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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
适应水击控制的多喷孔套筒式调流阀设计原理   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于管道水击,理想的水击控制多喷孔套筒式调流阀特性是使流量随开度y线性变化,这时关闭调流阀引起的水击压力升高最小。本文推导得到理想调流阀无量纲阀门流量系数τ与开度y和管路特性之间的解析计算公式,计算研究了理想调流阀水击控制的效果,提出了具体的实施方法。  相似文献   

2.
本文主要介绍了长距离输水调度过程中流量调节阀的精度调节。通过介绍SCADA(即数据采 集与监视控制)系统多级控制调度中德国VAG调流阀的三种控制方案的精度区别及误差特点,不仅 找到了提高调节精度的解决方法,而且还可为其他类似工程提供参考。  相似文献   

3.
刘丰年 《给水排水》2012,38(10):109-111
针对传统阀门在高炉冷却水系统使用中频繁出现的问题,提出了将多喷孔泄压阀应用到高炉冷却水系统中.介绍了多喷孔泄压阀的构造和工作原理,并以国内钢厂循环水泵站冷却水系统为例,说明多喷孔泄压阀既能够保证高炉冷却水系统维持某一恒定的压力,同时又具有较强的抗气蚀能力.  相似文献   

4.
山西省万家寨引黄工程分成南干线和北干线.北干线倒虹吸输水工程全长113 km左右,采用内径2~2.2 m的PCCP管有压输水.研究了北干线倒虹吸输水工程的水击压力控制、调流阀安装位置对管道压力等级设计的影响及调流阀、泄压阀、检修阀的联合工作方式,以及设计了新型的多喷孔套筒调流阀以适应水击压力的控制要求.同时,也研究了该线路设计调压井或者溢流井的必要性及其参数.通过研究,不仅找出现有设计存在的安全隐患,提出了控制水击压力的工程措施,而且大大减少了工程投资.  相似文献   

5.
文章介绍了汕尾供水工程的输水管道水力计算过程,在此基础上对输水管线末端的调流阀的流量、过阀水损进行计算,最终确定调流阀的合理运行方案。计算结果表明,在丘陵平原地区,尽管输水管线的弯头及附属建筑物较多,汕尾供水工程初步计算可取沿程水头损失的15%作为局部水头损失的值。通过计算调流阀在不同工况下需要的过阀水损,得到对应的阀门开度,可以确定其流量-开度关系曲线,使调流阀在工程运行期间发挥合理的调流、调压作用。本文章可以为同类型引调水工程及其调流阀的设计提供参考。  相似文献   

6.
姜礼斌 《小水电》2004,(5):10-14
通过对冲击式水轮机甩负荷水击问题的反分析研究,结合PID控制理论,总结出一套如何确定阀门关闭规律的方法。这对于冲击式水轮机水电站的稳定工作具有相当大的实用价值。图9幅。  相似文献   

7.
朱胜 《给水排水》2023,(11):132-137
以东南某山区县城预建重力流输水管道为例,选取水库水位、管道流量和关阀点为变量,得到了12种运行工况,模拟了这些工况在多种关阀时长下的水力过渡过程,分析了三个变量对关阀水锤的影响,并对每种工况提出了水锤防护建议。结果表明:水库水位的影响不能一概而论;管道流量越大,水锤造成的影响一般也越大;关阀点的位置对于水锤的影响极大,适当延长关阀时长并增设排气阀可消除水锤带来的影响。研究旨在通过工程实例说明重力流关阀水锤的复杂性,进而建议水锤分析的工况应尽可能全面,尤其是要注重分析多关阀点下的工况。  相似文献   

8.
汾河水库水电站是一座结合灌溉放水发电的坝后引水式季节性电站,原设计年发电自然天数为170至200天,而1987年至1996年统计年份内平均年发电自然天数实际仅为120天,最低为76天,最高为191天。电站在放水期,机组运行发电,在非放水期主机停运后,假若辅机继续运行,这样不但会增加辅机的机械磨损,缩短其使用寿命,而且会增加厂用电量,提高厂用电率,增加生产成本。故主机长时间停运时,除厂用渗透排水泵正常投用外,其它辅机全部停运。机组在非放水期停运后,主阀完全关闭,其锁锭制锁,旁通阀关闭,围带充气,蝶阀控制柜总油源切断,蝶阀压油装置出口阀关闭,油泵切除。为了防止蝶阀在失去油压时,旁通阀在水压(电站静水头)作用下,部分开启或完全开启,造成水量损失,所以,在旁通阀轴上,原设计检修时用于装拆的两对称纵切面上加装自制的控制机构,这样,用于控制旁通阀启闭的轴就被自制的控制机构所控制,从而起到了应有的作用。  相似文献   

