浅谈宁波市水库群联网联调工程水力过渡过程计算
践行民生使命 打造更温暖的甬城“水服务”

践行民生使命打造更温暖的甬城“水服务”
无
【期刊名称】《宁波经济:财经视点》
【年(卷),期】2022()4
【摘要】一江清泓向东流。
2020年随着宁波水库群联网联调工程的投产,每天主
供中心城区的白溪、皎口、周公宅等八大水库以及市外的钦寸水库,通过“一盘棋”大供水体系,将120多万吨优质原水汩汩输送而来,夏季用水高峰时日均超过160万吨,宁波中心城区水库直供水比例常态化保持在100%,供水保障得到实质性提升。
目前,宁波市水务环境集团所属“水库群”每年可供优质原水达7.2亿吨,各水库水
质均稳定在Ⅱ类及Ⅱ类以上。
【总页数】2页(PI0002)
【关键词】水库群;供水保障;供水体系;钦寸水库;水库水质;用水高峰;中心城区
【作者】无
【作者单位】宁波市水务环境集团有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV6
【相关文献】
1.保供水:水润甬城惠民生
2.践行民生使命打造更温暖的甬城“水服务” 宁波市
供排水集团有限公司3.聂云凌在"不忘初心、牢记使命"主题教育专题党课上强调——坚持以人民为中心在服务改善民生中践行初心使命4.厚值民心践行使命打造
民生幸福标杆——深圳市福田区园岭街道多措并举抓民生工作的探索与实践5.薪火相传党旗红甬水扬帆竞风流——宁波市水务环境集团有限公司打造“最温暖水服务”
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龙潭水库至1号隧洞管线水力过渡过程分析

龙潭水库至1号隧洞管线水力过渡过程分析杨立国;芦建军;王存存【摘要】龙潭水库至1号隧洞进口段为该工程的首部枢纽供水管段,与主输水管线连接,也是1号有压输水管线与2号无压输水主管线的结合点.其间,1号主管线段有石嘴子截引点、红家峡截引点有压力流汇入.为节省工程投资和减少水力损失,1号主引水管线采用PCCP管与玻璃钢管组合的管线型式,如何进行管线的压力控制,如何进行截引点汇入流量的控制,及如何控制1号有压管线的流量使之流入2号无压管线时安全,是需要进行水力研究采取措施的重要技术问题之一.【期刊名称】《中国水能及电气化》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】6页(P59-64)【关键词】输水管线;水力计算;措施【作者】杨立国;芦建军;王存存【作者单位】宁夏水务投资集团有限公司, 宁夏银川 750002;宁夏水务投资集团有限公司, 宁夏银川 750002;宁夏水务投资集团有限公司, 宁夏银川 750002【正文语种】中文【中图分类】TV1311 工程布置与概述1.1 1号主压力管线布置龙潭水库至1号隧洞入口的主输水管线,全长15.25km,水流为重力流。
该段输水管线涉及龙潭水库、石嘴子截引支线接入点、红家峡截引支线接入点、1号隧洞入口等4个计算节点,龙潭水库是该工程的取水首部枢纽工程,设计流量为2.25m3/s;石嘴子补水口位于主输水管线K5+215.8处,设计流量为0.55m3/s;红家峡补水口位于主输水管线K10+107处,设计流量为0.25m3/s;在石嘴子补水口、红家峡补水口分别设置流量调节阀,用于控制接入主管线的流量。
在主管线末端(1号隧洞入口)设置流量调节阀,用于控制主管线流量。
过渡过程计算时,主管线末端最小流量0.5m3/s,设计流量3.0m3/s,最大流量3.45m3/s。
1.2 输水管线的材料及桩号引水段504.81m:桩号0+000~0+504.81,设计引水流量2.25m3/s,由坝内现浇段、DN1800的钢管和隧洞组成。
“水库调洪演算的原理和方法”教案讲义

2、蓄泄方程
qf(V) 或q ~ V
Z(m)
0
Z~q洞
Z~q溢
H H0
q溢M1BH3/2
q洞M2H01/2
溢洪 q(m3/s) 道
q~H Z ~V q~f(V)
泄洪 洞
方程不是显式,无法直接求解
