更新日期: 2025-06-06

抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化 4.7

通過對現(xiàn)有設計影響抽采泵站循環(huán)水系統(tǒng)中高低位水池清淤過程中存在的問題和缺陷進行分析,提出了地面瓦斯抽采泵站循環(huán)水系統(tǒng)中高低位水池的清淤工藝方案,并對方案實施過程當中的安全措施進行了詳細的分析,提出"一池兩用"的優(yōu)化設計方案,實現(xiàn)了礦井不停泵清淤.優(yōu)化設計后,保證了泵體日常運行和定期清淤維護的用水需求,現(xiàn)場應用效果良好.

泵站集水池清淤方案

泵站集水池清淤方案

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1 泵站清淤工程 施 工 方 案 編制單位:南京保德基管道工程技術有限公司 編制人:王偉 審核人:周曉明 編制日期:2018年4月23日 2 一、清淤概況 由于雨污水管道用以收集城市雨水,所以管道內較容易匯集 各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護,雖然能夠清除大部分 的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污 水泵站的集水池內。泵站在運作時通過水泵來實現(xiàn)集水池污水的 輸送作業(yè),而集水池內積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的 損壞,從而影響泵站的運作效果。 本次需要清淤的泵站有20座,集水池于室內或者室外,每個 池深約8~15m,池體面積約100~400m2,據(jù)實地測量,積淤約 1m,預計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池體較深和面 積大,須人工入池內清掏淤泥,并將淤泥收集后再利用吊機將淤 泥轉運泥斗車,由泥斗車外運至指定

泵站集水池清淤方案

泵站集水池清淤方案

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1 大坦沙污水處理系統(tǒng) 泵站集水池清淤 施工方案 編制單位:廣州市自來水工程公司 編制人:林宇 審核人:梁耀華 編制日期:2008年9月 一、清淤概況 由于污水管道用以收集生活污水、工業(yè)廢水等,所以管道內較容 易匯集各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護,雖然能夠清除大部 分的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污水 泵站的集水池內。泵站在運作時通過水泵來實現(xiàn)集水池污水的輸送作 2 業(yè),而集水池內積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的損壞,從而 影響泵站的運作效果。 這次大坦沙污水處理廠需要清淤的泵站有10座,集水池于 室內或者室外,每個池深約8~15m,池體面積約100~400m 2 ,據(jù)實地 測量,積淤約1m,預計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池體較 深和面積大,須人工入池內清掏淤泥,并將淤泥收集后再

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泵站集水池清淤方案1

泵站集水池清淤方案1

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泵站集水池清淤方案1 4.7

大坦沙污水處理系統(tǒng) 泵站集水池清淤 施工方案 編制單位:廣州市自來水工程公司 編制人:林宇 審核人:梁耀華 編制日期:2008年9月 一、清淤概況 由于污水管道用以收集生活污水、工業(yè)廢水等,所以管道內較容 易匯集各種垃圾、漂浮物和泥沙,通過清疏養(yǎng)護,雖然能夠清除大部 分的淤積,但難免有少量泥沙會隨管道往下游堆積,最終沉積在污水 泵站的集水池內。泵站在運作時通過水泵來實現(xiàn)集水池污水的輸送作 業(yè),而集水池內積少成多的淤泥會對水泵造成不同程度的損壞,從而 影響泵站的運作效果。 這次大坦沙污水處理廠需要清淤的泵站有10座,集水池于 室內或者室外,每個池深約8~15m,池體面積約100~400m2,據(jù)實 地測量,積淤約1m,預計每個集水池淤泥量約100~400m3。由于池 體較深和面積大,須人工入池內清掏淤泥,并將淤泥收集后再利用吊 機將淤泥轉運泥斗

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試論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化

試論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化

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試論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化 4.6

泵站改造工程設計是對其整體構成,材料元件使用,技術應用再次優(yōu)化,要求對癥施治,注重創(chuàng)新。本文結合實際,分析了東雷抽黃加西泵站改造設計方案,重點介紹了在加西二級泵站總體布置不變,在維持原設計灌溉面積、流量、揚程不變的基礎上進行更新改造優(yōu)化措施,可供同類工程設計參考。

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抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化熱門文檔