9.
通过对末端有局部高点的泵输水系统出现的气液两相瞬变流的数值模拟,分析计算了泵站及其管路的瞬变过程。为了保证系统在稳态运行时,末端局部高点不被拉空,在管线的末端装设了调流阀;为消除负压在管线凸起部分安装了单向调压井和复合式排气阀;为消除复合式排气阀导致的管路系统中的较高正压,在干管进口安装超压泄压阀,使得整个管路的压力在所允许的范围之内;同时考虑到运行工况的多样性和阀门的功能及系统装有大量的复合式排气阀,在水泵出口安装多功能水泵控制阀以控制泵水的倒流和水泵倒转。安装多种阀门可消除系统严重的负压,抑制了系统较大的压力脉动,为尾部有局部高点的水泵输水系统的水锤防护探索出新的方法。  相似文献   

10.
经过大量的调研和试验研究,提出大型水电站水轮机控制设备事故配压阀采用动作灵敏、可靠性更高、结构简单、内泄露量小的插装式阀组替代老式滑阀结构的阀组,分析了插装阀及其系统结构和现场运行情况,为今后大型水电站的事故配压阀设计提供了借鉴.  相似文献   

11.
以山西省长治市庄头泵站为例,针对供水工程倒虹吸管段出现的水锤压力过大的情况,采用数值模拟的方法,分别模拟了两阶段关闭液控蝶阀单独防护水锤、超压泄压阀单独防护水锤与液控蝶阀和超压泄压阀联合防护水锤的压力管路情况。对比分析了3种防护措施下的管路技术指标。分析结果表明:两阶段关闭液控蝶阀单独防护水锤与超压泄压阀单独防护水锤的效果均不明显,管路最大水锤压力仍不满足规范要求;而采取液控蝶阀和超压泄压阀的联合防护措施,能够有效地降低水锤压力,保证供水工程的安全运行。提出的液控蝶阀和超压泄压阀联合防护水锤的方法,可以为庄头泵站的安全运行提供技术支持,同时,也可为其他类似泵站的水锤防护提供参考。  相似文献   

12.
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   

13.
止回阀在减小停泵水锤压力中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过总结水锤的传统防护措施及其适用性,介绍了快闭止回阀、液控缓闭蝶阀及不完全关闭止回阀的结构和原理,并分析了后两者在高扬程泵站输水系统中的应用及效果,指出了在处理方法上的优、缺点,以及在使用时应注意的问题。  相似文献   

14.
在长距离输水管线中,当事故停泵时,管路会产生负压,甚至出现汽化和液注分离,如果不采取合理的防护措施会导致管线的破坏。根据气液两相水锤计算模型,结合某长距离输水工程水力过渡过程数值模拟计算,利用空气阀和单向调压塔联合作用,并配合泵后阀门2阶段关闭的防护技术,有效地控制了管线的水锤压力。  相似文献   

15.
水锤防护是长距离压力输水工程安全的关键问题,采用特征线法对李家河水库压力输水系统进行水力过渡过程计算;分析了在相同历时关闭和开启管道末端阀和中间阀的水锤升压降压幅度变化,提出了操作管道中间阀门是水锤防护措施最优方案,为设计提供依据。  相似文献   

16.
在大流量输水工程中,水泵抽水断电后,管线往往会有较强的压力波动,易造成沿线水位压力较低.结合某大流量输水工程,建立了带连通阀的阻抗调压室数学模型,对比分析了简单调压室、阻抗调压室和带连通阀的阻抗调压室的水锤防护特性,验证了带连通阀的阻抗调压室的优越性,并研究了其连通阀关闭规律对调压室水锤防护特性的影响.研究表明:与简单...  相似文献   

17.
为进一步研究长距离重力流输水管线的水锤现象,以兴安盟经济技术开发区工业供水工程为背景,根据一维水锤计算基本原理,计算分析了阀门两阶段线性关闭快慢和组合关闭方式对长距离重力流输水管线水锤作用的规律,并在此基础上研究了关阀总时间对管线水锤压力的影响。结果表明:阀门第1阶段快速关闭的幅度越大,则管线沿程水锤压力越大;阀门同时关闭时管线水锤压力较大,交错关闭时水锤压力较小;延长关阀总时间有利于减小管线水锤压力,该工程两阶段线性关闭最佳历时为1 400 s。该研究对长距离重力流输水管线的安全运行具有一定的参考作用。  相似文献   

18.
结合某电站供水系统所构成的复杂的输水发电系统,为了保证其稳定性和经济性,在系统尾部需要采用设置阀门调节方式。通过详细的数值计算分析,探讨了不同的阀门调节方式对系统稳定性的影响。根据该电站的特殊问题,尾水调压室的水位和阀门的引用流量要求能够尽快达到目标值,提出了分区调节方式,以较简单的控制模式实现了比较复杂的调节目标。  相似文献   

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