關(guān)閥
- 某長距離供水工程的開關(guān)閥過渡過程模擬及優(yōu)化
發(fā)事故,需緩慢開關(guān)閥門來避免[1-3]。因此,選擇合理的開關(guān)閥門方案,成為長距離重力流供水工程設(shè)計(jì)和運(yùn)行時(shí)的重要考慮因素。目前針對(duì)供水工程的開關(guān)閥水錘研究很多,但針對(duì)管線中設(shè)置調(diào)流閥的“先降后升”形長距離重力流供水工程研究尚未空缺,文章以吉林省長白朝鮮族自治縣供水工程為研究案例,建立全系統(tǒng)水錘過程的數(shù)學(xué)模型,進(jìn)行計(jì)算,分析對(duì)比了不同開關(guān)閥方案下管道的水錘壓力,確定了較優(yōu)的開關(guān)閥規(guī)律,給工程運(yùn)行和事故防護(hù)提供了有效的解決方案。1 數(shù)學(xué)模型及邊界條件1.1 水
黑龍江水利科技 2023年10期2023-11-01
- 長距離有壓隧洞引調(diào)水工程過渡過程研究
閉速率[3],其關(guān)閥水錘計(jì)算結(jié)果見表1。表1 末端閥門不同關(guān)閉規(guī)律下的水錘計(jì)算結(jié)果從表1 可以看出:閥門關(guān)閉速度越慢,主洞的最大水錘壓力越??;但閥門全行程關(guān)閉時(shí)間從600 s 延長到1800 s 時(shí),干線有壓段末端點(diǎn)最大水錘壓力仍達(dá)到最大靜壓的1.7 倍,不滿足水錘防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。若干線有壓段末端閥的全行程最大允許關(guān)閉時(shí)間不大于15 min,則必須在干線有壓段上設(shè)置必要的調(diào)壓設(shè)施,以降低干線有壓段末端閥的關(guān)閥水錘壓力。4.3 設(shè)置調(diào)壓設(shè)施方案過渡過程計(jì)算因調(diào)壓井
陜西水利 2023年7期2023-07-28
- 通用型FPSO貨油管路水錘分析及防護(hù)
變化[4],其中關(guān)閥水錘是管路系統(tǒng)中較為常見的水錘現(xiàn)象。本文針對(duì)通用型FPSO貨油管路系統(tǒng),采用動(dòng)態(tài)流體分析軟件AFT Impulse進(jìn)行相應(yīng)的關(guān)閥水錘分析[5],并對(duì)發(fā)生水錘效應(yīng)[6]的工況進(jìn)行有針對(duì)性的優(yōu)化及防護(hù)以提高系統(tǒng)安全性。AFT Impulse是一個(gè)復(fù)雜的水錘建模程序,具有穩(wěn)態(tài)求解法和瞬態(tài)求解法2種求解方式:穩(wěn)態(tài)求解法基于行業(yè)中多年的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)[6],采用Newton-Raphson的解法以控制質(zhì)量和動(dòng)量平衡的管道流量的基本方程;瞬態(tài)求解法通過迭
中國海洋平臺(tái) 2022年6期2023-01-09
- 羅定市原水工程關(guān)閥水錘分析
.64s。應(yīng)控制關(guān)閥時(shí)間大于水錘相,避免產(chǎn)生直接水錘。沒有設(shè)置排氣閥的情況下,末端閥門分別按10s 內(nèi)勻速關(guān)閉(圖2),30s 內(nèi)勻速關(guān)閉(圖3),60s 內(nèi)勻速關(guān)閉(圖4),60s 內(nèi)分兩階段(前20s 相對(duì)快速關(guān)閥80%,后40s 內(nèi)緩慢關(guān)閉另外的20%)(圖5),120s 內(nèi)勻速關(guān)閥(圖6)為例。對(duì)關(guān)閥水錘模擬結(jié)果進(jìn)行分析。圖2 10s 勻速關(guān)閥圖3 30s 勻速關(guān)閥圖4 60s 勻速關(guān)閥圖5 60s 兩階段關(guān)閥圖6 120s 勻速關(guān)閥圖2 中,紅線
大科技 2022年44期2022-11-25
- Bentley Hammer軟件在長距離壓力輸水管道工程中的應(yīng)用
水錘有停泵水錘、關(guān)閥水錘、彌合水錘等。Hammer 軟件通過模擬水錘效應(yīng)發(fā)生的原理,可以進(jìn)行多種水錘水力計(jì)算與設(shè)計(jì)。Hammer 軟件擁有快捷的計(jì)算引擎和易于操作的界面,得到廣大用戶的信賴,可以高效識(shí)別、管理和降低與瞬態(tài)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。Hammer 軟件同時(shí)還能進(jìn)行瞬態(tài)分析計(jì)算、具有良好的數(shù)據(jù)兼容性等優(yōu)勢(shì)。Hammer 軟件主要有以下功能和特點(diǎn):1)所使用的解法是對(duì)水擊動(dòng)態(tài)分析較為成熟可靠的特征線數(shù)值解法。2)包含了多種水錘控制裝置比如空氣罐等,可以為多種水力
山西水利科技 2022年2期2022-08-24
- 基于HAMMER 的斗門水庫引水管水力過渡分析
數(shù),分別計(jì)算直線關(guān)閥工況、兩階段關(guān)閥工況、2 臺(tái)旁通閥關(guān)閥工況、1 臺(tái)旁通閥關(guān)閥工況。3 計(jì)算分析3.1 調(diào)流閥直線關(guān)閉工況令27+430.00 處DN1600 調(diào)流閥直線關(guān)閉,計(jì)算不同關(guān)閉時(shí)間對(duì)應(yīng)的壓力極值,統(tǒng)計(jì)見表1。表1 調(diào)流閥直線關(guān)閉壓力極值統(tǒng)計(jì)由表1 可知,關(guān)閥歷時(shí)越長,壓力波動(dòng)幅度越小,升壓和降壓越??;當(dāng)關(guān)閥時(shí)間小于3600 s 時(shí),系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)負(fù)壓,故調(diào)流閥直線關(guān)閉歷時(shí)不應(yīng)低于3600 s。圖2 為整個(gè)引水管段水壓標(biāo)高包絡(luò)線,圖3 為調(diào)流調(diào)壓閥
陜西水利 2022年5期2022-07-04
