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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
水轮机进水蝶阀是水电厂事故保护重要设备之一,其设计、制造、安装质量的好坏将直接影响电厂安全运行的可靠程度。电站水轮发电机组在导叶及调速系统失灵、损坏等紧急情况下蝶阀能够快速关闭并切断水流,达到保证机组安全、防止事故扩大的目的。  相似文献   

2.
本文分析了水泵出口阀的关闭特性对事故停泵水锤的影响,研究了液压两阶段关闭可控蝶阀的水锤防护特性,提出了确定出口阀最优关闭程序的计算方法,为在供水系统中合理地使用液压缓闭蝶阀,有效地控制水锤升压提供了调节方法及技术依据。  相似文献   

3.
采取有效措施降低事故停泵时泵站系统的最大正压、水泵的最大反转速及反转持续时间是避免事故停泵水锤危害发生的关键。针对长距离输水泵站事故停泵普遍存在的倒转及最大正压引起的泵站系统安全问题,以北京市某重点水利工程为例,利用成熟的hammer软件,对该工程泵站系统事故停泵水锤进行了数值模拟计算。通过分析缓闭蝶阀线性关闭及两阶段关闭规律对最大压力、倒转转速的影响,最终推荐了该工程合理的缓闭蝶阀关闭时间规律。结果表明:泵后缓闭蝶阀两阶段关闭规律对事故停泵水锤最大反转速及反转持续时间有较大影响,合理的缓闭蝶阀两阶段关闭规律能有效降低甚至消除事故停泵水锤,是泵站系统事故停泵水锤防护的有效措施。  相似文献   

4.
为了保证高扬程离心泵组启动造压和事故情况下水击防护,万家寨引黄工程采用了当前国内公称口径DN与设计压力PN之积最大的高压液压控制可分阶段关闭蝶阀。主要对这种阀门的设计和使用进行介绍,供今后类似工程设计参考。  相似文献   

5.
为解决我省抽黄灌溉工程大型高扬程泵站事故停泵时,可能发生的主机飞车事故和水锤升压问题,参考国外资料分析研完阀门在事故停泵过程中不同关闭方式下的水锤现象,提出采用分段式关闭的蝶阀方案(简称缓闭阀),使蝶阀从事故失电开始到水泵工况结束,先快关60度~70度,剩余开度则在较长时段缓慢关闭。这样电机反转速较小,而阀后水锤升压也相应降低,既防止了主机可能发生的飞车事故,又大大削减了水锤升压。  相似文献   

6.
水轮机进水阀门,无论是蝴蝶阀或球形阀,既作为机组的检修阀门;又当机组产生逸速时起事故阀门的作用,保护机组免遭逸速的损坏。但由于蝶阀动水关闭时,噪音和振动都很大,加上人们对蝶阀动水关闭缺乏经验,唯恐产生爆破事故而淹没厂房。国内一些电站,如流溪河电站的φ1.75米蝴蝶阀,毛家村电站的φ2.0米蝴蝶阀,安砂电站的φ2.8米蝴蝶阀,都作过动水关闭试验,但试验水头均在100米以内。即使和红林电站同型的南水电站φ2.5米蝴蝶阀,试验水头也只有118米,且在满负荷2.5万千瓦时,由于担心阀下游钢管振动过大,故只做了动水关闭而未敢做动水开启试验,因而在2.5万千瓦时,只能得出动水关闭过程中的综合力矩曲线,而无法分别计算实测的水力矩和摩擦力矩。此次在红林电站φ2.5米蝴蝶阀上,试验水头达146米,而且在满负荷3.4万千瓦时,完整地  相似文献   

7.
乐育生 《水利水电技术》2003,34(8):32-33,36
液控止回蝶阀作为大型泵站直管式出水流道的断流方式,具有断流可靠、蝶阀开启和关闭可控的优点,在东深供水改造工程梯级调水泵站工程中得到了应用.文中对液控蝶阀的控制特点进行了分析和介绍,并根据泵站水力过渡过程计算研究结果,对泵站开停机过程中和出现事故停泵时的关阀参数进行了整定,同时,还对液控蝶阀的安装、运行与维护问题进行了探讨.得出的结论不仅对东深供水改造工程的运行管理具有指导意义,对我国大型调水工程的建设与管理亦有可资借鉴的作用.  相似文献   

8.
王志鹏  张野  张高 《红水河》2020,39(2):37-40
调压井内设置事故检修闸门有两个目的:一是对压力钢管及厂内蝶阀进行事故保护;二是当压力钢管下平段或厂内蝶阀需要例行检修时,可利用此闸门挡水。笔者从结构受力、运行方式、运行安全、施工、投资等方面论证了某水电站取消调压井内事故检修闸门的可行性,为同类水电站工程引水系统中调压井内是否设置事故检修闸门的设计提供了一定的参考。  相似文献   

9.
一、泵站水锤实例分析广昌泵站是珠海市供水主要取水泵站。广昌泵站开始运行期间,尤其是北线管未投入运行前(运行工况为两泵一管),一直受到很大的事故停泵水锤冲击,产生破坏性爆管两次。因此,原设计中已采取的水锤防护措施不能满足运行需要。(一)水锤计算结果及分析。为防止停泵水锤危害泵站的安全运行,技术人员利用计算机做了如下计算:计算泵站按目前的蝶阀关闭规律而不设其它防护措施时,验算已发生停泵水锤事故工况(两泵一管)的水锤压力值;通过调整液控蝶阀的关闭时间,计算最危险工况(水库水位33m,泵站前池水位-0.75m)时的事故停泵水锤值,…  相似文献   

