计算出的压力场还提供了有关空化安全裕度的信息。图 2 显示了与空化安全性直接相关的压力分布,在泵模式下,最大扬程工作点时吸入侧转轮前缘的压力分布,以及最小扬程工作点时压力侧的压力分布。这些是泵模式下空化的关键工作点,可以使用 CFD 进行精确评估。这是河南天池和辽宁清源水力开发过程中的重要工具。由于泵模式下要求扬程范围大,两个项目的最大扬程和最小扬程之比约为 1.18,因此改进了水力设计,以增加泵的运行范围,而不会在转轮叶片处产生空化。
直径 7.5 米 长度 62 米。 隧道数量 2 3.4 尾水隧道(混凝土衬砌)形状圆形长度 300.6 米直径 10.7 米 3.5 出口结构下进水口/泵进水口类型梯形,带防涡流百叶窗进水口尺寸 6 个跨度,每个跨度 5.7 进水口门槛高度 EL。263 米 3.6 发电站类型地下,尺寸 105mx23.5mx51.5m 3.7 变压器室(包括二次 GIS)类型地下长x宽x高 90 米X18.5 米X30.0 米 3.8 主通道隧道 (MAT) 类型 D 形尺寸直径 8 米。3.8 电缆接入隧道 (CAT) 类型 D 形尺寸直径4.0 机电设备 4.1 泵涡轮机类型 垂直轴可逆式混流式涡轮机 机组数量 2(两台) 涡轮机最大扬程 206.22 米 额定涡轮扬程 189.40 米 涡轮机最小扬程 155.77 米 额定扬程下的涡轮机输出功率 250 MW 泵最大扬程 218.68 米 额定泵扬程 200.54 米 泵最小扬程 168.23 米 额定涡轮扬程下的涡轮机最大流量
与前面几节中提到的流量调节程序不同,连续速度调节允许通过改变泵特性曲线,连续修改泵输出以满足系统要求。如果流量线性增加,系统阻力(管道特性曲线)将二次增加。离心泵的行为方式类似。如果流量和速度线性增加,则产生的扬程也会二次增加。由于这些关系,即使相对较小的速度变化也能覆盖很宽的工作范围。根据相似定律,以下关系适用于离心泵(见图9):
与前面几节中提到的流量调节程序不同,连续速度调节允许通过改变泵特性曲线,连续修改泵输出以满足系统要求。如果流量线性增加,系统阻力(管道特性曲线)将二次增加。离心泵的行为方式类似。如果流量和速度线性增加,则产生的扬程也会二次增加。由于这些关系,即使相对较小的速度变化也能覆盖很宽的工作范围。根据相似定律,以下关系适用于离心泵(见图9):
操作 36 型压力表采用可靠且简单的静水原理,配备使用电子计时器的电动泵和长寿命亚硫酰氯锂电池。这种方法需要的安装时间最短,并在挥发性液体的安全测量方面具有重要优势。电动泵在每天预设的次数内以预设的时间向系统充入加压空气。液体从罐底的平衡室中排出,而多余的空气通过罐体排气口排出。平衡室中的最终压力会指示出来,并且与罐中液体的扬程成比例。压力表装置可以安装在任何位置,并且可以随时断开连接,而不会影响校准。除了更换电池外,通常不需要维护,因为压力表装置外部没有活动部件。
泵测试是在泵运行时对泵站性能进行的现场评估。它包括测量总扬程、泵容量和输入马力,然后计算总泵站效率,即泵和电动机或发动机的综合效率。泵测试需要进入井筒内部测量地下水位、准确测量流量以及准确测量灌溉系统的水压。泵测试得出的总泵站效率将低于制造商的泵性能曲线中的碗式效率,因为泵测试中包含了电动机或发动机的效率。泵测试主要通过泵经销商进行。通常会提供回扣计划来支付很大一部分测试费用。泵站效率高于 60% 通常表示无需采取纠正措施,效率为 50% 至 60% 表示可能需要采取纠正措施,效率低于 50% 则表示需要采取纠正措施。但是,这些一般准则也有例外,如下一节所述。
