張雷
摘要:高層建筑給水系統(tǒng)因為建筑結(jié)構(gòu)本身的特殊性,很容易在運行過程中因為各種原因產(chǎn)生水錘的危害,因此在給水設(shè)計的過程中應(yīng)充分考慮到水錘產(chǎn)生的危害,并采取有效的防護措施。現(xiàn)有的設(shè)計方法沒有進行水錘的計算,本文通過實際案例,給出了高層建筑給水設(shè)計中,水錘計算的應(yīng)用方法。
關(guān)鍵詞:高層建筑;給水設(shè)計;水錘計算
一、高層建筑給水中水錘產(chǎn)生的原因
在壓力管道系統(tǒng)中,閘或閥的誤操作、泵機組的意外斷電、進出水池水位的大突變等意外事件以及水泵機組的非正常啟停等,都會造成管道內(nèi)流速劇烈變化,從而引起動量交換,致使水體沖量改變,對管壁、水泵以及閥門等附件產(chǎn)生巨大的沖擊力,在水體慣性和可壓縮性、管壁彈性以及系統(tǒng)阻力作用下,管道內(nèi)水的壓力和密度不斷交替變化,直至穩(wěn)定,工程上稱這一水力過渡過程狀態(tài)為水錘現(xiàn)象。從水錘的振蕩消失過程看其實就是能量轉(zhuǎn)換或消耗的過程。
二、高層建筑給水中水錘的危害
在安裝有離心泵的水泵房中,因開、停水泵,事故斷電或其他原因而突然(開閥)開、停水泵,則在給水管道內(nèi)首先產(chǎn)生壓力波動,隨后視流速大小及管道系統(tǒng)情況產(chǎn)生不同程度的壓力上升即水錘。水錘的延續(xù)時間雖然短暫,但它會造成嚴重的工程事故,輕則引起振動,產(chǎn)生巨大的水錘噪聲;重則爆管漏水,造成供水中斷事故,還有的因水錘事故造成淹沒泵房、損壞設(shè)備、傷及操作人員等次生災害。
三、高層建筑給水中水錘的防護措施
水錘防護有兩層含義:第一層含義是防止水錘現(xiàn)象的發(fā)生;第二層含義是將水錘危害程度降到最低。前者實際上要求運行管理者使給水系統(tǒng)保持正常工況;后者則要求設(shè)計者事先制訂水錘防護策略,運行管理者及時采取水錘防護措施。
3.1 常見的幾種水錘防護措施
3.1.1 水錘消除器
水錘消除器是一種具有一定泄水能力的安全閥,一般安裝在水泵出口閥的出水側(cè)。水錘消除器有下開式、自動復位下開式、自閉式、儲氣式等多種形式,主要用于防護停泵所引起的水錘,工作原理是泄水降壓,防止水錘升壓過高。適合于水泵揚程較高、輸水管路較長、流量不大的含泵裝置的管道系統(tǒng)。
3.1.2 液控緩閉蝶閥
液控緩閉蝶閥,在斷電時可按預定的時間和角度,分快關(guān)、慢關(guān)兩階段關(guān)閉,能有效地降低管網(wǎng)中壓力的波動,消除液體在管網(wǎng)中的水錘危害,控制水泵反轉(zhuǎn),從而保護水泵和管網(wǎng)系統(tǒng)的安全可靠運行,同時還可將其作為水泵主閥使用,一閥代兩閥(閘閥和逆止閥)。
3.1.3 緩閉止回閥
緩閉止回閥有重錘式和蓄能式兩種。這種閥門對于降低停泵水錘有明顯效果。使用時可以根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)對閥門關(guān)閉時間進行調(diào)整。一般在停電后3 s~7 s內(nèi)閥門關(guān)閉70%~80%,剩余20%~30%的關(guān)閉時間則根據(jù)水泵和管路的情況調(diào)節(jié),一般在10 s~30 s范圍。可以利用計算機模擬最佳時間,并現(xiàn)場調(diào)試確定。
四、高層建筑給水水錘計算實例
4.1 高層建筑實例
該建筑是一座二十一層綜合培訓樓,生活給水方式為分區(qū)、上行下給的形式,生活給水水箱有效容積為4m 3,生活給水水泵流量Q b= 32.58 m 3/h,揚程H b= 0.8M Pa,每小時開啟4次。.
