首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1.引言在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车等)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种水力现象称为水击或水锤。在实际工程中后果较为严重的水锤类型为事故关阀水锤和事故停泵水锤,事故关阀会引起泵和管道内水流流速急剧变化,根据动  相似文献   

2.
现有消防管路系统中,利用截止阀作为通断阀对管道水流进行控制,具有结构简单,密封可靠,开启方便和易维护等优点,但由于其出口压力与进口压力基本接近,没有减压功能,满足不了特殊场合的需要,并且因开泵、停泵、开关阀门等过程,导致水流的突然变化,引起管路内的水压变化,引发水锤现象。本文针对现有的技术问题,提出了带减压功能消防阀的技术方案,详细阐述了结构原理和关键零部件的设计计算方法,并提供了产品的主要技术参数,该阀主要应用于消防管路系统,能够降低出口压力、控制流量;该阀门还具有防止管路中的水倒流、能够消除水锤、防止破坏管道等功能。  相似文献   

3.
以长距离输水和循环水系统输水管线为例,在管线中无任何水锤防护措施,仅在泵出口处安装两阶段关闭的蝶阀的情况下,对比了两阶段关阀时间的区别.模拟计算结果表明,两种工况下的关阀时间相差不大,长距离输水系统采用一个水锤相的时间来全部关闭阀门的措施符合分析结论;循环水系统管线较短,可不采用一个水锤相的时间来关阀,水锤发生时的管内...  相似文献   

4.
该阀门是株洲南方阀门制造公司研制的,是消除水锤最可靠的阀门,获得了国家专利,其专利号为:2L97239355.2。一、用途安装在水泵的出水管道上,具有扬水操作阀、逆止阀和水锤消除器三种功能。水泵启动时,阀门自动实现在控制速度下缓慢开启;水泵停机时,阀...  相似文献   

5.
全油压微阻缓闭止回阀的研究国内普遍使用的止回阀多为旋启式上回阀,其阀瓣动作主要受流动介质的控制,当阀门关闭的瞬间,介质反向流动,并随着阀瓣关闭介质由最大倒流速度迅速降至为零,而压力迅速升高,产生对管路系统有破坏作用的水锤现象。改进止回阀的结构设计,以...  相似文献   

6.
文章首先介绍水锤事故产生的原因及管道附件中常见的阀门,然后对现阶段研究的水锤防护有关的阀门结构设计、工作原理及基本结构进行了总结,并且对给出了两种非阀门防止水锤破坏的方式,力求对水锤防护中的一些措施有所了解。  相似文献   

7.
缓闭蝶式止回阀是一种新型的水力控制阀,兼有止回阀、水锤吸纳器的功能,起到"一阀"代"两阀"的作用,是一种能按照预先调定好的特性,分三阶段关闭(先快关一定角度、再慢关一定角度、最后缓慢关闭剩余角度)而抑制和消除管线内介质形成的水锤对管线设备破坏的理想控制设备。该阀门采  相似文献   

8.
长距离输水工程中水锤的影响,关系到整个输送系统运行的稳定性和安全性。埃塞俄比亚至吉布提跨境供水工程管道输送距离总长超过200 km,输送流态包括泵送压力流和有压重力流。通过建立数学模型,对这两种流态下事故停泵、关阀、小流量运行等不同工况下进行水锤模拟分析,根据计算结果提出防水锤空气罐体积、空气阀位置、关阀时间要求、阀门组合形式等水锤防护措施,为输水系统的安全可靠运行提供了保障。  相似文献   

9.
针对目前长距离压力输水工程中空气阀口径选取的盲目性,结合西南某长距离、多起伏输水管线进行停泵水锤数值模拟,采用Hammer水锤软件,通过特征线法对有压管线中的停泵水锤进行数值计算,研究不同空气阀口径对停泵水锤的防护影响。结果表明:此输水工程中,对应最佳停泵水锤防护效果,空气阀口径有一个最优值,且该最优值与管路直径和输水流速有关。  相似文献   

10.
依托某长距离输水工程,借助hammer软件对输水管道进行关闭阀门工况模拟,发现处于重力流上游的管道在关闭阀门时,未出现严重的水锤危害,但是处于下游的管道则在沿线多处发生断流弥合水锤,出现了较大的负压或正压。经分析研究采用空气阀与超压泄压阀组合方案,用hammer软件进行拟合发现在沿线输水管道设置空气阀能够消除负压及由此产生的断流弥合水锤,在管道下游末端安装超压泄压阀以释放超出正常范围的水锤正压,可以保证输水系统在最不利的水力过渡过程中安全运行。  相似文献   

11.
水锤问题的理论分析,计算及预防   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着高层写字楼及高层住宅的迅速增长,中央空调系统及高层建筑扬水泵站水锤问题越来越引起了人们的重视。由于水锤产生的增压可能达到管中原来正常压强的几十倍、甚至几百倍,因而水锤产生的危害是很大的。 1 水锤的产生 在压管中运动着的液体,由于阀门或水泵突然关闭,使得液体流速和动量发生急剧的变化,从而引起液体压强的骤然变化,这种现象称为水击。水击所产生的增压波和减压波交替进行,对管壁或阀门的作用有如锤击一样,故又称作水锤现象。  相似文献   

