建筑给水中的水锤防护技术
长距离压力输水管道水锤防护技术研究

VoU43 Na.6 Jun. 2021
长距离压力输水管道水锤防护技术研究
董茹2张伟东2,闫朝5
(2榆林学院建筑工程学院,陕西榆林 717002; 0.中煤陕西榆林能源化工有限公司公用工程中心,陕西榆林 717002; 3.榆林市水利工程建设中心,陕西榆林717002)
文献标志码:A
文章编号:223 - 2506(2201)26 - 0250 - 26
Research on water hammer pratection technology for long distance pressure water pineline
Dony Ru0 ‘Zhang Weidonv2 , Ynx Chaa5
模型都仅适合应用于无断流的情况。 而当出现多处
断流水锤时,断流弥合水锤计算模型更具有效的实
用性。因此,本文将选用断流弥合水锤计算模型对
断流弥合水锤问题进行计算。
首先根据弹性水锤理论,以2种方式进行表达:
(1运动方程为:
fH + x dV + Z dV vf VI VI _6
⑴
dx g dx g dx D 2g
的计算模型有3种:①无断流弥合水锤的计算模型。 这种计算模型在水力过渡的过程中,并不将水柱的
中断问题纳入模型计算范围。②定点断流弥合水锤
计算模型。这种计算模型在实际应用过程中,需预
先指定出断流弥合所出现的位置。③断流弥合水锤
计算模型[]。该计算模型在对断流弥合水锤的断
流边界进行处理时,不会受到水锤发生位置的限制O 由此看出,在以上3种断流弥合水锤计算模型中,无 断流弥合水锤的计算模型与定点断流弥合水锤计算
供水管道系统水锤分析及防护措施

供水管道系统水锤分析及防护措施摘要:水锤现象是引发城市供水系统设备损坏以及管道破裂的根本原因之一,对于水锤现象的防护一直都是供水管道系统设计与建设需要考虑的重点问题。
本文作者根据自身研究水锤现象多年的实际经验,对供水管道系统水锤分析及防护措施展开了深入的调研与分析,并给出有效的防护措施,希望能对相关行业起到一定的促进作用。
关键词:供水管道;水锤分析;防护措施引言:在进行水锤防护措施的分析时,首先应该对于供水管道系统水锤现象入手,找到水锤现象发生的具体原因,根据不同原因针对性设置对应的水锤防护措施,进而使水锤现象能够得到有效的控制,提升供水管道系统的安全性与稳定性。
一、供水管道系统水锤现象的分析在供水管道系统运行的过程之中,如果出现了不可预测性的停电现象,或者给水阀门的关闭速度过快时,就会由于水流压力的惯性产生一道非常猛烈的水流冲击波,该冲击波产生而发出的声音类似于锤子在进行敲打的声音,这就是我们所说的水锤现象。
水锤现象产生的应力极大,有时候有着很强的破坏力,严重时甚至会破坏供水系统的阀门或者水泵。
水锤效应是指水在供水管道的内部,由于供水管道内壁过于光滑,所以水流较为自如,而当管道阀门突然关闭时,水流的流动会发生方向性的紊乱,从而产生内部应力,对于阀门会产生一个压力,由于供水管网的内壁过于光滑,水流在惯性的作用下应力迅速达到最大化,从而产生了强大的破坏作用,这种破坏作用在流体力学之中被称为水锤效应,也就是我们常说的正水锤。
在进行供水管网供水管道的建设之中,必须要考虑到水流的水锤现象。
与正水锤相对的是负水锤,是因为关闭后的阀门突然打开而造成的水锤现象,这种水锤现象与正水锤现象相比破坏力较小,但也存在着一定的破坏力。
如果供水管道系统的电动机组突然启动,也会引发压力的冲击现象以及水锤效应,这种压力增大而产生的冲击波会沿着管道进行传播,非常容易造成管道内部的压力超过负荷,导致管道碎裂以及供水设备的损坏现象,因此,在供水管道系统的修建之中,对于水锤效应的防护也就成为了关键性技术之一[1]。
长距离输水工程有关技术问题的探讨

长距离输水工程有关技术问题的探讨论文作者:陈涌城摘要:概述华北院承担在建长距离输水工程实例,论述长距离输水工程管材的选择,水锤的防护技术与安全措施,经济流速的计算与经济管径的确定方法。
关键词:长距离输水工程水锤经济流速经济管径华北设计院自78年以来承担和参加国内大型长距离输水工程累积18项之多,如天津市“引滦入津”工程,大连市“引碧入连”工程,石家庄引岗黄水库水工程等等,目前正在设计或正在施工中尚有8项,列表如下:长距离输水工程在建项目表序号工程名称工程简介工程进展情况1邯郸市“岳济邯”工程(二期)岳城水库至铁西水厂,管道总长56km(重力流),规模10万m3/d,工压0.4-0.5Mpa,采用DN1200预应力混凝土管长36km,DN1400预应力混凝土管20km。