- 長距離大口徑多起伏重力輸水工程的水錘防護(hù)研究
礎(chǔ)上,依次對(duì)不同關(guān)閥時(shí)間、增加不同水錘防護(hù)設(shè)備方案進(jìn)行模擬,選擇相對(duì)合適的水錘防護(hù)方案。1 水錘綜述1.1 水錘成因密閉的輸水管道內(nèi)流速變化劇烈,從而使急劇變化的壓力波動(dòng)產(chǎn)生水力撞擊現(xiàn)象,稱為水錘現(xiàn)象或水擊。也是一種流體水力瞬時(shí)變化過程及非穩(wěn)定狀態(tài),即流體運(yùn)動(dòng)中任一點(diǎn)處的包含流速、加速度,壓強(qiáng)及密度等一切動(dòng)態(tài)因素,可隨空間和時(shí)間發(fā)生變化[4]。它的邊界條件一般包括水泵或閥門等附件的特點(diǎn)、管道布置特點(diǎn)、管材、水池水位的高低變化等。發(fā)生水錘的原因可分為啟泵水錘
黑龍江水利科技 2022年5期2022-07-01
- 先導(dǎo)式膜片電液開關(guān)閥水錘壓力預(yù)測(cè)及實(shí)驗(yàn)
先導(dǎo)式膜片電液開關(guān)閥作為一種控制流體通斷的自動(dòng)化執(zhí)行元件,與其它類型的電液開關(guān)閥相比,具有噪聲小、功耗低、密封性能好、適用介質(zhì)范圍廣等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航天航空、半導(dǎo)體制造、環(huán)保水處理、生物制藥及機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域[1-5]。電液開關(guān)閥的快速啟閉將引起液體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生急劇變化, 在管道中就會(huì)出現(xiàn)水錘現(xiàn)象。水錘壓力的延續(xù)時(shí)間雖然短暫,但是瞬間產(chǎn)生的沖擊尤其是關(guān)閥動(dòng)作會(huì)給閥內(nèi)膜片組件及管道帶來巨大危害,影響先導(dǎo)式膜片電液開關(guān)閥的性能以及壽命,為此某些領(lǐng)域如給水器具
液壓與氣動(dòng) 2022年5期2022-05-30
- 泵站加壓與重力自流聯(lián)合供水工程的停泵水錘防護(hù)
道初始?jí)毫^大,關(guān)閥過程中,管道內(nèi)水流流速迅速變化,伴隨的增壓波沿管道傳播,可能導(dǎo)致爆管、閥門變形損壞、管道接頭斷開等嚴(yán)重事故.因此,確定合理的水錘防護(hù)措施以及閥門調(diào)節(jié)方案,避免系統(tǒng)工況變化帶來的水錘破壞事故,是保障長距離供水工程運(yùn)行安全的重要因素.常見的水錘防護(hù)措施有空氣罐、單向塔、雙向塔、空氣閥、超壓泄壓閥等.在實(shí)際工程中,空氣罐由于防護(hù)效果好、安裝簡單、環(huán)境適宜性強(qiáng)的特點(diǎn),得到廣泛的應(yīng)用,特別是對(duì)于高揚(yáng)程、大流量的供水工程,正負(fù)水錘防護(hù)效果顯著[7-
排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào) 2022年4期2022-04-25
- 旁通管水錘防護(hù)的效果分析
段關(guān)閉液控蝶閥,關(guān)閥程序?yàn)椋嚎礻P(guān)70%歷時(shí)3 s,余下30%慢關(guān)歷時(shí)12.2 s關(guān)完,關(guān)閥總歷時(shí)15.2 s。在管線樁號(hào)0+618.00、0+741.00、0+1 066.00、0+1 208.00處均安裝空氣閥,空氣閥參數(shù)為:進(jìn)氣孔徑80 mm,排氣孔徑5 mm。方案二:在第一種方案的基礎(chǔ)上,再在泵站進(jìn)水池和出水管之間接一根管徑為300 mm的旁通管,旁通管上安裝電磁閥,電磁閥為常開閥,電磁閥的閥門動(dòng)作時(shí)間為100 ms,開閥時(shí)刻為事故停泵后第3.5 s
水利科技與經(jīng)濟(jì) 2022年4期2022-04-22
- 新型活塞式套筒閥在長距離重力輸水系統(tǒng)中的應(yīng)用
2]。因此,防止關(guān)閥時(shí)管道中產(chǎn)生液柱分離是保護(hù)管道系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要條件。本文結(jié)合工程實(shí)例,將一種新型閥門應(yīng)用于工程中,在此需要已知閥門的基本流量特性。目前可以通過實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬的方法研究閥門特性。數(shù)值模擬方法節(jié)約成本及時(shí)間,操作方便。姜健等[3]、李穎等[4]、馮衛(wèi)民等[5-6]已通過數(shù)值模擬的方法計(jì)算閥門內(nèi)部三維流場(chǎng),研究表明數(shù)值模擬的結(jié)果是可靠的。文中通過CFD方法,對(duì)多功能活塞式套筒調(diào)節(jié)閥建模并進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,得到閥門無量綱開度曲線。計(jì)算水錘壓力的方
科技和產(chǎn)業(yè) 2022年2期2022-03-09
- 長距離重力流樹狀輸水管網(wǎng)水錘模擬分析
T、分段數(shù)N、開關(guān)閥時(shí)間t、計(jì)算步數(shù)j、g、各個(gè)管道的流量Q0、樁號(hào)X、管中心高程Z、管道承壓能力數(shù)據(jù)ZP、各個(gè)支管末端水池高程數(shù)據(jù)HR、常數(shù)B、R、J、閥門開度τ、閥門局部阻力系數(shù)ξ。(2)開始計(jì)算穩(wěn)態(tài)參數(shù)Qi,Hi,,通常情況下為瞬態(tài)發(fā)生以前的恒定流動(dòng)參數(shù)。(3)計(jì)算i=2至N各內(nèi)點(diǎn)Qpi,Hpi。(4)計(jì)算上游邊界Qp1,Hp1。(5)計(jì)算末端閥門邊界Qp,NS,Hp,NS。(6)輸出數(shù)據(jù),繪制圖形。在編制開閥程序時(shí)的值從0開始,關(guān)閥時(shí)從1開始。1.