三、水库调洪计算方法
1、列表试算法
(1)由Z~V曲线、泄流计算公式推求q~V曲线。
(2)推求水库下泄流量过程线q~t。
• 二、无闸溢洪道水库的防洪计算 • (一)下游无防洪要求时 • (1)拟定方案;(2)调洪计算;(3)计算坝高;
(4)计算各方案的投资(5)选定方案
• (二)下游有防洪要求
• 在防洪水利计算中需要考虑下游安全泄量的要求, 分别对枢纽标准与下游防洪标准的洪水进行调洪计 要。具体的步骤是:
• (1)假定不同的溢洪道宽度B方案。
• 水库防洪计算的内容,主要包括以下几点: • (1)根据库区地形、地质等条件,分析洪水特性及
灾害情况,考虑兴利库容与调洪(防洪)库容结合的 可能和程度,拟定苦干个泄流建筑物形式、位置、 尺寸,以及汛期运用方式的方案。 • (2)对各方案进行调洪计算,求得每个方案相应于 各种设计洪水的最大下泄流量、调洪库容和最高洪 水位。 • (3)计算各方案的大坝造价、淹没损失、泄流建筑 物投资、下游堤防造价、水库防洪效益等经济指标、 进行技术经济分析与比较,选择最佳方案。
(4)推求Vm、V调、Zm。
V调=Vm-V汛限
q~V
qmax
Vm
Z~V
Zm
列表试算法小结:
洪水过程线 起始条件
q~V曲线的绘制←Z~V q~t曲线的推求←试算
qm的推求←绘图 Zm、Vm推求←查图(表)
xx电站工程施工图设计水力过渡过程大波动计算调保计算报告(交业主)

xxx电站工程水力过渡过程大波动计算报告xxxxxxxxxx勘测设计院2006年10月目录工程概况及计算任务 (2)计算要求及约束条件 (2)计算主要基本资料 (3)结论意见 (4)一、工程概况及计算任务:xxxxxx水电站位于xxx省xxxx岗乡,地处xxx河一级支流xxx河中下游河段,属xxx水电梯级开发规划的第六级。
电站最大水头63.39m,额定水头54.0m,最小水头48.5m,装机容量2×20MW。
本站引水系统由进水口、压力隧洞、主压力钢管、分岔管、支管、机组、尾水管组成。
本电站的调保计算采用河海大学的《水电站水力-机械过渡过程仿真计算通用软件》进行分析计算。
计算任务:1、上、下游正常高水位:2台机同时甩负荷:2×20MW→02、上、下游最高洪水位:2台机同时甩负荷:2×20MW→03、上游死水位、下游最低水位:2台机同时甩负荷:2×20MW→04、额定水头下2台机同时甩负荷:2×20MW→0二、计算要求及约束条件:1、选择合理的关机规律:2、计算蜗壳进口压力,最大值不超过96m:3、计算机组最大速率上升值,最大值小于60%:4、计算尾水管内的最大真空度不大于8m水柱:5、计算压力输水管全线各断面最高点的最小压力不低压0.02Mpa,不得出现负压脱流现象。
三、计算主要基本资料:1、上游前池水位:校核洪水位:518.32 m正常高水位:516.0 m死水位:502.0 m2、厂房尾水位:校核洪水位:461.64m最低尾水位:450.6m3、电站指标:装机容量:2×20MW额定出力:20.619MW最大水头:63.39m额定水头:54m最小水头:48.5m额定转速:250r/min转轮直径: 2.25mGD2:570t.m2安装高程:452.1m。
水轮机型号:HLF100-LJ-225发电机型号:SF20-24/4250调速器型号:WT-PC-804、压力引水管线:方案1:进水口中心高程为491.75m,主压力隧洞及钢管长288.32m,其中隧洞内径5.5m,壁厚0.5m,相应糙率0.014;末端分岔,岔管后为双支管,支管管径3.2 m,长度29.26m,后进主厂房再接管径3.2m,长度9.5m的压力钢管后接蜗壳。
大伙房水库输水(二期)工程水力过渡过程分析

头; n为水 击 波 波速 ,取为 a l00m/ ; 重 力 = 0 s g为 2 加 速 度 ,= .1m/2x为 沿 输 水 管 道 方 向 ;为 时 g 98 为输水管道 的坡度 ; A
交 替升 降 的现 象 ,这种 交 替 升 降 的压 强 作 用在 管 壁 、 门 或 其他 管 路 元件 上 , 可 能 导致 管 道 系 统 阀 有
