长距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法探讨

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长距离大型区域重力流输水系统水锤防护计算研究的开题报告

长距离大型区域重力流输水系统水锤防护计算研究的开题报告

长距离大型区域重力流输水系统水锤防护计算研究的开题报告题目:长距离大型区域重力流输水系统水锤防护计算研究一、研究背景和意义随着经济的持续发展,城市化进程的不断加速,水资源日益匮乏,人们开始向远离水源的区域寻找新的水源,将水资源通过长距离的管道输送到需要的地方。

重力流输水系统是一种常用的输水方式之一,具有输水量大、管道较为简单等优点,然而在管道中流动的水会产生水锤现象,对管道造成严重的损害,甚至威胁到系统的正常运行和安全。

因此,对长距离大型区域重力流输水系统水锤防护计算研究具有重要的意义。

本研究将对长距离大型区域重力流输水系统中的水锤问题进行研究和探讨,进一步完善和提高重力流输水系统的设计、施工和运行管理水平,为保障城市正常供水和经济发展做出贡献。

二、研究内容和方法本研究的主要内容包括:1. 建立长距离大型区域重力流输水系统水锤问题的数学模型。

2. 基于数学模型,研究重力流输水系统中水锤的发生机理及其对管道的损害情况,并分析其影响因素。

3. 探讨、设计和优化重力流输水系统水锤防护方案,提出相应的计算方法和理论依据。

4. 基于实际工程应用对研究成果进行验证。

本研究将采用理论分析和实际工程应用相结合的方法,通过数学建模、计算机仿真和实验验证等手段,全面探索大型区域重力流输水系统水锤现象的发生机理、影响因素及防护方式,为保障重力流输水系统的正常运行提供关键的理论和技术支撑。

三、预期成果及创新点1. 建立长距离大型区域重力流输水系统水锤问题的数学模型,为进一步研究提供理论基础。

2. 深入探究重力流输水系统中水锤的发生机理及其对管道的损害情况,尤其是在长距离输送和复杂地形条件下的情况,对系统设计、施工和运行管理具有实际应用意义。

3. 提出针对长距离大型区域重力流输水系统的水锤防护方案,设计相应的计算方法和理论依据。

4. 在实际工程应用中验证理论成果的可行性,优化重力流输水系统的设计、施工和运行管理水平,促进城市供水的发展,为经济发展做出贡献。

长距离输水管线水锤防护措施技术探讨

长距离输水管线水锤防护措施技术探讨

长距离输水管线水锤防护措施技术探讨摘要:长距离输水管线中水锤防护具有重要的意义,本文介绍了几种常见水锤防护措施,并以张家口云州水库调水工程为例,着重介绍缓冲排气阀和箱式双向调压塔在工程的作用。

关键词:长距离,水锤防护,缓冲排气阀,双向调压塔Abstract: the long distance delivery pipe line water hammer protection has an important meaning, this paper introduces several common water hammer protection measures, and with zhang cloud state water transfer project reservoir as an example, this paper introduces buffer exhaust valve and box pressure regulating tower in the project of the two-way role.Keywords: long distance, water hammer protection, buffer exhaust valve, the double pressure regulating tower1、引言我国是一个水资源贫乏的国家,人均水资源占有量很低。

有些地区水已成为制约经济发展的“瓶颈”。

新中国成立以来,随着工农业的发展,科学技术的进步,我国兴建了40多万处泵站工程。

已建和正在修建的许多大型泵站工程,向几十公里甚至更远的地方供水。

在长距离输水工程中,对泵供水系统安全危害较大的是水锤事故,不少工程因水锤而遭受严重破坏。

水锤事故的成因不同,产生危害也不同,有的造成压力管道破坏(即爆管),有的造成泵房被淹,有的设备被打坏,伤及操作人员等,给正常的生活的生产带来了严重的影响和经济损失。

浅谈长距离重力流输水管线的水锤分析

浅谈长距离重力流输水管线的水锤分析

浅谈长距离重力流输水管线的水锤分析摘要重力流输水管线,运行过程中阀门突然关闭和开启时,由于管道中压力水流的惯性,会产生比正常水压高出数倍的水流冲击波,形成水锤,对管道以及阀门配件造成严重损害,因此,消除水锤效应是长距离重力流输水管线设计及运行必须考虑的主要因素。