廣西水利水電 2022年1期2022-02-26
- “V”形管線布置的長距離輸水工程關(guān)閥水錘及防護(hù)研究
因此,確定合理的關(guān)閥方案,防止快速關(guān)閥帶來的水錘事故,是長距離供水工程設(shè)計(jì)時(shí)需要重點(diǎn)考慮的因素之一[9,10]。以往針對(duì)長距離、高落差的重力流輸水工程中的關(guān)閥水錘,主要關(guān)注于閥門處的最大壓力,而對(duì)于管線中設(shè)置調(diào)流閥的“V”形長距離供水系統(tǒng)研究成果不多,下面以吉林省某供水工程為研究案例,進(jìn)行相關(guān)研究。1 數(shù)學(xué)模型及邊界條件1.1 水錘計(jì)算的特征相容方程描述任意管道中水流運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的基本方程:式中:Q為流量,m3/s;A為管道面積,m2;H為測(cè)壓管水頭,m;x為
東北水利水電 2022年1期2022-01-17
- 船舶壓力注水管道水錘及防護(hù)措施研究
究了各種工況下的關(guān)閥時(shí)間與水擊壓力的關(guān)系。本文采用Flowmaster軟件對(duì)船舶壓力注水管道系統(tǒng)進(jìn)行建模,對(duì)水錘的產(chǎn)生過程進(jìn)行模擬,討論關(guān)閥時(shí)間對(duì)水錘的影響,并提出壓力注水管道水錘的兩種防護(hù)措施。1 管道水錘的基本理論水錘波速作為管道內(nèi)壓力波的重要參數(shù),對(duì)壓力波的影響主要體現(xiàn)在壓力波幅值與傳播周期兩個(gè)方面。彈性水錘波速理論公式的計(jì)算公式如下:式中,a為水錘波速;K為流體的體積彈性模量;ρ為流體密度;D為管徑;E為管壁材料的彈性模量;e為管壁厚度;c1為管道
中國設(shè)備工程 2021年24期2021-12-31
- LNG 卸料系統(tǒng)水錘力計(jì)算及研究
生氣化。3.3 關(guān)閥方式及時(shí)間對(duì)壓力、水錘力等大小的影響為研究關(guān)閥方式及時(shí)間對(duì)管道的壓力以及水錘力大小的影響,選取以上第三種工況—關(guān)閉主管閥門進(jìn)行研究。共采取以下四種不同的關(guān)閥方式:(1) 均勻關(guān)閉(10 s 關(guān)閥);(2) 均勻關(guān)閉(20 s 關(guān)閥);(3) 均勻關(guān)閉(40 s 關(guān)閥);(4) 分段關(guān)閉(40 s 關(guān)閥)[3]。由計(jì)算分析可得,四種關(guān)閥方式對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)最大水錘力如圖1 所示。圖1 不同關(guān)閥方式管道最大水錘力分析圖四種關(guān)閥方式對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)最大、
化工管理 2021年31期2021-11-17
- 球型調(diào)節(jié)閥關(guān)閥水錘效應(yīng)的試驗(yàn)研究與數(shù)值計(jì)算
核電站中,常發(fā)生關(guān)閥水錘現(xiàn)象,威脅設(shè)備安全.1978年底,美國NRC把水錘問題列為“尚未解決的安全問題,A-1”[1].為了防止流體介質(zhì)泄漏超標(biāo),常常需要快速關(guān)閉閥門.而在閥門快速關(guān)閉的瞬態(tài)過程中,流體的動(dòng)能急劇向壓力勢(shì)能轉(zhuǎn)換,導(dǎo)致局部壓力急劇變化,在管路中會(huì)產(chǎn)生一系列急驟的壓力交替變化現(xiàn)象,出現(xiàn)嚴(yán)重的水錘現(xiàn)象,威脅設(shè)備安全.對(duì)水錘現(xiàn)象的系統(tǒng)研究始于19世紀(jì)末,俄國JOUKOWSKY推導(dǎo)出經(jīng)典的水錘動(dòng)量方程[2].WYLIE等[3]提出水錘計(jì)算的數(shù)值方法,
排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào) 2021年10期2021-10-25
- 自來水管道第三方損壞損失水量計(jì)算及其影響研究
損壞損失水量包含關(guān)閥前的漏失水量、關(guān)閥后的放空水量和搶修完畢的沖洗水量。1.1 關(guān)閥前的漏失水量自來水管道被挖破后,形成了一個(gè)薄壁孔口,如圖1所示。圖1 孔口出流原理Fig.1 Principle of orifice outflow參考薄壁孔口出流公式[2]以及《城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損控制及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(CJJ 92—2016)中漏水量[6]計(jì)算方法,得到:(1)Q漏失=qv·T1(2)式中qv為被挖破管道的漏失流量,m3/h;Cd為流量系數(shù),取0.6;A0為薄
供水技術(shù) 2021年4期2021-10-15
- 供油船燃油加注系統(tǒng)駁油管路水錘特性及防護(hù)
為了避免由于快速關(guān)閥而產(chǎn)生劇烈的壓力波動(dòng)對(duì)管路系統(tǒng)造成損壞,選擇在駁油管路系統(tǒng)中加入空氣閥。為了獲得最佳的水錘防護(hù)特性,展開對(duì)空氣閥的位置安裝及口徑選擇的研究。對(duì)管路系統(tǒng)的水錘特性分析及防護(hù)措施研究最先是從國外開始的。Helmholtz研究指出管道中壓力波速與管道的彈性有關(guān)[2]。Train提出空氣閥快速填充和慢速填充的兩階段充氣,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)和計(jì)算對(duì)比分析,合理地預(yù)測(cè)氣閥關(guān)閉引起的壓力波動(dòng)[3]。國內(nèi)對(duì)管路系統(tǒng)水錘特性及防護(hù)研究開始的較晚。汪建基于計(jì)算流體力
中國修船 2021年3期2021-08-04
- AUTORK電動(dòng)執(zhí)行器遠(yuǎn)程控制異常原因分析
電動(dòng)執(zhí)行器繼續(xù)向關(guān)閥或開閥方向運(yùn)行。2 原理分析2.1 遠(yuǎn)程控制方式和控制端子功能澳托克執(zhí)行器IK系列常用遠(yuǎn)程控制接線有4種方式:點(diǎn)動(dòng)控制、開閥/關(guān)閥自鎖控制、ESD控制、聯(lián)鎖控制方式。遠(yuǎn)程控制各輸入端子功能見表1所示。表1 AUTORK執(zhí)行器IK系列遠(yuǎn)程輸入端子功能圖1 點(diǎn)動(dòng)控制圖2 開閥/關(guān)閥自鎖控制2.2 遠(yuǎn)程控制原理點(diǎn)動(dòng)或自鎖控制:采用圖1接線方式,執(zhí)行器遠(yuǎn)程控制自保持菜單參數(shù)設(shè)定為“無效”,執(zhí)行器35號(hào)或33號(hào)端子收到開/關(guān)閥直流脈沖信號(hào),電動(dòng)執(zhí)
電子世界 2021年10期2021-06-29
- 煤氣罐著火,先關(guān)閥還是先滅火?
:一定要先滅火再關(guān)閥門。事實(shí)是這樣嗎?中國消防發(fā)布消息表示,請(qǐng)不要被其誤導(dǎo)!液化氣鋼瓶一旦著火,可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,采取不同的處置措施。第一種在液化氣鋼瓶閥門完好的情況下,首選是關(guān)閥,閥門關(guān)了火就滅了。網(wǎng)上流傳的“先滅火、后關(guān)閥,否則會(huì)回火導(dǎo)致爆炸”的情況,在液化氣鋼瓶著火時(shí)是不會(huì)發(fā)生的。只有在燃?xì)夤艿乐饡r(shí),如果快速關(guān)閥,會(huì)導(dǎo)致管道里壓力快速下降,管道外面的壓力比里面的壓力大,才會(huì)把火壓到管道里去造成回火。消防員在處置燃?xì)夤艿乐饡r(shí),首先會(huì)慢慢把管道閥門關(guān)