目的和背景:本委员会项目旨在批准与 Hazen and Sawyer 签订的 506174 号合同,为 Marston 消毒改进项目提供初步设计服务。Marston 消毒改进项目被确定为南部系统规划计划的一项关键项目。该项目包括对消毒系统的升级,以保持系统的可靠性。最近对现有的百年历史的消毒接触盆进行的检查发现了严重的损坏,包括混凝土剥落、裂缝和钢筋裸露。该项目包括设计和建造一个新的消毒系统,其中包括一个现代消毒接触盆、一个紫外线处理系统(允许使用较小的消毒接触盆)、一个次氯酸钠系统(用于替代氯气)和一个低扬程泵站(用于增强设施液压系统)。合同范围目前仅包括初步设计;但是,丹佛水务公司将根据顾问的表现和项目进度考虑对合同进行修订,以增加包括施工期间的设计和服务在内的范围。
大急流城供水系统是该州最古老的社区供水系统之一。该市于 1875 年建立并投入使用市政所有的大急流城供水系统。位于门罗的 Coldbrook 泵站建于 1910 年,并于 1912 年开始输送门罗过滤厂的水。直到 1940 年,该市都将大河的水作为其唯一水源。1940 年,该市在密歇根湖沿岸建造了一个原水泵站,并开始将原水泵送到门罗过滤厂进行处理。位于密歇根州西奥利夫的密歇根湖过滤厂建于 1962 年,随后于 1990 年扩建。当时,由于门罗过滤厂停止服务,密歇根湖成为大急流城供水系统的唯一水源。过滤厂从距离密歇根湖岸边近 1 英里的多个取水口取水。低扬程泵站将原水泵送到过滤厂进行处理。处理过的饮用水随后通过两条输水干管泵入城市。一条输水干管建于 1940 年,直径为 46 英寸,另一条输水干管建于 1992 年,直径为 60 英寸。
Rainsurfer - 雨水收集解决方案创新型可持续性解决方案 Rainsurfer Limited 是一家位于都柏林的公司,致力于设计和制造创新型可持续雨水收集解决方案。他们目前的原型 Rainsurfer“HiRiser®”是一个独立供电的泵送装置,旨在通过家庭屋顶/排水沟系统收集雨水,并将其从地面泵送到更高海拔的储水箱,供家庭再利用。HiRiser® 原型为了将其当前产品从初始操作原型推进到更精致的最终原型,Rainsurfer limited 要求独立第三方进行验证测试,这里是位于斯莱戈理工学院的 PEM 技术网关知识提供商。测试的目的是帮助确定操作参数的范围,并帮助突出显示系统可能存在的任何缺点。测试前确定的一些关键性能指标包括流量、压力(扬程)和系统设计的操作原理所提供的升力优势。 PEM 技术网关首席研究员在校园内进行了几次验证测试,分析了原始数据并在最终报告中报告了结果。Rainsurfer Limited 和 PEM 技术网关合作伙伴关系 PEM 技术网关向 Rainsurfer Limited 提供了一份最终报告,其中概述了技术规格、机器能力以及基于初步测试结果对当前系统的设计反馈/改进。最终报告的结果得到了 Rainsurfer Limited 的一致好评,因此 PEM 技术网关和 Rainsurfer Limited 将继续合作开发第二张创新券,重点关注雨水收集装置的某些关键设计方面。
(1)拟建的抽水蓄能项目将包括:(A)上水库,水面面积 580 英亩,水面高度 680 英尺时,库容 26,000 英亩英尺,由最高 225 英尺高、9,800 英尺长的大坝、95 英尺高、700 英尺长的堤坝和 35 英尺高、1,300 英尺长的堤坝组成(B)上水库东端的紧急泄洪道,采用混凝土衬砌,大约 50 英尺宽、150 英尺长,指向下方的悬崖,不会对建筑物或人员造成威胁。(C)直径 44 英尺的竖井和隧道,分为三 (3) 条直径 20 英尺的钢衬隧道。(D)地下发电站,包含三 (3) 台可逆式水泵涡轮机组,每台机组的额定功率为 286 MW,运行扬程为 450 英尺。发电站尚未设计,但预计长约 1,000 英尺,包括电力隧道,发电站宽 250 英尺,高 50 英尺。(E)一条 1,500 英尺长的发电站通道隧道和一个直径 18 英尺的通风口和电缆井。(F)三条混凝土衬砌隧道通向克拉克湖的出水口结构。(G)多孔堤坝是保护鱼类的进水口结构的一部分,长约 2,000 英尺,宽 100 英尺,位于克拉克湖边缘。(H)地上开关站——宽约 250 英尺,长约 250 英尺。(I)一条三英里长的 500 kv 输电线,以及(J)附属设施。