大型低揚程泵裝置型式的量化比選方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于水利工程泵站技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及大型低揚程泵裝置型式的比選方 法,主要用于大型低揚程泵站對多種泵裝置型式進行量化比較,為確定最合理的泵裝置型 式提供科學(xué)依據(jù)。
【背景技術(shù)】
[0002] 大型低揚程泵站廣泛應(yīng)用于水資源配置、農(nóng)業(yè)排灌、水環(huán)境治理和城市排澇等許 多對我國社會、經(jīng)濟發(fā)展影響重大的領(lǐng)域。大型低揚程泵站有多種各具特點的泵裝置型式, 如:臥式安裝的燈泡式或豎井式貫流泵裝置、與水平面成不同傾斜角度安裝的軸伸泵裝置、 立式安裝的具有不同型式進出水流道的軸流泵裝置等;另一方面,不同的低揚程泵站又具 有不同的條件和要求,如:泵站的重要性、進出水池的水位、年運行時數(shù)等,因而對泵裝置型 式的選擇需進行多方面的考慮。泵裝置型式的合理選擇對泵站的可靠性、投資、運行管理的 經(jīng)濟性等都有很大影響?,F(xiàn)有低揚程泵裝置型式的比選采用較為簡單的定性方法,比選過 程帶有較大的主觀任意性,因此難以選出最合理的泵裝置型式,影響到泵站設(shè)計、建設(shè)和管 理水平的提高。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明的目的就是針對上述方法的缺陷,在對各種型式的低揚程泵裝置進行充分 研宄的基礎(chǔ)上,提供一種大型低揚程泵裝置的量化比選方法,用于科學(xué)合理地確定大型低 揚程泵站的泵裝置型式。
[0004] 本發(fā)明的特征是:將大型低揚程泵裝置型式的比選問題分解為泵裝置和泵站兩個 方面,根據(jù)8種型式低揚程泵裝置的基本特點對其提出6項評價指標;根據(jù)對低揚程泵裝置 的多年研宄成果給出或計算所述6項指標的分值;根據(jù)具體泵站的要求給出或計算與所述 6項指標相對應(yīng)的權(quán)重;針對某一種型式的泵裝置,逐一將各指標的分值與權(quán)重相乘計算 各指標的加權(quán)得分,并對所述6項指標的加權(quán)得分求和得到該型式泵裝置的加權(quán)總分;逐 一計算各種型式泵裝置的加權(quán)總分;根據(jù)計算所得加權(quán)總分的高低確定所述泵站最合理的 泵裝置型式。本發(fā)明提供的比選方法簡單、操作性強,對于低揚程泵站選擇最合理的泵裝置 型式、保證泵站建設(shè)和管理的高水平具有十分重要意義。
[0005] 為實現(xiàn)本發(fā)明的目的,采用如下技術(shù)方案:
[0006] 1.根據(jù)現(xiàn)有研宄成果,可供大型低揚程泵站選用的泵裝置型式包括:①燈泡式貫 流泵裝置,②豎井式貫流泵裝置,③臥式立面S前軸伸泵裝置,④斜15°軸伸泵裝置,⑤斜 30°軸伸泵裝置,⑥斜45°軸伸泵裝置,⑦采用肘形進水流道、虹吸式出水流道的立式軸流 泵裝置,⑧采用肘形進水流道、低駝峰式出水流道的立式軸流泵裝置;
[0007] 2.根據(jù)擬應(yīng)用本發(fā)明的泵站的設(shè)計揚程和單泵設(shè)計流量,采用常規(guī)方法分別進行 所述8種型式泵裝置的水泵選型;
[0008] 3.根據(jù)上述選型結(jié)果和所述泵站的水位條件,對每種型式的泵裝置方案分別進行 站身立面圖布置;
[0009] 4.根據(jù)大型低揚程泵裝置的基本特點對其提出6項評價指標:可靠性、泵裝置空 化性能、泵裝置能量性能、單位流量投資、安裝檢修、運行管理;
[0010] 5.根據(jù)對低揚程泵裝置的多年研宄成果給出或計算所述6項指標的分值;
[0011] 6.根據(jù)所述泵站的具體要求并結(jié)合泵裝置的水泵選型結(jié)果,給出或計算與所述6 項指標相對應(yīng)的權(quán)重;
[0012] 7.針對某一種型式的泵裝置,逐一將各指標的分值與權(quán)重相乘計算其加權(quán)得分, 并對所述6項指標的加權(quán)得分求和得到該型式泵裝置的加權(quán)總分;
[0013] 8.逐一計算8種型式泵裝置的加權(quán)總分;
[0014] 9.按計算得到的加權(quán)總分將所述8種型式泵裝置由高到低進行排序,取其最高者 為所述泵站最合理的泵裝置型式。
[0015] 本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的:
[0016] 1.將燈泡式貫流泵裝置、豎井式貫流泵裝置、臥式立面S前軸伸泵裝置、斜15°軸 伸泵裝置、斜30°軸伸泵裝置、斜45°軸伸泵裝置、第一立式軸流泵裝置和第二立式軸流 泵裝置依次編號為泵裝置1 (i = 1)、泵裝置2 (i = 2)、泵裝置3 (i = 3)、泵裝置4 (i = 4)、 泵裝置5 (i = 5)、泵裝置6 (i = 6)、泵裝置7 (i = 7)和泵裝置8 (i = 8),所述第一立式軸 流泵裝置采用肘形進水流道和虹吸式出水流道,所述第二立式軸流泵裝置采用肘形進水流 道和低蛇峰式出水流道;
