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泵站水压闸阀自动关闭控制系统的研制与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
抽水泵站水压闸阀配套自动关闭控制系统,替换现有的手动闸阀和逆止阀、停机时达到了防止机组超速倒转和减少管道水锤压力的目的。 相似文献
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在离心泵站的运行中,经常遇到事故停泵或供电突然中断,由于闸阀不能及时关闭,引起机组超速倒转和水锤压力,致使设备和管道受到破坏。为了解决上述问题,我们在邹县湖水东调灌区宋山站,进行了现场试验,结果表明:用水压闸阀和电磁闸阀替换现有的手动闸阀,达到了防止机组超速倒转,减少水锤压力的目的。 相似文献
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林性粹 《中国农村水利水电》1989,(3)
一、闸阀管道的自动化装置美国内布拉斯加州的哈斯汀斯灌溉管道公司,制造了一种自动化地面沟灌水力操纵闸阀。这种闸阀上,均安设有自己独特的自动定时装置与蓄(干)电池。应用自动定时装置限定闸阀的开和关,闸阀内的水压是开、关闸阀的动力。当定时器给闸阀送关闭信号时,灌溉水就被引入鼓膜囊。鼓膜囊充水膨胀,就封闭住了管道。同时,灌溉水又被引送到下一个已开通的闸阀。 相似文献
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水压式沼气池输气管积水自排新技术陈介华,罗明达(四川省资阳市沼气局)(资阳市沼气服务公司)水压式沼气池输气管(尤其是地埋输气管)内的积水至今还没有一个理想的解决办法。现有技术一是安装积水壶或闸阀人工排水,二是用气枪压出积水,但毕竟要经常地不断地用人工... 相似文献
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沼气池新式闸阀出料装置彭景勋(湖南省宁乡县农村能源办公室410600)1990年,我办在承建县粮食局直属仓库中型沼气贮粮工程时,笔者为该工程设计了一种新式闸阀出料装置。这种装置开启方便,较好地解决了闸阀的渗漏问题。后来,笔者在研究和推广小康型沼气池的... 相似文献
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针对某型液压闸阀出现的卡滞现象进行研究,分析该液压闸阀结构特征,预测影响闸阀卡滞的因素,进而根据船用液压驱动源压力波动特性,对闸阀的启闭特性进行理论计算和分析,获取该型闸阀在波动驱动压力下的启闭特性曲线,校核了设计的合理性;通过对闸阀零件实际加工尺寸进行检查和分析,找到了影响闸阀启闭状态的关键配合尺寸.最后模拟实船系统搭建相应试验台,复现了该闸阀卡滞现象,通过对影响闸阀启闭的配合尺寸进行控制,试验表明修复后的闸阀功能正常,适应船用波动驱动压力环境同时验证了闸阀计算分析结果的合理性. 相似文献
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为解决节水灌溉使用低压管道中配套工业用闸阀不合理问题,研制一种与低压水泥沙土管理配套的低压水泥管闸阀,以降低工程投资,促进低压管道输水灌溉发展。 相似文献
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陶振亚 《中国农村水利水电》1985,(2)
利用一种真空罐给离心泵灌引水,系由充满水并与水源相联通的密封容器构成.这种容器装设有两根管道2和8,其中管道2装有闸阀3,其一端接在容器的底部,另一端插入进水池中,装有闸阀9的管道8将容器的顶部和离心泵的泵体10相连.关闭闸阀3和9,开启闸阀7,可通过管道6由外部系统(管网或贮水车)给真空罐4充满水,然后关闭闸阀7。 相似文献
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压差式施肥罐。如图4所示,将肥料箱并联安装在输水管道上,在两连接管之间装一闸阀,将闸阀关小一定程度,则在两连接口处形成一定的压差,在这个压差的作用下,箱内肥液流动,不断进入滴灌系统中。它的缺点是肥箱必须密封,且不能连续加肥。 相似文献
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以某农业示范园喷灌系统为背景,根据其原喷灌系统存在的耗能大、水压波动大和自动化程度低等缺陷,研发了模糊PID恒压喷灌控制系统。根据喷灌系统管网的水压、流量等参数和气温、季节等情况,调整水泵的投入台数及转速,实现全自动喷灌。针对控制系统的模型,对模糊自适应PID算法进行了研究和计算机仿真。运行结果表明,系统采用模糊PID控制后,其稳定性得到了较大的改善,响应时间大大缩短,超调量得到了明显改善,可根据不同气温和不同季节全面调控水量,消除管路压力的波动,保证了喷灌质量,达到了节能降耗目的。 相似文献
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1) 水轮机:是水力机械,无CPU,无Y2K问题。(2) 阀门及其控制系统:小水电站常用阀门有闸阀、蝴蝶阀、球阀,是水力机械,无Y2K问题。其控制系统分:手动、电动、自动;控制阀门开启、关闭及停止。其内部不存在时间变量,其控制行为不受时钟影响,故无Y2K问题。(3) “油、气、水”系统及其控制系统:是水轮机的辅机系统,是水力机械;其控制系统内部不存在时间变量,其控制行为不受时钟影响,故无Y2K问题。(4) 调速器:①手动调速器:是机械传动机构,无Y2K问题。②电动调速器:电动机加机械传动机构,无… 相似文献
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张洪泉 《中国农村水利水电》1994,(3)
对塑料输水管道爆裂原因及处理方法的探讨张洪泉(山东省泰安市水利水产局271000)塑料管道输水工程,常常出现管道爆裂事故。事故原因主要有3种。1负压造成输水管道爆裂莱芜市某饮水工程,采用PVC管道顺坡向下输水,管道进口设闸阀控制。当开启闸阀供水时,管... 相似文献
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针对核电工业的需要设计了公称压力为25 MPa、公称直径为150 mm的高压电动平板闸阀,介绍了其主要结构的设计及计算方法.分析了阀门开启状态下流动压力损失的产生原因及分布区域.对阀门进行了流固耦合计算,以研究介质载荷对其结构产生的影响.建立了闸阀及水体的三维模型,利用CFX软件对模型进行网格划分并定义边界条件,计算后得到了介质流动状态下的压力、速度分布,并指出了产生压力损失的主要部位.利用Ansys软件将介质载荷施加到闸阀上进行流固耦合分析.结果表明,介质在阀座区产生涡流损失,阀座区之后静压值明显下降,流道壁面处流速减小,闸阀中腔上部的压力降和速度都很小.闸阀的流阻系数为0.093,闸阀的最大变形为19.4μm,最大应力值为70.8 MPa,分别位于阀座出口端的顶部和侧面;开启状态下闸阀的变形及应力均在允许范围内. 相似文献
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1.电机的启动 启动前要关闭闸阀,待电机运转正常后再慢慢打开闸阀,同时要观察压力表和电流表指示是否正常,指针是否平 相似文献
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