国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

重力帶壓長距離輸水系統(tǒng)瞬態(tài)分析

2016-02-16 11:36:32張永紅
天然氣與石油 2016年5期
關鍵詞:壓閥包絡線水錘

何 化 曹 亮 張永紅

中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司, 四川 成都 610041

重力帶壓長距離輸水系統(tǒng)瞬態(tài)分析

何 化 曹 亮 張永紅

中國石油集團工程設計有限責任公司西南分公司, 四川 成都 610041

在地形條件允許的情況下,設計了1條長70 km,最大高差210 m的重力帶壓長距離輸水管道,該輸水管道起端高于末端,無泵等動力源,系統(tǒng)設計壓力為2.5 MPa。為解決工程中無動力輸水系統(tǒng)的可靠性問題,使用KYPIPE模擬分析了極端工況,發(fā)現(xiàn)整個系統(tǒng)末端節(jié)點出現(xiàn)了大幅升壓,達355.34 m水柱(1 m水柱=9.8 kPa),而最大負壓出現(xiàn)在系統(tǒng)起端,達到了-10 m的水汽化壓力。在末端設置了水擊泄壓閥,沿線安裝31臺空氣閥來保護系統(tǒng),實施后系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

長距離輸水;瞬態(tài)分析;水錘防護

0 前言

石油天然氣工程中長距離輸水較為普遍,對輸水管道進行流體瞬態(tài)影響分析多集中在以泵為動力系統(tǒng)的工況,而無人工動力,僅利用高差長距離輸水的工況分析較少。流體瞬態(tài)影響分析在設計中至關重要,是工程建成后安全穩(wěn)定運行的重要數(shù)據(jù)支撐,同時也具有較大的經(jīng)濟價值。

流體瞬態(tài)影響分析,以彈性水柱理論、動量及質量守恒定律為理論基礎,主要采用特征線法數(shù)值模擬對停泵水錘、開關閥水錘及斷流彌合水錘進行計算分析[1-5]。

流體瞬態(tài)即水錘發(fā)生時,分為正壓水錘和負壓水錘,是定邊界條件下的非穩(wěn)定流動,具有波動時間短暫,能量轉換復雜及危害巨大等特點,正壓力超過設計值的1.5倍時即設定為爆管警戒壓力[6]。

近年來采用拉格朗日波特征法進行數(shù)值計算求解[7-8],作為PIPE 2008水力模擬分析軟件的基礎計算方法,在工程中已經(jīng)得到成功應用,并獲得美國土木工程師學會的認證。

國內(nèi)主要采用有限元法對水流變形時的水錘進行升壓分析和三維模擬,以及特征線法為基礎的QBasic水錘數(shù)值模擬程序[9-11]。

水錘的防護主要針對不同原因產(chǎn)生的壓力波動,采取抑制或釋放措施,主要利用空氣閥系統(tǒng)、水力控制閥及壓力罐等設備,通過特征線法對擬采取的措施進行復核驗證[12-14],以達到預期效果。

在我國西南地區(qū)某石化煉化工程外排水管道項目中,實施了1條最大高差210.3 m,長70 km,設計壓力為2.5 MPa的重力帶壓長距離輸水管道。該管線系統(tǒng)無泵等動力源,起端高于末端?;赑IPE 2008水力模擬分析軟件瞬態(tài)計算進行設計,已安全穩(wěn)定運行3年多。

1 系統(tǒng)建模

1.1 建?;A條件

本工程管路瞬態(tài)模型建立滿足:管道內(nèi)長期保持滿管狀態(tài),管路系統(tǒng)無任何動力源,瞬態(tài)分析只考慮閥門啟閉瞬間失效,閥門動作前系統(tǒng)均處于穩(wěn)態(tài)工況。

1.2 模型建立

1.2.1 模型參數(shù)

本工程廠外排水管線起末點高差210.3 m,利用起末點地勢高差產(chǎn)生的勢能輸送污水,在管線起點和中途均不設加壓設施。上游污水處理廠排出的達標污水量正常情況下431.4 m3/h,最高日平均流量約2 000 m3/h,穩(wěn)態(tài)計算后,以1 000 m3/h作為正常輸送工況的運行方式。