12.
依据重力流水锤升压的特点,指出末端关阀是引起重力流有压管线水锤升压的主要原因,同时也是影响系统安全运行的重要问题。由于近年来带分支线的重力流输水工程越来越多,结合工程实例,对带分支线的重力有压输水系统中两个末端阀门在不同关阀程序组合下系统水锤压力变化的特点和影响进行了研究,得出了带分支线的重力流输水系统关阀水锤升压更显著、危害更大的结论,建议实际工程必须采取可靠、有效的安全防护措施。  相似文献   

13.
以洛宁抽水蓄能电站工程为背景,介绍了钢丝网骨架聚乙烯复合管(简称SRTP)在长距离、多起伏山群里进行供水时产生水锤效应的原因和解决措施。当SRTP长距离输水管关闭水泵阀门时,SRTP管和阀门收到的水压力增大产生水锤效应;SRTP长距离输水管中产生气泡时,对SRTP管的压力也会增大,产生断流弥合水锤效应;采用安装超压阀门的方式,减缓SRTP管和阀门受到的水压力,并建立SRTP长距离运输管道水锤计算模型,分析超压阀门的安装效果;设置单向调压塔、双向调压塔和SRTP管减压调蓄池,预防SRTP长距离输水管中的断流弥合水锤应力。  相似文献   

14.
《Planning》2015,(10)
阀门局部阻力是船舶管路系统阻力的主要组成,阀门阻力系数对于船舶管路系统阻力计算具有重要影响。针对我国尚未对船舶管路阀门阻力系数进行系统研究的现状,对典型船用海水管路阀门阻力系数进行了试验测量,对比不同阀门结构及不同阀门开度下的阻力系数,分析影响阀门阻力系数的主要因素。结果表明,当阀门开启度在80%~100%,对系统流动阻力和流量分配不会产生明显影响,A型直通阀的阻力系数比B型直角阀的大1.5左右,截止止回阀的阻力系数略大于截止阀的阻力系数。依据试验研究结果,提出了优化阀门内部流道设计、改进阀门结构等降低阀门阻力系数的技术途径。  相似文献   

15.
在热水供热系统中,水锤现象是客观存在的,为了保证系统的安全,必须采取积极的预防措施,尽量减小和防止水锤现象的发生。本文研究了热水供热系统的水锤防护问题,包括延长阀门关闭时间,合理选用阀门型式,改变阀门关闭曲线,设置旁通管路,以及供热系统几何形态设计等措施的分析,从中得出有实际意义的结论。  相似文献   

16.
长距离有压输水工程水锤防护方案研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
长距离有压输水管道易发生断流空腔再弥合水锤,其危害性非常大。本文采用水锤计算的特征线法,并结合实际工程进行水锤分析。提出了在水泵出口处设置缓闭止回阀,管路中设置普通排气阀、缓冲排气阀、超压泄压阀、气压罐、单向调压塔、指定位置安装箱式双向调压塔等不同组合的8种水锤防护措施,并进行了比较,研究了不同水锤防护方案在水锤防护中的效果,最终选出有效的水锤防护方案。  相似文献   

17.
压力供水管路断流弥合水锤防护措施及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
在压力供水管路系统中,由于设计有驼峰且出水液控缓闭止回阀慢关过程过快,将导致正常关阀停泵时断流弥合水锤的产生。详细介绍了解决水锤问题的思路及采取的具体措施和改造效果,对类似工程问题有一定的指导和借鉴意义。  相似文献   

18.
《居业》2010,(2)
介绍了输水管道输送水的过程中引起水锤的几种原因,以及产生水锤的初步分析计算,以便进行泵壳、管道、支墩的强度计算,以及选配管道、阀件,复核管道的稳定性,选择水泵出口阀门型式、关阀程序。最后提出几种防护措施供选择,以消除输水过程中水锤造成的破坏。  相似文献   

19.
新疆准东五彩湾供水工程属于长距离、高扬程、多起伏、两级串联的水泵加压供水系统,从控制工况开始,以规范规定的水锤防护必须达到的要求为约束条件,分别对一级泵站与二级泵站依次进行空气阀设置、泵出口阀关闭程序优化、调压塔设置等水锤防护效果计算,最后对所有可能发生的工况进行校核,将水锤破坏影响力降到最低。针对工程实际情况,结合停泵水锤计算,最终找出合理、经济、有效的水锤防护措施。自2011年10月正式通水至今,未发生过水锤事故,整个供水工程运行情况良好。  相似文献   

20.
重力输水工程中,关阀水锤引起压力骤升是影响输水系统安全性的重要因素。福建省某12.6万m3/d输水工程,沿线有两个分水口,输水距离总计13.3km,水源水库洪水位与受水区高差72 m。结合工程实例,运用Bentley HAMMER软件对系统进行关阀时间、关阀顺序模拟计算,根据模拟结果分析提出了有效防止系统发生水锤灾害的防护措施。结果表明,采用控制关阀时间及设置减压阀的防水锤措施后,有效的控制了水锤压力波动。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号