一种取水泵站预沉曝气池的混合穿孔配水花墙及其整流方法

    公开(公告)号:CN106925003A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710325078.4

    申请日:2017-05-10

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: B01D21/24 B01D21/00

    CPC分类号: B01D21/2416 B01D21/0033

    摘要: 本发明涉及一种取水泵站预沉曝气池的混合穿孔配水花墙及其整流方法,包括来流输水管道、预沉池,预沉池进口处布置有第一道配水花墙,预沉池内还设有第二道配水花墙,第二道配水花墙与第一道配水花墙之间的距离为预沉池长度的0.1倍,第一道配水花墙、第二道配水花墙的高度均为预沉池宽度的0.56倍;第一道配水花墙上设有若干第一穿水孔,所述第一穿水孔包括若干第一矩形孔和若干圆孔组成,第二道配水花墙上设有若干第二穿水孔,所述第二穿水孔包括若干第二矩形孔,所述流输水管道的埋深小于预沉池的埋深。本发明针对传统配水花墙不能有效均衡来流上下层流速进行了创新,更有效的达到阻水及均匀流速的作用,提升了预沉池固体颗粒悬浮物的沉降效果。

    一种预制泵站底部拉杆升降自清洁装置

    公开(公告)号:CN105421578B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201511006307.3

    申请日:2015-12-29

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: E03F5/22

    摘要: 本发明涉及一种预制泵站底部拉杆升降自清洁装置,包括泵站筒体以及设置于泵站筒体内的检修平台、潜水排污泵,检修平台设置在泵站筒体内的中上部,潜水排污泵设置于检修平台下方,泵站筒体上设有进水管道、出水管道;其特征是:所述检修平台上设有电动升降机以及经电动升降机驱动可升降的拉杆,拉杆置于检修平台下方的一端固定连接有不锈钢底板,不锈钢底板四周与所述泵站筒体内壁密封配合;所述泵站筒体内设有液位浮球传感器。本发明结构简单,安装方便,既能保护水泵正常工作又能实现预制泵站的自清洁。延长了水泵及泵站的使用寿命,节约了大量的人力物力,维护和清理成本较低。市场前景会很光明,会带来巨大的经济效益。

    泵站前池倒π型坝流态改善装置及其方法

    公开(公告)号:CN104805809B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510211219.0

    申请日:2015-04-29

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: E02B7/02 E02B3/02

    摘要: 本发明公开了一种泵站前池倒π型坝流态改善装置及其方法,包括前池及前池内回流区后部设置的导流体,前池前部连接进水涵洞,前池后部设有进水池,其特征是:所述导流体为倒π型坝,倒π型坝在垂直于水流方向的剖面类似倒立字母π的形状,倒π型坝距进水池的距离为前池长度的0.2‑0.4倍;倒π型坝包括下坝和对称布置在上坝上的两个上坝;所述倒π型坝的下坝为长方体,长度与前池的宽度相等,宽度为前池池内水深的0.5倍,高度为前池池内水深的0.4倍;所述倒π型坝的上坝为长方体,长度为前池宽度的0.1倍,宽度为前池池内水深的0.5倍,高度为前池池内水深的0.4倍。通过本发明,改善了水泵进水条件,提高了泵站性能和稳定性。

    泵站前池倒π型坝流态改善装置及其方法

    公开(公告)号:CN104805809A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510211219.0

    申请日:2015-04-29

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: E02B7/02 E02B3/02

    CPC分类号: E02B7/02 E02B3/02

    摘要: 本发明公开了一种泵站前池倒π型坝流态改善装置及其方法,包括前池及前池内回流区后部设置的导流体,前池前部连接进水涵洞,前池后部设有进水池,其特征是:所述导流体为倒π型坝,倒π型坝在垂直于水流方向的剖面类似倒立字母π的形状,倒π型坝距进水池的距离为前池长度的0.2-0.4倍;倒π型坝包括下坝和对称布置在上坝上的两个上坝;所述倒π型坝的下坝为长方体,长度与前池的宽度相等,宽度为前池池内水深的0.5倍,高度为前池池内水深的0.4倍;所述倒π型坝的上坝为长方体,长度为前池宽度的0.1倍,宽度为前池池内水深的0.5倍,高度为前池池内水深的0.4倍。通过本发明,改善了水泵进水条件,提高了泵站性能和稳定性。

    一种减小浮动叶轮振动的叶片泵及其复合垫片的设计方法

    公开(公告)号:CN118654026A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410643885.0