由于采用碳鋼管內(nèi)涂層防腐,海曾威廉斯公式管道內(nèi)壁摩阻系數(shù)C值取130。管徑為Φ 813 mm×7.1 mm,水錘波速為1 018 m/s。

1.2.2 主要控制節(jié)點

為便于分析,線路中各控制點均設置編號。

AV-1為上游水池出口保護閥;

AV-2為下游水庫入口調流調壓閥;

N-258為系統(tǒng)最不利點。

2 穩(wěn)態(tài)工況

穩(wěn)態(tài)正常工況下,末端閥門開啟、關閉,采用防止超壓和負壓發(fā)生的開關閥時間為勻速60 s。

在上述條件下,系統(tǒng)可安全穩(wěn)定運行。

3 極端工況下水錘分析及防護

3.1 末端閥突然失效關閉

當輸水系統(tǒng)在最高日平均流量2 000 m3/h正常運行時,下游閥門AV-2突然失效,1 s內(nèi)完全關閉,此時在AV-2進口端出現(xiàn)壓力驟升,AV-2在1 s內(nèi)關閉系統(tǒng)水擊包絡線見圖1。

圖1 AV-2在1 s內(nèi)關閉系統(tǒng)水擊包絡線

節(jié)點N-258(里程70 580.9 m,高程444.1 m)和閥門AV-2進口端壓力變化曲線見圖2~3。

圖2 AV-2在1 s內(nèi)關閉節(jié)點N-258壓力變化曲線

圖3 AV-2在1 s內(nèi)關閉進口端壓力變化曲線

從圖2~3可以看到,在整個輸水系統(tǒng)末端節(jié)點N-258和閥門AV-2進口端出現(xiàn)了大幅升壓,分別達355.34 m水柱和341.51 m水柱,已經(jīng)接近輸水系統(tǒng)爆管閥值375 m水柱。

這對輸水系統(tǒng)安全造成很大威脅,所以在節(jié)點N-258處安裝水擊泄壓閥對系統(tǒng)進行保護,在安裝水擊泄壓閥后,AV-2再次在1 s內(nèi)關閉時,系統(tǒng)水擊包絡線見圖4。

圖4 AV-1始終開啟安裝水擊泄壓閥后AV-2在1 s內(nèi)關閉系統(tǒng)水擊包絡線

節(jié)點N-258和閥門AV-2進口端壓力變化曲線見圖5~6。

圖5 AV-1始終開啟安裝水擊泄壓閥后AV-2在1 s內(nèi)關閉節(jié)點N-258壓力變化線

圖6 AV-1始終開啟安裝水擊泄壓閥后AV-2在1 s內(nèi)關閉AV-2進口端壓力變化線

從圖5~6可以看到,整個輸水系統(tǒng)最大壓力點為節(jié)點N-258-SDO和閥門AV-2進口端,壓力分別為230.00 m水柱和230.02 m水柱。這僅高于輸水系統(tǒng)起點至終點高差20 m水柱,遠低于爆管壓力,說明安裝水擊泄壓閥后系統(tǒng)在該極端工況下是安全的。

3.2 末端閥突然失效開啟

輸水系統(tǒng)管路內(nèi)充滿水,上游關閉停運,下游閥門AV-2突然失效,1 s內(nèi)完全開啟,而上游進水閥門AV-1仍然關閉,此時在AV-1出口及后續(xù)共30個節(jié)點出現(xiàn)負壓,其中有25個節(jié)點負壓達到-10 m水柱,出現(xiàn)汽化,AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟系統(tǒng)壓力包絡線見圖7。

圖7 AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟系統(tǒng)壓力包絡線

閥門AV-1進口端及典型節(jié)點N-11(里程3 845.2 m,高程622.9 m)、N-15(里程4 947.3 m,高程612.6 m)、N-18(里程5 512.1 m,高程607.7 m)和N-23(里程5 943.8 m,高程603.6 m)壓力變化曲線見圖8~9。