10.
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   

11.
1技术原理重锤式蝶阀由蝶阀本体、液压联动旁通阀、重锤、释放装置、手动油泵(或电动油泵)、齿条传动油缸及电子控制等部分组成(见图1).由油泵的压力油输入齿条传动油缸,经活塞上齿条推动蝶板主轴上的齿轮旋转来开启蝶板,并将同轴上的重锤举至高点.重锤上的棘爪通过释放装置上的锁锭轴锁锭;锁锭轴的固定,由电磁铁和支托装置来控制.当事故发生时,由于电子控制部分的动作,电磁铁断电,锁锭轴失去控制,在重锤的自重作用下脱扣绕轴旋转,使蝶阀自动关闭.该蝶阀的油压系统,利用二段节流来控制蝶阀的关闭速度,开始时关闭速度较快…  相似文献   

12.
停泵水锤是危害长距离泵输水系统运行安全的主要因素之一。以水锤分析的特征线法为基础,采用MATLAB语言编程的方法,对某输水工程四级泵站的水力过渡过程进行了分析,提出采用两阶段关闭蝶阀和空气阀组联合水锤防护措施。主要得出在两阶段关闭蝶阀的快关时间主要影响泵的最大倒转速度。两阶段关闭蝶阀的快关角度主要影响水锤升压、泵的最大倒转速度和倒流水量。两阶段关闭蝶阀的慢关时间主要影响泵的最大倒转速度和倒流水量。  相似文献   

13.
脚基坪电厂水轮机进口采用沃茨阀门(长沙)有限公司的KD741X-Vke型重锤式液控蝶阀,该蝶阀在机组运行额定转速以下时不能实现阀门的动水关闭,存在安全隐患,不符合相关要求。经过现场查勘及试验论证后,结合现场实际情况对液控蝶阀重锤进行了增加配重的方法,最终解决了液控蝶阀在特定工况下不能动水关闭问题。  相似文献   

14.
液控蝶阀典型缺陷分析及处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了西枝江泵站液控蝶阀投入运行后,发生了蝶阀阀位偏移、蝶阀拒动、蝶阀不能紧急关闭、蝶阀装置渗油等典型缺陷,对此进行了分析及处理,取得了良好效果,为排除类似故障提供了借签。  相似文献   

15.
蝶阀以其体积小,重量轻,启闭灵活,关闭严密等优点,被广泛应用于给排水设计中,现就几个问题提出商榷。一、谨慎选择对夹式蝶阀对夹式蝶阀是靠管道两边的法兰紧箍在管道中。我们在工程中屡次发现有打不开的现象。钢管稍好,铸铁管显得较为突出。根  相似文献   

16.
一、简述国内很多大型水电站装有蝴蝶阀(下称蝶阀)。蝶阀一般的作用是: 1、在正常运行条件下或是检查、检修水轮机部件时截断流入水轮机的水流。此时蝶阀的操作实际是在导水机构的导叶关闭后的“静水”中进行的。  相似文献   

17.
水轮发电机组的防飞逸问题是水轮机运行保护的重要课题之一。解决这个问题的办法,多年来都是采用在进水口装设快速闸门或设置蝶阀、球阀等装置,但这套结构物将较大地增加电站的总投资。另一种设想是采用导叶自关闭来防止机组飞逸,但目前导叶的力特性还不能满足导叶在各种开度下实现自关闭的有  相似文献   

18.
重力流输水管道关阀水锤模拟研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
确定重力流输水管道最合理的关阀时间需要考虑如下因素:一是管道的水锤压力不要过高,防止管道破裂;二是水锤压力不要过低,严禁管道沿线出现断流弥合水锤,防止出现负压压瘪管道;三是要有利于操作方便、保护设备。以北京市某南水北调配套工程为例,选择HAMMER软件模拟管道瞬变流,分析重力流输水管道关阀过程中的水锤现象。结果表明:关阀时间越长,管道最大压力越小,最小压力越大,水流条件越好。蝶阀关闭时间为50 s时管道最大压力达169.27 m,关闭时间为500 s时管道最大压力为65.18 m。在线性关阀时间不小于200 s时,管道沿线不产生负压,且最大压力小于管道的设计压力。综合考虑保护管道、操作方便、便于管理、保护设备等因素,确定蝶阀线性关闭时间为300 s。研究成果对重力流输水管道阀门管理和保护具有参考价值。  相似文献   

19.
福清市闽江调水工程峡南泵站水泵机组出口安装了大口径蓄能罐式液控缓闭蝶阀,以实现泵阀联动,开启和关闭,远距离自动控制,自动保压。该文针对该蝶阀使用过程中出现的一系列代表性故障进行原因分析,并提出故障处理方法。为改善液压油油质,提高蝶阀的运行稳定性和可靠性,油泵出油口处增设了双筒滤油器。实践表明,该措施效果良好。  相似文献   

20.
刘振德 《河北水利》2006,(10):45-45
蓄能罐式液控缓闭止回蝶阀是我国最新一代液控蝶阀,它兼有闸阀和止回阀的功能,是一种能按预先设定的程序分两阶段关闭,防止水锤对管网破坏的理想控制设备.  相似文献   

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