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相似文献
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1.
根据水锤计算的特征线法,建立了泵出口附近设单向调压塔水锤计算的数学模型,结合榆中钢厂供水泵站的工程实际,提出了长管道供水泵站采用多功能水泵控制阀、单向调压塔、进排气补气阀对事故停泵水锤的防护措施.通过计算机模拟计算,得出了事故停泵多功能水泵控制阀的最优操作程序和单向调压塔的容积,结合该泵站的管线布置提出了设置补气阀的数量和具体位置.通过该泵站实际运行表明,这些水锤防护的综合措施,可较好地解决长管道供水泵站的水锤防护问题.  相似文献   

2.
高扬程取水泵站容易发生多处水柱分离和严重的断流弥合水锤危害.结合工程实例,探讨了在事故停泵水锤过程中,注气阀、单向注水装置等水锤防护措施的作用机理,且按水锤基本理论选用了布置方法,建立了单向注水装置边界条件数学模型,并对泵站各种工况下的停泵水锤进行了计算和对比分析.结果表明,对于高扬程取水泵站,合理布置和设计注水装置可以有效地控制水柱分离和断流弥合水锤.  相似文献   

3.
针对铜罐驿长江提水工程输水管线线路长、输水提升流量大、扬程高、施工范围地形陡峭的特点,对该工程运行中工程取水量对长江径流的影响及其运行环境风险进行了分析;对运行过程中产生关阀水锤、停泵水锤导致工程管道和提水泵站出现运行风险的可能性及其程度进行了详细讨论;并结合工程实际情况提出了该工程运行中相应的水质风险预防措施、泵站出口压力控制办法,以及管道关阀水锤影响控制措施和泵站安全运行保护措施及相应的建议.  相似文献   

4.
针对补给水系统并联水泵、出口阀门以及气囊式空气罐等建立数学模型,模拟了事故断电停泵后的瞬态过程.计算表明:补给水泵出口附近装设气囊式空气罐后,提高了长距离管道中的最小水锤压力,能有效避免凸起部分出现负压及水柱分离.通过计算设定出气囊式空气罐的总容积及气囊初始体积等参数.由于水泵发生倒流的时间明显提前,出口阀门关闭规律宜相应调整.结合气囊式空气罐和出口阀门进行优化整定,可使补给水系统免遭水锤压力的破坏.  相似文献   

5.
长距离有压输水管道易发生水柱分离并造成水锤危害,尤其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高。根据长距离高扬程输水管道系统的特点,运用水锤理论和特征线法,并结合北方某供水工程实例,采用阀门拒动作、缓闭式止回阀、空气阀等防护措施,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,在泵出口安装缓闭式蝶阀,在管线局部高点处设空气阀,水锤防护效果最好。  相似文献   

6.
考虑管道中水流气体释放的事故停泵水锤计算分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
结合带水平管道泵系统的特点,探讨了在事故停泵水锤过程中,因气体释放而形成的含气均匀流经起水锤流速的变化,建立了变波速条件下水锤计算数学模型及水泵端的边界条件,计算分析了长管道泵系统的事故停泵水锤过程,同时,根据 结果,研究了长水平管道泵系统中水锤控制及防护问题。  相似文献   

7.
长距离输水工程停泵水锤的空气罐防护特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对寒冷地区长距离输水管道户外设置水锤防护措施困难的特点,提出了空气罐方法的水锤防护措施,阐述了空气罐的工作原理,推导了空气罐边界条件的数学模型,结合北方某工程实例,应用特征线法对无防护措施的水锤进行数值模拟,计算了事故停泵后的蒸汽穴的体积,分析了水柱分离再弥合水击形成的过程和原因.对空气罐的防护效果进行数值模拟,分析比较了不同初始气体体积对防护效果的影响.结果表明空气罐能有效消除空化体积抑制事故停泵后管道内剧烈的压力瞬变,是一种有效的水锤防护措施.  相似文献   

8.
结合带长水平管道泵系统的特点,探讨了在事故停泵水锤过程中,因气体释放而形成的含气均匀流引起水锤波速的变化,建立了变波速条件下水锤计算数学模型及水泵端的边界条件,计算分析了长管道泵系统的事故停泵水锤过程,同时,根据计算分析的结果,研究了长水平管道泵系统中水锤控制及防护问题.  相似文献   

9.
采用Visual Basic6.0开发了长管道多泵并联系统水锤计算的可视化软件.软件的数学模型中对水锤计算采用的是目前较成熟的特征线法,并在边界条件处理中考虑了多种可能的情况.软件可进行多台并联泵中一台或几台泵的事故停泵或正常停泵的水锤计算,并可在管线中任何位置设置几种常用的水锤防护设施并分析其水锤防护效果.另外,软件还具有计算的动态演进控制功能和计算后处理绘图功能.对广东大亚湾引水工程进行水锤计算的实例表明了该软件的实用性.  相似文献   

10.
调压井在复杂泵系统水锤防护中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以山西省引黄入晋抽水系统为研究对象,建立了复杂抽水系统水力过渡过程计算的边界条件数学模型,并对以调压井和可控阀作为防护手段的抽水系统事故停泵水力过渡过程进行了计算,提出了调压井稳定要求的经济断面。大量计算表明,有效地设置调压井并合理地确定可控阀的关阀程序,可避免抽水系统中水柱分离的产生,同时将压力管道中水锤压力的升高限制在允许的范围内。  相似文献   

