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长距离多级加压供热输水管网水锤防护研究分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 水锤基本概念第11-13页
        1.2.1 水锤的一般理解第11页
        1.2.2 供热输水管网水锤的成因第11-12页
        1.2.3 水锤的分类第12-13页
    1.3 国内外研究综述第13-16页
        1.3.1 国外水锤研究历程第13-14页
        1.3.2 国内水锤研究历程第14-15页
        1.3.3 供热输水管网水锤研究历程第15-16页
    1.4 本课题的研究内容与意义第16-17页
第二章 供热输水管网水锤计算的主要原理及数学模型第17-28页
    2.1 引言第17页
    2.2 水锤基本微分方程第17-21页
        2.2.1 运动方程第17-19页
        2.2.2 连续方程第19-21页
    2.3 特征线方程式第21-24页
        2.3.1 特征线微分方程式第21-22页
        2.3.2 有限差分方程式第22-24页
    2.4 供热输水管网中空腔的形成和断流弥合水锤第24-25页
        2.4.1 空腔的形成第24-25页
        2.4.2 断流弥合水锤第25页
    2.5 伴有多处完全水柱分离的断流弥合水锤模型第25-28页
第三章 供热输水管网水锤防护装置及其边界条件分析第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 缓闭止回阀第28-30页
    3.3 泵端旁通管第30-32页
    3.4 超压泄压阀第32-33页
    3.5 气压罐第33-34页
    3.6 单向调压塔第34-35页
    3.7 箱式双向调压塔第35-37页
    3.8 水锤防护装置对比分析第37-39页
第四章 长距离多级加压供热输水管网水锤防护分析计算第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 长距离多级加压供热输水管网水锤计算难点第39-41页
        4.2.1 距离长第39-40页
        4.2.2 供回水温差大第40页
        4.2.3 停泵水锤第40-41页
    4.3 长距离多级加压供热输水管网水锤防护要点第41-42页
        4.3.1 泵站防护第41页
        4.3.2 合理确定沿线阀门的安装位置和关闭时间第41-42页
        4.3.3 管道强度第42页
        4.3.4 管线布置第42页
        4.3.5 选择合适的定压方式和定压值第42页
    4.4 长距离多级加压供热输水管网水锤计算常用的边界条件第42-47页
        4.4.1 事故停泵第42-45页
        4.4.2 正常工作的水泵第45页
        4.4.3 管路中的阀门第45-46页
        4.4.4 变管径点第46页
        4.4.5 换热器第46-47页
    4.5 长距离多级加压供热输水管网水锤程序编译计算第47-49页
        4.5.1 程序编译语言的选择第47页
        4.5.2 程序编写第47页
        4.5.3 计算步骤和流程图第47-49页
第五章 长距离多级加压供热输水管网水锤计算工程实例第49-98页
    5.1 工程概况第49-50页
    5.2 工程技术资料第50-51页
    5.3 计算研究内容第51-52页
    5.4 工况一:所有泵站的4台泵同时停泵第52-67页
        5.4.1 方案一:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀第52-54页
        5.4.2 方案二:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装超压泄压阀第54-56页
        5.4.3 方案三:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装单向调压塔第56-57页
        5.4.4 方案四:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装气压罐第57-59页
        5.4.5 方案五:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装箱式双向调压塔第59-61页
        5.4.6 数据附表第61-67页
    5.5 工况二:古交兴能电厂主循环泵站的4台泵同时停泵第67-81页
        5.5.1 方案一:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀第67-69页
        5.5.2 方案二:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装超压泄压阀第69-70页
        5.5.3 方案三:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装单向调压塔第70-72页
        5.5.4 方案四:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装气压罐第72-74页
        5.5.5 方案五:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装箱式双向调压塔第74-75页
        5.5.6 数据附表第75-81页
    5.6 工况三:中继能源站回水加压泵站的4台泵同时停泵第81-96页
        5.6.1 方案一:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀第82-83页
        5.6.2 方案二:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装超压泄压阀第83-85页
        5.6.3 方案三:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装单向调压塔第85-87页
        5.6.4 方案四:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装气压罐第87-88页
        5.6.5 方案五:水泵出口安装可两阶段关闭的缓闭止回阀,管路中安装箱式双向调压塔第88-90页
        5.6.6 数据附表第90-96页
    5.7 工程小结与最佳防护方案说明第96-98页
结论与建议第98-100页
    结论第98-99页
    建议第99-100页
参考文献第100-103页
攻读学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104页

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