本文着重分析了新疆第十师北屯垦区城镇引水管道复线工程的水力学特性,通过对比各种工况下水流状态的情况,提出防止水锤危害的设计措施和运行方案,供类似工程参考。

关键词重力流输水;水锤;空气阀;水击泄放阀1 前言在重力流输水管线中,当阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波和“空化”现象,压力的冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管子一般,称为“水锤效应”。

在水管内部,当打开的阀门突然关闭,由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏压力作用,这就是正水锤,在管道建设中都要考虑这一因素。

相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大[1]。

水锤效应有极大地破坏性,压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。

为了消除水锤效应的严重后果,在管路中需要受到一系列缓冲措施和设备。

本论文着重分析了新疆第十师北屯垦区城镇引水管道复线工程的水力学特性,通过对比各种工况下水流状态的情况,提出防止水锤危害的设计措施和运行方案。

2 工程概况2.1 基本参数疆第十师北屯垦区城镇引水管道复线工程近期(2015年)设计总供水量为15万m?/d,远期(2025年)设计总供水量为30万m?/d。

全程采用重力流输水,取水水源为635水库水,前端0+000~3+000桩号为单管,采用DN1800~DN2000的PCCP管,水库死水位632.0m,洪水位647.8m,常水位645.4m,设计终点净水厂格栅进水渠道标高574.00m。

双管运行最终达到30万m?/d的供水规模。

长距离输水管道水锤现场测试及防止措施探讨

长距离输水管道水锤现场测试及防止措施探讨

续发生了 3 次管道爆管事故 ,对临桂新 区的供水造
成 了 较 大 影 响。 事 故 地 点 均 位 于金 水 路 段 保 留 的 D N 5 0 0砼 管 道 ,集 中在 临桂 加压 站 清 水 池调 节 阀前 端 8 0 0米 范 围 。 分析爆 管原 因,由于 2 0 1 0年 机 场 路 管 道 改 造 前 没 有 发 生 这种 连 续 爆管 的现 象 ,是 否 与 改 造后 金 水 路 段 管 道 流量 增 加 有关 ?是 否 与 临桂 加 压 站 清水 池 进 水 阀 门开启 度 的调节 (目的 是调 节 加 压 站清 水 池进 水 流量 ,采 用 电动 蝶 阀调 节 )对 管 道 产 生 了水 锤 效应 ,造 成 压强 骤 升诱 发爆 管 有 关 ?为 找 出爆 管 真 正原 因 ,桂林 市 自来 水公 司组 织 人员 对 输 水 管 道 系统进 行 了水 锤 现 场测 试 和分 析 工 作 ,以便 进 一 步 研 究 长距 离 输 水 管 道 系统 中水 锤 发 生 的原 因 、危 害

CITYA ND TO W N WA T ER SUPPLY

研 究与探讨 ・
长距离输水管道 水锤现场测试 及防止措施探讨
叶青旺 张莉晖
( 桂林市 自来水公司 ,广西桂林 5 4 1 0 0 2 )
摘 要 :本 文 以 临桂 新 区长距 离输 水 管道 为例 ,进 行 了管 道 阀 门启 闭 引起 的水 锤 效 应现 场 测 试 分析 。根 据 测试 数 据 结 果 采取 相 应 的措 施 来避 免 和 减 小 水锤 的 危 害 ,这 些 防 护措 施 不仅 在 临桂 新 区长距 离输 水 管 线
展现。
试点 具 体位 置 如 图 2)

重力流输水管道水锤防护设计的探讨

重力流输水管道水锤防护设计的探讨
采用重 流力‘ 式 从四林 泵站 洲 池 向莲花 水 库 站 前池输 水 , 管道 全 长 4 . 8 k n,f i _ 1 输 水砒 3 0万 吨 / 人 降到 一定 值时 ,水锤 消 除 器扪 开 ,水锤 波 返 1 水泵 镇 龇 啪 时 ,通过 消除 器 向外排 水 ,从 消 除水锤 。 供
2 . 1 . 3 他类 型 实 际l 巾,还应考虑 他水锤防护 的卅 施 : ( 1 )通 1 增』 j l j 符道 直 、 厚 ,降低输 水 竹线
或 由于水锤 产生 负压 时 )能 够 向管 内注入 空气 消 除 管道 内的负 压 。
断流弥合水锤可通过补水 、注气稳压法防止。 工程中的实际应用有双向 ( 单向) 调压塔、 空气室、
气囊式水锤消除器及复合式进排气阀 ,具体如下 。
( 1 )调 压塔
2 . 1 . 2 泄水降压法 泄水 降压法 的工程 实际应用有停泵水 锤消除
通 的 管 道 沿 农 m ,… 地 及 f 【 I 『 道 边 铺 设 ,地 形 、 F均 坡降 0 . 4 %, 巾存 桩 号 K1 + 0 0 0处 的地 而 标 如 为
当竹 道 巾水 压超 过 预 定 f i  ̄ N , J ‘ ,膜 片 自动破 裂 , 水流外 f l f f ,从而 起到 泄水 降 来消 除 水锤 的作 J } J
摘 要 :本 文分析 了水锤 的危 害及其 控 制方 法 ,并结合 厦 门市水库 连通 工程 的案例 ,从 管道 设计 、 管道 、
设备选择及运行管理等方面提 出了有压重力流输水管道水锤 防护的措施 ,为类似工程的水锤防护设计提供 参考。
关 键词 :长距 离输 水管道 水锤 水锤 防护
1 . 水锤 及其危害 水锤是指在压力管道 ( 含有压重力流管道 )中 由于液体流速的急剧变化 ,造成管道中的液体压力 出现突变 ,因液体的压缩性及管道的弹性引起 的输

