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長距離多級加壓輸水水錘防護(hù)方案分析

2014-03-16 11:00越,高
凈水技術(shù) 2014年1期
關(guān)鍵詞:恒速斷流箱式

姜 越,高 鳳

(長安大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,陜西西安 710054)

1 長距離多級加壓輸水工程管道壓力特點(diǎn)

目前對于長距離、高落差的輸水工程,當(dāng)無法直接應(yīng)用地形條件進(jìn)行供水時,采用多級加壓供水方式,可緩解用單級加壓供水時泵站的過大壓力,使輸水系統(tǒng)更趨于安全。多級加壓輸水系統(tǒng)的各級泵站之間相互獨(dú)立,將長距離輸水系統(tǒng)劃分成若干段短距離輸水管道,因而水錘防護(hù)措施設(shè)置會相應(yīng)變得簡單,更有利于水錘防護(hù)。

2 工程實(shí)例介紹

陜西北部某經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)供水工程,設(shè)計供水水量Q=1 000 m3/h,供水總高差約為420.00 m,采用三級加壓供水方式。輸水管道工程采用平行敷設(shè)2根DN400的螺旋焊縫鋼管(材質(zhì):Q235-A),供水距離長約18.90 km,沿線設(shè)有排氣閥、泄水閥、排泥閥、檢修閥等及其井室。

一級加壓站,采用深井潛水泵,1用1備。Q=1 000 m3/h,H=90 m;管道流速v=1.50 m/s;管線長度約2 900 m;供水高差:66.20 m;管道承壓值為2.2 MPa。

二級加壓站,采用臥式多級離心泵,4用2備。Q=280 m3/h,H=301 m,管道流速:v=1.50 m/s。2臺水泵運(yùn)行對應(yīng)1根管道。管線長度約7 500 m;供水高差:245.20 m;管道承壓值為3.2 MPa。

三級加壓站,采用臥式多級離心泵,4用2備。Q=280 m3/h,H=215 m,管道流速:v=1.50 m/s。2臺水泵運(yùn)行對應(yīng)1根管道。管線長度約8 500 m。供水高差:131 m;管道承壓值為2.6 MPa。

3 水錘防護(hù)方案對比

針對長距離、多級加壓輸水管道特點(diǎn),其水錘防護(hù)的主要措施有:(1)在水泵出口處安裝緩閉止回閥,以防止突然停泵事故水錘[1];(2)在水泵出口安裝緩閉止回閥,結(jié)合正常排氣要求在管道上安裝復(fù)合式排氣閥或者恒速緩沖排氣閥,預(yù)防含氣型斷流彌合水錘;(3)在水泵出口安裝緩閉止回閥,在匯水總管處及管道重要部位安裝超壓泄壓閥或雙向調(diào)壓塔等,以防止緩閉止回閥不能完全消除的管道水錘升壓。

經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,為便于對比研究,下面就水泵出口緩閉止回閥兩階段關(guān)閉:快關(guān)10 s,60°;慢關(guān)110 s,30°這種工況進(jìn)行方案對比。

3.1 水泵出口安裝緩閉止回閥

在水泵出口安裝緩閉止回閥,經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,得出在此種工況下管道運(yùn)行時的水錘升壓情況如圖1所示。

圖1 僅在水泵出口安裝緩閉止回閥時的水錘壓力線Fig.1 Pressure Envelope Curve after Installation Slow Closing Check Valve in the Pump Outlet

由圖1可知僅在水泵出口安裝緩閉止回閥,水錘升壓大,最大水錘升壓超出管道承壓值約450 m(H2O),且沿線斷流嚴(yán)重,對于停泵后管道中的斷流空腔再彌合水錘[2]的防護(hù)效果不理想。

3.2 指定樁號處安裝復(fù)合式排氣閥

根據(jù)規(guī)范規(guī)定并結(jié)合管路地形條件,在管道中每隔800~1 000 m安裝一個復(fù)合式排氣閥,在管道地形起伏較大處的高點(diǎn)增設(shè)排氣閥數(shù)量。經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,得出在此種工況下管道運(yùn)行時的水錘升壓情況如圖2所示。

由圖2可知水泵出口安裝緩閉止回閥,指定樁號處安裝復(fù)合式排氣閥,部分管道水錘升壓反而增大。不利于管道安全穩(wěn)定運(yùn)行,可以考慮將管道復(fù)合式排氣閥的位置更換為恒速緩沖排氣閥。

圖2 安裝復(fù)合式排氣閥時的水錘壓力線Fig.2 Pressure Envelope Curve after Installation of Composite Exhaust Valve

