共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
对JB/T5118-2001《污水污物潜水电泵》和JB/T8857-2000《离心式潜污泵》两个机械行业标准作了详细的对比分析,认为两个标准本质上是一致的,均适用于污水污物潜水电泵产品。由于两个标准归口单位不同造成了它们同时实施的局面,建议国家机械工业联合会能协调统一,取两家之长,制定出一个更为完整先进的潜污泵标准。 相似文献
6.
我国污水污物潜水电泵使用寿命与国外同类型产品相比,差距很大。为了提高其使用寿命,本文就污水污物潜水电泵水力部件的磨损过程及其磨损机理进行了初步探讨;对新的耐磨性能好的材料作了必要的分析研究,提供了我国制造污水污物潜水电泵水力部件比较理想的材质。 相似文献
7.
单流道污水泵具有效率高、功率曲线平坦、通过能力佳等特性,是一种重要的污水泵。但因叶轮的非轴对称结构,造成了泵叶轮的静不平衡,使设计人员不得不首先考虑这一问题。单流道叶轮分薄壁型和厚壁型二种,前者有时也被称为单叶片叶轮,相对后者来说其静不平衡力矩要小些,所以被广泛地用在功率较大的污水泵中,是一种用途广泛的单流道叶轮。由于单流道系水力设计目前还不很成熟,如待水力部分参数通过试验确定后,再通过模型偷空或加添材料等方法以期静平衡,这样,既不利于对叶轮的动平衡考虑,也延长了试制周期,而且因试制模型为非精密… 相似文献
8.
9.
污水污物潜水电泵的研究现状及典型结构分析 总被引:2,自引:0,他引:2
1前言随着科学技术的不断发展·无堵塞泵输送的物质种类日益扩大,如污水污物、灰渣矿石、粮食淀粉、甜菜水果、鱼虾贝壳等不胜枚举。污水污物潜水电泵则是无堵塞泵的一种主要结构形式.是泵与电机会二为一的、特殊的、输送污水污物的机械,并潜入水中工作。它结构简单,使用方便,无堵塞、抗缠绕。江苏理工大学流体机械研究所是国内最早从事污水污物海水电泵研究与产品开发的单位,研究成果奠定了我国无堵塞泵发展的基础,承担断‘污水污物潜水电泵”课题,一九九四年荣获国家教委科技一等奖.一九九六年被国家科委列为国家级科技成果重点… 相似文献
10.
11.
对JB5118-91《农用污水污物潜水电泵型式与基本参数》和JB5119-91《农用污水污物潜水电泵技术条件》两标准合并为一进行修订的编制情况作了详细的说明,可供各行业的工程技术人员等在引用和及使用新标准《污水污物潜水电泵》时参考。 相似文献
12.
介绍了小流量(Q=0.5m^3/h)、高扬程、离心式叶轮堵塞部分流道面积-窄流道离心式叶轮的设计方法:堵塞叶轮部分流道面积与增大叶轮出口宽度(b2)相结合,这将便于加工制造、控制泵的流量、减少叶轮流道的水力损失,试验结果证明:窄流道离心式叶轮的水力设计是成功的,满足小流量泵的性能要求,其性能曲线平坦,效率比设计值高3%,使用范围宽,运转平稳,叶轮的几何尺寸加工制造易保证。 相似文献
13.
简述了WQ_d系列污水污物潜水电泵的作用及应用场合;解决了在试制WQ_d70×10-5.5型单流道泵的过程中需解决的几个关键技术问题。对于指导生产有一定的参考性。 相似文献
14.
侧流道泵或侧通道泵(side channel pump)是一种介于容积式泵和离心泵之间的径向式叶片泵,由叶轮一侧有一个横截面为半圆形的侧流道而得名,通常具有超低比转数特性和自吸能力,其体积小,流量低,但是扬程却很高.与普通离心泵相比,侧流道泵作为一种新型泵,更适用于极端条件下气液两相流体和接近临界状态流体的输送.首先介绍了侧流道泵的组成和工作原理,简要阐述了流体在侧流道泵内的运动轨迹.同时,按照时间顺序分析了侧流道泵的研究情况,重点分析了近年来国内外关于侧流道泵的研究现状.最后根据前面所述的研究成果,展望了侧流道泵研究的发展趋势.认为优化设计可提高侧流道泵的性能,完善侧流道泵理论模型,利用先进的内部流动测试手段,例如PIV,LDA等,分析测量侧流道泵内部流动规律和旋涡演变机理,设计开发多功能侧流道泵是今后侧流道泵的研究重点. 相似文献
15.
针对大型泵站常用几种进出水流道特点,对其损失进行了详细试验研究,并进行了部分数值模拟,结果显示数值模拟结果与试验结果较为一致。同时结果还表明,不同流道的水力损失特性有较大差异,最大出水流道损失可达最小进水流道损失的4~7倍。由此可进一步对流道结构进行优化,并可根据具体泵装置特点进行进、出水流道的不同组合,确保装置性能最优。 相似文献
16.
17.
18.
简要介绍了一种污水污物潜水电泵的设计过程、修正情况及性能状况、探讨了不同一种设计用于多种工况点的可能性和单流道叶轮的不过载性。 相似文献
19.
低扬程泵装置流道损失试验研究与数值模拟 总被引:1,自引:1,他引:1
针对大型泵站常用几种进出水流道特点,对其损失进行了详细试验研究,并进行了部分数值模拟,结果显示数值模拟结果与试验结果较为一致。同时结果还表明,不同流道的水力损失特性有较大差异,最大出水流道损失可达最小进水流道损失的4~7倍。由此可进一步对流道结构进行优化,并可根据具体泵装置特点进行进、出水流道的不同组合,确保装置性能最优。 相似文献