鄭 英,谷 峪
(山東省調(diào)水工程運行維護(hù)中心,山東 濟(jì)南 250100)
受地形、地質(zhì)條件的限制,長距離有壓管道輸水工程沿線不可避免地存在陡坡、局部凸起及凹下。因此,在實際工況調(diào)節(jié)中,極易產(chǎn)生嚴(yán)重的水錘事故。為保障系統(tǒng)的安全運行,對長距離有壓管道輸水系統(tǒng)進(jìn)行不利工況的水錘計算分析及防護(hù)措施研究至關(guān)重要。
膠東調(diào)水工程高疃泵站至高位水池段輸水管線長度為4.708km,采用鋼管輸水,管徑為2000mm。高疃泵站設(shè)計流量5.5m3/s,安裝4臺800S65型雙吸離心泵,3用1備,其中2臺可調(diào)速運行,設(shè)計揚程為65.69m,水泵特性曲線如圖1所示。泵站前池運行水位為30.68m,最低運行水位為28.50m,最高運行水位31.68m;高位水池設(shè)計運行水位為87.53m,最低運行水位86.8m,最高運行水位93.5m。
圖1 水泵特性曲線
輸水工程的穩(wěn)定運行狀態(tài)是瞬變過程計算的起始狀態(tài),為了有效的分析瞬變過程,并制定合理的水錘防護(hù)措施,本文首先研究了輸水管道在設(shè)計工況下的穩(wěn)態(tài)運行狀態(tài)。在設(shè)計工況下,1#水泵按照額定轉(zhuǎn)速運行,流量為1.92m3/s,2#、3#機(jī)組調(diào)頻運行,水泵轉(zhuǎn)速調(diào)整為額定工況轉(zhuǎn)速的0.99,其流量分別為1.79m3/s,沿線穩(wěn)態(tài)運行的測壓管水頭如圖2所示,滿足沿線管道壓力要求。
圖2 設(shè)計工況下穩(wěn)態(tài)運行的測壓管水頭圖
對于水錘計算分析及其防護(hù)措施的研究是在設(shè)計工況穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,以泵站事故停泵、閥門拒動工況為例。模擬時間為2000s,通過模擬該工況的瞬變過程,得到其對應(yīng)的水泵相對流量、相對轉(zhuǎn)速變化曲線以及管道沿線壓力包絡(luò)線分別如圖3、圖4所示。
圖3 泵站事故停機(jī)、閥門拒動工況下水泵相對流量與相對轉(zhuǎn)速變化曲線圖
圖4 泵站事故停機(jī)、閥門拒動工況下輸水管道沿線壓力包絡(luò)線圖
由圖3、圖4可知,水泵出現(xiàn)倒轉(zhuǎn)、倒流現(xiàn)象,約15.7s開始倒轉(zhuǎn),最大相對倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速約為-1.061,最大相對倒流流量為-0.627,滿足設(shè)計規(guī)范要求。系統(tǒng)最大壓力為82.932m,滿足設(shè)計規(guī)范要求,最小壓力為-47.235m,不滿足要求。為保障系統(tǒng)安全運行,需研究輸水管線負(fù)壓防護(hù)措施。
由于泵站事故停機(jī)、閥門拒動出現(xiàn)了較大的負(fù)壓,會產(chǎn)生嚴(yán)重的斷流彌合水錘,威脅系統(tǒng)的安全運行,因此考慮在管線中增設(shè)空氣閥以消除負(fù)壓。
通過在最小壓力處增加進(jìn)出氣口直徑為300mm,微量孔直徑為24.5mm的空氣閥,循環(huán)計算,直至最小壓力滿足設(shè)計需求。經(jīng)計算,需在表1所示的位置布設(shè)空氣閥。增設(shè)空氣閥后,系統(tǒng)最小壓力為-5.638m,最大壓力壓力為72.363m,滿足安全運行要求,其沿線壓力包絡(luò)線如圖5所示。
分析表1中空氣閥的設(shè)置位置,可發(fā)現(xiàn)在地形起伏較小的樁號為0+000~3+400段,僅需在凸起位置適當(dāng)?shù)脑O(shè)置空氣閥即可,其間距約為1.5km;在地形較為陡峭的樁號為3+400~4+300段和4+700~4+800段,地形越緩,間距越大,約為300m,地形越陡,間距越小,約為60~160m。
表1 空氣閥布設(shè)位置表
圖5 泵站事故停機(jī)、閥門拒動工況下輸水管道設(shè)置空氣閥后沿線壓力包絡(luò)線
本文以高疃泵站至高位水池段管道輸水工程事故停泵、閥門拒動工況為例,研究分析了空氣閥對于該工程的水錘防護(hù)效果,給出了系統(tǒng)最大水錘壓力、最小水錘壓力以及沿線極值包絡(luò)線。結(jié)果表明:在管線較為平順的區(qū)域間隔1.0~1.5km安裝一個空氣閥,在管線較為陡峭以及駝峰等處需增加空氣閥,且管線越陡、空氣閥設(shè)置間距越小。對于高疃泵站至高位水池段管道輸水系統(tǒng),沿線設(shè)置11個空氣閥,可很好的消除管路中的負(fù)壓,防止管路中產(chǎn)生水柱分離。