输水线路走向同一期施工图设计阶段2长治市辛安引水工程(二期)辛安水源至长治水厂输水规模8.64万m3/d(lm3/s),采用DN1000钢管,δ=10mm,工压1.8Mpa,L=12km;DN1000预应力混凝土管,工压0.6Mpa,L=12km;DN900预应力混凝土管,工压0.6Mpa,L=12.17km正在进行管材与施工队伍的招投标。
3衡水市“引湖入衡”工程衡水湖至衡水市水厂,规模10万m3/d,工压0.4Mpa,采用2根DN800预应力混凝土管,管长L=9.8km(其中穿越河道采用钢管)取水工程正在施工,取水管道已敷设6km。
4呼和浩特市引黄供水工程黄河浦滩拐至金河水厂,总长82.16km1)二道洼水库上段,规模40万m3/d,采用二根DN1600球墨铸铁管,长2.73km,工压0.8Mpa;采用DN2000PCCP管(预应力钢套筒混凝土管),长62.96km,工压0.6Mpa。
2)二道洼水库下段(重力流),规模20万m3/d,采用二根DN2000预应力混凝土管,工压0.4Mpa,长16.47km。
取水泵站正在建设,二根球墨铸铁管敷设完毕,PCCP管与PCP管正在施工。
建筑给水中的水锤防护技术

建筑给水中的水锤防护技术在给水系统中,水锤在小区给水泵房和二次加压泵站常有发生,给整个给水管网带来危害,轻则引起管道振动,水压波动,流量迅间波动较大,影响正常使用,产生水锤噪音,传播到整个管道系统,配件松动,重则爆管漏水,造成供水中断事故,还有带来损坏设备,伤及操作人员等次生灾害。
特别是在高层建筑中,由于管网压力较高,危害更大。
因而水锤的防护是整个给水管网正常运行的关键因素,也越来越被人们所重视。
水锤是由于水泵启动、停止和阀门等的突然关闭,使水管中流速突然变化,导致压力下降或升高所引起的水力撞击。
当压力降低到管中水的气化压力时,就会引起水柱分离(断流)现象,出现断流空腔,并在空腔弥合时产生强烈的撞击升压,这就是断流弥合水锤,它所形成的高压约为常压的4~6倍,并且传递很快。
事实已证明,这种正负压均具有破坏性的水锤,对水泵和整个管网系统具有很大的破坏性,并且产生很大的水流噪声。
根据阀门等关闭/开启时间Ts与水锤波相长t的差异,水锤表现为直接水锤和间接水锤两种形式:当Ts〈T时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波未到达阀门时,阀门已关闭。
关阀水锤所产生的总压强增高值无负水锤波的干扰作用,这种水锤称为直接水锤,当Ts〉T时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波到达阀门时,阀门常未完全关闭,负水锤波导致压强增值受到了干扰(即降低),水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。
在同一条件下,直接水锤比间接水锤的危害性要大得多,危害最大的是断流弥合水锤。
1、水锤的增压值的理论计算给水系统关闭水锤压力峰值P为给水管网工作压力P1和关闭水锤压力增值的迭加值即:P=P1+Δp(1)1.1直接水锤压力增值按儒可夫斯基公式可以计算供水系统中发生关阀直接水锤时的压力增值Δp为:ΔP=[γC(V0-V)]/(1000g)(2)式中:ΔP-关闭直接水锤的压力增加值,KPa;V0-水锤产生前管道中的平均流速,m/s;V-水锤产生后管道中的平均流速,m/s;γ-水的重度,取9.8KN/立方米;g-重力加速度,m/s2;C-水锤波的波速,m/s;C=C0/[(1+K/E)★(D/δ)]?(3)式中:C0-为在密度为ρ,弹性模量为K时的无边界液体介质中声音的传递速度,C0=K /ρ,对于水C0=1425m/s;K-水的弹性模量,取2.04x105N/平方厘米;E-管壁材料的弹性模量,N/平方厘米;钢管时,E=2.04x107N/平方米;D-供水管的直径,m m;δ-供水管的管壁厚度,m m;从式(2)中可以看出,当管道材料及所输送的介质确定以后,直接水锤的压力增值ΔP主要随着流速V0的增大而增大。
给排水专业知识100问

