抽水泵浦的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

抽水泵浦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宏昇寫的 進步的發明v.進步的判決:專利法案例 可以從中找到所需的評價。

另外網站CN2299165Y - 抽水泵浦的马达保护控制装置- Google Patents也說明:一种抽水泵浦的马达保护控制装置,包括降压整流单元、比较单元、水位检测单元、振荡单元、警示单元、马达控制单元,该比较单元将水位检测单元测得的水位值和降压整流单元 ...

國立臺灣科技大學 機械工程系 林顯群所指導 趙崇臻的 雙級同軸離心式抽水泵浦之性能改善與模擬分析 (2021),提出抽水泵浦關鍵因素是什麼,來自於雙級同軸離心式泵浦、參數分析、流/聲場數值分析、性能曲線、聲場特性。

而第二篇論文國立中興大學 土木工程學系所 壽克堅所指導 林威任的 考慮水文地質之最佳化深開挖祛水分析-以台中盆地為例 (2020),提出因為有 礫石層、地下水、深開挖、最佳化的重點而找出了 抽水泵浦的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了抽水泵浦,大家也想知道這些:

進步的發明v.進步的判決:專利法案例

為了解決抽水泵浦的問題,作者徐宏昇 這樣論述:

  本書收錄了2008年到2013年間最高法院以及最高行政法院關於專利侵權以及專利申請、異議、舉發的判決,共160件。所涉及的問題涵蓋專利新穎性、進步性、實用性的認定;專利侵害的判斷以及損害償的計算。   本書也收錄了關於申請、審查、假扣押、假處分等相關程序爭議的判決。希望呈現出智慧財產法院設立後,最高法院與最高行政法院在專利相關法律問題上,所表示的最新見解。

雙級同軸離心式抽水泵浦之性能改善與模擬分析

為了解決抽水泵浦的問題,作者趙崇臻 這樣論述:

本研究目標為家用雙級同軸離心式泵浦之性能改善,其特點為採用兩級葉輪固定在同軸,故只需要一個馬達並可減少安裝所需空間,但這也使兩級動葉輪間的流道變得十分複雜,離開第一級葉輪的流體必須在極狹窄空間轉180度,再由外圍以徑向往中心進入第二級葉輪入口 ; 另外離開第二級動葉輪的流體也有著相似的情形,必須在短距離轉向才能由泵出口排出,上述問題成為提升泵浦性能及效率時的巨大挑戰。本研究選用CFD軟體Fluent作為分析工具,對同軸離心泵浦做流場聲場的數值模擬,由流場可視化了解內部流場,進一步提出相對應之改善方案,主要的改善對象分為葉輪及流道 ; 首先對靜葉輪和動葉輪進行參數優化,其中靜葉輪考量的參數有入

口角度、葉片擺設方向及葉數,而動葉輪包括葉片角度和葉片數。數值參數分析結果顯示,動葉輪在第一級11葉、第二級8葉、入口角60∘和出口角50∘的參數組合下,其流量在低揚程(5.56m)時增加7.9% (由138到148.9 LPM),於高揚程(24m)時上升67% (由34.8到58.1 LPM) ; 至於效率部份,則在低揚程維持在18.1%,另外高揚程則有顯著提升從45.0%提升到52.9%。接著進行各連接流道部份之改良,包括進口與出口銜接流道的流線化,結果顯示成功地去除流場混亂與局部高壓區,也提升高揚程之流量和效率。最後搭配優化葉輪和改良流道的新泵浦設計,其數值計算結果顯示,於24m的高揚程

操作情形下,其流量可增加到72.8 LPM,為原始設計的2倍多,靜壓效率也再增加4%到56.9%,同時所產生的聲壓分貝值則維持不變。綜合歸納而言,本數值研究成功建立一套系統分析模式,可用來改良泵浦的靜葉輪、動葉輪及流道,且此方法對於雙級同軸離心式泵浦在高揚程時有明顯的效果。

考慮水文地質之最佳化深開挖祛水分析-以台中盆地為例

為了解決抽水泵浦的問題,作者林威任 這樣論述:

本研究主要使用VISUAL MODFLOW軟體進行數值模擬分析,利用台中分布之氣象站與地下水觀測站之數據與地形高程模擬台中礫石層之地下水文地質,並以兩種滲透係數控制單元進行比較以期求得較合理之台中盆地地區之滲透係數,及其在不同降雨量與時空分布之地下水位表現,最後以完成模型搭配TCCIP雨量資料近期近未來淹水預測。另一模擬以台中市某深開挖工址為例,探討其現地水位歷時曲線,並配合現地抽水歷時與不同滲透係數分析結果反算比較滲透係數,進而推估現地真實之滲透係數與討論線地水位一時與地質參數關係,並驗證與討論在大區域台中盆地所模擬滲透係數結果與小區域深開挖工址滲透係數結果,最後以現地滲透係數之推估值,進

行典型案例之最佳化佈井模擬,以時間與工程成本為目標函數,討論在不同抽水泵浦馬力與數量對於抽水目標深度關係,並得到最佳化曲線與模擬案例之最佳佈井策略。