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1.
《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   

2.
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   

3.
长距离有压输水工程中的水锤压力,是影响供水工程安全运行的重要因素之一,末端阀门的关闭引起的水锤问题是最常见而又最突出。针对长距离有压输水管道末端阀门关闭引起的水锤问题,以特征线法为理论基础,以南水北调中线某配套工程有压输水管线为例,分别对该管线末端阀门在直线关阀和先快后慢两阶段关阀两种工况下的水锤压力进行计算,进而对末端阀门的关闭规律进行优化分析。结果表明,优化阀门的关闭规律可有效的降低长距离有压输水管道系统的水锤压力。  相似文献   

4.
为减小关闭水锤对长距离输水系统造成的破坏,对输水管道进行水力过渡分析并提出相应的水锤防护措施是重要的环节.采用特征线法,对某工程典型工况下的关闭水锤进行水力过渡计算.安装调压井能有效缓解液柱分离再弥合现象的发生,使水锤压力在管道设计压力范围之内.其中根据输水管线工程总体布置及工程特点,采用相对应的边界条件和不同运行工况...  相似文献   

5.
随着长距离跨流域调水工程的逐渐增多,输水管道的安全问题也日益突出,其中水锤对长距离输水管道的危害很大,因而长距离输水工程中管线安全防护的研究变得刻不容缓,而重力流作为一种高效节能的输水方式,其安全性也应受到高度关注。选用合适的水锤防护措施和合适的关阀方式,是优化工程设计、保障长距离输配水管线的安全运行的重要前提,具有重要的理论意义和实用价值。以国内某长距离输水工程为例,分别对是否采用空气阀、以及不同关阀方式和关阀时间的组合方式下的长距离管道输水工程的关阀水锤进行计算和分析,得到了管道沿程的最大水头和最小水头线。通过对比发现,在空气阀水锤防护措施下,并采用两阶段关阀方式,可以缩短关阀时间的同时还降低管路最大压力和最小压力,保障输水管线的安全运行。  相似文献   

6.
调压塔调控是长距离输水管道水锤防护最有效、最直接的手段。本文通过大伙房水库输水二期工程干线双向调压塔的运行实践,分析了在典型工况下调压塔超压溢流和负压补水的平压调控特性,认为双向调压塔在长距离、密闭有压输水管线系统中的应用是安全可靠的,可供类似工程参考。  相似文献   

7.
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   

8.
大口径中途低洼型长距离输水管线具有口径大、中途低洼的地形、流量大、距离长、水流及时控制手段少,一旦放流后无法采取技术手段控制其流速流量等特点,在很多长输工程中普遍存在,其对于管道承压、调压设施的设计都很不利。为保证输水工程的安全运行,文章开展了对管线停运、事故关阀后的水锤特性和关阀规律的分析研究。以某输水工程为例,建立运行工况,通过多种关阀规律计算关阀水锤,确定末端相继关阀产生水锤压力波动相对较小。结果表明,通过建立运行工况分析输水管线,提出多种水锤防护方案进行优选,可有效保证供水安全。  相似文献   

9.
我国一些地区资源丰富,但就近水源缺乏,不得不采用长距离有压重力输水。长距离输水工程管线长、起伏大,管道工程投资高,因此对其进行优化设计意义重大。结合工程实例采用线性规划法对长距离输水管线进行了优化设计,并用特征线法计算了管道水锤压力。  相似文献   

10.
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提出建议,以保证管道开泵、停泵、开关阀门过程中管道的运行安全。  相似文献   

11.
长距离、高扬程管道输水工程,受地形的影响呈现出复杂的空间布置特点。启泵、事故停泵、正常输水工况等引起的水流流速变化产生的气体释放、液体汽化、水柱分离及断流弥合水锤等现象会使输水系统无法正常运行。因此,合理地分析水锤发生的原因,调整输水系统的空间布置形式,采用相应的水锤防护设施,是优化工程设计、确保工程安全运行的关键。  相似文献   

12.
随着长距离调水工程的逐渐增多,输水管道的安全问题显得尤为重要,对于长距离重力流输水管路来说,水锤压力可导致输水系统强烈振动,造成阀门破坏、管件接头断开,甚至管路爆裂。文章以南水北调配套工程为例,建立输水管路水锤压力数学模型,通过不同工况模拟,研究增设分支线对重力流输水系统的水锤影响,以此确定各支线阀门的运行规则,保障整个输水系统的安全运行。研究成果可为类似工程的水锤复核提供参考。  相似文献   

