陳增偉
(水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)
本文以某工業(yè)園區(qū)四級加壓泵站輸水系統(tǒng)為例,研究在水泵出口附近安裝兩階段關(guān)閉閥加水塔對水錘防護(hù)的作用。水塔既有單向調(diào)壓塔的作用,用于防護(hù)水錘,也具有高位消防水箱的作用,既滿足泵站初期的消防水量和水壓的要求,又能提供泵站內(nèi)的生活用水[1-4]。
泵站內(nèi)安裝有四臺水泵機組,泵站主廠房平面尺寸8.00 m×37.52 m,下部水機層凈高4.84 m,上部廠房凈高7.00 m,副廠房布置于主廠房一側(cè),平面尺寸15.60 m×20.70 m,泵站進(jìn)、出水方式為正進(jìn)、正出,各臺水泵吸水管為DN500鋼管,進(jìn)口為喇叭型。出水管為2根長15.4 km、管徑DN800鋼管。前池(吸水池)設(shè)計水位1106.44 m,最低水位1104.79 m,出水池設(shè)計水位1212.82 m,最低水位1209.8 m,水泵安裝高度1104.60 m,設(shè)計凈揚程105.01 m,水泵與出水管的連接處地面高程1106.50 m。出水管裝有兩階段關(guān)閉液控蝶閥,其后安裝水塔。
正常工作水頭線如圖1所示,可以看出,輸水管線起伏較大,存在多個局部最高點,這些局部最高點在事故停泵時容易發(fā)生斷流彌合水錘,所以必須采取防護(hù)措施,且穩(wěn)態(tài)時水泵出口的壓力最大為1245.5 m。
圖1 正常工作水頭線
圖2為三臺水泵同時事故斷電停泵,且兩階段關(guān)閉閥不起作用的情況下水泵的各特征量的變化曲線。從圖中可以看出,在停泵25.94 s后水泵開始發(fā)生倒流,最大泄流量超過額定流量的0.73倍,停泵26.73 s后水泵開始發(fā)生倒轉(zhuǎn),且水泵的最大倒轉(zhuǎn)速度超過額定轉(zhuǎn)速的1.12倍。規(guī)范規(guī)定水泵機組倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不超過1.20倍的機組額定轉(zhuǎn)速,并且機組的反轉(zhuǎn)是不正常的運行方式,易導(dǎo)致某些部件的損壞,所以盡可能避免出現(xiàn)較長時間的低速反轉(zhuǎn),且反轉(zhuǎn)速度越小越好。
圖2 水泵的無量綱特征量變化曲線
普通止回閥在瞬間關(guān)閉會導(dǎo)致管線中壓力的急劇上升,但是不加止回閥時水泵的倒流流量和反轉(zhuǎn)速度都很大,因此需要在水泵出口處安裝階段關(guān)閉蝶閥,來降低升壓和減小反轉(zhuǎn)速度。在樁號0+000.0安裝兩階段緩閉蝶閥,不采取其他的水錘防護(hù)措施時,閥門的快關(guān)角度、慢關(guān)角度、快關(guān)時間、慢關(guān)時間的最優(yōu)組合下的最大最小壓力包絡(luò)線如圖3所示。
圖中可以看出,兩階段關(guān)閉閥的快關(guān)時間和角度、慢關(guān)時間和角度的不同組合對水錘升壓的大小和趨勢有影響,所以關(guān)閥參數(shù)的確定非常重要,從上面的仿真可以看出在快關(guān)時間為29 s、快關(guān)角度為55°、慢關(guān)時間為100 s、慢關(guān)角度為35°時,水錘的防護(hù)效果最優(yōu),此時最大水錘壓力發(fā)生在1斷面為額定壓力的1.43倍,滿足《泵站設(shè)計規(guī)范》(GB 50265—2010)要求的“水泵最大壓力不得超過額定壓力的1.3~1.5倍”的要求,但是由于大部分管線的負(fù)壓超出了管線承受的范圍,為了保證輸水管線正常運行,必須采取其他的水錘防護(hù)措施。