奧秘(創(chuàng)新大賽) 2021年4期2021-05-15
- 基于AFT-Impulse的FPSO生活水系統(tǒng)水錘防護(hù)設(shè)計(jì)
管道粗糙度,以及關(guān)閥時(shí)間),實(shí)現(xiàn)多工況多場(chǎng)景的穩(wěn)態(tài)分析和瞬態(tài)分析,確定水錘的主控因素。1.2 數(shù)學(xué)模型水錘是一種典型的非恒定流,其基本微分方程由運(yùn)動(dòng)方程和連續(xù)性方程組成,用于水錘計(jì)算的方法主要有圖解法、解析法,以及特征線法。其中,特征線法是常用的水錘數(shù)值計(jì)算方法,結(jié)合初始條件和邊界條件求解非恒定流基本微分方程[3]。本文采用的AFT-Impulse軟件就是一款基于特征線法的流體動(dòng)態(tài)分析軟件。2 水錘影響因素模擬分析2.1 水錘現(xiàn)象在壓力管道系統(tǒng)中,管內(nèi)流體
船海工程 2021年2期2021-05-06
- 低溫推進(jìn)劑交叉輸送管路流場(chǎng)特性仿真研究
件模擬分析在不同關(guān)閥角度下的不同閥門間距、閥門口徑以及閥門壓差對(duì)交叉輸送管路流場(chǎng)特性的影響。2 系統(tǒng)原理本文以CPCF系統(tǒng)的常見形式——管線-管線型為研究對(duì)象,運(yùn)行原理如圖1所示。助推級(jí)分離前,閥門切換狀態(tài)為:燃料管路隔離閥1和3打開,燃料切斷閥8關(guān)閉;氧化劑管路隔離閥4和6打開,氧化劑切斷閥7關(guān)閉。助推級(jí)貯箱11和12將燃料和氧化劑分別輸送到助推級(jí)和芯級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),此過程中芯級(jí)貯箱始終保持滿液狀態(tài)。當(dāng)助推級(jí)貯箱推進(jìn)劑消耗完后,分離裝置2和5進(jìn)行解鎖分離,
載人航天 2021年1期2021-04-14
- 智慧水務(wù)GIS管網(wǎng)快速關(guān)閥分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
務(wù)GIS管網(wǎng)快速關(guān)閥分析系統(tǒng)是智慧水務(wù)管理平臺(tái)子系統(tǒng),該系統(tǒng)為智慧水務(wù)管網(wǎng)爆管事故提供快速的GIS可視化智能關(guān)閥方案。在智慧水務(wù)供水管網(wǎng)維護(hù)中,采用智能關(guān)閉閥分析方法快速生成最佳的關(guān)閥停水方案,對(duì)供水安全維護(hù)具有重要意義。本文介紹了智慧水務(wù)GIS管網(wǎng)快速關(guān)閥分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),并對(duì)系統(tǒng)構(gòu)建中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究,提出一種新型快速關(guān)閥分析方法。在自主研發(fā)智慧水務(wù)供水管理平臺(tái)的實(shí)際運(yùn)用中,能夠幫助調(diào)度人員快速做出指揮決策、輔助爆管事故處理、減少管網(wǎng)漏損率等,得到了有
智能城市 2021年5期2021-03-29
- 長距離泵輸水系統(tǒng)兩階段關(guān)閉蝶閥合理關(guān)閥程序研究
敏感,決定了不同關(guān)閥程序時(shí)水錘特性可能存在較大的差異,因此對(duì)長距離有壓輸水管道系統(tǒng)事故突然停泵時(shí),通過數(shù)值模擬分析[12,13],全面了解其水錘的動(dòng)力學(xué)特性并確定合理的兩階段關(guān)閉蝶閥的關(guān)閥程序[14,15],不僅可以節(jié)約工程投資,而且有利于確保泵站管道系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因事故斷電而導(dǎo)致全部水泵停泵是泵站水錘計(jì)算的基本工況[16]。目前確定兩階段關(guān)閉蝶閥關(guān)閥程序時(shí),一般認(rèn)為全部水泵停泵時(shí)即為最不利工況,只對(duì)全部水泵停泵時(shí)的水錘進(jìn)行計(jì)算,從而確定兩階段關(guān)閉蝶
中國農(nóng)村水利水電 2021年2期2021-03-05
- 羅托克執(zhí)行器發(fā)生點(diǎn)動(dòng)原因分析及解決方法
重新對(duì)執(zhí)行器開/關(guān)閥限位設(shè)定,故障未排除。檢查控制模式組態(tài)代碼A6(就地控制保持功能)時(shí),發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)執(zhí)行器就地控制旋鈕設(shè)定為【OF】,即就地控制不保持(緩動(dòng)、點(diǎn)動(dòng)、步進(jìn))。重新設(shè)定控制模式組態(tài)代碼A6(就地控制保持功能)設(shè)定為【ON】,即自保持,現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)開/關(guān)閥自保持成功。順時(shí)針旋轉(zhuǎn)紅色選擇旋鈕至遠(yuǎn)程位置,遠(yuǎn)程控制信號(hào)操作執(zhí)行器,兩臺(tái)執(zhí)行器點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行無法自鎖。2 原理分析(1)端子功能羅托克執(zhí)行器遠(yuǎn)程控制方式有4種控制方式:點(diǎn)動(dòng)控制(如圖1所示)、開閥、關(guān)閥自
電子世界 2021年1期2021-02-07
- 停泵水錘兩階段關(guān)閥調(diào)節(jié)保護(hù)研究
為一階段與兩階段關(guān)閥防護(hù)2種模式。兩階段關(guān)閥模式指閥門先快速關(guān)閉至某一角度,再慢速關(guān)完剩余行程。相比于一階段模式,兩階段模式可以限制倒流流量和水泵倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速,降低閥門全關(guān)后壓力脈動(dòng)幅度,管路系統(tǒng)安全性高。但兩階段關(guān)閥策略須根據(jù)對(duì)象確定,否則可能喪失水錘防護(hù)效果,甚至加劇其破壞效應(yīng)[14-15]。本文以某電廠600 MW機(jī)組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)為研究對(duì)象,建立停泵水力過渡過程數(shù)學(xué)模型,其冷卻水系統(tǒng)管路高程如圖1所示。鑒于上述水錘危害,選取閥門出口最低壓力,泵最大倒轉(zhuǎn)
流體機(jī)械 2020年12期2021-01-08
- 660MW汽輪發(fā)電機(jī)組輔機(jī)冷卻水泵出口液控蝶閥常見故障及處理方法
開指示燈亮起。當(dāng)關(guān)閥指令被打開,閥門會(huì)按照設(shè)置好的速度關(guān)閉,當(dāng)閥門關(guān)閉至十五攝氏度時(shí),閥門關(guān)閉速度變慢。開、關(guān)閥時(shí)間見表1。2 液壓系統(tǒng)說明按下開閥按鈕,油泵啟動(dòng),同時(shí)電液閥YV1得電切換,高壓油經(jīng)單向閥、電液閥YV1、單向閥進(jìn)入油缸無桿腔,推動(dòng)閥軸和蝶板轉(zhuǎn)動(dòng),達(dá)到90度后凸塊壓動(dòng)行程開關(guān)SQ2動(dòng)作,開閥到位,同時(shí),開啟回路的壓力達(dá)到壓力繼電器SP3的預(yù)調(diào)值,YV1失電復(fù)位,油泵停止。開閥結(jié)束[1]。按下關(guān)閥按鈕,電液閥YV2、YV3得電切換,蓄能器中高壓