发 生强 烈 的振 动 , 道严 重 变 形 甚 至爆 裂 , 重 危 管 严
站 )营 盘 配 水 站 及 4座 稳 压 塔 , 站 前 不 设 调 蓄 、 泵 水 池 , 个输 水 系 统 属 于压 力密 闭系统 。泵 站 上 游 整 为 有压 重 力流 输 水 ,输 水 管线 沿途 设 有 6个 配 水
配 水 站供 水 的 鞍 山下 游 加 压 站 以 及 向 鞍 山净 水 厂
供 水 的鞍 山分 支 加 压 站 。两 个 加 压 泵 站设 计 的 主
要作 用 不 同 : ) 山下游 加 压站 是克 服 管道 系统 水 1鞍
鲁+ i= 警+ 眦“ 警+警+ = g + 0
为 沿 程 阻 力系 数 , = / ( A 8g C, C为 谢 才 系数 , = / C I
口之 间 的高 差 为 5m ) 。
・
n R1, 水 力半 径 ) 制 方程 为 典型 的 双 曲线 ・ / R为 6 。控
8 ・
Q 生箜 ! 塑
——
壅j
规划设计
闭 方式 进 行 优 化 选 择 ,使 输 水 管道 中 的 水 击压 力
满足 工程 设 计 需 要 ,最 终 提 出 合理 的 阀 门 启 闭方
长距离输水管水力过渡过程分析实例

长距离输水管水力过渡过程分析实例发布时间:2022-05-07T10:11:26.742Z 来源:《新型城镇化》2022年9期作者:汤凯琳[导读] 对长距离输水管道及中间加压泵站的水力过渡过程分析及管道系统阀门选择。
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司摘要:对长距离输水管道及中间加压泵站的水力过渡过程分析及管道系统阀门选择。
关键词:长距离输水管道中间加压泵站水力过渡过程分析阀门设置1、前言水力过渡过程:当供水系统从一个状态转移到另一状态,或在稳定运行时受到扰动,系统都会出现非恒定的暂态(过渡)过程,由此产生的一系列工程问题:压力水管道中的水锤现象、调压室(水位波动现象)及水泵机组转速变化和调速问题。
根据2019年最新颁布的《室外给水设计标准》(GB50013-2019),增加了7.3长距离输水章节,要求输水管道系统对瞬态水力过渡过程进行分析。
要求采取水锤综合防护设计后的输水管道系统不应出现水柱分离,瞬时最高压力不应大于工作压力的1.3倍~1.5倍。
下面以广西省南方沿海城市某输长距离水工程为例,进行简要水力过渡过程分析。
2、项目概况及水力过程分析该案例供水工程区域地势平缓,输水量为30万m3/d,采用两根DN1800双管供水,输水距离总长为33km。
该项目水源为水库,死水位为21m,末端供水至水厂絮凝反应沉淀池,水面高程23m。
输水线路呈两端高中间低,采用先自流后加压的供水模式,加压泵站位于输水管线中间段,其中重力自流段长14km,加压段长19km。
中间加压泵站地面高程为5.0m,水泵采用由吸水井吸水的方式,泵站吸水池水压标高为12m,吸水池特征水位为:最高运行水位为9m,最低运行水位2m,正常运行水位9.0m。
泵站采用六台变频水泵,每台水泵参数一致:流量Q=552~920~1104L/s,扬程H=49~38~31m。
正常运行工况下管道压力参数详见表2第1部分。
本工程采用美国肯塔基大学Kypipe系列的TranSurge2018水锤分析软件进行模拟计算。
水电站过渡过程与仿真(3)

dx 1 V V a 2 dt
3.1 特征线方程
解得:
1 a
1 dH 1 dV f V V 1 V sin 0 a dt g dt 2 gD a C dx V a dt
分别称为C+上成立的相容性方程和C+特征线方程
H PNS CP BPQPNS
4. 管道末端的阀门:在这里阀门也可以是冲 击式水轮机喷嘴。为分析方便,取阀门中 点水平面作为测压管水头的基准线。在一 般情况下,通过阀门孔口的流量为:
QP Cd AG 2gHP Qr (Cd AG )r 2gHr C A d G (Cd AG ) r
