(甘肅甘蘭水利水電勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730000)
相對于水泵長輸供水,重力流供水相對傳統(tǒng),小規(guī)模工程較為普遍,主觀上似有簡易的錯覺。因此在初期的工程當(dāng)中,明顯地感覺到“功課不足”。主要表現(xiàn)為:實際流速過快(2.5m/s~3m/s),平時流量波動較大,可能出現(xiàn)離奇突發(fā)的爆管事件。
由于時間、投資與地形的限制,在設(shè)計當(dāng)中設(shè)計人員往往并不熟練掌握重力流水力計算(水頭為主導(dǎo)因素,決定阻力與流量)在下坡段局部突起部分,可能會出現(xiàn)半管流、虹吸等不利工況,而在設(shè)計階段并未被發(fā)現(xiàn),使得實際運行過程當(dāng)中出現(xiàn)流量變化的隨機性。
過分注重關(guān)閥水錘的水力計算而疏于對水錘發(fā)生原理的本質(zhì)理解,造成教條性的操作失誤,引發(fā)水力激蕩,甚至管線的破壞。
對長距離輸水管線無控制地變流量輸水,使得管道長期處于壓力陡變的隨機狀態(tài)。
重力流的水錘則多為“關(guān)閥水錘”。該類水錘不會像水泵停泵水錘那樣,有一個壓力先下降的“預(yù)演”階段,而是在閥門關(guān)閉的瞬間,水錘即刻到來。
調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié),在另一個角度講,是調(diào)節(jié)閥的局部阻力與沿程總阻力的抗衡。只有在閥門的阻力足夠與沿程阻力相當(dāng)?shù)臅r候,才可以進行調(diào)節(jié)工作。重力流的控制核心在于盡可能得到均勻遞減的流量變化過程曲線。藍(lán)色線的關(guān)閉過程好于紅色線的關(guān)閉過程。
圖1 閥門流量變化過程線
但是,現(xiàn)實當(dāng)中,調(diào)節(jié)閥的開啟度將非常的小。因此,對其關(guān)閥的控制效果不大。
因此對于重力流系統(tǒng)當(dāng)中的水錘,需要注意的是:一是合理的設(shè)計思想,除了應(yīng)用閥門的調(diào)節(jié)功能之外,在長途管線當(dāng)中必須適當(dāng)考慮管線阻力的自身“調(diào)節(jié)作用”,以分擔(dān)調(diào)節(jié)閥門的重任;二是合理的運行思路,必須有針對性地建立良好的運行管理機制,防止錯誤操作以及隨意的控制;三是現(xiàn)實的保護,除了習(xí)慣性的緩關(guān)閥門的方法,還需要仔細(xì)考慮閥門的特性、開啟度以及實際的開關(guān)時間,從而做出科學(xué)的評估;四是建立監(jiān)測與評估系統(tǒng),用數(shù)據(jù)資料來調(diào)整系統(tǒng)的長期運行,而不是人為意志,靠可能不成熟的經(jīng)驗。
一般而言,凡是引起管路系統(tǒng)水流狀態(tài)擾動的事件均可以導(dǎo)致水錘的發(fā)生。水錘通常起因于水泵的快速啟動和開閥停車,閥門的快速開啟和關(guān)閉,系統(tǒng)邊界條件的快速變化(如水池水位的波動,水箱壓力的變化等),用水需求的驟然變化(如消防用水),輸水管線的故障(管道斷裂或封凍),管道的充水和排空(主要與管內(nèi)氣體的排放相關(guān))以及止回閥或調(diào)節(jié)閥的動作等。其中,停泵水錘、關(guān)閥水錘是最普遍,破壞性最強的一種水力瞬態(tài)事件。
為防止水錘事故的發(fā)生,通常采用的方法是利用水錘防護設(shè)備延遲并減緩水力瞬變的發(fā)生過程,管道水流降壓或者發(fā)生負(fù)壓時向管內(nèi)注氣或注水,而升壓時向管道外部排氣或排水。諸如這般的水錘防護設(shè)備主要有水錘預(yù)作用閥、空氣閥、單向調(diào)壓塔、雙向調(diào)壓塔等。
重力流輸水管線上,閥前管線越長,其關(guān)閉過程所產(chǎn)生的水錘就越大,水錘影響面也就越大。這是因為,閥門在調(diào)節(jié)過程當(dāng)中其調(diào)節(jié)的核心是“阻力的體現(xiàn)”,只有在閥門的阻力可以與其前管線沿程阻力抗衡的情況下,真正的調(diào)節(jié)效果才會體現(xiàn)。所以,閥前的管線越長,閥門可調(diào)節(jié)的空間(開啟度)也就越小,而所表現(xiàn)出來的實質(zhì)流量變化過程也就越顯突然,水錘也就越大。
