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Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A better flow condition for the intake of pump is provided by the sump pump that connects the forebay to the intake of the pump station. If the suction sump is improperly shaped or sized, air-entraining vortices or submerged vortices may develop. These phenomena may greatly affect pump operation if ...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • For the purpose of examining the effect of the suction pipe leaning angle on the pump sump internal flow characteristics in detail, quantitative values in the velocity component distributions at the suction pipe intake are investigated.
  • [4] studied the three-dimensional simulation of flows in practical water pump intakes. This study made significant strides from a simple intake to a more complex (real) intake and showed good prospects of further use of this 3D model to simulate flows in practical water pump intakes. Ansar et al.

데이터처리

  • To obtain steadily generated vortices, the center of the pump intake was set on the centerline of the sump [6]. The unsteady state calculation was conducted as a validation test of the present CFD analysis method after the 3D model and the numerical mesh were determined. Table 2 shows the characteristics of the CFD codes contributing to the establishment of the benchmark.

이론/모형

  • [9]. The SST turbulence model is adopted in this study.
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참고문헌 (9)

  1. Japan Association of Agricultural Engineering Entreprise, Pumping Station Engineering Handbook, Japan, 1991. 

  2. S. K. Park, J. G. Yun, and H. C. Yang, "Experiment investigation of the development of a rotor type slurry pump," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, vol. 39, no. 4, pp. 456-462, 2015. 

  3. K. S. Kim, K. H. Jung, H. Y. Kim, N. H. kim, and J. H. Cho, "Development of drainage pump for rescue sinking ship," Journal of the Korean Society of Marine Engineering, vol. 39, no. 3, pp. 248-254, 2015. 

  4. S. Li, J. M. Silve, Y. Lai, L. J. Weber, and V. C. Patel, "Three-dimensional simulation of flows in practical water-pump intakes," Journal of Hydroinformatics, vol. 8, no. 2, pp. 111-124, 2006. 

  5. M. Ansar and T. Nakato, "Experimental study of 3D pumpintake flows with and without cross flow," Journal of Hydraulic Engineering, vol. 127, no. 10, pp. 825-834, 2001. 

  6. Turbomachinery Society of Japan, Standard Method for Model Testing the Performance of a Pump Sump, TSJ S002, 2005. 

  7. ANSYS Inc., ANSYS CFX Documentation,ver. 13, http://www.ansys.com, Accessed November 10, 2013. 

  8. J. Matsui, Y. Sugino, and K. Kawakita, "Numerical Simulation on Flow in Pump Sump with Free Surface," Proceeding of the 6th International Symposium on Fluid Machinery and Fluids Engineering, 2014. 

  9. F. R. Menter, M. Kuntz, and R. Langtry, "Ten years of industrial experience with the SST turbulence model," Proceeding of the Fourth International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Begell House, Redding, CT, 2003. 

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