长距离重力流输水管道系统的水锤防护研究的开题报告

长距离重力流输水管道系统的水锤防护研究的开题报告

长距离重力流输水管道系统的水锤防护研究的开题
报告
一、研究背景:
随着经济的发展和人民生活水平的提高,水资源的需求量逐渐增大。

为了满足人们对水资源的需求,水利工程建设进入井喷式发展,长距离
重力流输水管道系统得到了广泛应用。

然而,由于管道系统中水的流动
速度很快,当水流急剧变化时,会产生水击现象,即水锤。

水锤会给管
道系统带来严重的破坏,严重影响水源的正常供应。

因此,研究长距离
重力流输水管道系统的水锤防护措施已成为亟待解决的问题。

二、研究目的:
本研究旨在探究长距离重力流输水管道系统的水锤防护研究,并提
出可行的防护措施,以保护管道的正常运行,确保水源的正常供应。

三、研究内容:
(1)长距离重力流输水管道系统的水锤机理分析;
(2)水锤的计算方法研究;
(3)针对多种水锤现象,提出不同的防护措施,包括增加变径段、增设阻尼装置、增设空气室、减少管道的柔性等措施;
(4)对比分析各种防护措施的优缺点,提出综合防护措施,包括结合不同措施的组合防护方案。

四、研究方法:
采用文献资料法、数值模拟法、实验方法等研究方法,对长距离重
力流输水管道系统的水锤防护研究进行探究。

五、预期成果:
(1)掌握长距离重力流输水管道系统的水锤机理;
(2)探究多种水锤现象的计算方法;
(3)提出不同的防护措施,比较各种措施的优缺点;
(4)提出适用于具体工程的综合防护措施。

六、研究意义:
本研究的成果将为长距离重力流输水管道系统的设计、建设和运行提供参考,为保障水资源的正常供应起到积极的作用。

长距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法探讨

长距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法探讨

长距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法探讨发表时间:2020-03-18T02:42:09.174Z 来源:《建设者》2019年23期作者:崔月甫[导读] 水锤容易发生在长距离大管径重力流输配水管网的输配水过程中,是一种破坏性极大的现象。

河北供水有限责任公司保沧干渠管理处河北定州 073000摘要:水锤容易发生在长距离大管径重力流输配水管网的输配水过程中,是一种破坏性极大的现象。

因此,在输配水管网的设计、施工和运行过程中要充分考虑水锤对输配水管网的安全、稳定性的影响。

理论上只要控制了输配水管道的水流速度和压力突变就可以消除这种现象,在实际操作过程中尤其应对管道的强度薄弱环节予以特别重视。

人们在长期对水锤的预防和控制过程中积累了大量的经验,只有深入了解各种水锤防护装置的特性及其消锤原理,才能在对水锤进行详尽计算分析后根据水锤压力变化的特点及经济条件合理选用。