此時,最為理想的調(diào)節(jié)方式是在系統(tǒng)的頭部。但是由于系統(tǒng)前后存在液位差,在小流量時,頭部調(diào)節(jié)方式會使系統(tǒng)局段可能出現(xiàn)無壓流工況,導(dǎo)致供水紊亂。尤其在關(guān)停系統(tǒng)時,頭部閥門至與末端水池相平的位高點這一段管段出現(xiàn)空管工況。因此頭部調(diào)節(jié)客觀上存在缺陷。
折衷的做法是在系統(tǒng)的前段合適位置設(shè)置調(diào)節(jié)基站,對系統(tǒng)主流量進行調(diào)控,并負(fù)責(zé)系統(tǒng)的開關(guān)。前部控制的優(yōu)點在于:閥門調(diào)節(jié)或開關(guān)時水錘較?。凰N影響管線較短;閥門調(diào)節(jié)過程較長,可控性好。因此,建議該系統(tǒng)在流量的控制方面,多依賴主管前部的調(diào)壓基站實現(xiàn)。即末端關(guān)閥時,應(yīng)先關(guān)閉主管上的調(diào)壓基站閥;流量發(fā)生變化時,應(yīng)調(diào)節(jié)主管上的調(diào)壓基站;盡量減少末端閥門的調(diào)節(jié)與開關(guān),由調(diào)壓基站代為完成。
同時,在這個項目當(dāng)中,調(diào)節(jié)基站的還有一個尤為重要的作用就是“爆管關(guān)閉”功能,該基站應(yīng)具備自動檢測過站流量的功能,當(dāng)系統(tǒng)流量突然增大時,基站主動關(guān)閉,避免產(chǎn)生更大的損失。
某引水工程從沉沙池后壓進水池取水,管線起點工程1 564.2m,末端高程1 452.5m,設(shè)計引水流量1.12m3/s,引水管道為單管布置,管徑1.2m,末端接調(diào)蓄水庫,沿線除布置有2.46km的引水無壓隧洞外其余均為預(yù)應(yīng)力鋼筒砼管(PCCP管)或鋼管。引水系統(tǒng)相對高差111.7m,貌似落差不少特別大,但由于系統(tǒng)為長距離W型重力流輸水,最高點和最低點落差最大約320m,且有65km的管線凈落差在240~320m之間,而且管線大部分沿村莊、城鎮(zhèn)布置,在如此長距離輸配水管線當(dāng)中,系統(tǒng)安全的最大保障是系統(tǒng)的合理運行的控制,其次才是水錘等瞬變流的防護。好的控制方案,會讓系統(tǒng)在大多數(shù)工況下安全合理運行。
為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行,在管路上除了布置有超壓泄壓閥、復(fù)合式進排氣閥、泄水閥、防水錘型空氣閥、水錘預(yù)作用閥、緩沖罐、止回閥等綜合保護裝置外,特別在樁號35+370處設(shè)置中間調(diào)壓基站。
調(diào)壓基站:設(shè)置一臺DN900流量調(diào)節(jié)閥與一臺DN400流量調(diào)節(jié)閥的并聯(lián)。閥前應(yīng)設(shè)置管道過濾器,保護調(diào)壓基站。系統(tǒng)在設(shè)計流量工況下運行時,DN900的調(diào)節(jié)閥投入工作,此時閥后壓力較高。而系統(tǒng)存在小流量時,DN400的調(diào)節(jié)閥投入工作,此時閥后壓力較低;兩臺閥門可根據(jù)流量、壓力、閥位指示等自動切換。
基站調(diào)節(jié)閥要求:高壓閥:DN900調(diào)節(jié)閥+DN400調(diào)節(jié)閥,無外電供給水動及電動或電引導(dǎo)驅(qū)動可選。
基站防護:調(diào)節(jié)閥組前設(shè)置20m3緩沖罐,罐直徑1.9m,長7.74m,臥式安裝,罐底與主管線管中心線距離不小于2.5m,罐內(nèi)充氣,氣體體積不小于10m3,其中罐上設(shè)置1臺DN50單向進氣閥,并1臺DN300聯(lián)動式水錘預(yù)作用閥,聯(lián)動式水錘預(yù)作用閥功能為:水力自驅(qū)式功能,可以感應(yīng)閥前壓力并自行快速打開閥門、壓力傳感器連鎖驅(qū)動,壓力竄高時,迅速電驅(qū)打開、與調(diào)流閥連動,當(dāng)調(diào)流閥完全關(guān)閉時,電驅(qū)聯(lián)動,閥門主動開啟、開啟報警。
1.關(guān)閥過度過程。無調(diào)壓基站末端關(guān)閥見圖2,末端閥門關(guān)閉時間為60s;有調(diào)壓基站末端關(guān)閥見圖3,調(diào)壓基站和末端閥門關(guān)閉時間為60s。