1 dH 1 dV f V V 0 a dt g dt 2 gD C dx a dt
1 dH 1 dV f V V 0 a dt g dt 2 gD C dx a dt
3.2 有限差分方程
把一根管子等分为n段,每一段的长度 为x,如图3-2所示,算出时步为 t=x/a。 在图示网格中,正向倾斜的对角线AP 满足方程C+特征线方程。如果在A点 的因变量V和H已知,则C+相容性方程 (此方程沿C+线成立)可以在端点A和P 间积分,从而可以用P点的未知量V和 H把该方程表示出来; 图上朝负方向倾斜的对角线BP满足方 程C-特征线方程,沿BP对C-相容性方 程积分,用B点的已知条件和P点的未 知条件,可以得出用在P点的同样两个 未知变量表示的第二个方程。 联立求解这两个方程,可以得出xt平面 中以P标出的点在特定时间和位置的参 数。
3.3 基本边界条件
基于C平台的水力过渡过程计算研究

基于C平台的水力过渡过程计算研究张建勋;杨超【摘要】为了准确预测机组过渡过程时的状况,推荐较为合理的导叶关闭时间和规律,以七里塘电站为例,应用基于C程序编制的过渡过程计算程序,结合电站引水系统和机组参数,计算不同工况下的结果,与实际运行时导叶设定的关闭规律和时间对比,结果表明,程序计算结果与实际运行规律很接近,说明该程序应用于计算电站过渡过程是可行的.【期刊名称】《吉林水利》【年(卷),期】2019(000)007【总页数】4页(P34-36,41)【关键词】过渡过程;导叶;七里塘;C程序【作者】张建勋;杨超【作者单位】贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州贵阳 550002;贵州省水利水电勘测设计研究院,贵州贵阳 550002【正文语种】中文【中图分类】TV7341 概述水力过渡过程也称为非恒定流、瞬变流,是指系统中的水流从某一恒定状态转换到另一恒定状态的过程,这个过程主要是指水轮机组和引水管道各节点处的水头、流量等特征值连续动态变化的过程。
相关电站运行经验表明,几乎所有水电站的水力机械的事故都是在水轮机组过渡过程出现不可预知的情况下发生的,比如水电站整个发电系统的负荷变化过大或过快导致压力钢管的水流极不稳定,出现强烈的水锤效应和管道压力振动。
一般来说,过渡过程是比较短暂的,通过调速系统的调节,机组会趋于稳定状态,但恶劣的过渡过程,不仅会危害水电站建筑物、机电设备和运行人员的人身安全,还可能会危及到整个电网的安全。
文章基于C语言程序平台,结合水电站运行时的各种工况,通过水力模拟计算找到改善过渡过程的方法,确保水电站安全运行。
2 研究方法在20世纪30年代前,计算水锤主要是应用连锁方程进行反复的算术运算。
计算工作量非常大[1];从20世纪30年代起,图解法渐渐发展起来,但由于其计算精度取决于作图的技巧,工作量也比较大;从20世纪60年代起,由于计算机的出现,利用电子计算机计算水锤过程受到越来越多的关注。
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浅谈宁波市水库群联网联调工程水力过渡过程计算
作者:朱亚磊
来源:《水能经济》2018年第06期
【摘要】在输水系统中,水流从一个稳定状态变到另一个稳定状态,称为水力过渡过程,水锤是水力过度过程中流体运动速度骤然发生变化而引起水压力剧烈变化的瞬变过程。
对输水系统水力过渡过程进行模拟分析是输水系统安全的需要,模拟结果可以为水锤防护策略制定提供了基础依据。
对水锤的破坏作用认识不足,考虑防护不周,就可能会引起事故造成巨大损失。
因而,水力过渡过程分析,并研究过渡过程中水锤的规模及防护对于保证工程安全运行、降低工程成本,合理制定工程运行调度原则有着十分重要的意义。
【关键词】水库群;联网联调,水力过度过程;水锤;计算
1、工程概况
宁波市水库群联网联调(西线)一期工程主要由钦寸水库亭下至宁波引水工程、溪下水库引水工程、东西线(岭脚至萧镇段)连通工程三部分组成,主要位于宁波市奉化和鄞州西部山区,本工程线路输水线路全长41.32km。
