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合理的水锤防护措施是长距离供水工程安全运行的保障,单向塔、空气罐与空气阀是供水工程出现事故时的主要防护措施。项目组通过参加国内外学术交流、开展模型试验、收集整理国内多个大型供水工程实际运行资料,取得了如下研究成果: (1)针对长距离供水管道中的水力过渡过程特征,考虑长管道水力充填对水锤大小的影响,推导了直接水锤计算公式,同时修正了间接水锤公式,修正后的水锤计算公式不仅可用于供水系统水锤分析,同时还为折线关阀规律的设计提供了科学依据,完善了传统的水锤理论。 (2)针对两种不同类型的泵站供水系统,结合水泵全特性曲线,确定了泵后最小降压可能发生位置,推导了最大降压值的理论计算公式,并通过实际工程进行了验证,为长距离供水工程的管路设计与水锤防护提供了理论指导。 (3)进行了单向塔的水锤防护性能研究。在确保管道运行不出现负压的前提下,构建了单向塔布置的理论分析和数值优化总体框架,明确了多个串联单向塔的设置位置与高度关系,提出了不同工况下长距离供水管线中设置单向塔应满足的通用准则,同时结合工程实例,进行了单向塔布置方案优化,为长距离供水管道中单向塔的布置提供了科学依据。 (4)进行了空气阀的水锤防护性能研究。针对原空气阀数学模型的缺陷,建立新的空气阀模型,为空气阀进、排气过程的模拟预测提供科学方法;在满足管道最大允许负压设计标准的前提下,明确了不同空气阀设置位置、间距、数量与管道布置的关系,推导了不同工况下长距离供水管线中设置空气阀应满足的通用准则与相关公式,同时结合具体工程实例,进行了空气阀布置方案优化,为长距离供水管道中空气阀的布置提供了科学依据。 (5)推导了空气罐防护方案下的涌浪极值、压力极值近似理论解,分析了空气罐阻抗孔尺寸、水气比、温度、多方指数、运行工况对水力过渡过程的影响规律;针对空气罐三种可能的运行控制模式,给出了不同模式下的空气罐运行范围,并进行了试验验证,为供水工程中空气罐的推广应用与安全运行提供了理论依据。 (6)针对长距离供水工程中单一水锤防护措施的缺陷,开展了单向塔与空气阀、空气罐与空气阀水锤联合防护措施研究,并提出了水锤防护措施联合布设方法与原则,为长距离供水管道布置方案优化提供了科学指导。 2100433B
合理的水锤防护措施是供水系统安全经济运行的保障,单向塔、空气罐与空气阀是泵站及供水系统出现事故时的主要工程防护措施。本项研究以水锤分析为基础,针对长距离供水管道中的水锤特征,研究考虑摩阻影响的输水系统水锤公式,并探讨其适用范围,为水锤理论的深化拓展奠定基础;构建设置单向塔与空气阀方案进行水锤防护的理论分析和数值优化框架,明确长距离供水工程单向塔设置位置与高度的关系,提出不同工况下供水管线中设置单向塔与空气阀应满足的基本准则,为工程设计提供参考;针对空气罐防范水锤的特点,提出空气罐的适用条件及体型尺寸的设计理论,为工程应用提供依据;针对原空气阀数学模型的缺陷,提出合理假设,建立新的空气阀模型,为空气阀进、排气过程的模拟预测提供科学方法。
其工程项目总投资应当包括必要承担的城市供水工程建设资金。请教下该如何解读所以工程建设资金作为预算中一部分价格来计算的,你好16元M2是国标中的价格,
给水工程基本上指的是建筑物内的供水工程;但是供水工程的范围更大,南水北调,这种工程叫战略性的供水工程,不能叫给水工程......
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高扬程大起伏地形长距离输水工程水锤防护实例研究
针对我国某长距离压力输水工程,通过不同防护设备方案比选对管道进行水锤防护实例研究。结果证明,在高扬程大起伏地形长输管线中,以空气阀作为必备的基础防护措施,合理设置抗水锤气压罐可有效保证高扬程大起伏地形长距离输水工程的管道运行安全。
长距离输水工程停泵水锤防护措施研究
在长距离输水工程中,管线在停电和停泵后由于水压降低而诱发水锤现象,严惩危害管道的正常运行,为了保护管道,通过多种方案的技术经济比较,如加大泵组的转动惯量、设置空气压力罐、空气阀、双向稳定塔等方案,最后选定在管道的沿线设置多个单向塔,通过各个单向塔的共同作用很好地解决了管道中的水锤问题;其结果可供长距离供水工程中设置单向塔方案参考。
前言
目录
主要符号表
第一章 绪论
第二章 水锤分析的基本理论和方法
第三章 防水锤止回阀的研究
第四章 新型防水锤偏心蝶阀的研究
第五章 长输水管线的水锤分析
第六章 多泵站长距离的密闭输油管线的水锤
第七章 管道中的空泡溃灭水锤
第八章 城市热水供热网的水锤分析
第九章 核电厂液体冷却循环系统的水锤分析
第十章 流体瞬变与管道振动
第十一章 管道支撑设计和水锤防护规程研究
附录A 单管计算程序
附录B 单泵计算程序
参考文献
索引
《停泵水锤及其防护》 是水锤及停泵水锤方面的专著,内容包括水锤基本概念和理论、水锤的各种计算方法、停泵水锤的计算原理和计算方法以及停泵水锤防护措施。《停泵水锤及其防护》以工程实用为唯一宗旨,对于重要的或复杂的水锤防护措施与工程均给出设计(计算)程序、电算源程序和工程实例,以便读者采用;同时,以大量篇幅介绍了作者在停泵水锤防护技术与工程设计方面的最新研究成果,特别是在“伴随有多处水柱分离停泵水锤的分析与综合防护设计”方面的成果,并给出两个城市的工程实例。
【学员问题】停泵水锤的防护措施?
【解答】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。
①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。
②输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变。
③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。
④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。调压塔将随着管路中的压力变化向管道补水或泄掉管路中的过高压力,从而有效地避免或降低水锤压力。这种方式工作安全可靠,但其应用受到泵站压力和周边地形的限制。
b.单向调压塔:在泵站附近或管道的适当位置修建,单向调压塔的高度低于该处的管道压力。当管道内压力低于塔内水位时,调压塔向管道补水,防止水柱拉断,避免弥合水锤。但其对停泵水锤以外的水锤如关阀水锤的降压作用有限。此外单向调压塔采用的单向阀的性能要绝对可靠,一旦该阀门失灵,可能导致发生较大的水锤。
c.气压罐:国内使用经验不多,在国外(英国)使用较广泛。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,其作用与双向调压塔类似。
d.水锤消除器:80年代以前曾经广为采用。它安装于止回阀附近,管道中的水锤压力通过开启的水锤消除器泄掉。某些水锤消除器无自动复位功能,容易因误操作导致发生水锤。
e.缓闭止回阀:有重锤式和蓄能式两种。这种阀门可以根据需要在一定范围内对阀门关闭时间进行调整。一般在停电后3~7s内阀门关闭70%~80%,剩余20%~30%的关闭时间则根据水泵和管路的情况调节,一般在10~30s范围。可以利用计算机模拟最佳时间,并现场调试确定。值得注意的是,当管路中存在驼峰而发生弥合水锤时,缓闭止回阀的作用就十分有限。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。