停泵水锤的计算方法重点讲义资料

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1、停泵水锤计算及其防护措施停泵水锤是水锤现象中的一种,是指水泵机组因突然断电或其他原因 而造成的开阀状态下突然停车时,在水泵及管路系统中,因流速突然变化 而引起的一系列急剧的压力交替升降的水力冲击现象。一般情况下停泵水 锤最为严重,其对泵房和管路的安全有极大的威胁,国内有几座水泵房曾 发生停泵水锤而导致泵房淹没或管路破裂的重大事故。停泵水锤值的大小与泵房中水泵和输水管路的具体情况有关。在泵房 和输水管路设计时应考虑可能发生的水锤情况,并采取相应的防范措施避 免水锤的发生,或将水锤的影响控制在允许范围内。我院在综合国内外关 于水锤的最新科研成果并结合多年工程实践的经验,以特征线法为基础开 发了水锤

2、计算程序。这一程序可较好地模拟各种工况条件下水泵及输水管 路系统的水锤状况,为高扬程长距离输水工程提供设计依据。1 停泵水锤的计算原理停泵水锤的计算有多种方法:图解法、数解法和电算法。其基本原理 是按照弹性水柱理论,建立水锤过程的运动方程和连续方程,这两个方程 是双曲线族偏微分方程。运动方程式为:JH 总 j 4- 1X V/J / + S XJV/f.r 4- f/U X v上竝片=(J连续方程式为:dH/dt + V+ d 2/g x ? VX? J = 0式中 H 管中某点的水头V管内流速a水锤波传播速度x管路中某点坐标g重力加速度t时间f管路摩阻系数D管径通过简化求解得到水锤分析计算的

3、最重要的基础方程H-H = F(t-x/a)+F( t+x/a)(3)0V-V = g/a X F( t-x/a)-g/a X F( t+x/a)(4)0式中 F(t-x/a)直接波F(t+x/a)反射波在波动学中,直接波和反射波的传播在坐标轴(H, V)中的表现形式为射线,即特征线。它表示管路中某两点处在水锤过程中各自相应时刻的水头H与流速V之间的相互关系。为了方便计算机的计算,将上述方程组变换为水头平衡方程和转速改变方程,即成事故停泵时水泵的两个边界条件 方程式:F =PMBQv+H (B 2+v2)(A +A x) H V2/(t 2) =0(5)1 n 0 1 0F = (B 2+v2

4、)(B +B x)+m C (B B ) = 0(6)2 0 1 0 3 0式中B N/N (实际转速/额定转速)nvQ/Q (实际流量/额定流量)n通过上述两式的联立,采用牛顿一莱福生迭代公式,可以解出V和B的近似数值。将水泵的全面性能曲线改造为仅与转速和流速有关的全面性能曲线,以便计算机在解方程时取值,即:WH(x) = h/(B 2+v2)(7)WM(x) = m/(B 2+v2)(8)式中 hH/H (实际扬程/额定扬程)nmM/M (实际转矩/额定转矩)n现行的水锤计算方法就是基于上述原理。2 几种边界条件下水锤工况的模拟结果根据我国南方某城市取水泵房的水泵及输水管线的实际情况,采用

5、计 算机程序模拟水锤情况如下(均按最低枯水位计算):基本情况:水泵机组:Q=5 000 m3/h,H=55 m,N=741 r/min,N =132.4,GD2=874.nnns7 kg. m2, M =932.72 kg. m,近期单台运行,远期两台运行。n输水管线:DN=1 400 mm,L=5 750 m,几何扬程:35 m (近期),45m(远期)。泵房和输水管线如图 1 所示:2.1 假设为有阀管路停泵水锤 普通止回阀普通止回阀管路停泵水锤计算结果如表 1 所示表1普通止回阀管路停泵水锤计算结果运行条件泵出口处最大压力值(kPa)当加大水泵机组转动惯量适当的倍数时,泵出口处最大压力值

