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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
文章通过对呼伦贝尔市某长距离输水工程建立水锤计算数学模型,对停泵和关阀状态下的水锤现象及变化规律进行模拟分析研究,确定了防护措施,保障了输水工程多年的安全运行,也为类似长距离输水管线的工程设计和运行管理提供借鉴。  相似文献   

2.
为研究长距离重力流输水管道系统水锤防护设计,文章基于水锤压力理论,利用水锤波的波速、特征线方程及边界条件,建立水锤分析模型。应用该模型计算新疆准东五彩湾供水工程输水管道水锤防护的不同方案,结果表明,新疆准东五彩湾供水工程通过在管道既定位置安装双动式空气阀、超压泄压阀、液控蝶阀及双向调压塔能达到水锤防护要求。对长距离重力流输水管道水锤压力控制有一定的指导价值。  相似文献   

3.
长距离重力流输水管路距离长、支线多、落差大,当末端水厂阀门突然关闭时,管路则产生破坏性较大的水锤压力。在输水管路中采取合理的水锤防护措施,为保证输水工程的可靠性提供了重要作用。以河南叶县的南水北调受水区供水配套输水工程为研究对象,对管路末端水厂阀门同时关闭产生的水锤压力进行模拟计算,采用空气阀、超压泄压阀相结合的方式作为水锤防护措施。由计算结果发现空气阀、超压泄压阀联合防护能有效减小管路中产生的水锤压力,研究成果可为类似工程的水锤防护提供参考。  相似文献   

4.
对于长距离输水工程,当发生事故停泵时,产生的停泵水锤会对管线造成破坏性影响.结合工程实例,利用Bentley Hammer水锤和瞬态分析软件对管线进行停泵水锤模拟计算.分别对无水锤防护措施和采用空气阀以及单向调压塔联合作用,并配合泵后液控止回蝶阀两阶段关闭的防护技术进行分析.对比不同水锤防护措施,在保证停泵水锤压力符合...  相似文献   

5.
水锤设计泵站及其管道系统的主要依据,结合某梯级泵站输水工程实例,利用MATLAB软件编程进行水锤数值模拟计算,对比了不同水锤防护措施的防护效果,对一级和二级泵站水锤分析计算得出结论:在任何水锤过程中:管线上最大压力小于1.3~1.5倍的管道工作压力;水泵机组倒转转速不超过1.2倍的机组额定转速,而且倒转历时不超过规定;沿全管线可以出现负压但不能发生汽化;水锤过后便于再开泵供水,经济上较合理,管理上较方便。  相似文献   

6.
长距离输水管线水锤防护有多种组合方案选择,从多方案中选择一个合理有效的防护方案对工程运行起重要作用。文章结合工程实际,介绍了水锤防护装置的防护效果分析及选择合理的水锤防护方案的过程。  相似文献   

7.
以胶东调水工程高疃泵站至高位水池段工程为例,利用特征线法建立了输水系统管道、空气阀等数学模型,并针对泵站事故停机、阀门拒动工况,对空气阀的水锤防护效果进行了计算和分析。结果表明:在管线中安装空气阀,可有效地消除管路中的负压,防止管路中产生水柱分离。  相似文献   

8.
为解决供水区严重缺水而建成长距离跨流域输水管道,管道经过低山丘陵区,地形高低起伏,在管道设计中水锤计算是本次管道设计必须考虑的技术问题.针对输水管线设计情况进行数值模拟,在初步确定承压能力的基础上进行水力极端运行工况的稳态分析和水锤计算分析,根据分析结果对水锤防护设备选择的合理性作出结论,对需要追加的防护设备及防护措施...  相似文献   

9.
张旭 《给水排水》2014,(3):95-98
以某核电厂长距离输水管道设计为例,着重从管材选择和水锤防护两个方面进行了分析论证。通过对比不同管材管道内水锤波大小和结构设计因素,确定最佳管材为玻璃钢管。通过软件建立管道模型,模拟输水实际运行工况,选择不同的水锤消除设备和防水锤措施。节约了工程投资及运行成本,并提高了供水系统的安全性和可靠性。  相似文献   

10.
长距离输水工程停泵水锤防护措施研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
马世波  张健 《人民长江》2009,40(1):85-86
在长距离输水工程中,管线在停电和停泵后由于水压降低而诱发水锤现象,严惩危害管道的正常运行,为了保护管道,通过多种方案的技术经济比较,如加大泵组的转动惯量、设置空气压力罐、空气阀、双向稳定塔等方案,最后选定在管道的沿线设置多个单向塔,通过各个单向塔的共同作用很好地解决了管道中的水锤问题;其结果可供长距离供水工程中设置单向塔方案参考。  相似文献   

11.
四川某20万m3/d长距离输水工程地处山区,输水距离长且管道起伏较大,并且采用泵站加压输水,水泵扬程81m,水锤防护难度大。以该工程为例,基于PIPE2010:Surge水力分析软件平台,将防水锤空气阀、防水锤空气罐在输水工程中搭配使用,对其进行了水锤数值模拟。分析结果表明,防水锤空气阀与防水锤空气罐联合作用可有效地防护长距离输水工程中水锤危害。  相似文献   

12.
以柳州市古尝河原水输水工程为例,分析了长距离重力流输水管道关阀水锤保护措施。通过HAMMER V8软件对原水有压重力流长距离输水管道系统运行进行模拟,计算和分析了系统末端的关阀水锤,得出关阀水锤的解决方案以及水锤防护措施和建议。  相似文献   