圖8 AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟AV-1壓力變化曲線

圖9 AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟節(jié)點N-11、N-15、N-18和N-23壓力變化曲線

從圖8~9可以看到,整個系統(tǒng)在閥門AV-1出口端及節(jié)點N-11、N-15、N-18和N-23出現(xiàn)大幅降壓,最低降至-10.0 m水柱,整個過程壓力起伏大,低壓時會出現(xiàn)氣蝕。這對輸水系統(tǒng)安全造成很大威脅,所以在沿線負壓節(jié)點附近安裝空氣閥。

各閥門安裝后,AV-1仍然關閉,AV-2再次在1 s內(nèi)開啟時,系統(tǒng)壓力包絡線見圖10。

圖10 安裝空氣閥后AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟系統(tǒng)壓力包絡線

閥門AV-1出口端及節(jié)點N-11、N-15、N-18和N-23壓力變化曲線見圖11~12。

圖11 安裝空氣閥后AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟AV-1出口端壓力變化曲線

圖12 安裝空氣閥后AV-1始終關閉AV-2在1 s內(nèi)開啟節(jié)點N-11、N-15、N-18和N-23壓力變化曲線

從圖10~11可以看到,AV-1出口端最低壓力為 -0.87 m 水柱,而節(jié)點N-11、N-15、N-18和N-23最低壓力分別為-2.07、-0.83、-1.44、-2.39 m水柱,這些負壓力高于液體汽化壓力(-9 m水柱),不會發(fā)生液體氣化,說明安裝空氣閥后輸水系統(tǒng)在該極端工況下也是安全的。

3.3 水錘防護措施

為了防止極端工況發(fā)生時對輸水管路系統(tǒng)造成嚴重破壞,需要在閥門AV-1后各負壓節(jié)點處設置空氣閥共計31臺,以防止極端工況時出現(xiàn)嚴重負壓;在節(jié)點N-258處需設置水擊泄壓閥1臺,以防止極端工況時,系統(tǒng)出現(xiàn)嚴重升壓,造成爆管。

4 結論

在長距離輸水工程設計中,根據(jù)地形特點通過調整系統(tǒng)靜設備的設置位置和形式,采用無動力長距離重力帶壓輸送方式,分別對最佳運行工況、上游最不利工況和極端工況進行模擬分析,分別找出最合理的運行條件,通過瞬態(tài)模擬,得到長距離輸水系統(tǒng)合理設置水錘防護措施后,長距離輸水系統(tǒng)可以考慮采用無動力輸送方式,從而可大量節(jié)省工程的一次性投資費用。

[1] Bergant A, Simpson A R, Tijsseling A S. Water Hammer with Column Separation:A Historical Review [J]. Journal of Fluids and Structures, 2006, 22 (2): 135-171.

[2]Tian X W, Sua G H., Wang G P, et al. Numerical Simulation and Optimization on Valve Induced Water Hammer Characteristics for Parallel Pump Feed Water System [J]. Annals of Nuclear energy, 2008, 35 (12): 2280-2287.

[3]Afshara M H, Rohani M. Water Hammer Simulation by Implicit Method of Characteristic [J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2008, 85 (12): 851-859.

[4]蔣 勁,李繼珊,翁曉紅,等.小浪底電站技術供水回水系統(tǒng)水錘防護研究[J].華中科技大學學報(自然科學版),2002,30(4):81-83. Jiang Jing, Li Jishan, Weng Xiaohong, et al. Water Hammer Protection for Technical Water Supply and Backwater System at Xiaolangdi Hydropower Station [J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Nature Science), 2002, 30 (4): 81-83.

[5]謝水波,張浩江,汪興華,等.停泵水錘電算中的幾個問題[J].給水排水,2000,26(2):64-66. Xie Shuibo, Zhang Haojiang, Wang Xinghua, et al. Problems in Computing for Water Hammer Caused by Pump Failure [J]. Water & Wastewater Engineering, 2000, 26 (2): 64-66.