在水泵運行周期內(nèi), 泵出水法蘭至屋頂水箱進水口之間, 流量和壓力均為一常量。只有在水箱注滿后, 水泵停止運行時, 易于產(chǎn)生較大的壓力波動,也就是水錘。
4.2水錘計算過程
4.2.1 水錘計算在管道管徑選擇中的應(yīng)用
對于通常情況下的水流狀態(tài)而言,任一點的參數(shù)不隨時間而變化,而在水泵停止運行,水錘產(chǎn)生的瞬間,任一點的參數(shù)隨時間而變化,稱為非恒定流。在關(guān)閥的一瞬間(非緩閉)緊挨閥門的流體由于閥芯表面上產(chǎn)生的高壓沖量使其由原流速v0變?yōu)殪o止。緊挨閥門的第1層流體靜止后,對第2層流體而言,第1層流體就起到了與閥芯一樣的作用,高壓沖量使第3層流體靜止。以此類推, 這種作用將一直傳遞至上游。由此可見,閥門突然關(guān)閉,管道內(nèi)的水不是在同一時刻全部停止流動,壓強也不是在同一時刻同時升高,而是以波的形式由閥門迅速傳遞至管道上游,這就是水錘。在一個水錘周期,水錘波由閥門到水箱進口,再由水箱進口至閥門共往返2次。在這過程中,管道內(nèi)流速和壓強隨時間而變化,而產(chǎn)生這種現(xiàn)象的主要原因是水流本身具有的慣性和壓縮性。本工程給水系統(tǒng)停泵時,如閥門不緩閉,根據(jù)水錘壓強計算公式,其水錘壓強ΔP為:
式中:
v0——原管中流速m/s,可由連續(xù)流方程求出;
c——水錘波的傳播速度m/s;
g——重力加速度m/s2。
水錘波的傳播速度c可由下式求出:
式中:
c0——水中聲波傳播速度為1 425 m/ s;
c1——不同壁厚不同支承方式的參數(shù)。薄壁管道且在墻上固定時,
μ——管壁材料的泊松比。鋼管取0.3;
E 0——水的彈性模量為2.04×103M Pa;
E——管壁材料的彈性模量為2.06×105M Pa;
D ——管道直徑mm;
δ——管壁厚度mm。
根據(jù)閥門不緩閉的水錘壓強計算公式可以求的在不同管徑下的流速、水錘壓強值如表4.1。
根據(jù)建筑給排水設(shè)計規(guī)范,給水管道中的流速不大于2m/s,結(jié)合經(jīng)濟流速考慮,選擇管徑為DN150和DN200的管道均符合規(guī)范要求,但選擇DN80的管道,水錘壓強過大,系統(tǒng)安全性不夠,所以選擇DN100的管道是比較合適的。
4.2.2水錘計算在閥門選擇中的應(yīng)用
根據(jù)水錘波的傳遞特性,如果在水錘波傳遞2個相長的時間內(nèi),閥門緩閉,則可避免產(chǎn)生直接水錘,降低水錘壓強。本計算實例采取閥門緩閉時,水錘壓強ΔP計算公式為:
式中:
T——閥門關(guān)閉時間s;
L——水錘波的相長m ,本工程為140.7 m。
根據(jù)以上公式計算出,管徑為DN100,閥門緩閉時,不同緩閉時間對應(yīng)的水錘升壓如圖4.2.
由這張圖可以看出,如果采用緩閉止回閥,緩閉時間越長,水錘壓力上升的越少,在管徑為DN100的情況下,由于水錘壓強為1.51MPa,由公式可知得到T=1.48s,所以緩閉止回閥的關(guān)閉時間至少應(yīng)該為1.48s,否則會產(chǎn)生直接水錘,對管道系統(tǒng)產(chǎn)生危害。
五、結(jié)論
在現(xiàn)行的高層建筑給水設(shè)計中,水錘計算在高層建筑給水設(shè)計中的是很必要的。在設(shè)計過程中,可以先利用經(jīng)濟流速初步確定管段的管徑,然后通過水錘升壓計算來驗證管徑的選擇是否適合,最后通過水錘升壓對管道上的閥門等附件進行合理的選擇。
參考文獻
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