6、(kPa)两台水泵并联运行1 536(156.7 m)830(84.68 m)一台水892617(63.0 m)泵运行 (91.05 m)表1 中所列数据为假设水泵出口处的流速为零时阀门即刻关闭所产 生的水锤压力值。实际工况中,阀门关闭总要一段时间,因此实际水锤值 将与表中所列数据有出入。根据计算机模拟结果,如果在此条件下适当增 加水泵机组的转动惯量可以将水锤压力值明显降低。 缓闭止回阀缓闭止回阀管路停泵水锤计算结果如表2 所示。表2缓闭止回阀管路停泵水锤计算结果运行条件最佳阀门关 闭条件卜泵 出口处最大 压力值(kPa)水泵最大倒转速度比(0邙)n水泵最大 倒流量比 (Q/Q)n最佳阀门关

7、闭组合条件 (关阀时间和 阀门关闭程度)两台水泵并联运行867(88.5 m)0.06-0.23快关:3 s, 80%慢关:24 s, 20%一台水泵运行655(66.8 m)0.03-0.15快关:3 s, 80%慢关:21 s, 20%经过计算机模拟,当关阀时间和快慢组合与最佳模拟条件不同时,泵前最大压力值都将有所增加。因此一个装有两阶段关闭阀门的输水系统,其阀门的操作过程应经过计算确定,并应在试运行中调整。此种设备定货 时应向制造厂提出具体的技术要求(快、慢关闭时间及可调性)。 管路发生断流停泵水锤(即弥合水锤)此泵房出水管在穿越大堤处(距泵出口 40 m)形成了驼峰,经计算, 此处将发

8、生弥合水锤。实际观测与计算机模拟的结果相近,计算机模拟结 果如表 3 所示。表3普通止回阀管路发生弥合水锤计算结果运行条件枯水位时泵 出口处最大 压力值(kPa)洪水位时泵 出口处最大 压力值(kPa)枯水位驼峰处水锤压力值(kPa)洪水位驼峰处水锤压力值(kPa)两台水泵1 7051 3121 6951 302并联运行(173.95 m)(133.85 m)(172.97 m)(132.85 m)一台水1 1716441 068605泵运行(119.5 m)(65.7 m)(110.93 m)(61.7 m)从表 3 得知,当管路中发生断流的停泵水锤(即弥合水锤)时,水锤值很大,达到几何扬程

9、的4倍以上,必须引起高度重视。2.2 结论性意见停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关,当几何扬程$30 m,其各种工况下的最大水锤压力值(H )与几何扬程(H)的比值,水泵最大逆转 maxo转速0 与额定转速0的比值分别列入表4。maxn表4几种管路条件下停泵水锤计算结果比较表水锤边界无逆止阀普通逆缓闭逆普通逆止阀管路中条件管路止阀止阀有弥合水锤发生H /Hmaxo0.9 1.441.91.253.0 5.00 /0maxn-1.25-0.2为了避免停泵水锤的危害,可在如下方面采取措施: 对于无逆止阀的管路系统这种停泵水锤的情况并不严重,最大的水锤值为几何扬程的1.40倍 左右,须注意的是水

10、泵机组倒转和水大量倒流造成的损失和危害。一般情 况下,无逆止阀管路主要应避免水泵机组的长时间过度倒转,以防水泵轴 套松脱和机组共振。通过计算程序模拟有如下规律:输水距离在1.25. 0 km 范围,管线愈长,停泵水锤值愈大,水泵机组倒转愈严重。管线长 度超过5.0 km,长度继续增加对水锤值影响较小。几何扬程增高,最大 水锤值和水泵机组倒转值均有增加,当几何扬程50 m时,水泵机组倒 转值将持续超过额定正转速(0/0 WT.0),超过规范的允许范围。在max n 这种情况下应与水泵制造厂联系采取相应的技术措施以确保水泵在倒转 运行工况下安全。对于无逆止阀管路选用转矩(Mn)较小、转动惯量(GD