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基于節(jié)能目標的泵站進水池體形優(yōu)化設計 基于節(jié)能目標的泵站進水池體形優(yōu)化設計 基于節(jié)能目標的泵站進水池體形優(yōu)化設計

基于節(jié)能目標的泵站進水池體形優(yōu)化設計

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基于節(jié)能目標的泵站進水池體形優(yōu)化設計 4.8

泵站進水池體形的優(yōu)化是提高泵站效率的重要措施之一.結合泵站設計規(guī)范,建立多個進水池模型,通過cfd方法,采用ansys15.0軟件對各模型進行數(shù)值模擬,預測了吸水管內渦核的位置,分析了進水池內流態(tài)、流速分布規(guī)律及吸水管內流速分布規(guī)律.結果表明,當后壁距和側墻距合理時,吸水管內的渦核屬于水下渦第一類即渦流型,在可接受范圍之內,同時后壁距和側墻距分別定為1.1d(d為水泵吸水喇叭口直徑)和1.25d是可行的;隔墩對調節(jié)進水池內的流速分布、改善水流條件具有一定的作用.

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理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化理工論文

理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化理工論文

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理工畢業(yè)論文淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設計優(yōu)化理工論文 4.5

淺論東雷抽黃加西泵站更新改造設計 優(yōu)化理工論文 泵站改造工程設計是對其整體構成,材料元件使用,技術 應用再次優(yōu)化,要求對癥施治,注重創(chuàng)新。本文結合實際,分析了東 雷抽黃加西泵站改造設計方案,重點介紹了在加西二級泵站總體布 置不變,在維持原設計灌溉面積、流量、揚程不變的基礎上進行更 新改造優(yōu)化措施,可供同類工程設計參考。 1.泵站概況 加西二級站位于大荔縣范家鎮(zhèn)。該泵站在總干渠 35+497.21處引水,1979年建成。其中本級灌溉面積7.71萬畝。 加西二級站總設計揚程89.6m,凈揚程84.44m,設計流量 3.84m3/s,總裝機功率6000kw。安裝20sh-6a離心式水泵6臺,單 泵設計流量0.64m3/s,配套td型1000kw電動機6臺,額定功率 1000kw;主機組一列式布置,進水采用單機單池進水,出水采用雙機 單管出

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泵站清淤及前池改造施工組織設計.

泵站清淤及前池改造施工組織設計.

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泵站清淤及前池改造施工組織設計. 4.5

xxxxxxxxxxxxxx新建工程 xx泵站前池清淤及改造工程 施工組織設計 編制: 審核: 批準: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx新建工程項目部 二〇一四年一月 目錄 1、工程概況......................................................................................................................................................................1 2、工程特點、難點分析及采取的相應措施...................................................................................................

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泵站工藝設計中的節(jié)能優(yōu)化 泵站工藝設計中的節(jié)能優(yōu)化 泵站工藝設計中的節(jié)能優(yōu)化

泵站工藝設計中的節(jié)能優(yōu)化

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泵站工藝設計中的節(jié)能優(yōu)化 4.7

針對泵站工程中的節(jié)能問題,在水泵選型過程中采用投影尋蹤分類模型,利用基于實數(shù)編碼的加速遺傳算法優(yōu)化其投影方向,將樣本評價指標轉換到低維子空間,根據(jù)投影函數(shù)值的大小對評價出樣本的優(yōu)劣做出決策,從而為泵站工程中水泵節(jié)能工藝設計提供了新的方法與思路。

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計算流體力學在泵站集水池結構設計和優(yōu)化中的應用 計算流體力學在泵站集水池結構設計和優(yōu)化中的應用 計算流體力學在泵站集水池結構設計和優(yōu)化中的應用

計算流體力學在泵站集水池結構設計和優(yōu)化中的應用

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計算流體力學在泵站集水池結構設計和優(yōu)化中的應用 4.8

本文利用cfd軟件fluent對三對集水池中泵放置位置做了優(yōu)劣比較,模擬結果與實際相一致。給出一集水池實例,對滿負荷工作狀態(tài)的流場進行了模擬,指出原有結構設計形成的流態(tài)不是非常合理,并進行了優(yōu)化改進。

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陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調度研究 陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調度研究 陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調度研究