本项目建成后,将进一步提高宁波市水资源调控能力、完善并优化宁波市水资源配置网络,为宁波市经济社会发展提供重要基础支撑。
2、工程任务和规模
2.1引水工程规模
根据2030水平年宁波中心城区、杭州湾新区需水要求,结合本次2030水平年联合调度水量平衡分析成果,从充分利用丰、平水年水库优质水资源增加供水量的角度考虑,认为可行性研究阶段确定的引水工程规模是合适的。
(1)钦寸水库亭下至宁波引水工程。
钦寸水库亭下至宁波引水工程是西线水源联网连通工程的主力输水工程,该工程调节钦寸、亭下、许江岸(远期纳入)水库水源主要向桃源水厂、江北水厂(远期纳入)配置原水,水量丰富时向杭州湾新区、江东水厂供水。
根据逐日水量平衡计算成果,亭下调节站至岭脚分水点段输水工程设计规模(净输水规模,以下同)97万m3/d(桃源水厂(50万m3/d)、杭州湾新区(12万m3/d)、江北水厂(15万m3/d)和江东水厂(20万m3/d));岭脚分水点至溪桃源水厂段输水工程设计规模77万m3,其中至杭州湾新区和江北水厂的输水隧洞接口在本工程中予以预留,预留规模为27万m3/d,满足钦寸
—亭下—许江岸等水库水量丰富时向杭州湾新区(12万m3/d)、江北水厂(15万m3/d)的输水要求。
当周公宅—皎口水库因故不能向毛家坪水厂供水时,钦寸水库亭下至宁波引水工程承担毛家坪水厂的应急供水,大岙连接段输水工程设计规模为35万m3/d。
(2)溪下水库引水工程。
皎口水库至溪下水库连通工程实施后,溪下水库日常供水规模为10万m3/d,溪下水库向桃源水厂应急供水设计输水规模为35万m3/d,相应的溪下加压泵站规模为35万m3/d。
(3)皎口水库至溪下水库连通工程。
皎口水库至溪下水库连通工程输水规模80万
m3/d,可以充分利用皎口水库弃水增加溪下水库供水量。
(4)东西线(岭脚至萧镇段)连通工程。
东西线(岭脚至萧镇段)连通工程即岭脚分水点至萧镇常规输水规模20万m3/d,满足西线水库群水量丰富时向江东水厂(20万m3/d)的输水要求;为了远期东西线骨干水源沟通(即萧镇至横山水库引水管线沟通工程),实现东西线骨干水源工程的应急调节,东西线(岭脚至萧镇段)连通工程预留至横山水库引水工程输水管线接口,预留规模与横山水库至东线水厂(东钱湖及北仑水厂)引水规模25万m3/d相匹配。
因此,东西线(岭脚至萧镇段)连通工程输水规模45万m3/d。
2.2主要引水工程
经过技术经济综合比较,本工程推荐线路输水线路全长41.32km,主要由钦寸水库亭下至宁波引水工程、溪下水库引水工程、东西线(岭脚至萧镇段)连通工程三部分组成。
(1)钦寸水库亭下至宁波引水工程。
钦寸水库亭下至宁波引水工程主要由亭下调节站、输水隧洞、输水管道、沿线各类阀室、大岙连接段等组成。
输水线路自亭下流量调节站起始,终至桃源水厂,输水主线长约27.90km(不包括大岙连接段长度约0.8km),其中隧洞长25.76km,管道长2.14km。
(2)溪下水库引水工程。
溪下水库引水工程设计引水规模为35万t/d,主要建筑物由输水管道、输水隧洞、溪下加压泵站等组成。
溪下水库引水管道从大坝发电引水钢管末端(放空管分岔点下游)位置接出后经溪下泵站加压后向西跨越泄洪渠进入隧洞,向西经永福庵南侧再折向南至溪下水库库尾出洞后,以管道的型式往南穿越溪下水库库尾进入桃源水厂配水井。
输水线路全长2.68km,其中隧洞长2.17km,管道长0.51km。
(3)东西线(岭脚至萧镇段)连通工程。
东西线(岭脚至萧镇段)连通工程输水隧洞设计引水规模为45万t/d,输水管道设计引水规模为45万t/d,主要建筑物由输水隧洞、输水管道、萧镇配水站及附属建筑物等组成。
输水管线自钦寸水库亭下至宁波引水工程输水隧洞岭脚
南侧处分水,向东南开挖隧洞至自觉寺水库西侧,出洞后以管道的形式穿越国道、甬金高速至萧镇配水站,再利用萧镇至江东水厂现有管道引水至江东水厂。
岭脚至萧镇输水线路全长
9.93km,其中隧洞长8.51km,管道长1.42km。