关键词:长距离;大管径;重力流;输配水管道;水锤防护方法引言目前,我国长距离大型重力流输水工程越来越多,随之而来的工程爆管问题引起越来越多工程人员的注意。

长距离有压重力流输水管道中易发生水柱分离与断流弥合水锤,并造成严重的水锤危害。

管道系统水锤防护问题,作为输水管道安全运行的重要课题之一,是很有必要进行深入研究的。

在长距离输水管线中,尤以多起伏管道水锤防护难度最大,发生水锤事故最多。

实际工程更需要这方面的技术,根据输水系统的实际特点,设计合理、有效、经济的水锤防护措施。

长距离大管径重力流输水管道中压力特点大型管道输水工程,常常利用天然地形落差靠重力流输水,正常运行时测压管水头小于静水头,但是,当管路上的闸、阀关闭后,管中最大静水头即为地形最大落差,落差越大,管道承受的压力越高,当闸、阀发生非正常关闭时,容易产生较大的水击压力,造成管道爆裂事故。

对于特殊的多起伏重力流管路,常常在管路高点、转折点发生断流空腔,容易造成断流弥合水锤。

因此在长距离重力流输水工程中也应充分认识到水柱弥合水锤的危害。

浅谈长距离压力输水工程水锤防护设计

浅谈长距离压力输水工程水锤防护设计

浅谈长距离压力输水工程水锤防护设计摘要:长距离输水工程管线长,管道起伏大,输水安全性要求高,而水锤是影响长距离压力输水工程运行的一个重要因素,根据调查统计,在城市给水阀门和工业企业的给水泵站中,绝大部分水锤事故都属与停泵水锤事故。

本文本工程在对压力系统水锤分析时只对停泵水锤进行分析并提出防护设计措施。

关键词:长距离压力输水管道;停泵水锤;防护设计1、工程概况本长距离输水工程,设计流量:20万m3/d(考虑5%的沿程漏损和水厂自用水后为21万m3/d),从取水泵房至水厂主要采用焊接钢管,双管并联,单线长6.2km,管径为DN1200,壁厚10mm;取水泵房设计地面38.5m,泵进口约37.15米,原水引水管余压约2.5-5m。

水厂设计地面标高97.5m,配水井水位标高101.3m,原水进水余压1.0m。

2、模型建立2.1应用软件简介。

本工程水锤分析软件采用奔特力-海思德软件公司的HAMMER软件,该软件将水锤效应(waterhammer)的复杂原理结合成为简单易用的工程工具,建模以节点和管段的稳态计算结果为基础,协助水利工程师顺利地进行任何复杂的水锤水击水力计算与设计。

2.2建模数据。

水泵参数:4台水泵并联工作,3用1备。

其中PMP-1及PMP-2水泵Q=2188m3/h、H=63m,电机功率560kW。

PMP-3及PMP-4水泵Q=4375m3/h、H=63m,电机功率1000kW。

PMP-4为备用泵。

根据取水泵房内远期水泵配置和原水压力管道平面方案布置图及简化的纵断面图,建立水锤计算模型。

示意如下:由上图可知,管线稳态运行时泵后压力最大为70m,管道沿线各节点压力在70m水头范围内,而设计中要求原水输水管的安全可靠性较高,设计泵站后管道采用D1220X10钢管,管线在远期21万m3/d设计流量时可以保证在流量恒定的前提下安全运行,危及管线系统安全的潜在因素是由于事故停泵而引起的停泵水锤,这也是本设计关注的重点。