[0017] 2.將大型低揚程泵裝置的6項評價指標順序編號為:①可靠性(j =1),②泵裝置 空化性能(j = 2),③泵裝置能量性能(j = 3),④單位流量投資(j = 4),⑤安裝檢修(j = 5),⑥運行管理(j = 6);
[0018] 3.根據(jù)擬應(yīng)用本發(fā)明的泵站設(shè)計揚程H(m)和單泵設(shè)計流量Q(m3/S),采用常規(guī)方 法對所述8種型式泵裝置分別進行水泵選型,選型內(nèi)容包括:確定與泵裝置型式相對應(yīng)的 水泵模型的型號及其葉輪直徑 Di (m)、轉(zhuǎn)速ni (r/min);
[0019] 4.根據(jù)所述選型結(jié)果和所述泵站的水位條件,對所述8種型式的泵裝置方案分別 進行站身立面圖布置;
[0020] 5.根據(jù)所述選型結(jié)果和站身立面圖布置情況,逐一列出所述泵站采用不同型式泵 裝置時的空化性能和能量性能等有關(guān)參數(shù)(見表1);
[0021] 表1所述泵站采用不同型式泵裝置時的空化性能和能量性能有關(guān)參數(shù)
[0022]
[0023]表1 中的 BXpivDi、(NPSHc)i、(!!)〇U傳動)和(Ah流道)i(i = 1,2,……, 8)分別為所述泵站采用第i種型式的泵裝置時的水泵模型型號、水泵轉(zhuǎn)速、水泵葉輪直徑、 水泵臨界空化余量、水泵效率、傳動效率和設(shè)計流量時的流道水頭損失;采用直接傳動的泵 裝置傳動效率為1〇〇%,采用間接傳動的泵裝置傳動效率為97% ;流道水頭損失(A =I iQ2, I i為第i種型式的泵裝置的流道水頭損失系數(shù)(見表2);
[0024] 表2 8種型式低揚程泵裝置的流道水頭損失系數(shù)
[0025]
[0026] 6.根據(jù)對低揚程泵裝置的多年研宄成果,將所述8種型式泵裝置的可靠性、單位 流量投資、安裝檢修和運行管理等4項指標的分值P n、Pi4、Pi5和P i6列于表3 ;泵裝置空化 性能指標和能量性能指標的分值計算式為
[0027] (1)泵裝置空化性能指標的分值
[0028]
[0029] (2)泵裝置能量性能指標的分值
[0030]
[0031] 式中,U水s)i和U_ )i分別為第i個泵裝置的水泵效率和傳動效率,(Ah流 it) i為第i個泵裝置的流道水頭損失,其計算式為
[0032]
[0033] 式中,I i為第i種型式泵裝置的流道水頭損失系數(shù);
[0034] 表3 8種型式大型低揚程泵裝置各項評價指標的分值
[0035]
[0036] 7.根據(jù)所述泵站的具體條件和要求(如:可靠性、進水池水位、出水池水位、年運 行時數(shù)等)給出或計算與所述6項指標相對應(yīng)的權(quán)重Wj(j = 1,2,......,6):
[0037] (1)可靠性的權(quán)重w1= 1. 0 ;
[0038] (2)泵裝置空化性能的權(quán)重w2= 0? 5 ;
[0039] (3)泵裝置能量性能的權(quán)重
[0040] 式中,T為所述泵站年平均運行的小時數(shù);
[0041] (4)單位流量投資的權(quán)重w4= 1-W 3;
[0042] (5)安裝檢修的權(quán)重w5= 〇? 25;
[0043] (6)運行管理的權(quán)重w6= 0? 15 ;
[0044] 8.針對第i種型式的泵裝置,逐一將各指標的Pij與w」相乘,并對所述6項指標的 加權(quán)得分求和,計算該型式泵裝置的加權(quán)總:
[0045] 9.逐一計算所述8種型式泵裝置的加權(quán)總:
G'=l,2,……,8);
[0046] 10?將上述計算得到的8種型式泵裝置的加權(quán)總分Si(i = 1,2,……,8)按高低 排序,取其最高者為所述泵站最合理的泵裝置型式。
[0047] 與現(xiàn)有方法相比,本發(fā)明具有以下有益效果:
[0048] 第一,選擇最合理的泵裝置型式,對于大型低揚程泵站的設(shè)計和建設(shè)水平具有決 定性影響,本發(fā)明可克服現(xiàn)有簡單定性方法的主觀任意性,在對各種型式的低揚程泵裝置 進行充分細致量化比較研宄的基礎(chǔ)上,科學(xué)合理地確定大型低揚程泵站的泵裝置型式,對 于設(shè)計和建設(shè)高水平的大型低揚程泵站具有非常重要的意義。
[0049] 第二,在應(yīng)用本發(fā)明進行泵裝置型式比選的過程中,根據(jù)泵站的條件及要求,對泵 裝置的可靠性、空化性能、能量性能、工程投資、安裝檢修、運行管理等6個主要方面都進行 了仔細考慮和量化計算