给排水专业知识100问1、请简述水泵的定义及其分类?答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能。
分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等).2、在城镇及工业企业的给排水工程中,大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通,请简述离心泵的工作原理?答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中,与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道,这样,就形成了离心泵的连续输水。
3、请简述离心泵装置的定速运行及调速运行工况?答:由水泵的特性曲线可知,每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线,此曲线反映了该水泵本身潜在的工作能力,这种潜在的工作能力,在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等,这些曲线上的实际位置,称之为水泵装置的瞬时工况点,它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力.定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情况下,对应于相应转速在特性曲线上的工况值的确定。
调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行,通过改变转速来改变水泵装置的工况点。
4、请简述水泵比转数(ns)的概念及意义?答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,大小尺寸也各不相同,为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列,这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,作为水泵规范化的基础,这个特征数称为水泵的相似准数,又称比转数。
5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?答:在压力管道中,由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈的压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤。
长距离管道输水工程的安全性及水锤危害防护技术

4.3.1 min。
在水泵启动时能够先慢后快地自行开启,事故停泵时又能自 动快速地关至某一设定角度,余下的角度则以相当慢的速度 关闭。无论在正常启闭水泵过程,或在突然断电后的水力过 渡过程中,既能消除水锤危害,又不出现大量的水倒流使机 泵长时间反转。 (3)空气罐。空气罐是内部充有一定压缩气体的金属 罐。新型空气罐内设有橡胶囊,囊内装气体,气体与水隔离。 空气罐一般安装在泵站出口管路上,在管道发生水锤管路压 力升高时,气囊内气体继续被压缩,起到气垫缓冲作用;当管 道内出现压力骤降时,甚至发生水柱分离,囊内压缩空气快 速膨胀向管路注水,有效消除水锤危害。 (4)水锤泄放阀、水锤预防阀。水锤泄放阀是水力式自 动控制阀,当管道水锤压力超过预先设定值时,它将迅速开 启泄压,当管道压力降到低于设定值后,它又以可调速度缓 慢关闭,不会产生二次水锤危害。水锤泄放阀设置在管路易 发生水锤的位置。 水锤预防阀是用现代电子技术和压力传感器代替了水 力式低压导阀,它感应第一个水锤低压波,在高压波来临之 前阀门即开启,提前预防高压波对管道和设备的破坏。水锤 预防阀比水锤泄放阀具有更高的防护等级和更灵活控制方 式,适用于对水锤防护要求非常严格的工程。 (5)空气阀。低压进排气阀、高压微量排气阀、真空破 坏阀是空气阀的三种基本形式,对其改造和组合可形成更多 的种类。消减长输管道断流弥合水锤危害可采用三级排气 防水锤空气阀和进气微排空气阀。 三级排气防水锤空气阀是对低压进排气部分的改进,在 低压排气阀内增设限流盘,将低压排气过程分成低压差时全 速排气,较高压差对限流盘起动后减少了排气面积,限制排 气速度,也就消减水柱弥合冲击量。