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        智能氣動(dòng)降水成套設(shè)備的應(yīng)用

        2018-07-19 09:56:28□文/辛
        天津建設(shè)科技 2018年3期
        關(guān)鍵詞:智能設(shè)備

        □文/辛 煒

        天津市在地下空間開發(fā)施工過程中,一般采用管井降水,每口井內(nèi)水下放置一臺(tái)電動(dòng)水泵抽水,這就存在漏電的安全隱患。隨著地下工程的面積和深度不斷擴(kuò)大,降水井的數(shù)量隨之增多,電動(dòng)水泵的使用數(shù)量也大大增加,連接水泵的電纜線縱橫交錯(cuò)架空成網(wǎng)、拖地成患,給施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、文明施工管理帶來極大的困難。在降水過程中,不斷地開開停停,頻繁地拉合閘,既增加人工成本,電箱、閘具和水泵也容易損壞。

        新型的智能氣動(dòng)降水成套設(shè)備,主要由供氣系統(tǒng)(變頻螺桿空氣壓縮機(jī))、智能控制系統(tǒng)(智能管控終端)和氣水置換系統(tǒng)(氣水置換泵)三部分組成。該套設(shè)備是由空壓機(jī)提供壓縮空氣,通過智能控制終端,將壓縮空氣傳輸?shù)皆O(shè)置在管井底部的氣水置換泵,利用氣動(dòng)技術(shù)將水排出管井,實(shí)現(xiàn)智能控制氣動(dòng)降水。

        1 工藝特點(diǎn)

        1)智能降水工藝完全避免了水泵水下帶電,解決了電纜線縱橫交錯(cuò)架空成網(wǎng)、拖地成患問題。檢修不用停機(jī),杜絕了人工頻繁拉合電閘的現(xiàn)象,大大減少了人員的投入和配電器材的損耗。

        2)節(jié)約電能和耗材,智能氣動(dòng)降水成套設(shè)備,只有空氣壓縮機(jī)和智能控制箱是用電設(shè)備,施工現(xiàn)場(chǎng)數(shù)十口降水井可以只用一臺(tái)空氣壓縮機(jī),6~12臺(tái)氣水置換泵可只由一臺(tái)智能控制箱控制,用電設(shè)備僅為傳統(tǒng)降水工藝的10%,電閘箱和電纜線的使用量?jī)H為傳統(tǒng)降水工藝6%~7%。

        3)可智能控制,實(shí)現(xiàn)有水即抽,無水即停,既保證降水效果又節(jié)約用電。

        4)實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)測(cè),通過傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控觀測(cè)井內(nèi)的水位變化;通過APP軟件及時(shí)為施工降水監(jiān)測(cè)工作提供有價(jià)值的數(shù)據(jù)。

        5)內(nèi)徑在200 mm以上的無砂混凝土管或橋式管等管井均適用;降水深度超過50 m;單泵抽水量超過4m3/h,每天抽水超過 100 m3。

        2 工藝原理及設(shè)備

        2.1 工藝設(shè)備

        智能氣動(dòng)降水設(shè)備主要包括:供氣、智能控制和氣水置換三大系統(tǒng)。

        供氣系統(tǒng)包括:變頻螺桿空氣壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣罐、調(diào)分潤(rùn)三聯(lián)件和分氣組件。

        智能控制系統(tǒng)包括:傳感器、智能控制箱和網(wǎng)絡(luò)管控終端。

        氣水置換系統(tǒng)包括:進(jìn)氣管、排氣閥、出水管、單向閥和氣水置換器。

        2.2 工藝原理

        由變頻螺桿空氣壓縮機(jī)和儲(chǔ)氣罐提供壓縮空氣,通過智能網(wǎng)絡(luò)管控終端,將壓縮空氣傳輸?shù)皆O(shè)置在管井底部的氣水置換器(泵),利用氣動(dòng)技術(shù)將水排出管井,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)智能氣動(dòng)降水。

        2.2.1 單層氣水置換器(泵)

        當(dāng)置換器放入水中后,置換器的單向閥打開,水流入泵體,控制系統(tǒng)向水泵供氣,進(jìn)水單向閥受壓關(guān)閉,出水單向閥打開,水受壓流入出水管。泵體內(nèi)的水出完后,控制系統(tǒng)停止供氣,出水單向閥關(guān)閉,泵體內(nèi)的氣體排出,進(jìn)水單向閥打開,水流入泵體內(nèi),如此循環(huán)。

