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        基于Flowmaster的高揚程長管道提灌站止回閥關(guān)閉規(guī)律研究

        2017-03-06 12:43:23盧珍周小波李光輝曾文明
        現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2017年1期

        盧珍++周小波++李光輝++曾文明++李玉玲++阮紅麗++梁君

        摘要 以某高揚程長管道提灌站為例,借助當(dāng)今全球最為著名的熱流體系統(tǒng)仿真分析軟件Flowmaster進(jìn)行系統(tǒng)建模,對水泵在意外斷電的情況下,水泵后無止回閥以及止回閥分別采用線性關(guān)閉和兩階段關(guān)閉規(guī)律等情況進(jìn)行了數(shù)值模擬計算及分析,并進(jìn)一步對先快后慢的兩階段關(guān)閉規(guī)律進(jìn)行了對比分析研究。結(jié)果表明:對于高揚程長管道提灌站管道系統(tǒng),在水泵意外斷電的情況下,可通過在水泵出口設(shè)置兩階段關(guān)閉的止回閥,并通過改變閥門的關(guān)閉規(guī)律來減小最大水錘壓力值。

        關(guān)鍵詞 Flowmaster;高揚程長管道提灌站;止回閥關(guān)閉規(guī)律

        中圖分類號 S277.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)01-0173-03

        高揚程長管道提灌站在丘陵山區(qū)較常見,是保障農(nóng)業(yè)灌溉的重要水利設(shè)施,其運行過程中,由于水泵意外斷電,止回閥的關(guān)閉所引起的水錘壓力是高揚程長管道提灌站設(shè)計以及運行管理過程中最關(guān)心的因素之一,也是大量學(xué)者長期研究的重點之一[1-3]。水錘事故的發(fā)生危害性較大,常導(dǎo)致水泵機(jī)組、管道、閥門等設(shè)備的損壞,嚴(yán)重時甚至造成人身傷亡事故。因此,針對高揚程長管道提灌站系統(tǒng)開展止回閥關(guān)閉規(guī)律研究,準(zhǔn)確分析和計算管道系統(tǒng)的水錘壓力,對指導(dǎo)選擇管道類型及壓力等級、閥門類型及壓力等級和關(guān)閉規(guī)律、水錘防護(hù)措施等具有重要作用,對保障高揚程長管道提灌站系統(tǒng)安全高效運行及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全供水具有重要意義。

        近年來,隨著計算機(jī)科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展,數(shù)值模擬技術(shù)的應(yīng)用已非常廣泛。與傳統(tǒng)研究方法相比,數(shù)值模擬方法具有預(yù)見性、周期短、投資小、準(zhǔn)確性高、可靠性強(qiáng)等優(yōu)點,已成為科學(xué)研究和工程設(shè)計中的一個重要手段[4-5]。本文借助當(dāng)今全球最為著名的熱流體系統(tǒng)仿真分析軟件Flowmaster對某高揚程長管道提灌站系統(tǒng)進(jìn)行建模,對其開展止回閥關(guān)閉規(guī)律研究,以期為提灌站工程設(shè)計、水錘防護(hù)以及水錘研究等提供理論參考。

        1 研究對象與方法

        1.1 Flowmaster軟件簡介

        Flowmaster是全球領(lǐng)先的一維流體系統(tǒng)仿真解算工具,是面向工程的完備的流體系統(tǒng)仿真軟件包,對于各種復(fù)雜的流體系統(tǒng),工程師可以利用Flowmaster快速有效地建立精確的系統(tǒng)模型,并進(jìn)行完備的分析。每個流體系統(tǒng)由許多的元件構(gòu)成,如泵、閥、管路等,F(xiàn)lowmaster可以監(jiān)視系統(tǒng)的運行情況,如改變泵轉(zhuǎn)速、開啟和關(guān)閉閥門時系統(tǒng)的變化情況,如各支路流量的變化及各節(jié)點壓力的變化,F(xiàn)lowmaster可以對系統(tǒng)中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行精確的壓力、流量、流速分析,快速地幫助工程師完成和優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計[6]。

        1.2 研究對象

        以某高揚程長管道提灌站為研究對象。該站從水庫取水,進(jìn)、出水管道為鋼管。該站安裝有1臺離心泵,額定流量0.023 6 m3/s,額定揚程225 m,額定功率75 kW,額定轉(zhuǎn)速2 950 r/min。該站的設(shè)計參數(shù)如表1所示,管路系統(tǒng)組成具體如圖1所示。

        1.3 建模方法

        1.3.1 管路系統(tǒng)模型搭建。根據(jù)上述提灌站管路系統(tǒng)的實際組成,搭建了圖2所示的提灌站管路系統(tǒng)計算模型[7-8]。

        1.3.2 計算條件設(shè)置。①模擬介質(zhì):水,溫度為20 ℃,密度為998 kg/m3,動力黏度為0.001 01 Pa·s;②進(jìn)口邊界條件:給定恒定的總壓;③出口邊界條件:給定恒定的總壓。④波速:1 000 m/s;⑤計算時間步長:0.02 s[9]。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 無止回閥停泵過程分析