进气微排空气阀是利用 真空破坏阀自动吸气原理,管道出现负压时可自动高速吸气 破坏真空,水柱弥合时大孔口自动关闭,限制高速排气,也就 降低了水柱断流弥合撞击,消减水锤压力,残留管道内少量 空气通过旁通管上微量排气孔排出。 消减管道水锤的防护设备很多,尚有安全泄压多功能 阀、水锤消除器、缓闭止回阀等等。 水锤危害很大,是引发长输管道事故的最重要因素,应 认真分析研究长输管道系统水力过渡过程,采取经济可靠的 防护技术,复杂重要的工程应采取多级综合防护措施,以保 证管道安全运行。 5管道系统功能性试验 《城镇给水排水技术规范》(GB 50788—2012)强制规定 “压力管道竣工验收前应进行水压试验。生活饮用水管道运 行前应冲洗、消毒。” (下转第22页)
水锤及防护措施

水锤及防护措 施
目录
01. 水锤现象 02. 水锤防护措施 03. 水锤防护案例
水锤现象
点击此处添加正文,文字是您思想的提炼,为了演示 发布的良好效果,请言简意赅的阐述您的观点。
#2023
水锤产生的原因
01
阀门突然 关闭或开 启
02
管道中水 流速度突 然变化
03
水泵突然 停止或启 动
01
02
03
04
水锤的预防
01
合理设计管道 系统,避免急 弯、急缩等容 易产生水锤现 象的部位。
02
采用缓闭式阀 门,减缓水流 速度,降低水 锤压力。
03
安装水锤消除 器,通过泄压、 缓冲等方式消 除水锤现象。
04
定期检查和维 护管道系统, 确保管道、阀 门等设备的完 好性。
水锤防护措施
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02
安装位置:安装在容易产生水锤的管道上
03
安装方法:按照产品说明书进行安装
04
维护保养:定期检查和更换泄压阀和缓冲阀、安全阀等
设备,降低水锤压力
03
合理布置管道,避免急
弯和直角转弯
02
采用柔性连接,降低管
道振动和噪音
01
合理选择管径和壁厚,
避免过大或过小
#2023
控制阀门开关速度
01
01
控制阀门开关速度可以减少水锤 现象的发生
02
02
采用缓闭式阀门可以降低水锤压 力
03
03
采用快速关闭阀门可以减少水锤 现象的影响
04
水锤吸纳器应用技术规程_概述及解释说明

水锤吸纳器应用技术规程概述及解释说明引言部分的内容:1.1 概述水锤吸纳器是一种常见的液体管道控制装置,它通过消除或减少液压水锤现象对管道系统产生的冲击力和振动,起到稳定和保护管道的作用。
在工程应用中,水锤吸纳器广泛应用于供水、给排水、石油化工等领域,它不仅能有效解决液体管道系统中的水锤问题,还能提高系统的安全性和运行稳定性。
1.2 文章结构本文主要分为引言、水锤吸纳器基本原理、设计和选择水锤吸纳器的要点、安装和维护水锤吸纳器注意事项以及结论等几个部分。
首先介绍了文章的概述,然后详细阐述了水锤现象的解释以及水锤吸纳器的工作原理和分类与应用场景。
接着讨论了设计和选择水锤吸纳器时需要考虑的关键参数,并介绍了吸收峰值压力计算方法和选型准则。
然后重点讨论了安装和维护水锤吸纳器时需要注意的事项,包括安装位置选择与布置技巧、吸纳器运行状态监测方法以及维护保养要点与周期。
最后,总结了本文的主要观点和结论。
1.3 目的本文旨在全面介绍水锤吸纳器的应用技术规程,解释其基本原理,并明确设计、选择、安装和维护水锤吸纳器时需要注意的关键要点。
通过本文的阐述,读者能够对水锤吸纳器有一个更全面和深入的认识,掌握其正确应用的技术规程,以实现液体管道系统稳定运行和提高工程安全性的目标。
2. 水锤吸纳器基本原理2.1 水锤现象解释水锤是由于流体运动中的瞬态变化引起的一种压力波振荡现象。
当管道中的流速突然改变或流动方向发生改变时,会产生水锤现象。
例如,在关闭一个快速运动的阀门时,流体会因为无法及时停止而导致压力增加,从而形成一个往返移动的压力波。
2.2 水锤吸纳器工作原理水锤吸纳器是一种能够减缓甚至消除水锤现象的装置。
它通常由一个管道系统和一个气囊组成。
当水流速度突然发生变化时,气囊可以通过空气被挤压或膨胀来调节系统内部的压力,并吸收和缓冲水锤带来的冲击波。
通过这种方式,水锤对管道系统和设备的损坏可以大大降低。
2.3 水锤吸纳器分类与应用场景根据其结构和使用方式,水锤吸纳器可以分为几种类型,包括液垫式、旱堂式、阻尼式和气垫式等。