3.3 指定樁號處安裝恒速緩沖排氣閥

為便于比較復(fù)合式排氣閥與恒速緩沖排氣閥的作用效果,本方案中緩沖排氣閥安裝位置同3.2中復(fù)合式排氣閥安裝位置。經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,得出在此種工況下管道運(yùn)行時的水錘升壓情況如圖3所示。

圖3 安裝恒速緩沖排氣閥時的水錘壓力線Fig.3 Pressure Envelope Curve after Installation of Constant Speed Buffering Exhaust Valve

由圖3可知水泵出口安裝緩閉止回閥,指定樁號處安裝恒速緩沖排氣閥,較安裝復(fù)合式排氣閥效果好一些,但地形起伏較大處水錘升壓仍然很大,對管道安全穩(wěn)定運(yùn)行不利。故應(yīng)考慮在管道特殊部位安裝箱式雙向調(diào)壓塔。

3.4 指定樁號處安裝復(fù)合式排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔

由于3.2中單純安裝復(fù)合式排氣閥不能保證管道安全運(yùn)行,考慮在管道匯水總管處及管道重要部位安裝箱式雙向調(diào)壓塔。經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,得出在此種工況下管道運(yùn)行時的水錘升壓情況如圖4所示。

圖4 安裝復(fù)合式排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔時的水錘壓力線Fig.4 Pressure Envelope Curve after Installation of Composite Exhaust Valve and Box-Type Two-Way Surge Tank

由圖4可知水泵出口安裝緩閉止回閥,指定樁號處安裝復(fù)合式排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔,較僅安裝復(fù)合式排氣閥降壓效果明顯提高,幾乎所有管道最大壓力均降至承壓線以下,但部分管道最大壓力過于接近承壓值。不利于管道安全穩(wěn)定運(yùn)行。

3.5 指定樁號處安裝恒速緩沖排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔

為便于對比說明,本方案中箱式雙向調(diào)壓塔位置同3.4中調(diào)壓塔安裝位置。經(jīng)過計算機(jī)模擬計算,得出在此種工況下管道運(yùn)行時的水錘升壓情況如圖5所示。

圖5 安裝恒速緩沖排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔時的水錘壓力線 Pressure Envelope Curve after Installation of Constant Speed Buffering Exhaust Valve and Box-type Two-Way Surge Tank

由圖5可知水泵出口安裝緩閉止回閥,指定樁號處安裝恒速緩沖排氣閥及箱式雙向調(diào)壓塔,較僅安裝恒速緩沖排氣閥降壓效果好,所有管道最大壓力均降至承壓線以下,管道可以安全穩(wěn)定運(yùn)行。

4 方案對比思考

在長距離輸水系統(tǒng)中,有壓管道內(nèi)氣囊運(yùn)動產(chǎn)生的壓力升高往往類似于斷流彌合水錘,其升壓值與氣囊所占管道過水?dāng)嗝娴拇笮〖皻饽疫\(yùn)動與水流的速差有關(guān)。理論計算表明,氣囊運(yùn)動引起的升壓大小不同,可能小到僅幾m水柱,大到數(shù)百m水柱,國內(nèi)外實(shí)測到較大的斷流水錘升壓為200~400 m水柱。特別的是,氣囊引起的斷流彌合水錘升壓極快,往往在不到1 s(停泵水錘升壓過程一般為十幾秒~幾分鐘)就迅速升壓到最大值,因而較一般停泵水錘更難防護(hù)。

從理論上講,預(yù)防這種水錘升壓有三種途徑:(1)管道排凈氣體,保證任何狀態(tài)下都不產(chǎn)生氣囊運(yùn)動型斷流彌合水錘。(2)用氣壓罐及同樣類型的穩(wěn)壓吸壓裝置直接吸納或消滅水錘升壓波。(3)用雙向調(diào)壓塔吸收升壓波。方式(1)可通過采用性能良好的排氣閥實(shí)現(xiàn)正常排氣,由對工程實(shí)例的計算,可以看出恒速緩沖排氣閥的排氣效果優(yōu)于復(fù)合式排氣閥,因此具有恒速緩沖功能的排氣閥具有消減斷流彌合水錘的作用,應(yīng)將其作為最基本的斷流水錘防護(hù)措施。同時采用箱式雙向調(diào)壓塔和緩閉止回閥等對多處斷流彌合水錘進(jìn)行防護(hù),可使此類長距離多級加壓輸水管道的水錘防護(hù)取得良好效果。

[1]楊玉思,徐艷艷,羨巨智.長距離高揚(yáng)程多起伏輸水管道水錘防護(hù)的研究[J].給水排水,2009,35(4):108-111.

[2]金錐,姜乃昌,汪興華,等.停泵水錘及其防護(hù)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.

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