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雨污水一体化泵站的发展趋势以及影响

2022-08-17 12:50:52

其一、污水提升预制泵站的发展趋势
泵站一体化了机械,电子,控制,计算机,信息和通信等多个行业,集成泵站越来越趋向模块化,智能化,节能化的发展。通过污水提升预制泵站的发展,进而改变了其他产业的模式,从而了泵站一体化技术的发展。目前家园支持农业发展,在农田灌溉和排水这一方面已经逐渐走向智能化。对于水泵而言,模块化的发展是不可少的,也就是说,在未来水泵的设备按照模块化来进行。在决定之前,先需要根据不同的条件和性能要求,然后才采用不同类型的模块。通过组装相应的水泵和控制装置,有利于设备的制造,缩短泵站的建造时间,并在未来对污水提升预制泵站改进时提供理论依据。在目前化发展的时代,智能化成为了所有行业的必然发展趋势,所以对于一体化水泵来说,也需要向智能化发展,一体化水泵主要用于收集,分类,分析并转化各种农田的指标,并依赖于智能在农田进行灌溉以及排水的过程中对其进行管理和管控,以保护污水提升预制泵站的能够正常的运行。泵站的高速运行能够降低能源的损耗,但传统的泵站主要满足灌溉和排水的一些基本要求,很少将自动化技术利用到泵站方面,也没有实时监管泵站的运行,导致其效率仅仅在25%到35%之间。因为常规泵站的性能较差、损失的成本较高、能源消耗率高的原因,所以未来使用污水提升预制泵站,在污水提升预制泵站的工作效率以及减少能源的损耗方面有着的意义。由于我国重视在农业灌溉和排水系统中使用中小型泵站,因此不可避免地要对泵站的结构进行升级和优化。在农田灌溉以及排水过程中利用一体化技术,可以很的提高我国的地埋式一体化预制泵站的发展,使其向多元化的方向发展。在中小型泵站建设过程中,应认真处理农田排灌的真实情况,切勿与实际环境相隔离。根据农业环境的实际需要,对其进行合理的规划和建设,让农田灌溉和排水的污水提升预制泵站发挥实际作用。
综上所述,虽然目前我国的泵站技术已经能够和口碑优良水平相比,但对于泵站的利用还是存在着确定的差距,但这种差距将会在污水提升预制泵站的应用下逐渐消失,而且我国的农业也会从此腾飞。
其二、不同运行方式对一体化污水提升泵站筒体强度的影响
1、泵运行位置对一体化污水提升泵站筒体强度的影响筒底的应力
均大于筒顶的应力。潜水泵对称运行时筒体较大应力为0.0683MPa,相邻运行时较大应力为0.0624MPa,但潜水泵相邻运行时筒体的平均应力大,靠近出水管的一侧筒壁有压力堆积,导致应力也很集中。
在不同泵运行位置下,筒体的变形大致相似,整个筒壁向外轻微膨胀,靠近出水管的一侧筒壁变形大于周围壁面,整体的应变从筒底至顶部逐渐加大,呈现出均匀的应力波纹。潜水泵对称运行时较大应变为0.0039mm,分布在筒顶处。潜水泵相邻运行时较大应变为0.005mm,分布在出水管附近。
2、工作水位对雨水一体化泵站筒体强度的影响启泵液位下筒
体较大应力为0.15MPa,正常液位下较大应力为0.068MPa,警报液位下较大应力为0.043MPa。从图中可以发现,高液位下筒体的平均应力大。
图21为不同工作水位下的筒体应变分布。对比图19可以发现,工作水位的变化对筒体形变的影响相对较大,整体的应变分布也不一样,但都符合从筒底至筒顶逐渐加大的原则,启泵液位下筒体较大应变为0.0063mm,集中在进水管处。正常液位下较大应变为0.0039mm,均匀分布在一体化污水提升泵站的筒顶,警报液位下较大应变为0.0042mm,集中在出水管一侧的筒壁上。
随着液位的上升筒体的较大应力下降。受到一体化污水提升泵站结构因素的影响,较大应变则随着工作水位的变化先减不后加大。
3、潜水泵高度对一体化污水提升泵站筒体强度的影响不同潜水泵高度下的筒体应力分布,泵的安装高度为0.5m时筒体较大应力为0.072MPa,泵的安装高度为1m时较大应力为0.068MPa,泵的安装高度为1.5m时较大应力为0.038MPa,泵的安装高度越高,筒体的平均应力越大。

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