圖2 無調(diào)壓基站末端關(guān)閥壓力包絡(luò)線圖
圖3 有調(diào)壓基站和末端關(guān)閥壓力包絡(luò)線圖
在末端閥與中間調(diào)節(jié)閥關(guān)閥的瞬變流計算比較中發(fā)現(xiàn):末端閥的關(guān)閉,將會使管線的全部覆蓋在高壓波動的范圍內(nèi),即全程管線會出現(xiàn)高壓升高的情況;中間調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,則僅在該調(diào)節(jié)基站之前出現(xiàn)明顯的高壓,而其后段則壓力升高有限,更長距離的管線的壓力波動趨緩。
2.開閥過度過程。無調(diào)壓基站末端開閥見圖4,末端閥門開啟時間為60s;
圖4 無調(diào)壓基站末端開閥壓力包絡(luò)線圖
有調(diào)壓基站末端關(guān)閥見圖5,閥門開啟時間為60s。
圖5 有調(diào)壓基站和末端開閥壓力包絡(luò)線圖
在末端閥與中間調(diào)節(jié)閥開閥的瞬變流計算比較中,發(fā)現(xiàn)中間開閥過程亦不會出現(xiàn)過強的壓力波動。水錘的防護內(nèi)容主要針對閥門的關(guān)閉過程。
提前調(diào)節(jié)可以有效地將調(diào)節(jié)基站之后段的管線運行壓力降低,使系統(tǒng)在較低的壓力下工作;
提前調(diào)節(jié)(壓力:米水頭)35+370(調(diào)壓基站) 159.69 100 73+839(最低點) 284.4 232.03 75+020(中間突起點) 165.41 113.2末端閥 50 0~5節(jié)點號 末端調(diào)節(jié)(壓力:米水頭)
提前調(diào)節(jié)也可以使瞬變流水錘工況下,大部分管線不被升壓所影響;
(無保護最高壓力:米水頭)26+168(主管高點) 191.31 212.02節(jié)點號末端關(guān)閥 提前調(diào)壓基站關(guān)閥(無保護最高壓力:米水頭)73+839(最低點) 422.64 305.97 75+020(中間突起點) 304.82 188.02
首先,對于長輸管線,控制是必須的。當(dāng)然水系統(tǒng)的控制亦無非兩項:流量和壓力。重力流的控制,因為目前的普遍不重視,則需要再次強調(diào)。其內(nèi)容主要如下:限流,從而限制流量的大范圍變化,讓系統(tǒng)在合理的流量范圍下波動;調(diào)節(jié),對壓力進行調(diào)節(jié),力爭避免出現(xiàn)某些工況下長期高壓運行的工況;精確地實施跟蹤流量的壓力調(diào)節(jié),在面對市政管網(wǎng)的供水,如變頻水泵一樣,隨著不同的流量消耗而給出合適的供水壓力。
其次,在以上數(shù)種的調(diào)節(jié)功能之外,還必須具備關(guān)斷、隔離以及保護功能:防水錘關(guān)閉功能,在閥門調(diào)節(jié)或者關(guān)閉時,不允許速度過快,產(chǎn)生閥前的壓力升高,閥門自診斷閥前的壓力變化,自動調(diào)節(jié)閥門的關(guān)閉速度;緊急隔斷功能,即在管線出現(xiàn)事故狀況時,允許現(xiàn)場或遠(yuǎn)程控制快速關(guān)閉,將系統(tǒng)分隔,減少損失,保護管線其它部分;自動的過流保護,當(dāng)閥門之后系統(tǒng)出現(xiàn)流量突然增加的情況時,閥門自動關(guān)閉,并報警。在控制節(jié)點處,應(yīng)有密切的監(jiān)測系統(tǒng)。對每次的調(diào)節(jié)都在監(jiān)視下進行,不盲目。
因此為了保證長距離輸水系統(tǒng)工程的運行安全,防止系統(tǒng)中發(fā)生瞬變流現(xiàn)象而導(dǎo)致水錘事故,選擇安全可靠、經(jīng)濟合理的水錘防護措施變得尤為重要,在水錘防護計算過程中結(jié)合各類不同的邊界條件建立水錘計算的數(shù)學(xué)基本模型分析,對大落差多起伏長距離重力流輸水管線的水錘防護提供了重要的數(shù)據(jù)支持,并根據(jù)工程的實際特點,選擇合理、有效、經(jīng)濟的水錘防護措施。對于大落差多起伏長距離重力流輸水工程而言,綜合采用多種水錘防護措施往往比單獨采用一種措施具有更大的優(yōu)勢,應(yīng)根據(jù)具體情況選擇既可以很好地預(yù)防水錘發(fā)生又經(jīng)濟合理的最佳方案,更好更穩(wěn)定地保證管道系統(tǒng)安全運行。