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由表 1 、 图 3 可知 , 当管道中不设减压阀时 , 无 论最高点是否设置高位水池 , 管道中的静水压都大 于管道中的正常水压, 也就是管道绝大部分压力将 超过要求 , 管道安全很难保证 , 且提高了管道耐压等 级将大大增加工程的管道造价。经方案比较后 , 决
3 . 2. 3 方案综合比较 由图 4可知, 不装减压阀时 8+ 240 处的正常水 压为 78 . 5 mH 2 O, 装减压阀之后此处的正常水压降 至 50 . 1 mH 2O, 桩号 45+ 280 处装减压阀之前、 之后 的水压分别为 62 . 6 mH 2 O 和 34 . 5 mH 2 O。装减压 阀后既满足了管道正常水压需求 , 同时消减了多余 水头 , 降低静水、 动水压力, 保证管路正常运行 , 同时
给水排水
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消防供水安全设施的几个问题
何 沛
628000) ( 四川省广元市消防支队 , 广元
摘要
消防供水安全设施的可靠性决定了火灾状况下消防用水的可靠性 , 探讨了诸如排气阀设
1 长距离大管径重力流输水管道中压力特点 大型管道输水工程, 常常利用天然地形落差靠 重力流输水, 正常运行时测压管水头小于静水头 , 但 是, 当管路上的闸、 阀关闭后, 管中最大静水头即为 地形最大落差 , 落差越大, 管道承受的压力越高 , 当 闸、 阀发生非 正常关闭时 , 容易产生较 大的水击压 力, 造成管道爆裂事故。对于特殊的多起伏重力流 管路 , 常常在管路高点、 转折点发生断流空腔 , 容易 造成断流弥合水锤。因此在长距离重力流输水工程 中也应充分认识到水柱弥合水锤的危害。 重力流输水管道因无水泵加压 , 故无停泵水锤 危害。与水泵加压管道压力不同的是其静水压线高 于动水压线; 而小流量运行时压力反高于大流量运 行时压力。对长距离重力流输水管道进行水锤防护 时, 用减压水池或减压阀对管道进行分段或者分级, 往往有很好的效果; 且与加压力输水管道需多级加 压相比, 要经济得多 , 技术上也更易于实现。 2 长距离大管径重力流输水工程的水锤防护措施 及边界条件的确定 长距离重力流输水工程的水锤防护 , 在有条件 时应特别注重应用减压水池或减压阀对长距离管道 进行分级 , 再利用调压塔或超压泄压阀进行突发高 压保护, 同时应利用恒速缓冲排气阀对可能发生的 断流水锤进行防护 , 最后应控制末端阀关阀速度 , 以 消除水锤危害 , 保证供水安全。 2 . 1 减压恒压阀防护 采用减压恒压阀, 可降低管道正常工作压力 , 降 低管材耐压等级, 大大减少管道工程造价; 减少管道 漏失水量 , 增加了管道系统的安全系数 , 全面提高供
表 2 减 压 阀 安 装 前 后 管中 压 力 对 比 பைடு நூலகம் 相 对 压力 )
桩号 安 装 前 安 装 后 最大静水压 ( 有高位水池 ) /mH 2 O 最大静水压 ( 无高位水池 ) /mH 2 O 正常运行 /mH 2 O 最大静水压 /mH 2 O 正常运行 /mH 2 O 8+ 240 70. 1 58. 1 65. 2 32. 1 32. 1
图 3 不设减压阀管路压力曲线
降低了造价。 3 . 3 非稳定流管道优化方案及运行水压状况 设减压阀、 排气阀和超压泄压阀共同防护。该 方案在桩号 8+ 240 和 45 + 280 两处安装减压恒压 阀 , 考虑对减压阀保护和消减断流水锤 , 在管路中设 置了 8台直动式超压泄压阀。按大约 1 km 设置 1 台 , 沿线共设置了 88 台全压缓冲排气阀, 这种条件 下末端阀两阶段关闭时间按 10 m in 、 20 m in、 30 m in 关闭的水锤压力包络线见图 5~ 图 7 。
长距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法探讨
杨玉思
1
李树军
1
辛亚娟
2
( 1 长安大学环境科学与工程学院 , 西安
710061; 2 延安大学西安创新学院 , 西安
710100)
摘要 重力流输水可节约能源 , 在有条件时, 长距离输水工程应优先选用重力流输水, 提出了长 距离大管径重力流输配水管道水锤防护方法, 并结合唐山曹妃甸供水工程 , 对长距离大管径重力流 管道的多种水锤防护方案进行对比分析 。 关键词 长距离 大管径 重力流 水锤防护 水行业的经济效益。在无泵管路中, 一般减压恒压 阀的有效口径与主管道直径相同。 其边界条件计算见式 ( 1) ~ ( 3) , 具体计算参考 文献 [ 1] 。 阀出口: H 1=Z + H H 1 - CM Q= B ( 1) ( 2)
给水排水 V o.l 34 No 10 2008
3 3 3
最大静 水压 ( 有高位水池 ) / 70. 1 87. 4 86. 1 86 . 1 90 . 8 92 . 4 90 . 6 85 mH 2 O 最大静 水压 ( 无高位水池 ) / 58. 1 75. 4 74. 1 74 . 1 78 . 8 80 . 4 78 . 6 73 mH 2 O 正常运行 /m H 2 O 65. 2 67. 4 61. 2 61 . 2 56 . 8 56 . 4 53 . 7 40. 4
2
2g (H P3 - H 0 )
( 6)
开口面积 , m ; 管道外部压力 , mH 2 O。
3 工程应用实例简介 3 . 1 唐山曹妃甸供水工程概况 曹妃甸供水管道总长为 94 . 5 k m, 全线采用管 径 DN 12 00~ 1 400 双管运行, 设计用水量为 25 万 m /d 。在桩号 3+ 500( 3 km + 500 m 处 , 其他同 )、 58+ 000 处设 DN 800 分水管各一根。设计分水流量 均为 1 500 万 m / a ( 4 . 2万 m /d) 。桩号 60 + 000 处设 DN 600 分水管 一根, 设计分 水流量 为 800 万 3 3 m / a( 2 . 3 万 m / d) 。水源地位于陡河水库 , 水库设 计水位 35 . 4 m, 出水管 1 . 08 km 处经山坡为管道最 122
34 87. 4 75. 4 67. 4 49. 4 38. 3 45 86 . 1 74 . 1 61 . 2 48 . 1 32 . 0 45+ 280 86 . 1 74 . 1 61 . 2 33 . 1 33 . 1 66 90. 8 78. 8 56. 8 37. 8 28. 2 77 92. 4 80. 4 56. 4 39. 4 27. 8 80 90 . 6 78 . 6 53 . 7 37 . 6 25 . 1 95 85 73 40. 4 32 11. 8
表 1 有无高位水池压力比较
桩号 8+ 240 34 45 45+ 280 66 77 80 95
超压泄压阀上, 下游水头, mH 2 O; 超压泄压阀进口处压力, mH 2 O; 超压泄压阀上、 下游水流量, m / s ; 超压泄压阀泄水流量 , m / s 。
3 3
当管道 压力 H P 小于超压泄 压阀启动压力 H n 时, Q P3 = 0 , 当管道压力超过泄压阀启动压力 H n 时, 泄压阀进出口处有 : 式中 C d AG H0 Q P 3 = C dA G 流量系数 ;
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[ 2]

