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1.水锤及其危害 在压力管流中因流速剧烈变化引起动量转换,从而在管路中产生一系列急骤的压力交替变化的水力撞击现象,称为水锤,也称水击。这时,液体(水)显示出它的惯性和可压缩性。 在安装有离心泵的水泵房中,因开、停水泵、事故断电或其它原因而突然(开阀)开、停水泵,则在给水管道内首先产生压力波动,随后视流速大小及管路系统情况产生程度不同的压力上升,即水锤。水锤的延续时间虽然短暂,但它会造成严重的工程事故,轻则引起振动,产生巨大的水锤噪声,重则爆管漏水,造成供水中断事故,还有的因水锤事故造成淹没泵房、损坏设备、伤及操作人员等次生灾害。在建筑给水系统中,水锤在小区供水泵房或二次加压泵站常有 相似文献
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吴良敏 《中国建筑金属结构》2023,(10):130-132
为了满足旅检楼正常用水、排水的需求,本文以牛头湾旅检楼建筑给排水项目为例,通过介绍工程概况和给排水设计方案,分析了旅检楼建筑给排水工程设计难点,结合实际情况提出优化设计方法,其中,优化重点在于防沉降、屋面虹吸、泵房水锤设计应用。研究结果表明:本文提出综合技术设计方案适用于旅检楼给排水工程,有助于给排水安全、稳定运行。 相似文献
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停泵水锤计算及其防护措施 总被引:14,自引:2,他引:12
简要介绍了停泵水锤的计算依据 ,并采用计算机软件模拟实际工程的停泵水锤工作情况。根据多项工程的实测和计算机模拟结果 ,提出了泵房和输水管线设计中应注意的问题以及停泵水锤的防护措施 相似文献
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泵房是供水系统中的核心建筑结构,对系统水能的供应、调控、引流等发挥着重要的控制作用。随着经济建设的快速发展,泵房运输水流的负荷不断增加,这给水泵设备的正常运行造成了很大的阻碍。泵房是供水系统设备的集中区域,对泵房结构进行优化设计可以保证供水系统的持续运行,促进泵房运行效率的提升。研究了泵房结构设计的内容与方法,提出了改进泵房结构的有效策略。 相似文献
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多起伏长距离输水管道中易发生水柱分离与断流弥合水锤.以子长县某引水工程为例,对多起伏长距离压力供水管道进行了水锤防护计算,并对其试通水调试阶段的水锤产生原因及安全防护措施展开了探讨,以期为同类工程的水锤防护提供参考. 相似文献
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气囊式水锤 (击 )消除器利用弹性气囊及气体可缩性大的特点 ,有效地避免了高层建筑输水管路中的水锤事故。它结构简单 ,安装、维护方便 ,使用单位反映效果较好。由于水锤消除器是给水系统中的新设备 ,因此是否能够正确地安装、使用该设备非常关键 (设备安装位置见图 1)。在安装、使用时应注意 :① 将消除器安装在水泵出口处的止回阀后(近止回阀端 )或输水管路中水柱分离点附近 ;② 水锤消除器上的压力表仅在检查气囊内的气压时使用 ,在消除器正常使用时应关闭 ;③ 要定期测量气囊内气压 ;④ 气囊工作次数 >2× 10 4 次后应及时更换。气… 相似文献
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在长距离泵站输水工程中,水锤现象对管线安全危害极大,然而由于设计人员对水锤原理和管道运行时水锤变化规律认识不到位,导致泵站安全方面存在隐患.本文介绍了水锤现象产生和变化的原理,并提出在泵站输水工程中应注意的问题,为泵站规划设计方面提供参考. 相似文献
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针对超大型圆形水池和防水砼特点,采取相应的施工措施,确保刚性防水、构造防水及新型防水材料的综合应用效果,并通过满水试验加以检验,从而总结防水结构施工经验,肯定和进一步推广自防渗砼和新型防水材料 相似文献
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近年来.由于水资源的短缺.城市供水越来越被人们所重视.也成为各级政府关注的对象。目前.议论最多的是自来水和直饮水.然而事实上,这2种说法都不准确。 相似文献
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本文在肥城盆地矿坑水的水质利用评价和分类基础上,根据盆地实际需水要求,探讨了盆地实现分质供水目标,而应采取的不同途径和方式,可达到工农业用水水质要求。 相似文献
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水价与水环境的相互影响关系 总被引:8,自引:2,他引:6
为了确保城市供水(包括水量和水质)的需求,若将水价按照“成本回收略有微利”的原则来制定,则水价中必然要包括环境因素(缺水和污染)导致的制水成本增高;同时,所制定的水价体系也应当与环境保护的要求相匹配。此种原则下制定的水价,不仅可以使自来水公司扭转亏损... 相似文献
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1前言
中国自1978年实行改革开放以来,经济实力和人民生活水平都有了明显提高.作为一定地域的政治、经济、文教、科技、交通和资讯中心的城市,也有了较快发展.2005年全国有建制市661个,初步形成了以大城市为中心,中等城市为骨干,小城市为纽带的城市规模结构.城市集中了大量财富,并能产生整体高效益.如何解决好城市对水的需求和水污染控制问题就成为影响全局发展的重大课题,也必然会促进城市经济发展和全国国民经济建设的进程. 相似文献
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介绍了两种处理城市供水工程渗漏水问题的工程实例,阐述了供水工程渗漏处理的重要性,也讨论了防范于未然和后天补救的辨证关系。 相似文献
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东京的供水和水质 总被引:3,自引:0,他引:3
东京的水源主要是地面水 ,但也采用少量地下水 ,其比例仅占 6 %左右。地下水有的经消毒后使用 ,有的经接触过滤和消毒等简单处理。地面水源的处理流程主要是根据原水水质采用混凝、沉淀、过滤和消毒等常规处理外 ,还采用粉末或颗粒活性炭、臭氧、生物、曝气、锰砂接触过滤、多层过滤等方法中的一种或两种 ,使出厂水水质达到标准。东京具有完备的配水系统 ,共有 137座配水站 ,344个配水池(有效容量达 2 6 7× 10 4 m3) ,2 0个配水塔 (有效容量约为 5 .4× 10 4 m3)。据不完全统计 ,东京的用水量为 180 5 42 .2× 10 4 m3/a ,供水系统的用… 相似文献
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