        2.2.2 雙層氣水置換器(泵)

        雙層水泵是由兩個(gè)單層水泵組成,與單層水泵的氣水置換原理一樣。在一個(gè)單層水泵自身進(jìn)行水氣置換循環(huán)時(shí),兩個(gè)單層水泵之間也在循環(huán),當(dāng)一層進(jìn)水時(shí),另一層進(jìn)氣出水,實(shí)現(xiàn)雙層泵連續(xù)出水。

        3 工藝流程

        設(shè)備選型—設(shè)備安裝準(zhǔn)備—設(shè)備安裝—系統(tǒng)連接—智能調(diào)試—智能降水。

        4 操作要點(diǎn)

        4.1 設(shè)備選型和用量確定

        4.1.1 氣水置換器(泵)

        單井出水量在2 m3/h左右時(shí)選用(ZJ-D型)單層氣水置換器,單井出水量在4 m3/h左右時(shí)選用(ZJ-S型)雙層氣水置換器。根據(jù)降水井的數(shù)量和單井出水量,分別確定單層和雙層氣水置換器的需用數(shù)量。見圖1和圖2。

        圖1 單層水泵

        圖2 雙層水泵

        如各井的單井出水量均超過2 m3/h,可以在降水初期選用(ZJ-S型)雙層氣水置換器,在地下水越降越少后或基坑土方挖至槽底時(shí)再改換為(ZJ-D)單層水氣置換器,這樣可以減少智能控制箱和雙層氣水置換器的使用周期和用量,降低降水費(fèi)用。

        4.1.2 智能控制箱

        根據(jù)不同型號(hào)水氣置換器數(shù)量,按照一臺(tái)智能控制箱可連接控制12臺(tái)單層氣水置換器或6臺(tái)雙層氣水置換器的能力,確定智能控制箱的用量。見圖3。

        4.1.3 螺桿式空氣壓縮機(jī)

        依據(jù)氣水置換器的需用數(shù)量,按照不同型號(hào)氣水置換器的容積流量并考慮送氣管線的流量損耗,計(jì)算出容積流量總和;根據(jù)總的容積流量,參考?xì)馑脫Q器的工作壓力(0.2~0.8 MPa),選擇確定空氣壓縮機(jī)的型號(hào)和數(shù)量。

        降水井較集中時(shí),宜選用容積流量匹配度較合適的一臺(tái)空壓機(jī),集中供氣,這樣既便于管理也比較經(jīng)濟(jì)。如基坑面積較大,降水井布置的較分散或基坑狹長(zhǎng)(如地鐵工程),降水井延長(zhǎng)度布置的較遠(yuǎn),宜采取分組或分段控制的降水方法,選用多臺(tái)與分組分段控制的容積流量相匹配的空氣壓縮機(jī)。

        圖3 智能控制箱

        4.1.4 儲(chǔ)氣罐

        按照選定的空氣壓縮機(jī)容積流量和數(shù)量選定儲(chǔ)氣罐并符合下列要求:1)工作壓力與空氣壓縮機(jī)的出氣壓力相同(0.8MPa);2)容積宜為空氣壓縮機(jī)容積流量的30%,最小不少于容積流量的20%;

        3)數(shù)量與選定的空氣壓縮機(jī)數(shù)量相等。

        4.2 設(shè)備安裝

        1)設(shè)備安放在厚度≮15 cm的混凝土墊層上,安裝前基礎(chǔ)上表面須做到水平,室內(nèi)室外均可。

        2)螺桿式空氣壓縮機(jī)工作的振動(dòng)較小,不需與基礎(chǔ)固定,壓縮機(jī)底部宜鋪上5~10 mm厚的橡膠軟墊或防振墊,以減小振動(dòng)及噪聲。

        3)儲(chǔ)氣罐調(diào)平后,地腳應(yīng)采用膨脹螺栓或預(yù)埋螺栓與基礎(chǔ)固定。如選用的是臥式儲(chǔ)氣罐,只一端地腳固定;以便儲(chǔ)氣罐受熱時(shí)釋放膨脹。