科海故事博覽 2020年4期2020-10-28
- 巖南溝泵站事故停機(jī)水錘模擬分析與防護(hù)
事故停泵水錘及關(guān)閥水錘計(jì)算以下選取最大流量時(shí)5 臺(tái)機(jī)組突然同時(shí)斷電作為最不利工況,分別進(jìn)行了停泵-不關(guān)閥-無防護(hù)措施(工況1)、停泵-關(guān)閥-快關(guān)70°-慢關(guān)20°(工況2)、停泵-關(guān)閥-快關(guān)62°-慢關(guān)28°(工況3)3 種事故停泵過渡過程計(jì)算。1)停泵-不關(guān)閥-無防護(hù)措施結(jié)合圖3、4 可以看出,最大壓力出現(xiàn)在樁號(hào)1+951.48 處為213.95 m,是穩(wěn)態(tài)運(yùn)行壓力的1.18 倍,無負(fù)壓出現(xiàn);事故停泵發(fā)生4.3 s 后水泵開始倒流,事故停泵6.7 s
山西水利科技 2020年3期2020-10-24
- 基于UG-CFD聯(lián)合仿真計(jì)算下的抽水泵站進(jìn)水閥內(nèi)流場(chǎng)特征分析研究
算收斂步長,本文關(guān)閥時(shí)間設(shè)定為64 s,上游延伸段邊界流速與來水流量有關(guān),另泵站轉(zhuǎn)速設(shè)定為0.025 rad/s。進(jìn)水閥流場(chǎng)與開度相關(guān)的研究工況選取開度分別為30°~90°,每個(gè)研究工況之間間隔10°,其他過水參數(shù)均為一致。圖3 數(shù)值模型圖2.2 開度影響流場(chǎng)特性針對(duì)閥門不同開度對(duì)進(jìn)水閥內(nèi)流場(chǎng)特性影響,本文給出各開度工況下閥內(nèi)流場(chǎng)分布特性,并以各開度下進(jìn)水閥內(nèi)中心斷面處作為流場(chǎng)特征分析面,如圖4所示。從圖中可看出,在開度90°時(shí),流線分布在閥內(nèi)均為水平狀態(tài)
水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2020年5期2020-10-14
- 惠南莊泵站液控蝶閥運(yùn)行問題分析與處理
液控蝶閥出現(xiàn)了開關(guān)閥時(shí)間飄移、位置信號(hào)失靈、保壓時(shí)間短、系統(tǒng)突然失壓、電磁閥拒動(dòng)等問題,已造成多次故障停泵或啟泵不成功等情況?;诖?,對(duì)存在的問題進(jìn)行分析、研究,并對(duì)其液壓及電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行改造處理,以保障泵站安全穩(wěn)定運(yùn)行和北京的供水安全。2 液控碟閥主要工作特點(diǎn)(1)液控蝶閥后是長距離出水管道,長約56.4km。(2)液控蝶閥開、關(guān)閥時(shí)間長,其中開閥時(shí)間200s,關(guān)閥時(shí)間250s。開、關(guān)閥時(shí)間可根據(jù)需要現(xiàn)場(chǎng)整定。(3)正常關(guān)閥、事故關(guān)閥均采用快、慢關(guān)2階
水電站機(jī)電技術(shù) 2020年6期2020-07-01
- 供熱快關(guān)閥常見故障分析及改進(jìn)措施
16082供熱快關(guān)閥;故障分析;誤動(dòng);改進(jìn)措施1 設(shè)備現(xiàn)狀供熱快關(guān)閥安裝在高、中、低壓三個(gè)壓力等級(jí)供熱管道上,配合氣動(dòng)止回閥動(dòng)作可以有效隔斷單元機(jī)組與供熱母管的連接,防止異常狀況下供熱母管蒸汽倒流單元機(jī)組,造成機(jī)組超速或其他安全事故。同時(shí),通過伺服控制還可以調(diào)整供熱管道內(nèi)蒸汽壓力,以滿足熱用戶對(duì)蒸汽品質(zhì)的需求?,F(xiàn)行控制方式是遠(yuǎn)程信號(hào)指令至就地控制箱驅(qū)動(dòng)伺服控制,就地控制柜內(nèi)設(shè)置閥位控制卡單元、位置速度控制器單元、中間繼電器單元、電源模塊單元等,由于設(shè)備安裝
工程技術(shù)與管理 2020年4期2020-06-22
- 基于供水工程中重力流的水錘聯(lián)合防護(hù)措施研究
錘的影響提出分段關(guān)閥規(guī)律控制法,在許多工程實(shí)踐中這種關(guān)閥規(guī)律得到普遍的應(yīng)用;Elliot等結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和瞬態(tài)模擬試驗(yàn)結(jié)果,依據(jù)韋納奇地區(qū)的城市供水系統(tǒng)提出了能夠較好的防止水錘的空氣閥;楊玉思等[2〗在長距離管道輸水工程中研究了超壓泄壓閥的水錘防護(hù)作用;高將等[3〗研究分析了調(diào)壓塔和超壓泄壓閥水錘防護(hù)措施的邊界條件、技術(shù)要點(diǎn)、工作原理及其結(jié)構(gòu)特征,通過對(duì)比兩者的區(qū)別提出有效防止管道壓力過大的措施為超壓泄壓閥,能夠同時(shí)消除管路負(fù)壓和降低壓力管路正壓的措施為調(diào)壓
黑龍江水利科技 2020年2期2020-05-07
- 重力流輸水管道關(guān)閥水錘仿真計(jì)算與防護(hù)
重力流輸水管道關(guān)閥水錘仿真計(jì)算2.1 引水管線重力流水錘計(jì)算工況及參數(shù)確定自流部分由于沿管線流量一直變化,考慮到計(jì)算機(jī)仿真計(jì)算及未來系統(tǒng)運(yùn)行的水力調(diào)度及自動(dòng)化控制,供水管道水錘計(jì)算參數(shù)工況詳見表1。表1 供水管道水錘計(jì)算工況及參數(shù)表2.2 流量Q1=0.34 m3/s,引水閥關(guān)閉水錘仿真計(jì)算重力流當(dāng)流量Q1=0.34 m3/s 時(shí)引水閥關(guān)閉水錘計(jì)算機(jī)仿真計(jì)算成果見表2。表2 重力流流量Q1=0.34 m3/s的引水閥關(guān)閉水錘計(jì)算機(jī)仿真計(jì)算成果表以上計(jì)算結(jié)
河南水利與南水北調(diào) 2020年2期2020-04-08
- 某集裝箱船的應(yīng)急壓縮空氣系統(tǒng)分析
全船的油艙氣動(dòng)快關(guān)閥、機(jī)艙防火風(fēng)閘和百葉窗提供控制氣源,對(duì)保障船舶安全運(yùn)營有著至關(guān)重要的作用???span id="syggg00" class="hl">關(guān)閥、機(jī)艙煙囪和防火風(fēng)閘控制箱按相關(guān)規(guī)范的要求布置在機(jī)艙外,一般布置在主甲板消防控制站內(nèi)。對(duì)于雙島型集裝箱船而言,其前島和后島一般都有消防控制站,控制箱布置在后島,可同時(shí)在前島和后島對(duì)其進(jìn)行控制。1 相關(guān)規(guī)范的要求根據(jù)相關(guān)規(guī)范的要求,位于雙層底以上的艙容大于等于500 L的燃油/滑油儲(chǔ)存艙、沉淀艙和日用艙等一般應(yīng)設(shè)置快關(guān)閥[1],且控制位置應(yīng)在快關(guān)閥服務(wù)處所以外
- 半潛起重平臺(tái)快速調(diào)載系統(tǒng)水錘分析研究