13.
对于首尾落差大的长距离输水管线,传统水锤防护设备难以经济地达到预期效果。本文分别以单线设置单向调压塔、单线调节水泵转动惯量、双线调节水泵转动惯量的方式作为事故停泵水锤防护措施,模拟分析管线水锤防护效果及方案经济程度,最终确定最优水锤防护方案。结果表明:将单线输水改为部分双线输水,并调节水泵转动惯量的水锤防护效果好并且最为经济。增加输水管线数量并调节水泵转动惯量对于长距离输水管线水锤防护既经济又有效,该方法是今后水锤防护措施的发展方向。  相似文献   

14.
长距离重力流压力输水工程水锤防护设计探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着城市用水规模不断扩大,长距离输水工程日益增多,水锤引起的爆管严重影响了长距离压力输水工程安全。为解决李家河水库输水工程因管线长、地面起伏大而发生水锤破坏可能性的问题,进行管道分段、阀门选择、运行控制等多种措施综合设计,并采用特征线法进行数值模拟计算,有效保障压力输水工程安全。提出长距离重力流压力输水管道水锤防护需从工程手段、技术措施、运行管理等多方面分析,综合制定水锤防护方案,消除水锤对工程安全的影响。  相似文献   

15.
长距离重力流输水管线距离长、支线多、落差大,当突然关闭末端水厂阀门管线时会产生破坏性较大的水锤压力,因此,分析水锤特性并采取合理的水锤防护措施,对于保证输水工程的可靠性和降低管路工程造价具有重要意义。以某输水工程为例,建立输水管路水锤压力数学模型,用于研究末端水厂关阀引起的管路压力和水锤压力变化规律。结果显示,管路末端水厂阀门在无水锤防护措施工况下同时关闭,水锤压力沿线逐渐上升,末端易产生水锤高压。依据数值模拟结果,采用空气阀、超压泄压阀等水锤防护措施,可减小管路末端关阀水锤压力,保障输水系统的安全运行。研究成果可为类似工程的水锤防护提供参考。  相似文献   

16.
在长距离有压管道输水中,输水管线长,管内水压变化大(尤其是考虑到水锤压力变化时),管道的压力等级要求高,投资相应变高。因此,在选择管材、管径时要多方面考虑,根据下列原则确定:一是确定设计流量下的最佳管径:二是确定管道最大内水压力(一般指最大水锤压力),选择能承受管道内水压力和外压的管材:三是选择施工方便且经济实惠的管材。此外,在长距离有压管道的输水中还应考虑水锤的危害及防护。本文以锡林浩特市城防林水  相似文献   

17.
长距离高扬程多起伏输水管道水锤防护的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
长距离有压输水管道易发生水柱分离水锤危害,尤以高扬程多起伏管道水锤防护难度最大,发生水锤的可能性最大.根据长距离高扬程多起伏输水管道系统的特点和多年实践经验,提出此种管道水锤防护的重点是消除断流弥合水锤,并结合北方某市供水工程实例进行水锤防护优化和计算,提出有效的水锤防护措施.  相似文献   

18.
长距离输水管线施工结束后,首次试通水的操作过程直接影响到输水管道运行安全的问题。往往因管道内排气不畅,引起管道的漏水,产生水锤甚至爆管的安全事故。究其原因除因设计施工的影响因素,还有首次操作的问题。为保证水流的安全性,应采取正确的操作措施。文章重点讨论供水管线首次试通水的操作措施,希冀对类似工程的建设与管理有所裨益。  相似文献   

19.
南水北调中线工程(北京段)大型管道输水系统惠南庄一大宁段全长约56.40 km,泵站加压输水结合小流量自流,运行工况复杂,压力变幅大.文中对长距离输水管道空气阀性能、运行方式、实物性能测试等进行分析论证,以保证压力输水管线安全、可靠、高效运行.  相似文献   

20.
平坦地区的长距离大管径供水管道运行中的水锤很常见,但其防护常被忽视。结合工程案例,利用水锤模拟软件论述了长距离大管径平坦地区输水管道的水锤防护技术和效果。  相似文献   

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