泵系统
泵系统的相关文献在1989年到2023年内共计1987篇,主要集中在水利工程、机械、仪表工业、化学工业
等领域,其中期刊论文126篇、会议论文7篇、专利文献3871170篇;相关期刊86种,包括太原理工大学学报、生物医学工程学进展、农业机械学报等;
相关会议7种,包括2009全国大型泵站更新改造研讨暨新技术、新产品交流大会、2008'第七届中国电机发展论坛、2006全国暖通空调制冷学术年会等;泵系统的相关文献由3705位作者贡献,包括杨光军、王志明、姜勇等。
泵系统—发文量
专利文献>
论文:3871170篇
占比:100.00%
总计:3871303篇
泵系统
-研究学者
- 杨光军
- 王志明
- 姜勇
- 韩健健
- 胡剑
- 姚永磊
- 张昌海
- 施郑赞
- 赵书瀚
- 郑峰
- 魏本柱
- 丹尼尔·施奈登巴赫
- 任彤
- 吴建龙
- 梁星
- 沈建
- N·D·多诺万
- P·G·康利
- 刘铭
- 张明
- 托马斯·德赖费特
- 易小刚
- 王玉亮
- C·D·霍兰德
- D·C·贝克
- 孙秀军
- 岑陈
- 张凯
- 张玉芹
- 托马斯·特尔纳
- 松井孝聪
- 梁配辉
- 毛亚凌
- 王政玉
- 王超颖
- 秦玉峰
- 道尔马克
- 郑攀
- 马正锋
- B·M·多诺霍
- M·托罗西斯
- 吕培先
- 木村敏之
- 毛春元
- 王龙
- 陈斌
- J.C.舒尔茨
- M·贝克
- R·D·皮尔西弗
- 不公告发明人
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庞华宇;
马立;
夏艳梅;
龙茗川
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摘要:
以10个用户的热源出口单支路枝状热网为模型,选取平均经济比摩阻30~80 Pa/m,供热半径4~12 km从管网安全和能耗方面进行模拟计算分析,对分布式多级泵系统的适用范围进行定量研究。此次适用范围研究对象为分布式二级泵和分布式三级泵系统。通过模拟计算分析,表明同一供热半径中分布式系统能耗明显低于集中式系统,适用范围明显广于集中式系统;分布式二级泵和分布式三级泵系统能耗相差不大,但考虑到两系统复杂性以及控制难度不同,分布式三级泵系统适用于管网整体压力水平较高的供热系统,分布式二级泵系统适用管网整体压力水平处于中下型的系统。
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吴玉珍;
胡承炜;
陈乃镝
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摘要:
泵系统是工业装置和市政工程能耗最高的设备系统,对泵系统能耗水平进行评估并给出可行的改进方案,对节能降耗和“双碳”目标的实现具有积极作用。简要介绍了泵系统构成,并以算例的方式介绍了泵系统能耗评估方法;结合泵性能、系统构成特点,给出了泵系统高效运行和节能建议。
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牛磊;
李宏伟;
孙国锐
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摘要:
放眼世界,随着经济的不断全球化,国际贸易在经济发展中的作用日益凸显,不可否认的是船舶作为海运在海上交通运输工具,其各个方面的性能得到不断的提升.但是,由于种种原因,船舶航行中的消防问题是引发海事事故的重要原因之一.船舶消防系统是为了预防船舶火灾而设计安装的保护设施,由灭火介质和介质供应设备、介质传输管道、控制阀门、终端设备组成,当发生火灾以后由动力设备向固定的管道供应灭火介质,然后由终端设备向火源喷射达到灭火目的.船舶消防系统分为泵系统,惰性气体系统,手提移动系统等等.而接下来我们将详细了解泵系统.
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顾祖坤;
袁建平;
骆寅;
石洋
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摘要:
为了实现泵驱动电动机效率的测量,推导了电动机能量关系式,结果表明,电动机效率与电动机的输入功率和运行电流有关,并得到电动机运行效率计算公式.取6组不同型号的三相异步电动机,引用其标准测试数据进行理论验证,读取电动机输入功率与运行电流,结合电动机运行效率表达式,计算出电动机运行效率,并与电动机实际效率对比.计算结果表明,计算效率与电动机实际运行效率值的相对偏差在1.8%之内,精度较高.为进一步证明方案可靠性,设计了离心泵试验台进行试验验证,通过调节水泵阀门开度控制电动机端负载,得到不同工况下的电动机运行参数,再结合推导公式即可得到电动机运行效率,试验结果表明计算效率与试验效率值最大相差1.06%,基本吻合.与一般测试方法相比,该方案只需在电动机运行时读取其输入功率及电流,即可快速准确地计算出运行效率,而不需要测量其他数据,也不需停机测量,极大提高了测量效率.