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建筑给水中的水锤防护技术
在给水系统中,水锤在小区给水泵房和二次加压泵站常有发生,给整个给水管网带来危害,轻则引起管道振动,水压波动,流量迅间波动较大,影响正常使用,产生水锤噪音,传播到整个管道系统,配件松动,重则爆管漏水,造成供水中断事故,还有带来损坏设备,伤及操作人员等次生灾害。
特别是在高层建筑中,由于管网压力较高,危害更大。
因而水锤的防护是整个给水管网正常运行的关键因素,也越来越被人们所重视。
水锤是由于水泵启动、停止和阀门等的突然关闭,使水管中流速突然变化,导致压力下降或升高所引起的水力撞击。
当压力降低到管中水的气化压力时,就会引起水柱分离(断流)现象,出现断流空腔,并在空腔弥合时产生强烈的撞击升压,这就是断流弥合水锤,它所形成的高压约为常压的4~6倍,并且传递很快。
事实已证明,这种正负压均具有破坏性的水锤,对水泵和整个管网系统具有很大的破坏性,并且产生很大的水流噪声。
根据阀门等关闭/开启时间Ts与水锤波相长t的差异,水锤表现为直接水锤和间接水锤两种形式:当Ts〈T时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波未到达阀门时,阀门已关闭。
关阀水锤所产生的总压强增高值无负水锤波的干扰作用,这种水锤称为直接水锤,当Ts〉T时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波到达阀门时,阀门常未完全关闭,负水锤波导致压强增值受到了干扰(即降低),水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。
在同一条件下,直接水锤比间接水锤的危害性要大得多,危害最大的是断流弥合水锤。
1、水锤的增压值的理论计算
给水系统关闭水锤压力峰值P为给水管网工作压力P1和关闭水锤压力增值的迭加值即:P=P1+Δp(1)
1.1直接水锤压力增值
按儒可夫斯基公式可以计算供水系统中发生关阀直接水锤时的压力增值Δp为:
ΔP=[γC(V0-V)]/(1000g)(2)
式中:ΔP-关闭直接水锤的压力增加值,KPa;
V0-水锤产生前管道中的平均流速,m/s;
V-水锤产生后管道中的平均流速,m/s;
γ-水的重度,取9.8KN/立方米;
g-重力加速度,m/s2;
C-水锤波的波速,m/s;
C=C0/[(1+K/E)★(D/δ)]?(3)
式中:C0-为在密度为ρ,弹性模量为K时的无边界液体介质中声音的传递速度,C0=K /ρ,对于水C0=1425m/s;
K-水的弹性模量,取2.04x105N/平方厘米;
E-管壁材料的弹性模量,N/平方厘米;钢管时,E=2.04x107N/平方米;D-供水管的直径,m m;
δ-供水管的管壁厚度,m m;
从式(2)中可以看出,当管道材料及所输送的介质确定以后,直接水锤的压力增值ΔP主要随着流速V0的增大而增大。
因而适当降低流速即增大管径来降低水锤的危害。
1.2间接水锤压力增值ΔP\
间接水锤的压力增值可近似由(4)式进行计算
ΔP\=T/T sΔP(4)
由于发生间接水锤时T s〉T,由式(4)可知,ΔP\〈ΔP,即同样条件下间接水锤直接水锤的水锤压力峰值要小。
从上式可以看出,T/T s的比值越小,间接水锤的压力增值ΔP\越小,即阀门关闭时间越长,ΔP\越小。
但如果关闭时间太长容易引起压力管道中的水大量倒流。
使水泵反转速度超过允许值,或者造成压力管道中的水柱被快速拉断,部分管段出现真空,甚至产生断流弥合水锤。
在工程实际中,当管网直径大于800mm时,一般以T s=(1.3~1.5)T为宜。
当管道直径较小、管道不长时,T s可以适当加大,T s可以是T的2-10倍,把实际水锤压力P限定在安全范围内。
2、防护措施
2.1采用恒压控制技术:
对水泵机组进行变频调速控制,对整个供水泵系统操作实行自动控制。
供水管网压力随着工况的变化而不断变化,机泵工频运行时经常出现低压或超压现象,容易产生水锤,导致对管道和设备的破坏,采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,可以通过控制微机设定机泵供水压力,保持恒压供水,避免了过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