em2.2.1 關(guān)閥時(shí)間對(duì)水錘壓力的影響分析在上述的輸入條件基礎(chǔ)上,設(shè)定仿真時(shí)間為50 s進(jìn)行仿真,同時(shí)打開1#閥和2#閥,工況1設(shè)定1#閥和2#閥的關(guān)閥時(shí)間為分別4 s,工況2設(shè)定1#閥和2#閥的關(guān)閥時(shí)間分別為12 s,工況3設(shè)定1#閥和2#閥的關(guān)閥時(shí)間分別為24 s。如圖3所示,以管路三通或者彎頭為節(jié)點(diǎn),離閥門越遠(yuǎn)的管道,水錘壓力越小。1#閥閥前管道的工作壓力為4 bar,當(dāng)關(guān)閥時(shí)間為4 s時(shí),閥前管道的壓力峰值為47.38 bar;當(dāng)關(guān)閥時(shí)間為12
艦船科學(xué)技術(shù) 2019年11期2019-12-03
- 高壓輸水系統(tǒng)泵后液控緩閉閥開關(guān)速度探討
閥的關(guān)閉采用折線關(guān)閥規(guī)律[3],分為快、慢兩個(gè)階段。折線關(guān)閥不能減小最大水錘,但在一定程度上可提高輸水系統(tǒng)的動(dòng)作響應(yīng)速度。合理有效設(shè)置液控緩閉閥開關(guān)時(shí)間是防止水錘產(chǎn)生的關(guān)鍵,而折線關(guān)閥時(shí)其折點(diǎn)和直線段斜率的選擇決定了最終的關(guān)閥時(shí)間。2 液控緩閉閥開關(guān)速度影響因素當(dāng)執(zhí)行泵組停供調(diào)度或因事故泵組突然掉電等出現(xiàn)停機(jī)時(shí),鞍山分支泵后液控緩閉閥關(guān)閥速度應(yīng)主要考慮關(guān)閥引起的泵前干線水錘、泵組的加壓水平與供水流量的大小、干線穩(wěn)壓塔對(duì)水擊的消減作用、管網(wǎng)的管長及管徑參數(shù)等
水利建設(shè)與管理 2019年11期2019-12-02
- 長距離重力輸水管道關(guān)閥水錘防護(hù)措施總結(jié)
距離重力輸水管道關(guān)閥水錘防護(hù)措施長距離重力輸水管道關(guān)閥水錘常見的防護(hù)措施有延長關(guān)閥時(shí)間、兩階段關(guān)閥、空氣閥[2]、超壓泄壓閥和調(diào)壓水池:(1) 延長關(guān)閥時(shí)間關(guān)閥時(shí)間過短是產(chǎn)生關(guān)閥水錘的直接原因,在實(shí)際工程,延長關(guān)閥時(shí)間是最直接也是最簡單經(jīng)濟(jì)的水錘防護(hù)措施。理論上講,若關(guān)閥時(shí)間足夠長,關(guān)閥水錘將被完全消除。雖然延長關(guān)閥時(shí)間是簡單經(jīng)濟(jì)的水錘消減措施,但關(guān)閥時(shí)間過長不利于管道正常維護(hù)管理,因此將水錘消減至工程需求,應(yīng)盡可能的縮短關(guān)閥時(shí)間,且每種閥門都有其極限關(guān)閥
建材發(fā)展導(dǎo)向 2019年6期2019-11-28
- 水輪機(jī)進(jìn)口蝶閥拒動(dòng)原因查找及系統(tǒng)改造方法
為液壓開閥,自重關(guān)閥。機(jī)組投運(yùn)不到一年,四臺(tái)機(jī)組蝶閥先后發(fā)生拒關(guān)故障,四臺(tái)機(jī)組均有發(fā)生且累計(jì)次數(shù)較多。雖在發(fā)生第一次拒關(guān)故障時(shí),即迅速采取了增加臨時(shí)配重、定期開關(guān)試驗(yàn)等措施,但仍未徹底解決問題,對(duì)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成了威肋。1 因果圖法原因分析為查找故障原因并徹底消除故障缺陷,提升機(jī)組的安全運(yùn)行水平,根據(jù)原因分析因果圖法對(duì)故障產(chǎn)生的可能性進(jìn)行逐條分析,如圖1?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行多次開關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表1 所示。經(jīng)多方驗(yàn)證,確定蝶閥拒關(guān)故障的主要原因?yàn)椋海?)設(shè)計(jì)
中國設(shè)備工程 2019年20期2019-11-11
- RF3BB36壓縮機(jī)防喘閥頻繁波動(dòng)故障分析及解決措施
工況下頻繁出現(xiàn)開關(guān)閥波動(dòng)問題,該站機(jī)組防喘控制程序雖進(jìn)行過PID 參數(shù)優(yōu)化,但并未解決該問題。當(dāng)壓縮機(jī)組工作在低工況并靠近防喘控制線時(shí),防喘閥在防喘控制線左右頻繁開關(guān)波動(dòng),從而引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、進(jìn)出口流量等工藝參數(shù)的波動(dòng),低流量下防喘閥動(dòng)作及相關(guān)工藝參數(shù)的趨勢(shì)如圖1 所示。圖1 低流量下防喘閥及相關(guān)工藝參數(shù)波動(dòng)趨勢(shì)Fig.1 Trend of anti-surge valve and related process parameters under low
儀器儀表用戶 2019年10期2019-09-10
- 先關(guān)火還是先關(guān)閥?應(yīng)視情況而定
氣罐著火,不能先關(guān)閥門”的視頻在很多平臺(tái)傳播。網(wǎng)上開始流傳“先滅火、后關(guān)閥,否則會(huì)回火導(dǎo)致爆炸”的相關(guān)言論。對(duì)此,消防專家指出,這個(gè)視頻中有很多誤區(qū),液化氣鋼瓶一旦著火,要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,采取不同的處置措施。“負(fù)壓回火”導(dǎo)致爆炸?液化氣鋼瓶不會(huì)發(fā)生回火“在這里我告訴大家,家里燃?xì)馄鸹穑绻?span id="syggg00" class="hl">關(guān)閥的話,有一種效應(yīng)叫作‘負(fù)壓回火’。你一關(guān)閥,壓力減小,火會(huì)隨著燃?xì)饣氐焦蘩?,整個(gè)液化氣罐就會(huì)爆炸。”網(wǎng)上流傳的這段視頻中,一名所謂的“專業(yè)人士”稱,遇到液化氣罐起火,第
發(fā)明與創(chuàng)新 2019年45期2019-03-27
- 先關(guān)火還是先關(guān)閥?應(yīng)視情況而定
氣罐著火,不能先關(guān)閥門”的視頻在很多平臺(tái)傳播。網(wǎng)上開始流傳“先滅火、后關(guān)閥,否則會(huì)回火導(dǎo)致爆炸”的相關(guān)言論。對(duì)此,消防專家指出,這個(gè)視頻中有很多誤區(qū),液化氣鋼瓶一旦著火,要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,采取不同的處置措施?!霸谶@里我告訴大家,家里燃?xì)馄鸹?,如?span id="syggg00" class="hl">關(guān)閥的話,有一種效應(yīng)叫作‘負(fù)壓回火。你一關(guān)閥,壓力減小,火會(huì)隨著燃?xì)饣氐焦蘩铮麄€(gè)液化氣罐就會(huì)爆炸?!本W(wǎng)上流傳的這段視頻中,一名所謂的“專業(yè)人士”稱,遇到液化氣罐起火,第一時(shí)間關(guān)閥會(huì)造成爆炸。對(duì)此,南京市消防救援支隊(duì)
發(fā)明與創(chuàng)新·大科技 2019年12期2019-03-17
- 長距離重力流輸水工程多支管運(yùn)行方案水錘研究
力流輸水工程末端關(guān)閥的影響在有壓輸水管道中,由于流速的劇烈變化和水流的慣性而引起一系列急驟的壓力變化和密度變化,稱為水錘。水柱分離是管流中出現(xiàn)空穴(空管段)時(shí)的一種水擊現(xiàn)象[6-15]。對(duì)多分支重力流輸水問題與1條主干管的重力流工程相比,管路內(nèi)的情況更為復(fù)雜。多分支重力流輸水工程由于主干管及不同分支管末端閥門的關(guān)閉,管道中任意一點(diǎn)的水錘壓力變化就變得更為復(fù)雜,關(guān)閥影響的程度受各分支管末端的流量大小、關(guān)閥時(shí)間的長短、各分支管如何組合等影響較大,在產(chǎn)生關(guān)閥水錘