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摘要:
近日,武汉船机与江苏海通海洋工程装备有限公司签订透平货油泵系统合同,标志着武汉船机首次承接原油船整船套透平货油泵系统。目前国内外原油船货油泵市场被国外品牌所垄断,该合同的签订实现了武汉船机在国内原油船市场的突破,在行业内有较高的关注度,对产品的市场推广具有重要示范意义。
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欧阳容
- 《中国土木工程学会水工业分会机电委员会四届二次年会机械专业学术交流会》
| 2002年
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摘要:
泵被广泛运用于工业、农业、商业、市政给排水、家庭服务等领域.泵系统的能量需求大约占全世界电能消耗的20%,占到某些工业生产运行所需能源的25~50%.尽管泵是单独采购,但是只有作为系统的一部分进行工作时,才能起到泵送抽吸的作用.系统所用能耗和材料取决于泵的设计、安装、系统工况及运行控制方式等,必须相互保持匹配,才能获得最低能耗,减少维修管理费用,保证泵系统的设计工作寿命,从而实现节能降耗、减污增效、清洁生产的工作管理目标.当前世界经济正在向全球化发展,合作和竞争越加多样化和激烈.各国及各种机构、组织、团体都在联合国可持续发展的纲要下探求改变原有生产模式、管理系统的实践--即节省金钱、节省能源、保护人类环境的途径,本文介绍泵生命周期成本分析及其应用。
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刘秋新;
丁照球;
高春雪
- 《2006全国暖通空调制冷学术年会》
| 2006年
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摘要:
常规空调系统中,冷水泵的选择一般是按制冷机的制冷量所需的循环水量来确定其流量大小的.而在蓄冰空调系统循环中,由于有部分蓄冷、全部蓄冷、分时蓄冷,设置基载主机与否等问题,系统变得复杂起来,水泵流量的确定也就没有常规空调系统那样简单了.现针对一个工程实例来阐述蓄冰空调系统中分时蓄冷运行的应对策略. 分时蓄冷这种方式主要是充分利用低谷电来制冰蓄冷,而在用电高峰时不开制冷机,只靠融冰供冷来满足空调冷负荷的要求,从而真正起到在电网中的削峰填谷作用。 根据工程实例绘制出逐时计算负荷图、分时蓄冷的典型负荷平衡图,从图中可以看出在用电高峰时段,全部靠释冷来满足空调冷负荷的要求.在平段时段,由制冷机供冷,不足的部分则由蓄冷装置的释冷,即融冰来供冷.这样,既最大限度地避开用电高峰开机,起到非常好的移峰填谷作用,同时也减少了装机容量。
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刘秋新;
丁照球;
高春雪
- 《2006全国暖通空调制冷学术年会》
| 2006年
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摘要:
常规空调系统中,冷水泵的选择一般是按制冷机的制冷量所需的循环水量来确定其流量大小的.而在蓄冰空调系统循环中,由于有部分蓄冷、全部蓄冷、分时蓄冷,设置基载主机与否等问题,系统变得复杂起来,水泵流量的确定也就没有常规空调系统那样简单了.现针对一个工程实例来阐述蓄冰空调系统中分时蓄冷运行的应对策略. 分时蓄冷这种方式主要是充分利用低谷电来制冰蓄冷,而在用电高峰时不开制冷机,只靠融冰供冷来满足空调冷负荷的要求,从而真正起到在电网中的削峰填谷作用。 根据工程实例绘制出逐时计算负荷图、分时蓄冷的典型负荷平衡图,从图中可以看出在用电高峰时段,全部靠释冷来满足空调冷负荷的要求.在平段时段,由制冷机供冷,不足的部分则由蓄冷装置的释冷,即融冰来供冷.这样,既最大限度地避开用电高峰开机,起到非常好的移峰填谷作用,同时也减少了装机容量。
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刘秋新;
丁照球;
高春雪
- 《2006全国暖通空调制冷学术年会》
| 2006年
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摘要:
常规空调系统中,冷水泵的选择一般是按制冷机的制冷量所需的循环水量来确定其流量大小的.而在蓄冰空调系统循环中,由于有部分蓄冷、全部蓄冷、分时蓄冷,设置基载主机与否等问题,系统变得复杂起来,水泵流量的确定也就没有常规空调系统那样简单了.现针对一个工程实例来阐述蓄冰空调系统中分时蓄冷运行的应对策略. 分时蓄冷这种方式主要是充分利用低谷电来制冰蓄冷,而在用电高峰时不开制冷机,只靠融冰供冷来满足空调冷负荷的要求,从而真正起到在电网中的削峰填谷作用。 根据工程实例绘制出逐时计算负荷图、分时蓄冷的典型负荷平衡图,从图中可以看出在用电高峰时段,全部靠释冷来满足空调冷负荷的要求.在平段时段,由制冷机供冷,不足的部分则由蓄冷装置的释冷,即融冰来供冷.这样,既最大限度地避开用电高峰开机,起到非常好的移峰填谷作用,同时也减少了装机容量。
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刘秋新;
丁照球;
高春雪
- 《2006全国暖通空调制冷学术年会》
| 2006年
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摘要:
常规空调系统中,冷水泵的选择一般是按制冷机的制冷量所需的循环水量来确定其流量大小的.而在蓄冰空调系统循环中,由于有部分蓄冷、全部蓄冷、分时蓄冷,设置基载主机与否等问题,系统变得复杂起来,水泵流量的确定也就没有常规空调系统那样简单了.现针对一个工程实例来阐述蓄冰空调系统中分时蓄冷运行的应对策略. 分时蓄冷这种方式主要是充分利用低谷电来制冰蓄冷,而在用电高峰时不开制冷机,只靠融冰供冷来满足空调冷负荷的要求,从而真正起到在电网中的削峰填谷作用。 根据工程实例绘制出逐时计算负荷图、分时蓄冷的典型负荷平衡图,从图中可以看出在用电高峰时段,全部靠释冷来满足空调冷负荷的要求.在平段时段,由制冷机供冷,不足的部分则由蓄冷装置的释冷,即融冰来供冷.这样,既最大限度地避开用电高峰开机,起到非常好的移峰填谷作用,同时也减少了装机容量。