11.
本文详细研究了悬挂式缓闭减水锤止回阀在事故停泵期间的特性以及由停所引起的流体瞬变效应与阀的减水锤效果。应用以液缸为控制系统的阀的各部分的运动方程,联同泵的压头平衡方程、转速平衡方程及管内瞬变流特性方程,构成计算的基本方程组。采用特征线法及牛顿-雷伏生法求解了管内全流场。得到了停泵后管压力随时间的变化情况以及泵及止回阀在停泵期间的运动情况。获得了悬挂式缓闭减水锤止回阀的减水锤效果,并对不同的参数所得的结果进行了比较。  相似文献   

12.
以山西省引黄入晋抽水系统为研究时象.建立了复杂抽水系统水力过渡过程计算的边界条件数学模型,并对以调压井和可控间作为防护手段的抽水系统事故停泵水力过渡过程进行了计算,提出了调压井稳定要求的经济断面.大量计算表明,有效地设置调压井并合理地确定可控阀的关阀程序,可避免抽水系统中水柱分离的产生,同时将压力管道中水锤压力的升高限制在允许的范围内.  相似文献   

13.
针对大起伏长距离供水管道运行中极易发生水锤破坏,结合某区域供水工程实例,通过模拟计算,重点分析了大起伏供水段非稳定流工况下压力变化情况,并提出了相应的水锤防护措施,结果显示,指定桩号处安装普通排气阀和喷孔式高比例减压阀,突然停泵会导致管段内压力急剧增大,管段水锤升压超出管道承压范围,对安全运行存在隐患,需要采取进一步的水锤防护措施来降低管道中的水锤升压.桩号16700处增设箱式双向调压塔后,管段的水锤升压控制在安全承压范围之内,降压效果明显,且管道中不出现断流空腔.  相似文献   

14.
水力输灰在火电厂中获得越来越广泛的应用。在浆体水击瞬变过程基本方程的基础上,运用特征线方法建立了考虑含气量的伪均质浆体停泵水击瞬变过程数学模型。对某火电厂输灰复合管道计算了当水泵发生事故停泵时,水泵出口压力相对值,泵的无因次流量,泵的无因次转速,管道顶端最高点处的压力水头相对值的瞬变过程。通过对数值计算结果的分析,提出了在管道顶端最高点设置调压井和增大电机飞轮力矩的方法来降低管道中浆体水击的危害。  相似文献   

15.
泵站水锤阀调节防护试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文结合石台寺泵站的工程实际,进行了事故停泵水锤的阀调节防护措施的模型试验研究,分析了水泵出口阀的关闭特性对水锤的影响和两阶段关闭阀调节的水锤防护特性,提出了确定最优关阀程序的方法。  相似文献   

16.
从停泵时回水和供水对水泵及止回阀造成的压力脉冲角度,分析了空调循环系统水锤产生的过程和原因,指出了大型空调水系统水锤的严重危害,给出了水锤压力估算的基本方法,并从设计和运行等方面介绍了防治和消除水锤现象的措施.  相似文献   

17.
在泵站启停过渡过程建模和求解中,一些大型设备的参数设置方法需要特别关注,否则将会导致计算结果出现较大误差。以国外某流域供水泵站为例,讨论了超大型蜗壳式离心泵系统(8×8 000 kW)在不同水位及运行方式下的启动和停机过渡过程建模中计算参数的设置特点。针对超大型系统在蝶阀建模设置、启停工况及防护措施等方面进行了分析,发现超大型蜗壳式离心泵并联系统区别于常规并联系统的计算要点及不同的水锤防护措施。讨论了泵后蝶阀以面积开度线性计算启闭替代实际操作中的角度线性启闭是否合理的问题,并对起始阶段的阀后流量计算公式进行了讨论;比较了蝶阀单独防护以及蝶阀+空气阀组合防护的效果,研究了蝶阀拒动时采用真空破坏阀断流的防护措施。研究结果可为超大型供水泵站的安全性分析提供一定的指导。  相似文献   

18.
长管道泵系统中空气阀的水锤防护特性模拟   总被引:12,自引:1,他引:12  
针对长距离供水系统的特点,运用水锤理论和特征线方法,对不同管路系统进行水锤防护计算分析,并以广东省大亚湾供水系统为对象,重点对采用空气阀作为事故停泵水力过渡过程防护的可行性进行了分析与论证.计算结果表明,在特定条件下空气阀也能较好地抑制液柱分离的发生并有效地进行水锤防护.  相似文献   

19.
高层建筑给水系统停泵水锤分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了高层建筑给水系统中停泵水锤形成的原因,计算了安装普通止回阀的压水管中停泵水锤可能产生的最大水压,推荐安装隔膜式气压罐水锤消除器,并介绍了气压罐容积的计算方法。  相似文献   

20.
水锤分析是电厂安全性考虑的重要一环,他和管道应力分析起到的作用是一致的,对于火电和核电工程,水锤计算结果是水泵、阀门、凝汽器、管道等有关设备参数确定的依据之一,也是防护措施确定的依据。AFTImpulseTM4.0动态流体分析软件包括解决压降、流量平衡、  相似文献   

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