水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2018年6期2019-01-05
- 長距離重力流輸水系統(tǒng)水錘防護(hù)措施研究
]提出了采用分段關(guān)閥規(guī)律來控制水錘對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響,這種關(guān)閥規(guī)律現(xiàn)在已經(jīng)在實(shí)踐中得到廣泛的應(yīng)用;楊玉思,徐艷艷,羨巨智[5]對(duì)超壓泄壓閥在長距離管道輸水工程中的水錘防護(hù)作用進(jìn)行了研究;高將等[6]對(duì)超壓泄壓閥和調(diào)壓塔兩種水錘防護(hù)措施的結(jié)構(gòu)、工作原理、技術(shù)要點(diǎn)、邊界條件以及兩者的區(qū)別進(jìn)行了分析研究,研究表明,超壓泄壓閥是防止管道壓力過大的有效措施,調(diào)壓塔既能降低壓力管路正壓又能消除管路負(fù)壓。目前,在供水工程中重力流的水錘聯(lián)合防護(hù)措施研究較少。本文基于已有成果
中國農(nóng)村水利水電 2018年11期2018-11-29
- 基于水擊防護(hù)的球閥關(guān)閉規(guī)律研究
備損壞。針對(duì)突然關(guān)閥、停泵等引起的流體管路水擊問題,王福軍等采用基于特征線法的熱流體仿真平臺(tái)Flowmaster對(duì)某泵站進(jìn)行水力過渡過程計(jì)算,并對(duì)泵后閥門關(guān)閉規(guī)律和空氣閥布置方案進(jìn)行優(yōu)化[2];由于特征線法難以考慮管道空間效應(yīng)等局限性[3],CFD(Computational Fluid Dynamics)逐漸被應(yīng)用于水擊壓強(qiáng)計(jì)算[4-5]。Nikpour等[6]采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型模擬水擊現(xiàn)象,得到了與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)基本一致的結(jié)果。張飛等[7]采用短時(shí)傅里葉
振動(dòng)與沖擊 2018年21期2018-11-21
- 水擊壓力校準(zhǔn)系統(tǒng)快關(guān)閥的研發(fā)與應(yīng)用
驗(yàn)狀態(tài),設(shè)計(jì)了快關(guān)閥,要求閥關(guān)閉速度滿足產(chǎn)生預(yù)定水擊壓力的要求,完成水擊壓力現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。1 設(shè)計(jì)要求液體水擊壓力主要是試驗(yàn)時(shí)入口隔離電爆閥快速開啟和關(guān)閉情況下產(chǎn)生的,根據(jù)電爆閥性能試驗(yàn)結(jié)構(gòu),其開關(guān)閥速度可達(dá)到7~10 ms???span id="syggg00" class="hl">關(guān)閥作為水擊壓力發(fā)生源系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,要求其關(guān)閉速度能夠達(dá)到電爆閥關(guān)閉速度條件,以盡量使現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件與發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)程序一致,同時(shí)要求其結(jié)構(gòu)可靠,能夠?qū)崿F(xiàn)高沖擊壓力下的密封。目前,市場(chǎng)通用閥開關(guān)速度一般在100 ms以上,難以實(shí)現(xiàn)本試驗(yàn)系統(tǒng)
火箭推進(jìn) 2018年4期2018-09-11
- 海底液相管道水擊壓力動(dòng)態(tài)計(jì)算研究
邏輯,模擬停泵、關(guān)閥等動(dòng)作產(chǎn)生的水擊壓力對(duì)于海底管道的影響。2 海底液相管道水擊壓力計(jì)算的影響因素研究與分析在通常情況下,海底管道進(jìn)出口端的SDV閥能實(shí)行主動(dòng)保護(hù)。當(dāng)上游超壓時(shí),下游閥門會(huì)隨著上游閥門的關(guān)閉而關(guān)閉,抑或下游超壓時(shí),上游閥門也會(huì)隨之而關(guān)閉。從經(jīng)典的儒柯夫斯基公式[7]可知,水擊增壓的影響因素有流速和水擊波速,水擊波速主要與管徑、管材和流體物理屬性、管道布置等相關(guān)。對(duì)于已確定的管道規(guī)格和輸送工藝來說,影響海底管道水擊動(dòng)態(tài)分析的因素主要有管道輸量
石油工程建設(shè) 2018年3期2018-06-23
- 長距離多支線重力原水輸水管道關(guān)閥水錘分析及防護(hù)措施
重力輸水管,進(jìn)行關(guān)閥水錘數(shù)值模擬研究,以探討末端水廠關(guān)閥引起的管路壓力和水錘壓力變化規(guī)律,以及合理的水錘防護(hù)措施。根據(jù)原水壓力管道平面方案布置圖及簡化的縱斷面圖,建立水錘計(jì)算模型。水庫供給各個(gè)水廠的全線管線穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)水力坡降線如圖2所示。由圖2可知,在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行情況下管線中出現(xiàn)的最大管線壓力為140 m,設(shè)計(jì)中原水輸水管設(shè)計(jì)壓力為1.60 MPa,根據(jù)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行結(jié)果,該壓力是符合管線運(yùn)行壓力要求的。危及管線系統(tǒng)安全的潛在因素是事故關(guān)閥而引起的關(guān)閥水錘,這也是本
凈水技術(shù) 2018年3期2018-04-03
- 氣動(dòng)移水水力過渡過程仿真研究
可知,在適當(dāng)控制關(guān)閥時(shí)間和供氣壓力的基礎(chǔ)上,操作遠(yuǎn)離供水水箱的閥門可有效降低系統(tǒng)水錘沖擊壓力,抑制水錘對(duì)系統(tǒng)的破壞。水錘;壓縮空氣;移水;沖擊壓力0 引 言傳統(tǒng)的流體輸送方式除利用泵增壓輸送外,利用壓縮空氣增壓移水在航空、船舶、化工等領(lǐng)域也廣泛運(yùn)用。其輸水管路簡單,只需要提供壓縮氣源即可完成輸水。然而在氣動(dòng)移水過程中,閥門的啟閉往往會(huì)誘發(fā)劇烈的水錘。作為一種非定常流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),水錘的出現(xiàn)會(huì)對(duì)系統(tǒng)管路造成較大的沖擊,甚至破壞相關(guān)管道設(shè)備[1-4]。目前針對(duì)泵供水
艦船科學(xué)技術(shù) 2017年11期2017-11-27
- 油罐自力式液位控制閥流場(chǎng)分析
式液位控制閥主閥關(guān)閥過程,對(duì)閥芯運(yùn)動(dòng)過程中的受力進(jìn)行分析并建立微分方程,得出關(guān)閥過程中閥芯的速度及加速度公式,分析了關(guān)閥速度與閥門工作壓力、節(jié)流孔大小、閥芯內(nèi)腔平均直徑的關(guān)系。借助Fluent軟件對(duì)關(guān)閥過程中閥門的速度場(chǎng)和壓力場(chǎng)進(jìn)行研究,并進(jìn)一步分析了閥芯受力。研究結(jié)果對(duì)于主閥結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及錐閥閥芯結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)具有參考意義。油罐;閥門;液位控制;受力分析;仿真油料的液位控制一般指對(duì)儲(chǔ)液容器液位進(jìn)行控制調(diào)節(jié),使其保持在某一高度下,避免發(fā)生溢油及其他安全事故[1-