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陜西交口抽渭多級泵站優(yōu)化調度研究 4.6

泵站工程對工農業(yè)生產的發(fā)展有著非常重要的作用。根據(jù)泵站優(yōu)化調度數(shù)學模型求解方法,結合交口灌區(qū)泵站的實際情況,采用動態(tài)規(guī)劃和模擬技術相結合的方法以總能耗最小為目標函數(shù)建立數(shù)學模型,模型采用站內機組的優(yōu)選和多級泵站系統(tǒng)的優(yōu)化進行求解,用動態(tài)規(guī)劃法確定每級泵站的機組最優(yōu)開機組合,然后模擬了系統(tǒng)的運行,計算出各級泵站之間的優(yōu)化水位組合,對交口灌區(qū)多級泵站實施優(yōu)化調度,經(jīng)實踐研究表明,模型是可行和實用的。

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泵站出水池的抗浮設計

泵站出水池的抗浮設計

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泵站出水池的抗浮設計 4.7

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水泵站蓄水池進水控制方案改造??

水泵站蓄水池進水控制方案改造??

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水泵站蓄水池進水控制方案改造?? 4.4

水泵站蓄水池進水閥門可以使用電動閥,也可以使用調節(jié)閥。電動閥操作簡單,只能全開全關,實現(xiàn)通斷功能。而調節(jié)閥依靠plc,通過監(jiān)測水池液位,實現(xiàn)對閥門開度的pid自動調節(jié),使閥門可以全量程范圍內任意調節(jié),有利于生產環(huán)節(jié)的穩(wěn)定。

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水泵站蓄水池進水控制方案改造

水泵站蓄水池進水控制方案改造

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水泵站蓄水池進水控制方案改造 4.7

水泵站蓄水池進水閥門可以使用電動閥,也可以使用調節(jié)閥。電動閥操作簡單,只能全開全關,實現(xiàn)通斷功能。而調節(jié)閥依靠plc,通過監(jiān)測水池液位,實現(xiàn)對閥門開度的pid自動調節(jié),使閥門可以全量程范圍內任意調節(jié),有利于生產環(huán)節(jié)的穩(wěn)定。

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污水泵站集水池容積的確定

污水泵站集水池容積的確定

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污水泵站集水池容積的確定 4.7

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計

淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計 4.4

這些年我國抽采瓦斯泵站的自動化水平越來越高;極大提高了瓦斯抽采的效率.在抽采瓦斯泵站自動化改造的過程中通過引入計算機控制技術;有效提高系統(tǒng)工作的效率問題;能夠完成自動檢測、自動診斷以及自動控制的過程;從而保障煤炭企業(yè)的經(jīng)濟效益.因此本文在此基礎上就抽采瓦斯泵站自動化改造設計做了一定的探究.

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基于響應曲面模型的泵站進水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

基于響應曲面模型的泵站進水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

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基于響應曲面模型的泵站進水池參數(shù)優(yōu)化方法研究 4.6

基于響應曲面模型的泵站進水池參數(shù)優(yōu)化方法研究

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計

淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計

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淺談抽采瓦斯泵站自動化改造設計 4.7

地面抽采瓦斯自動化控制是一項前期的理論研究探索,是根據(jù)煤礦實際情況,在原來的抽放設施的基礎上進行自動化改造,通過工業(yè)計算機的決策控制,對設備的運行狀態(tài)、運行過程進行自動檢測、自我診斷、自動控制,使設備達到最佳工作狀態(tài),從而達到降低勞動強度、降低運行成本和延長設備使用壽命的目的。

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小型機電泵站活動式出水池的應用

小型機電泵站活動式出水池的應用

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小型機電泵站活動式出水池的應用 4.7

小型機電泵站活動式出水池的應用 郝增勝  郭 濤 (山西省汾河水利管理局 平遙縣031100)   關鍵詞 出水池 鋼板 橡膠 1 問題的提出 出水池是機電泵站的重要組成部分。它的作用是消能,即 緩和水泵出水口的沖刷力,穩(wěn)定水流,減少對輸水渠道的淘刷, 出水池是由混凝土或磚石材料建筑而成的,是固定式建筑物。 在實際運用中,因河水沖刷河岸,取水位置移動,或河水淘刷出 水池基部,導致出水池坍塌,必須維修或重修出水池。因此,修 建固定式出水池,不僅投資高,而且維修費用也很高,對于一些 一次性或臨時性的泵站,更是浪費資金。對這類泵站,如何修 建一種新型的、簡易的、價低的出水池,成為生產實際中亟待解 決的課題。 根據(jù)多年的生產實際經(jīng)驗,借鑒固定出水池的形式、特點, 研制了機電泵站活動出水池。其材料一種選用鋼板,另一種選 用橡膠,因此定名為鋼板