只在1斷面蝶閥和水塔聯(lián)用,水塔的安裝高度為20 m。水泵的無量綱特征量變化曲線如圖4所示,可以看出,加水塔后停泵4.22 s后水泵開始發(fā)生倒流,最大泄流量超過額定流量的0.53倍,停泵10.79 s后水泵開始發(fā)生倒轉(zhuǎn),且水泵的最大倒轉(zhuǎn)速度超過額定轉(zhuǎn)速的0.68倍,和不加水塔相比,水泵的倒流量和倒轉(zhuǎn)速度都得到了很好的控制。水塔具有顯著的水錘防護(hù)效果,可以有效地防治管路負(fù)壓,預(yù)防斷流彌合的發(fā)生,是較為可靠的防護(hù)措施。后大部分管線負(fù)壓較嚴(yán)重,水塔的單獨使用不能滿足全線水錘防護(hù)的要求,還必須增加配合其他的水錘防護(hù)措施。
圖4 水泵的無量綱特征量變化曲線
在1斷面蝶閥和水塔聯(lián)用,部分?jǐn)嗝婕涌諝忾y。長距離輸水工程出于水錘防護(hù)的目的一般需要設(shè)置空氣閥,在平坦的管路上每隔800~1000 m設(shè)置一個空氣閥,且根據(jù)地形起伏,必須在管線的局部最高點設(shè)置,整個管線的防護(hù)效果如圖5。
從圖5可以看出,安裝水塔和空氣閥后全線的最小壓力值達(dá)到要求,最大水錘壓力為額定壓力的1.445倍,滿足泵站設(shè)計規(guī)范要求。
圖5 最大最小壓力水頭包絡(luò)線
設(shè)定水塔的直徑為1.6 m,水塔向主管道的補水管的直徑為250 mm,對水塔的初安裝高度分別取15 m、20 m、28 m進(jìn)行計算,結(jié)果如表1。
表1 不同安裝高度管道中的壓力和水塔出流量
從表中可以看出,水塔的初始水位越高,需要的水塔體積越大,水錘防護(hù)效果越好,但是相應(yīng)造價也越高,本工程水錘防護(hù)的最小安裝高度為20 m。
設(shè)定水塔的初始水位為20 m,水塔向主管道的補水管的直徑為250 mm,對水塔的塔徑分別取1.0 m、1.6 m、2.0 m進(jìn)行計算,結(jié)果如表2。
表2 不同塔徑下管道中的壓力和水塔出流量
從表中可以看出,塔徑越大,發(fā)生水錘時的最大壓力水頭線更接近穩(wěn)態(tài)線,對正壓有消除作用,但是效果不明顯。塔徑越小,負(fù)壓產(chǎn)生時沒有足夠的補給水量,本文綜合考慮以上兩方面選擇最佳塔徑為1.6 m。
設(shè)定水塔的初始水位為20 m,塔徑為1.6 m,對水塔的補水管的直徑分別取為200 mm、250 mm、300 mm進(jìn)行計算,結(jié)果如表3所示。
表3 不同補水管徑下管道中的壓力和水塔出流量
從表3中可以看出,水塔的補水管徑越大,發(fā)生水錘的最大壓力線和穩(wěn)態(tài)壓力線越接近,對正壓的消除作用越強。補水管徑較小時,負(fù)壓產(chǎn)生時沒有足夠的補給水量,但是補水管徑過大,雖然補給量和補水速度達(dá)到了要求,但是倒流量會增大,因此補水管徑不宜過大,本工程選用補水管徑為250 mm的補水管進(jìn)行補水。
本文用工程實例對研究內(nèi)容進(jìn)行了驗證分析,結(jié)論如下:
(1)閥門拒動時計算結(jié)果表明:在泵出口沒有設(shè)置止回閥時,水泵的最大反轉(zhuǎn)速度為正常運行的1.12倍,水泵反轉(zhuǎn)時間較長,危害嚴(yán)重。
(2)水塔宜設(shè)置在水泵出口附近,這樣既可以防護(hù)水錘又可以供消防和生活使用,水塔的安裝高度為20 m,塔徑為1.6 m,補水管徑為250 mm時,水泵出口后74個斷面的負(fù)壓值均滿足設(shè)計規(guī)范要求,水塔對消除負(fù)壓的效果明顯,能夠減緩上游管段的負(fù)壓問題。設(shè)置水塔時,考慮到其造價,水塔的高度不宜過高,應(yīng)能夠有效地防護(hù)水錘又能滿足消火栓最不利點的水壓的要求,選擇水塔的理論計算高度為28 m,綜合考慮消防用水和防護(hù)水錘所需的水量,選擇水塔的理論計算容積為20 m3。