泵供水系统水锤防护及节能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·水锤现象 | 第9-10页 |
·水锤事故 | 第10-11页 |
·水锤防护措施研究综述 | 第11-13页 |
·泵站节能研究综述 | 第13-14页 |
·本文研究的内容 | 第14-15页 |
2 高扬程泵站水锤试验研究 | 第15-28页 |
·试验内容及测点布置 | 第15-17页 |
·量测设备 | 第17-19页 |
·传感器标定 | 第19页 |
·现场测试结果 | 第19-24页 |
·测试结果分析 | 第24-27页 |
·水锤波速 | 第24页 |
·蝶阀关闭过程 | 第24-25页 |
·水锤计算 | 第25-26页 |
·蝶阀关闭过程优化 | 第26-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
3 空气阀组水锤防护措施研究 | 第28-37页 |
·工程概况 | 第28页 |
·空气阀进排气特性 | 第28页 |
·空气阀组边界条件 | 第28-32页 |
·竖管有水情况(Z_P≥0) | 第29-31页 |
·竖管无水情况(Z_P≤0) | 第31-32页 |
·蝶阀、空气阀组防护水锤效果分析 | 第32-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
4 长距离压力输水工程水锤防护措施研究 | 第37-58页 |
·工程概况 | 第37页 |
·基本数据准备 | 第37-38页 |
·水泵工程分析 | 第37-38页 |
·其它主要有关参数 | 第38页 |
·水锤计算结果及分析 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-58页 |
5 离心泵全特性曲线预测 | 第58-65页 |
·离心泵全特性分析 | 第58-61页 |
·离心泵全特性预测数学模型 | 第61页 |
·模型检验 | 第61-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
6 压力管道水锤波速问题探讨 | 第65-72页 |
·水锤计算中压力管道的分段问题探讨 | 第65-67页 |
·调整波速法存在的问题分析 | 第66页 |
·改进的调整波速法 | 第66-67页 |
·压力管道水锤波速试验研究 | 第67-70页 |
·PP-R管水锤波速试验研究 | 第67-70页 |
·高扬程泵站压力管道水锤波速试验研究 | 第70页 |
·波速对水锤分析的影响 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
7 梯级泵站经济运行研究 | 第72-94页 |
·泵站经济运行准则 | 第72-73页 |
·工程概况 | 第73-74页 |
·数学模型建立 | 第74-84页 |
·现有状况(附加小泵)的数学模型 | 第74-78页 |
·附加调速小泵数学模型 | 第78-81页 |
·加回水管数学模型 | 第81-84页 |
·计算结果分析与比较 | 第84-92页 |
·现有状况的优化计算结果及分析 | 第84-88页 |
·加小泵方案的优化运行结果及分析 | 第88-90页 |
·加调速小泵方案的优化运行结果与分析 | 第90页 |
·加回水管方案的计算结果及分析 | 第90-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
8 梯级泵站流量配合问题研究 | 第94-99页 |
·梯级泵站各级站合理供水流量确定方法 | 第94页 |
·各级站运行水泵叶轮最优切削量计算 | 第94-97页 |
·目标函数 | 第94-97页 |
·约束条件 | 第97页 |
·算法 | 第97页 |
·算例 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
9 灌溉泵站技术改造 | 第99-106页 |
·农业结构调整与泵站技术改造 | 第99-102页 |
·灌区农业产业结构调整概况 | 第99-100页 |
·灌区灌溉用水总量发生了大的变化 | 第100-101页 |
·农业经济结构调整与泵站技术改造 | 第101-102页 |
·多沙水源泵站机组选型 | 第102-104页 |
·多沙水源泵站进水池改造 | 第104-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
10 长距离输水泵站优化设计 | 第106-115页 |
·长距离输水泵站管道优化设计 | 第106-111页 |
·建立数学模型 | 第106-108页 |
·计算管道水锤压力 | 第108页 |
·算例与解法 | 第108-111页 |
·长距离输水泵站优化设计 | 第111-114页 |
·建立数学模型 | 第111-112页 |
·算例及解法 | 第112-114页 |
·小结 | 第114-115页 |
11 结论与展望 | 第115-118页 |
·结论 | 第115-116页 |
·展望 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
主要参考文献 | 第119-124页 |
附录 | 第124页 |