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洪吉泵站地下水池沉井法施工 洪吉泵站地下水池沉井法施工 洪吉泵站地下水池沉井法施工

洪吉泵站地下水池沉井法施工

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洪吉泵站地下水池沉井法施工 4.7

通過對某工業(yè)園區(qū)內一個地下水池施工方案的選擇,比較沉井法與傳統(tǒng)支護法各自的適用范圍及各自的優(yōu)缺點,說明在該地區(qū)施工應選擇沉井法進行地下水池的施工。詳細介紹了沉井做法及施工步驟,并總結在此次地下水池沉井過程中出現(xiàn)的問題及相應的解決辦法,為沉井方案的選擇和施工提供一個成功的案例。

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淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施

淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施

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淺析東雷二期抽黃工程下寨泵站吸水池消渦措施 4.4

泵站開敞式吸水池會產生表面漩渦、間歇吸氣漩渦、貫通吸氣漩渦等,影響吸水流態(tài),降低水泵運行效率。本文針對東雷二期抽黃灌區(qū)下寨三級泵站吸水池漩渦產生的原因及cfd數(shù)值模擬的成果進行分析總結,提出消除吸水池漩渦的措施。

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泵站防雷設計及優(yōu)化 泵站防雷設計及優(yōu)化 泵站防雷設計及優(yōu)化

泵站防雷設計及優(yōu)化

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泵站防雷設計及優(yōu)化 4.4

隨著泵站自動化的發(fā)展,計算機控制技術及通信技術等弱電應用技術在泵站中得到越來越廣泛的應用。這些弱電設備對過電壓的承受能力十分脆弱,而雷電是造成泵站過電壓的最主要因素,因而泵站設計對防雷提出了越來越高的要求。本文綜述了泵站防雷設計的要點及在設計中的優(yōu)化措施,旨在使泵站防雷設計更加經(jīng)濟合理。

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低位消防水池有效容積設計計算?? 低位消防水池有效容積設計計算?? 低位消防水池有效容積設計計算??

低位消防水池有效容積設計計算??

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低位消防水池有效容積設計計算?? 4.6

《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范》(gb50974—2014)2014年10月1日實施后,改變了以往沒有獨立的消防給水及消火栓系統(tǒng)設計、施工、驗收規(guī)范的情況.使得水消防系統(tǒng)設計更有依據(jù)。根據(jù)新規(guī)范要求分析了一個住宅小區(qū)內各個單體建筑的室內外消防用水量,最終計算出消防水池有效容積。

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泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究

泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究

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泵站出水池-無壓隧洞過渡段體型優(yōu)化研究 4.4

泵站出水池到無壓隧洞過渡段體型對隧洞的過流能力、沿程水面線及局部水頭損失影響顯著。針對某泵站工程過渡段的水流特性問題,采用比尺為1∶25物理模型對該過渡段進行了優(yōu)化研究,延長了過渡段長度,增加了邊墻扭曲段。研究發(fā)現(xiàn):模型改進后,過流能力增加,水流平穩(wěn);局部水頭系數(shù)從原設計的0.057~0.111減小至0.051~0.111;中心線水面線的縱向變化幅度減小。通過各項指標表明,優(yōu)化后的過渡段比原設計方案顯現(xiàn)出更為優(yōu)良的特性,提出的優(yōu)化設計方法可為其他類似工程提供借鑒經(jīng)驗。

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銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理

銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理

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銅綠山礦露天坑泵站大型水池特殊地基處理 4.5

針對銅綠山礦南露天坑泵站水池地基破碎大理巖面涌水及邊坡不穩(wěn)定的復雜因素,進行水文地質調查研究,以修改設計,采用并實施盲溝、濾水等多項技術措施,保證了地基施工質量和安全。

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廖麗麗

職位:高級室內設計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化文輯: 是廖麗麗根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 抽采泵站高低位水池清淤工藝及設計優(yōu)化