    申请日:2024-05-23

    申请人: 扬州大学

    摘要: 本发明公开了一种减小浮动叶轮振动的叶片泵及其复合垫片的设计方法,所述叶片泵包括浮动式叶轮、弹性复合密封垫片和驱动源,所述复合垫片分成前复合垫片和后复合垫片,前复合垫片设于叶片泵的前泵腔处,后复合垫片设于叶片泵的后泵腔处;所述复合垫片依次包括第一耐磨层、弹性层和第二耐磨层;叶片泵工作时,浮动式叶轮在轴向力的作用下自由移动,由于复合垫片的结构材质和安装位置,使复合垫片产生的弹力与浮动式叶轮受到的轴向力形成动态平衡,减小叶轮在轴向力的作用下对静止水力部件的冲击,从而减小叶片泵的振动,保障叶片泵的安全运行,增加叶片泵的使用寿命。

    一种带有分段可调式前置导叶的灯泡贯流泵装置及其改善水流流态的方法

    公开(公告)号:CN116292420B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310138616.4

    申请日:2023-02-20

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: F04D29/56 F04D3/00

    摘要: 本发明涉及一种带有分段可调式前置导叶的灯泡贯流泵装置及其改善水流流态的方法,包括贯流泵本体、进水导流帽、三段式前导叶和叶轮,进水导流帽安装固定于贯流泵本体内,贯流泵本体的两端分别设有进水口、出水口;贯流泵本体内设有三段式前导叶,三段式前导叶包括第一段导叶、第二段导叶、第三段导叶,第一段导叶、第二段导叶、第三段导叶依次沿贯流泵本体的进水口向出水口方向布置,三段式前导叶后设有叶轮,叶轮上设有叶片,叶轮与第三段导叶相邻;所述第一段导叶、第二段导叶、第三段导叶在贯流泵本体上旋转角度可调节。通过本发明,可改善贯流泵入流条件,优化泵内水流流态。

    一种基于转速的泵站泵系统高压水润滑装置

    公开(公告)号:CN114233677B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111367107.6

    申请日:2021-11-18

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: F04D29/06

    摘要: 本发明提供了一种基于转速的泵站泵系统高压水润滑装置,其特征在于:包括泵体、水润滑导轴承、辅助泵、进水管B、出水管、接头,进水管B的一端放入水池中,进水管B的另一端与辅助泵的输入端进行连接;所述辅助泵的输出端与出水管的一端进行连接,所述出水管的另一端通过接头连接数根导水管;水润滑导轴承的轴身上开设有数个用于向水润滑导轴承注入高压水的节流孔;所述数根导水管分别与所述节流孔对应连接,所述水润滑导轴承套接在泵体的泵轴轴颈上。本发明可有效防止轴颈低转速下轴承的动压支承力过小导致的轴颈与轴承摩擦磨损,提高轴和轴承的工作寿命,保障机组运行安全,具有使用寿命长、维护方便、节能环保的优点。

    一种基于弧形纹路的新型水泵叶片结构及其减弱汽蚀对叶片危害的方法

    公开(公告)号:CN116517877A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310698462.4

    申请日:2023-06-13

    申请人: 扬州大学

    IPC分类号: F04D29/24 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及一种基于弧形纹路的新型水泵叶片结构及其减弱汽蚀对叶片危害的方法,包括安装在轮毂上水泵叶片,叶片安装在轮毂上共同组成叶轮;设轮毂直径为d,从水泵叶片的压力面离轮毂0.35d处开始,在水泵叶片表面均匀划分长方形网格;所述长方形网格内设有弧形纹路,所述弧形纹路的弧形横截面对应的圆弧直径为0.2d,弧形纹路在水泵叶片平面上对应的圆弧直径为0.6d;弧形纹路中轴线剖面上所对应的圆弧直径为0.7d;所述弧形纹路沿叶轮径向在叶片上呈交错式不规则排列;弧形纹路向水流流出叶片的一侧弯曲;设置弧形纹路之后,叶片表面形成了沿叶轮径向排列无序的凹坑和凸起。通过本发明,可减弱汽蚀对叶片的危害,减少振动和噪声,提升叶片强度和使用寿命。

    一种新型灯泡贯流泵半包式密封装置及其密封方法

    公开(公告)号:CN116517872A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310655073.3

    申请日:2023-06-05

    申请人: 扬州大学

    摘要: 本发明涉及一种新型灯泡贯流泵半包式密封装置及其密封方法,所述密封装置由外及内分别由外包层、内包层和圆形球体三部分组成;外包层和内包层紧密相接,外包层和内包层均为圆环形管道,外包层的材质为聚四氟乙烯材料,内包层的材质为不锈钢材料;内包层置于外包层内,且外包层的内壁与内包层的外壁紧密相接;圆形球体置于内包层内;在外包层上均开有均与分布的若干槽,且每个槽穿过内包层的内包层壁与内包层内贯通。通过此装置可解决密封圈老化和挤压破坏问题,合理延长密封圈使用年限。使用半包式密封环提高密封圈的密封性及稳定性,减少因泵体损伤而泵站效率低下的工作问题,可有效避免因密封设施老化失效而导致轴承漏油漏水问题。