2.2采用泄压保护技术:
2.2.1气压罐:
它利用气体体积与压力的特定定律工作。
随着管路中的压力变化气压罐向管道补水或吸收管路中的过高压力。
2.2.2水锤消除器:该设备主要防止停泵水锤,一般安装在水泵出口管道附近,利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作,即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力,防止水锤对设备和管道的冲击,消除器一般可分为机械式和液压式两种,机械式消除器动作后由人工恢复,液压式消除器可自动复位。
2.2.3泄压保护阀:该设备安装在管道的任何位置,和水锤消除器工作原理一样,只是设定的动作压力是高压,当管路中压力高于设定保护值时,排水口会自动打开泄压。
2.3采用控制流速技术:
2.3.1在建筑给水设计中,为防止或减小管中水锤及水流噪声的发生,管道流速宜采用规定范围中、下限值,DN≯40mm时,采用V=0.6-1.0m/s,DN〉40mm时,采用V=1.0-1.2m /s为宜。
2.3.2采用水力控制阀,一种采用液压装置控制开关的阀门,一般安装于水泵出口,该阀利用机泵出口与管网的压力差实现自动启闭,阀门上一般装有活塞缸或膜片室控制阀板启闭速度,通过缓闭来减小停泵水锤冲击,从而有效消除水锤。
2.3.3采用快闭式止回阀,该阀结构是在快闭阀板前采用导流结构,停泵时,阀板同时关闭,依靠快闭阀板支撑住回流水柱,使其没有冲击位移,从而避免产生停泵水锤。
2.4在管路中各峰点安装可靠的排气阀:
对供水装置的泵房实施自动控制、变频恒压改造,并配套在机泵出口安装水力控制阀(或快闭式止回阀),在管网各主干管上安装水锤消除器和泄压阀,在各管道波峰点安装自动排气阀。
2.5在管网系统安装中,采用柔性接口(铝接口、橡胶圈接口)采用减振吊架、支架等来减小水锤对管网的破坏。
在水泵进出水管上加设软接头,并对水泵基础进行防振处理等措施。
3、工程实例
3.1天华大厦工程:建筑高度89.8m,共26层。
地下一层水泵房设有生活给水泵二台,一用一备,消火栓给水泵三台,二用一备,喷淋给水泵二台,一用一备。
消火栓和喷淋给水系统采用高压给水系统,分高低两个区。
消防水泵扬程为100m,管径DN150mm,设计流速为1.0-1.2m/s,C=980.4m/s,水锤波相长T为12.2s,T s=2.25T=30s,理论上产生间接水锤的峰值为:1.68MPa,在施工中考虑高低区压差较大,在十七层高低区分区主管上加设一比例式减压阀,比例式减压阀不但能减静压,还能减动压,起到防止低区水锤作用,而且能保证低区工作压力不致过高而产生对管网、消防及给水设施的破坏。
还在17层给水主管上设有一防水锤水箱,以减少间歇停泵时所产生的水锤。
水泵控制阀采用多功能水泵控制阀,自动实现开泵时的缓开/准软启动,停泵时的速闭/缓闭,基本上可以实现现行液控缓闭阀的功能,即两阶段关闭过程(一般缓闭止回阀通过快关,慢关两阶段实现),安装完成后,据现场测试产生的停泵水锤压力峰值为 1.19MPa,远远小于一般处理水锤压力峰值2.25MPa,停泵后水泵最大反转速度为600r/min。
到现在为止,整个系统运转一切基本正常,大大减小系统运转维修管理费用。
3.2中国驻欧洲某使馆改建工程,使馆建筑面积12700平方米,建筑总高度1
4.40m。
给水系统有:生活给水系统、生活热水系统、采暖给水系统、消火栓给水系统,在机电设备用房设有一水池,生活和消防共用一套给水系统,采用水泵和气压罐给水系统,由于给水、热水、采暖和消防共用一给水系统,气压罐体积偏小,水泵起停水锤,管网压力波动较大,水泵起泵压力设置为0.35MPa,停泵压力设置为0.45MPa,而实际起停水泵时压力表显示在0.28MPa至0.65MPa之间来回跳动,为此造成给水水压很不稳定,淋浴热水根本无法使用。
经过改造,原有的水泵气压罐给水供消防专用,生活给水,热水和采暖给水增加一套恒压变频供水系统,生活给水,热水和采暖给水各自配有专用的气压罐,加设恒压管道泵,改造采用PLC自动控制系统,通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持在0.38MPa至0.42MPa之间,运行效果良好。