。

    一种混流泵全特性数学模型构建方法

    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

    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。

    一种泵站用的斜式进水流道的设计方法

    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

    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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