13.
运用水锤理论和特征线法,结合工程实例,对采用缓闭式蝶阀、空气阀和单向调压塔等防护措施的长距离多泵联合运行输水系统停泵水锤进行计算和分析,得到了管道沿程的水头包络线以及泵端性能参数相对值的变化曲线。计算结果表明,无防护措施下最小水锤水头较低,泵端性能参数变化较大;泵端蝶阀防护可以有效地控制泵端性能参数流量和转速变化幅度,但水头的变化出现了振荡,最小水锤水头值降低;采用空气阀+泵端蝶阀防护可以有效地增加最小水锤水头值,只在管道局部出现负压,但与泵端蝶阀防护相比性能参数变化有所增大;单向调压塔+泵端蝶阀对停泵水锤防护效果最为明显。为了减小单向调压塔数目,最终选择单向调压塔+空气阀+泵端蝶阀的组合作为最终的防护措施,与无防护措施相比,组合防护下整个管道不出现负压,泵端水头虽出现了振荡,但幅度不大,流量最大变化幅度下降0.15,转速最大变化幅度下降0.7,转矩振荡时间变短。  相似文献   

14.
以贵州某供水工程为例,应用PIPE2008:Surge软件模拟分析液力自动阀(可调节关闭时间的缓闭止回阀)、空气阀、水击泄放阀和水击预防阀在高扬程长距离输水管道系统水锤防护中的作用。由分析结果可知:液力自动阀(可调节关闭时间的缓闭止回阀)、空气阀、水击泄放阀及水击预防阀能有效控制和消除高扬程输水系统中的水锤,确保输水系统的安全运行。  相似文献   

15.
《人民黄河》2015,(10):123-127
长距离多泵联合运行输水管线具有流量大、扬程高等特点,当突然发生事故停泵时管线会产生水锤,对系统具有很大的破坏性。为了保证输水工程的安全运行,有必要对事故停泵后的水锤特性和相应的水锤防护措施进行分析。以某输水工程为例,运用阀门边界、空气阀边界、管道等数学模型,并结合水锤理论和特征线法,分别对采用空气阀、普通止回阀、缓闭式蝶阀及其组合等防护措施的长距离运行输水管线的停泵水锤进行计算和分析,得到了管道沿程的最大水头、最小水头线以及水泵转速和流量相对值的变化规律。通过对比发现,采用空气阀、两阶段缓闭蝶阀等水锤防护措施组合运行,可降低管路极端压力,保障输水管线和水泵的安全运行。  相似文献   

16.
范征 《陕西水利》2023,(12):141-143+148
针对在长距离泵站输水系统中,事故停泵后极易产生危害系统安全的水锤现象,提出了沿线布设空气阀作为水锤防护的方案。结合特征线法对空气阀的边界条件进行推导,建立数学模型,并结合工程实例,对系统进行水锤数值模拟计算,确定适用于该工程的水锤防护措施,并对空气阀口径进行优化。结果表明空气阀口径的选取对泵站系统水锤防护影响较大,在实际工程中应合理选择空气阀的口径。  相似文献   

17.
在长距离输水工程中,管线的凸起处在停电和停泵后水压常常降低到蒸汽压力以下,引起液体局部汽化产生空泡以及水柱分离及弥合,为了保护管道,工程中往往采用补气(空气阀)与补水(调压塔、单向塔)等工程措施进行防护。本文结合大伙房水库输水应急入连工程,简要阐述单向稳压塔在消除管道中的水锤方面取得的良好效果,其结果可供长距离供水工程中设置单向稳压塔的方案中参考。  相似文献   

18.
针对采用压力罐吸水、叠压供水的输水管线的水锤防护问题,本文建立了水锤防护设备模型,以特征线法对其进行求解,分别分析了事故停泵后立即关闭止回阀和延时关闭止回阀两种方案,模拟分析事故停泵管线水锤防护效果,最终确定最优水锤防护方案。结果表明:对于经过加压泵站加压,且起始端有较高余压的输水管线来说,通过延时关闭止回阀能起到水锤防护的效果。对于此类型的输水管段,其求解结果能有效指导水锤防护方案的优选。  相似文献   

19.
空气阀在长输水管道中起着重要的防护水锤作用,可以有效地控制输水系统中产生的负压.对空气阀进、排气过程的准确模拟,直接关系到整个供水工程的安全.分析了空气阀的工作机理,并针对长距离、多支路、密闭式输水系统建立了空气阀的数学模型.同时,结合工程实际,利用特征线方法,对阀门关闭和事故停泵过渡过程中空气阀的防止作用进行了计算分析.结果发现,合理布置空气阀,可以有效地抑制输水系统中液柱分离现象的发生,保证输水系统安全.  相似文献   

20.
为了确定输水系统事故停泵水锤的合理防护措施,根据辛安泵站长距离高扬程的工程特点,建立水锤数学模型。通过模拟计算,确定了两阶段阀门的最优关闭规律,并将水泵出口设置两阶段关闭蝶阀、无关闭阀、蝶阀和空气阀联合防护3种不同条件下停泵水锤水力瞬态过程计算结果进行对比分析。结果表明:所建立的数学模型合理,蝶NN空气阀联合防护措施效果明显,为管道和泵站的设计提供依据。  相似文献   

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