11、J 较大的水泵机组将有利于改善停泵水锤发生时的水泵和管路工况,推迟水 泵的倒转,降低倒转值。 对于装有普通止回阀的管路系统这种停泵水锤的情况较为严重,最大的水锤值为几何扬程的1.90 倍 左右。输水距离在1.25.0 km范围时,管线愈长,停泵水锤值愈大。管 线长度超过5.0 km,长度继续增加对上述参数影响较小。几何扬程增高, 停泵水锤值也愈大。对于取水泵房,若条件许可(输水管路较短,水泵允 许短时间倒转),可取消普通逆止阀。如果采用了普通逆止阀,则水泵机 组、管路配件和管路系统的耐压等级和稳定性均应考虑最大水锤压力值。 对于装有缓闭逆止阀的管路系统缓闭逆止阀对于降低停泵水锤有明显效果。缓闭

12、逆止阀的使用应结合 具体情况,快慢两个阶段的关阀历时应根据泵房水泵性能和输水管路的边 界条件进行计算机模拟,得出最佳的理论时间组合,并在试验运行中调整, 以期获得最佳关阀历时和快慢两个阶段的关阀历时的分配。如果关阀时间 长于或短于最佳关阀历时或快慢两个阶段的关阀历时采用不当,均会导致 产生很大的水锤压力值。计算机模拟结果表明:调整理想的缓闭逆止阀管 路的停泵水锤值可控制为几何扬程的1.45倍左右,而非理想状况下的缓 闭逆止阀管路的最大停泵水锤值可达几何扬程的2.52.8 倍。此外,快 慢两个阶段的关阀历时的选用也是很有讲究的,一般要求停泵后 5 s 内应 关闭阀门的 80%以上。若整个关阀历程

13、是匀速的也会导致产生较大的水锤 压力,模拟结果如表 5。表5缓闭逆止阀模拟结果关阀历时模拟最佳其他关阀历时及快慢时间分配情况及快慢时间分配关阀历时及快慢时间分配1234关阀历时(S)181824918快关时间(关闭 80%, s)3336慢关时间均匀关闭(关闭剩余1521612的 20%, s)最大停泵水9001 3151 7261 3241 063锤值(kPa)(91.8 m)(134.2 m)(176.1 m)(135.1 m)(108.5 m)基本参数:几何扬程62 m,三台水泵并联工作,输水管路1.3 km,管径1.0 m。 普通逆止阀管路中有弥合水锤发生 在输水管路布线时应尽量避免纵

14、坡的突然变化,特别要防止出现“驼 峰或膝部”,否则可能导致发生弥合水锤,而弥合水锤的最大压力值为几 何扬程的35倍,其对泵房和输水管路系统将产生极大的危害。一般情 况下,驼峰出现处的高程为几何扬程的30%80%时最为不利(水锤值最 大)。根据模拟运算,当几何扬程在25 m以上且管路中一定的高程位置 存在“驼峰或膝部”,其最大弥合水锤值将超过980 kPa(100 m水柱)。 对于弥合水锤不可避免的情况(已经建成的输水系统中存在驼峰),则应 采取工程技术措施进行水锤防护。3 停泵水锤防护措施由于停泵水锤可能导致泵站和输水系统发生严重事故(如泵房内设备 或管道破裂导致泵房淹没,输水管破裂导致沿途房屋渍水),因此有必要 根据具体情况采取相应的措施来消除停泵水锤或消减水锤压力。 降低输水管线的流速,可在一定程度上降低水锤压力,但会增大 输水管管径,增加工程投资。 输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变。 通过模拟计算,选用转动惯量GD2较大的水泵机组或加装有足够惯性的飞轮,可在一定程度上降低水锤值。 设置水锤消除装置a. 双向调压塔:在泵站附近或管道的适当位置修建,双向调压塔的 水面高度应高于输水管道终点接收水池的水面高度并考虑沿管道的水头 损失。

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