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超压泄压阀的口径宜为主管道直径的 1/ 5~ 1 /4 , [ 1] 或经水力计算确定 , 其安装示意见图 1 。超压泄 压阀的主要作用是当管道中发生水力瞬变流 , 某点 的压力过高时 , 在此点的超压泄压阀自动打开, 泄流 掉一定流量, 维持管道在此点的压力, 当压力降到安 全值后, 超压泄压阀再自动关闭。超压泄压阀的泄 压值应根据输水管道的最大使用压力和管材强度, 经水力计算确定。泄压值也可采用最大使用压力加 0 . 15~ 0 . 20 M Pa。
3
2 . 2 设置减压阀或减压水池 在长距离管道中设置减压阀或减压水池 , 将长 距离管道分成几个较短距离的管道 , 从而简化输配 水条件, 降低水锤发生的可能性。减压水池容积一 般可取 5 m in 管道最大输水流量, 为控制管道水柱 中断和溢 流, 还需考 虑在池中安装 流量控制装置。 其计算可参考文献 [ 1]。 2 . 3 进排气阀防护 输水管道在坡度小于 1 时 , 宜每隔 0 . 5~ 1 . 0 km 设置进排气阀。进气排气阀的设置位置应根据 管路纵断面高程情况确定或经水锤防护计算确定。 进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管 道直径的 1 / 12~ 1 /8 。在进排气功能 均需要时 , 宜 取输水管道直径的 1 /8~ 1 /5 , 或经计算确定 2 . 4 超压泄压阀防护
阀进口: 式 中 H 1, H 2 Z H Q CM , B , C p
H 2 = C p - BQ ( 3) 阀 出 口 和 进 口 的 压 力, mH 2 O ( 1 mH 2 O = 0 01 MP a); 管线高程, m; 水头损失, mH 2 O; 流量, m / s; 管道的参数 , 内容参考文献 [ 1]。
定采用在最高处不设高位水池方案, 最好方案是两 级减压方案, 并在管线上设置恒压减压阀和双向调压 塔, 但是由于地理条件限制, 取消调压塔的设置。 3 . 2 . 2 两级减压方案 对于后面的重力流管路, 方案采用沿线几处设 置减压阀 , 并配合其他防水锤装置 , 经计算 比较可 得 , 一级减压时管路无法满足压力 要求 , 而 三级减 压方案压力满足要求 , 但减压阀台 数增多 , 增加了 设备成本。最终确定桩号 8+ 240 和 45+ 280 两处 设置恒压减压阀的技术方 案并设置超压保 护装置 及预防断流水锤装 置。该 技术方案可大幅 度降低 管道正常运 行时各 种不同 工况 下的 动水、 静 水压 力 , 也能使管 道压 力满足 要求。根 据设 计需 要和 专家指导意见, 最终确定为两级减 压方案 , 其计算 输水管压力情况见表 2, 纵断面线及水压线情况见 图 4。
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