        在水泵出口未安裝止回閥的情況下,對水泵意外斷電后提灌站管道系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行了數(shù)值模擬計算。從圖3可以看出,水泵意外斷電后,轉(zhuǎn)速由正轉(zhuǎn)開始不斷降低,直至降到0,然后水泵開始反轉(zhuǎn),且反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不斷增大,直至達(dá)到最大反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速2 483 r/min后維持穩(wěn)定。從圖4可以看出,水泵意外斷電后,流量開始不斷減小,減為0后水流開始倒流,且倒流流量快速增大到0.018 9 m3/s,然后再緩慢減小至0.011 5 m3/s。從圖5可以看出,水泵出口壓力快速降低至105.4 m,然后再緩慢增大到124 m,最后保持恒定。

        由此可見,水泵出口未安裝止回閥時,在水泵意外斷電的情況下,水泵轉(zhuǎn)速會出現(xiàn)反轉(zhuǎn),同時管道系統(tǒng)的水會出現(xiàn)大量倒流,而水泵出口的壓力波動不大。

        2.2 線性關(guān)閉規(guī)律分析

        在水泵出口安裝普通止回閥的情況下,分別對控制閥線性5 s關(guān)閉、線性10 s關(guān)閉、線性15 s關(guān)閉、線性20 s關(guān)閉4種運行工況進(jìn)行數(shù)值模擬計算。從圖6和表2可以看出,不同線性關(guān)閉時間下,最大水錘壓力值均小于水泵出口壓力的1.3倍,均能滿足要求。止回閥采用線性關(guān)閉規(guī)律時,最大水錘壓力值隨閥門關(guān)閉時間的延長而逐漸減小。

        雖然閥門關(guān)閉時間的延長可有效降低關(guān)閥后的最大水錘壓力值,但關(guān)閉時間太長,容易引起壓力管道中水大量倒流。因此,應(yīng)合理確定閥門的線性關(guān)閉時間,確保最大水錘壓力值在要求范圍內(nèi),同時也要保證管道內(nèi)不能出現(xiàn)水的大量倒流。

        2.3 先快后慢兩階段關(guān)閉規(guī)律分析

        在保持關(guān)閉總時間在15 s的情況下,控制閥采用先快后慢兩階段關(guān)閉規(guī)律,快關(guān)時間為1.5 s,關(guān)閉角度80%,慢關(guān)時間為13.5 s,關(guān)閉角度20%。從圖7可以看出,最大水錘壓力值為219.6 m,小于在相同關(guān)閉時間下采用線性關(guān)閉規(guī)律時的最大水錘壓力值225 m。由此可見,與線性關(guān)閉規(guī)律相比,采用先快后慢的兩階段關(guān)閉規(guī)律可有效降低最大水錘壓力值,對保障提灌站系統(tǒng)安全運行更有效。

        2.4 緩慢關(guān)閉時間變化規(guī)律分析

        采用先快后慢的兩階段關(guān)閉規(guī)律,在保持快關(guān)時間1.5 s和角度關(guān)閉量80%不變的情況下,分別對慢關(guān)時間為5、10、15、20 s 4種運行工況進(jìn)行數(shù)值模擬計算。從圖8和表3可以看出,不同緩慢關(guān)閉時間下,最大水錘壓力值均小于水泵出口壓力的1.3倍,均能滿足要求。在快關(guān)時間和角度關(guān)閉量不變的情況下,隨著慢關(guān)時間的延長,最大水錘壓力值逐漸降低。

        2.5 慢關(guān)角度關(guān)閉量變化規(guī)律分析

        采用先快后慢的兩階段關(guān)閉規(guī)律,在保持快關(guān)時間1.5 s和慢關(guān)時間13.5 s不變的情況下,分別對慢關(guān)角度關(guān)閉量5%、10%、15%、20%、25%、30% 6種運行工況進(jìn)行數(shù)值模擬計算。從圖9和表4可以看出,慢關(guān)角度關(guān)閉量不同時,最大水錘壓力值均小于水泵出口壓力的1.3倍,均能滿足要求。在快關(guān)和慢關(guān)時間均不變的情況下,隨著慢關(guān)關(guān)閉角度量的增大,最大水錘壓力值逐漸降低。

        3 結(jié)論

        通過上述分析,可得到以下結(jié)論:

        (1)如果水泵出口未設(shè)置止回閥,水泵在意外斷電的情況下,水泵轉(zhuǎn)速會出現(xiàn)反轉(zhuǎn),同時管道系統(tǒng)的水會大量倒流,而水泵出口的壓力波動不大。

        (2)普通止回閥采用線性關(guān)閉規(guī)律時,最大水錘壓力值隨閥門關(guān)閉時間的延長而逐漸減小。但由于時間太長會引起水泵反轉(zhuǎn),管道系統(tǒng)水大量倒流,因此應(yīng)通過計算合理確定線性關(guān)閉時間。

        (3)與線性關(guān)閉規(guī)律相比,先快后慢的兩階段關(guān)閉規(guī)律可有效降低最大水錘壓力值。

        (4)在快關(guān)時間和關(guān)閉角度不變的情況下,慢關(guān)時間越長,最大水錘壓力值越小。

        (5)在快關(guān)和慢關(guān)時間不變的情況下,隨著慢關(guān)關(guān)閉角度量的增大,最大水錘壓力值逐漸減小。

        4 參考文獻(xiàn)

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