        4)空壓機(jī)如安裝在室外,螺桿式空氣壓縮機(jī)應(yīng)加裝前置過濾設(shè)備。

        5)智能控制箱擺放在所控制的多口降水井中間,方便連接和操作即可。

        6)氣水置換器用強(qiáng)度高、柔韌度好的繩索系好懸吊在井底。

        4.3 系統(tǒng)連接

        空壓機(jī)與儲(chǔ)氣罐之間,采用兩端帶有液壓接頭,內(nèi)徑25 mm、壁厚3 mm,專用高壓鋼絲編織橡膠軟管連接。儲(chǔ)氣罐上的接口應(yīng)低進(jìn)高出,防止輸出的氣體中含水多。儲(chǔ)氣罐與智能控制箱之間,采用內(nèi)徑15 mm、壁厚2 mm的編織橡膠管連接。采用外徑10 mm、內(nèi)徑6.5 mm的PU氣管,一端安裝在智能控制箱的一個(gè)接口上,另一端與氣水置換器的進(jìn)氣口連接。將2芯0.5 mm2屏蔽數(shù)據(jù)線的一端,連接在智能控制箱內(nèi)相對(duì)應(yīng)的信號(hào)接口上,另一端與安裝在氣水置換器上的傳感器固定。用外徑32 mm、內(nèi)徑25 mm的聚乙烯管,作為出水管安裝在氣水置換器的出水口上。氣管連接時(shí)盡量減少使用彎頭及各類閥門,以減少氣的壓力損失,降低壓縮空氣溫度,減少壓縮機(jī)組頻繁加載卸荷的次數(shù),減少機(jī)械元件的磨損,提高壓縮機(jī)運(yùn)行的可靠性。見圖4。

        圖4 控制箱-儲(chǔ)氣罐-壓縮機(jī)連接

        4.4 智能調(diào)試

        設(shè)備安裝和系統(tǒng)連接完成,應(yīng)組織聯(lián)合驗(yàn)收,確認(rèn)安全無誤后,可開機(jī)調(diào)試。啟動(dòng)空壓機(jī),調(diào)整空壓機(jī)的排氣壓力和儲(chǔ)氣罐的工作壓力,達(dá)到設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力或達(dá)到氣動(dòng)智能降水的需要壓力(不得大于設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力),調(diào)整安全閥達(dá)到最佳工作狀態(tài)。待儲(chǔ)氣罐中的氣壓超過0.6 MPa時(shí),逐臺(tái)打開智能控制箱,左右旋轉(zhuǎn)調(diào)壓閥增減氣壓,使其達(dá)到工作壓力。

        工作壓力=所需揚(yáng)程/100+0.2,以壓力表讀數(shù)為準(zhǔn)。

        所需揚(yáng)程=氣水置換器出水管井內(nèi)長(zhǎng)度+水平長(zhǎng)度/10。

        打開智能控制箱的電源,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定界面,根據(jù)各臺(tái)氣水置換器的不同類型、氣管的長(zhǎng)短和降水井深度等條件,設(shè)定控制參數(shù)。在各降水井調(diào)試出水正常后,反復(fù)(3~5次)用量具測(cè)量出氣水置換器每一個(gè)循環(huán)的出水量,用體積法計(jì)算出水的流量平均值,輸入到智能控制箱內(nèi)的參數(shù)設(shè)定界面,標(biāo)定流量。見圖5和圖6。

        5 效益

        5.1 經(jīng)濟(jì)效益

        節(jié)省用電設(shè)備和電纜電線等耗材,使用量?jī)H為傳統(tǒng)降水的10%;安裝簡(jiǎn)便、故障率低,維護(hù)費(fèi)用低;節(jié)約用電最為突出,以一臺(tái)22 kW空氣壓縮機(jī)帶動(dòng)20臺(tái)雙層氣水置換器降水為例,比傳統(tǒng)降水方法20口井節(jié)電240 kW·h/d。

        圖5 開關(guān)界面

        圖6 參數(shù)設(shè)定界面

        5.2 技術(shù)效益

        智能控制,有水即抽,無水即停,降水井內(nèi)的水位上下浮動(dòng)較小,只有約30 cm左右,降水平穩(wěn)。

        5.3 安全效益

        避免了水泵水下帶電,實(shí)現(xiàn)了基坑內(nèi)、降水井內(nèi)無電化降水施工,排除了基坑內(nèi)降水工作中的用電安全隱患,防止了觸電等事故的發(fā)生。

        6 結(jié)語

        該工藝在天津地鐵4號(hào)線多倫道站工程、天津地鐵6號(hào)線鞍山西道站工程中應(yīng)用,取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

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