[6]金 錐,姜乃昌,汪興華,等.停泵水錘及其防護[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004. Jin Zhui, Jiang Naichang, Wang Xinghua, et al. Analysis and Preventing Measures of Pump Stop Water Hammer [M], Beijing: China Building Industry Press, 2004.

[7]Wood D J. Water Hammer Analysis Essential and Easy (and Efficient) [J]. Journal of Environmental Engineering, 2005, 131 (8): 1123-1131.

[8]Jung B S, Boulos P F, Wood D J. A Lagrangian Wave Characteristic Method for Simulating Transient Water Column Separation [J]. Journal-American Water Works Association, 2009, 101 (6): 64-73.

[9]謝水波,邱長軍,張浩江,等.取水泵站停泵水錘電算技術研究[J],給水排水,2000,26(6):69-71. Xie Shuibo, Qiu Changjun, Zhang Haojiang, et al. Computer Based Calculation of Water Hammer in Water Intake Station [J]. Water & Wastewater Engineering, 2000, 26 (6): 69-71.

[10]楊遠東,鄧志光.停泵水錘計算及其防護措施[J].中國給水排水,2000,16(5):29-32. Yang Yuandong, Deng Zhiguang. Calculation of Water Hammer Caused by Pump Stop and Related Prevention Measures [J]. China Water & Wastewater, 2000, 16 (5): 29-32.

[11]顧 赟,曹 源,金先龍.青草沙原水輸水工程關閥水錘仿真研究與規(guī)律分析[J].給水排水,2009,35(5):53-56. Gu Yun, Cao Yuan, Jin Xianlong. Simulation Research and Regularity Analysis of Valve Shutoff Water Hammer in Shanghai Qingcaosha Drinking Water Source Transportation Engineering [J]. Water & Wastewater Engineering, 2009, 35 (5): 53-56.

[12]Ramalingam D, Lingireddy S, Wood D J. Using the WCM for Transient Modeling of Water Distribution Networks [J]. Journal-American Water Works Association, 2009, 101 (2): 75-89.

[13]Lingireddy S, Wood D J, Zloczower N. Pressure Surges in Pipeline Systems Resulting from Air Release [J]. Journal-American Water Works Association, 2004, 96 (7): 88-94.

[14]Tijsseling A S. Water Hammer with Fluid-Structure Interaction in Thick-Walled Pipes [J]. Computers and Structures 2007, 85 (11-14): 844-851.

10.3969/j.issn.1006-5539.2016.05.003

2016-05-13

中國石油天然氣集團公司重點工程資助項目(Z 2009-6 E)

何 化(1979-),男,重慶人,工程師,碩士,主要從事水處理、輸送及消防等設計研究的工作。

猜你喜歡
壓閥包絡線水錘
平面曲線運動中的包絡線問題探討
機油泵泄壓閥卡滯故障分析及解決
北京汽車(2023年1期)2023-03-03 01:12:08
高水頭短距離泵站水錘計算分析
水擊泄壓系統(tǒng)失效分析及保護措施
拋體的包絡線方程的推導
一種用于故障隔離的參數(shù)區(qū)間包絡線計算方法
水錘防護措施在某長距離供水系統(tǒng)中的應用
輸水管道水錘防護方案對比分析
EMD 包絡線擬合算法改進及在泡沫尺寸趨勢提取中的應用
服裝學報(2015年6期)2015-01-15 06:03:24
柘溪水電廠8號機組事故配壓閥和分段關閉閥的改造
东阿县| 舟曲县| 静海县| 黄浦区| 墨竹工卡县| 合水县| 阿瓦提县| 册亨县| 武义县| 同仁县| 桂东县| 藁城市| 汤原县| 唐河县| 彩票| 辽中县| 施秉县| 乐业县| 榕江县| 尉犁县| 沁水县| 苏尼特右旗| 富宁县| 天峻县| 札达县| 咸阳市| 隆安县| 滁州市| 宝山区| 综艺| 桓台县| 台北市| 平度市| 静乐县| 郁南县| 中江县| 赞皇县| 铁力市| 新津县| 措勤县| 汕尾市|