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        高揚程小流量供水系統(tǒng)水錘防護設(shè)計

        2018-07-18 10:51:34
        水利規(guī)劃與設(shè)計 2018年6期
        關(guān)鍵詞:水錘調(diào)壓泵站

        李 鶴

        (新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)

        1 工程概況

        烏倫古河供水系統(tǒng)位于新疆維吾爾自治區(qū)富蘊縣境內(nèi),由泵站、輸水管道和末端調(diào)節(jié)水池組成,供水規(guī)模170m3/h,水泵設(shè)計揚程338m,屬于典型的高揚程、小流量供水系統(tǒng),輸水管道采用涂塑復合螺旋焊管,管道總長32.2km,外徑D325,水泵機組特性見表1。

        表1 水泵機組主要參數(shù)

        2 研究內(nèi)容

        (1)針對烏倫古河供水系統(tǒng)運行中的危險工況(事故突然斷電泵后止回閥拒動)進行模擬,觀察管道各節(jié)點的壓力變化、管道流量變化,以及泵轉(zhuǎn)速變化過程中的動態(tài)數(shù)據(jù),預測水錘工況下對管道的危害程度。

        (2)針對水錘分析結(jié)果提出防護方案,分析空氣閥、泄壓閥、水錘消除閥、水錘消除罐和單向調(diào)壓塔等通用防護設(shè)備對輸水管道和泵站的防護效果。

        3 水錘分析模型建立

        烏倫古河供水系統(tǒng)使用Pipe2014水錘分析軟件進行計算,該軟件是基于波特性法為理論依據(jù)而研發(fā)的水錘分析軟件。

        (1)流速計算公式:

        (1)

        式中,Q—流量;D—管道內(nèi)徑。

        (2)直接水錘計算公式(儒科夫斯基公式):

        (2)

        式中,ΔH—壓力變化量;c—波速;g—重力加速度;ΔV—流速的變化量。

        當關(guān)閥時間t≤2L/c,校核直接水錘影響。

        (3)波速計算公式:

        (3)

        (4)間接水錘計算公式:基于波特性法(WCM)的基本偏微分方程,當關(guān)閥時間t≥2L/c,校核間接水錘影響。

        連續(xù)方程

        (4)

        動量方程

        (5)

        水頭損失計算公式:

        (6)

        式中,Q—管道內(nèi)流量;L—管道長度;C—威廉姆斯系數(shù);D—管道內(nèi)徑。

        彈性模量K=21.9×108N/m2

        介質(zhì)密度ρ=998N·s2/m4

        管材參數(shù):

        楊氏模量E=20.5×1010N/m2

        泊松比μ=0.28

        4 最不利工況分析

        根據(jù)烏倫古河供水系統(tǒng)設(shè)計分析,以瞬態(tài)管流源于管道系統(tǒng)水力擾動所產(chǎn)生的壓力波的發(fā)生和傳播這一物理概念為理論基礎(chǔ),通過追蹤水錘波的發(fā)生、傳播、反射和干射計算各節(jié)點不同時段的瞬態(tài)壓力值。管道發(fā)生水錘的最不利工況應(yīng)是在無防護狀態(tài)下水泵突然斷電,泵后止回閥拒動,發(fā)生斷電水錘的工況。針對該工況利用Pipe2014水錘分析軟件計算并繪制水力包絡(luò)線、最大/最小壓力包絡(luò)線、泵后止回閥處壓力變化線和水泵轉(zhuǎn)速變化線。見圖1~圖4。

        圖1 水力包絡(luò)線

        圖2 最大/最小壓力包絡(luò)線

        圖3 泵后止回閥處壓力變化線

        圖4 水泵轉(zhuǎn)速變化線

        根據(jù)計算,管道最大壓力329.5m,發(fā)生在泵后止回閥處,同時,在管道樁號15+000m~32+200m段管道有嚴重負壓,水泵最大反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速為-3000r/min,且反向轉(zhuǎn)速持續(xù)時間大于2min,不滿足規(guī)范要求。

        5 最不利工況防護方案選擇

        針對最不利工況下管道壓力大,水泵反向轉(zhuǎn)速大、持續(xù)時間長的問題,目前常采用措施主要有:水錘消除罐+空氣閥;調(diào)壓塔+空氣閥。

        5.1 水錘消除罐+空氣閥

        根據(jù)供水系統(tǒng)供水規(guī)模,采用1臺2m3水錘消除罐,根據(jù)規(guī)范要求沿線空氣閥在地形平緩段每隔1km布置1臺,地形起伏段處在高點處布置一臺,根據(jù)防護措施布置,利用Pipe2014水錘分析軟件進行計算,計算結(jié)果見圖5、圖6。

        圖5 采用水錘消除罐+空氣閥后泵站止回閥后壓力變化

        圖6 采用水錘消除罐+空氣閥后泵站止回閥后水泵轉(zhuǎn)速變化

        5.2 調(diào)壓塔+空氣閥

        根據(jù)供水系統(tǒng)供水規(guī)模,采用2座單向調(diào)壓塔,調(diào)壓塔直徑2m,高度5m,沿線空氣閥布置與水錘消除罐方案相同,根據(jù)防護措施布置,利用Pipe2014水錘分析軟件進行計算,結(jié)果見圖7、圖8。

        圖7 采用調(diào)壓塔+空氣閥后泵站止回閥后壓力變化

        圖8 采用調(diào)壓塔+空氣閥后泵站止回閥后水泵轉(zhuǎn)速變化

        5.3 防護措施分析

        在兩種不同措施的防護下,管道沿線負壓水錘急劇減小,水泵轉(zhuǎn)速下降,兩種防護措施計算結(jié)果見表2。

        表2 兩種防護措施計算結(jié)果

        根據(jù)表中數(shù)據(jù)可以看出,兩種措施均能滿足防護要求,但調(diào)壓塔后期維護工作量較大,并且由于需要安裝在管道沿線,工程區(qū)所在地冬季氣候寒冷,保溫采暖難度較大,因此,最終采用水錘消除罐+空氣閥的防護方案。

        6 結(jié)語

        水錘效應(yīng)具有極大的破壞性,在高揚程供水系統(tǒng)中表現(xiàn)尤為明顯,烏倫古河供水系統(tǒng)是典型的高揚程、小流量供水系統(tǒng),該系統(tǒng)采用基于波特性法為理論依據(jù)而研發(fā)Pipe2014水錘分析軟件進行計算,計算結(jié)果為供水系統(tǒng)管材壓力的選擇、空氣閥和水錘消除罐的設(shè)置提供了可靠的理論依據(jù),目前,烏倫古河供水系統(tǒng)采用推薦的水錘防護措施,效果顯著,運行狀況良好,未發(fā)生因水錘而產(chǎn)生的破壞。

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