3、工程布置与参数设置
3.1上游水位
钦寸水库:正常蓄水位98m,死水位66m,最高輸水水位102.96m;亭下水库:正常蓄水位82.65m,死水位44.05m,最高供水水位为89.63m;许江岸水库:正常蓄水位98m,供水死水位65m;亭下调节站:钦寸水库、亭下水库、许江岸水库(远期纳入)来水经流量调节阀调节后亭下调节站最高水头88m,最低水头58.8m。
溪下水库:正常蓄水位55m;供水死水位27m;
3.2供水流量
(1)钦寸水库亭下至宁波引水工程。
1)亭下调节站至岭脚分水点段输水工程设计规模(净输水规模,以下同)97万m3/d,满足钦寸—亭下—许江岸等水库水量丰富时向桃源水厂(50万m3/d)、杭州湾新区(12万m3/d)、江北水厂(15万m3/d)和江东水厂(20万
m3/d)的输水要求;2)岭脚分水点以下输水工程设计规模77万m3/d,满足钦寸—亭下—许江岸等水库水量丰富时向桃源水厂(50万m3/d)、杭州湾新区(12万m3/d)、江北水厂(15万m3/d)的输水要求(其中至杭州湾新区和江北水厂的输水隧洞接口在本工程中予以预留)。
(2)溪下水库引水工程。
溪下水库日常供水规模为10万m3/d。
钦寸亭下水库引水工程因故不能向桃源水厂供水时,由溪下水库向桃源水厂应急供水,应急工况设计输水规模为35万m3/d,相应的溪下加压泵站规模为35万m3/d。
(3)东西线(岭脚至萧镇段)连通工程。
东西线(岭脚至萧镇段)连通工程即岭脚分水点至萧镇常规输水规模20万m3/d,预留规模与横山水库至东线水厂(东钱湖及北仑水厂)引水规模25万m3/d相匹配。
因此,东西线(岭脚至萧镇段)连通工程输水规模45万m3/d。
3.3调度方式
本工程运行调度控制原则及方式如下:
1)钦寸水库亭下至宁波引水工程。
钦寸水库亭下至宁波引水工程调度方式分为两种情况,一是联合供水,二是单独供水。
联合供水;即钦寸、亭下、许江岸(远期纳入)水库水源经输水管道、调节阀汇合至亭下调节站联合供水,由亭下调节站调节来自三个水源地的压力水
头,实现亭下至宁波引水的总流量控制。
单独供水:当遇到某个水库处于低水位,或遇到应急情况如某个突发水污染事故、或输水工程事故时,可由其余两个或单个水库来供水。
根据上游水位及供水流量,在上游水位不能满足重力流供水的情况下利用桃源水厂前泵站加压供水。
2)溪下水库引水工程。
溪下水库引水工程,由溪下水库引水,经溪下泵站控制其供水流量。
3)东西线(岭脚至萧镇段)连通工程。
东西线(岭脚至萧镇段)连通工程,取水自西线工程岭角分水点由萧镇配水站站前控制阀门控制其供水流量。
4、计算方法
运用特征线法求解水锤问题的步骤为:第一步,将不能直接求解的流动暂态偏微分方程式转化为特定形式的全微分方程组,称为特征线方程;第二步,对全微分方程组进行积分,产生近似的代数积分式——有限差分方程;有限差分方程对管路划分为多个步段Δ x,对时间划分为多个时段Δt ,逐次地进行求解,分段愈细密,其解与原积分愈近似,不过计算工作量也愈大;第三步,根据有限差分方程和管路系统的边界条件方程编制源程序上机运算。
5、结论与建议
5.1 结论
为保证上游输水隧洞水击安全,石沿山支洞、张家车支洞、晚香岭支洞、倪家岙支洞及雪岙支洞予以保留。
工程建成后,关阀正常运行工况和紧急工况的时间应尽量控制开阀和关阀时间,本工程模拟中,采用的关阀时间为20s,按上述时间操作,可保证系统安全。
东西线(岭脚至萧镇)联通工程萧镇处阀萧镇处阀门关闭对钦寸水库亭下至宁波引水工程主线路影响较小,对分水点至萧镇段影响较大,最大压力水头出现在阀门前,因此在阀前管道设计中应注意安装安全泄压阀等保护装置。
溪下泵站停泵水锤对输水线路影响较小,过程中局部会出现负压,产生负压的位置在上游桃源水厂进水阀位置,但并未出现水柱拉斷的现象,不会产生弥合性水锤。
5.2 建议
本工程水力过渡过程对工程的安全性对阀门启闭的过程依赖性较大,建议对桃源水厂前控制阀及萧镇处启闭阀的启闭方式及结构可靠性进行研究,以确保运行中阀门的启闭可控制,结构可靠。