- 重力輸水管道富余壓力對(duì)水錘升壓的影響
余壓力不僅會(huì)造成關(guān)閥水錘,而且會(huì)加劇斷流型水錘升壓,其破壞力極強(qiáng)。本文結(jié)合某縣重力輸水工程實(shí)例,分析富余壓力對(duì)水錘升壓的影響,采取相應(yīng)消能措施,給出最優(yōu)的水錘防護(hù)方案。關(guān)鍵詞 重力輸水管道 水錘中圖分類號(hào):TU991.39 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A1工程實(shí)例1.1工程概況某縣城重力輸水,供水量為360m3/h,供水管長約6.11km;0至2721.3采用DN400的PE管,承壓值為1.6MP,2721.3至3054.8采用DN400的PE管,承壓值為2.0MP,其余
科教導(dǎo)刊·電子版 2016年3期2016-03-14
- 天然氣管網(wǎng)故障的關(guān)閥方案
天然氣管網(wǎng)故障的關(guān)閥方案代玥,陳俊錕西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院(四川成都610500)在天然氣管網(wǎng)運(yùn)行期間,會(huì)不定期地發(fā)生故障,排除故障必需隔離出故障元件。傳統(tǒng)方法是通過節(jié)點(diǎn)遍歷法,建立管網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型,通過對(duì)模型的遍歷,搜索最小的影響區(qū)域,得到關(guān)閉閥門數(shù)量最少的關(guān)閥方案,該方法流程清晰,但是卻很難直觀地了解閥門關(guān)斷區(qū)域的內(nèi)容以及閥門之間的連接關(guān)系。采用矩陣法,基于平面管網(wǎng)建立管網(wǎng)拓?fù)渚仃?,以及閥門系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)矩陣,通過矩陣的基本操作,識(shí)別閥門集合與關(guān)斷
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2015年4期2015-04-05
- 基于WebGIS的給水管線爆管關(guān)閥研究
S的給水管線爆管關(guān)閥研究杜澤欣1,李宏偉1,周 海1,連世偉1,馬雷雷1(1.信息工程大學(xué) 地理空間信息學(xué)院,河南 鄭州 450000)針對(duì)目前給水管線發(fā)生爆管事故后的信息上報(bào)不及時(shí)、關(guān)閥響應(yīng)慢等問題,設(shè)計(jì)了基于流向的管網(wǎng)數(shù)據(jù)模型和幾何網(wǎng)絡(luò)模型,利用WebGIS技術(shù),建立了爆管事故關(guān)閥及影響區(qū)域分析B/S架構(gòu)系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)表明,在爆管事故發(fā)生后,該系統(tǒng)能準(zhǔn)確地分析爆管信息,實(shí)現(xiàn)快速關(guān)閥,有效提高爆管事故后的響應(yīng)速度,降低爆管事故造成的經(jīng)濟(jì)損失,提高供水企業(yè)的現(xiàn)
地理空間信息 2015年3期2015-02-06
- 防呆系統(tǒng)在數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用
門控制為例,站場(chǎng)關(guān)閥控制流程首先由操作員在HS上位機(jī)上下發(fā)關(guān)閥命令,命令下發(fā)給AB PLC的閥門控制模塊;在閥門控制模塊中,分析閥門狀態(tài),計(jì)算控制邏輯,然后將結(jié)果進(jìn)行輸出到現(xiàn)場(chǎng)閥門,對(duì)閥門進(jìn)行關(guān)閥操作。整個(gè)流程中,閥門控制模塊只對(duì)閥門狀態(tài)進(jìn)行判斷,根據(jù)閥門情況決定是否能進(jìn)行關(guān)閥操作,并未對(duì)整個(gè)工藝情況進(jìn)行分析[4]。加入防呆系統(tǒng)后,當(dāng)操作員在HS上位機(jī)上下發(fā)命令給AB PLC后,首先進(jìn)行判斷是否投用了防呆功能,若防呆系統(tǒng)未投用,則指令進(jìn)入閥門控制模塊并進(jìn)行
化工自動(dòng)化及儀表 2015年1期2015-01-13
- 電廠主汽調(diào)速閥門關(guān)閉性能研究
汽逆止門及燃油快關(guān)閥關(guān)閉性能的測(cè)試,考察了高壓抗燃油電液控制系統(tǒng)油動(dòng)機(jī)的反應(yīng)能力,在汽輪機(jī)組運(yùn)行時(shí),一旦發(fā)生緊急故障,油動(dòng)機(jī)的快速反應(yīng)一定程度上可以減少事故造成的損失,對(duì)設(shè)備人員安全都具有十分重要的保護(hù)意義。油動(dòng)機(jī) 閥門關(guān)閉 延遲時(shí)間 安全保障1 前言某廠汽輪機(jī)組是哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為N330-16.67/538/538。該汽輪機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)為高壓抗燃油電液控制系統(tǒng),8臺(tái)油動(dòng)機(jī)
中國科技縱橫 2014年18期2014-12-11
- 超壓泄壓閥方案在大伙房水庫輸水工程中的應(yīng)用
錦凈水廠突然事故關(guān)閥所帶來的過大的水錘壓力,超壓泄壓閥開啟速度越快,緩解水錘壓力的效果越明顯。大伙房水庫;輸水;超壓泄壓閥;水錘壓力1 概述大伙房水庫輸水(二期)工程輸水系統(tǒng)鞍山加壓站下游至營盤加壓站干線段總長 41.3km,營口分支支線長度為 39.86km、盤錦分支支線長度為52.96km,沿線沒有設(shè)置平壓措施,而且鞍山加壓站與營盤配水站屬于統(tǒng)一的調(diào)度系統(tǒng),而營盤凈水廠又有自身獨(dú)立的水量調(diào)度系統(tǒng),一旦兩個(gè)調(diào)度系統(tǒng)沒有事先協(xié)調(diào),營盤凈水廠在關(guān)閉本廠閥門時(shí)
東北水利水電 2014年4期2014-03-22
- 全液控蝶閥運(yùn)行中常見故障及處理
門開啟。1.2 關(guān)閥蓄能器內(nèi)壓力油進(jìn)入液動(dòng)裝置油缸有桿腔內(nèi),推動(dòng)活塞帶動(dòng)蝶板完成閥門的快、慢兩階段關(guān)閉。1.3 開閥和關(guān)閥時(shí)間公稱壓力MPa 1.6公稱通徑DN(mm)1600可調(diào)整的開閥時(shí)間范圍(s)30~60可高速的關(guān)閥時(shí)間范圍(s)快關(guān)段3~30慢關(guān)段5~601.4 手動(dòng)關(guān)閉閥門在備用電源失效的情況正下,可手動(dòng)操作相應(yīng)電磁閥,利用蓄能器的壓力完成閥門關(guān)閉。1.5 液壓系統(tǒng)說明1.6 液壓原理、動(dòng)作順序1.6.1 開閥順序過程按下開閥按鈕,電磁鐵YVl
河南科技 2013年5期2013-08-13
- 引青濟(jì)秦管道工程防水錘措施研究
、慢關(guān)4min的關(guān)閥程序方案1采用快關(guān)1min、慢關(guān)4min的關(guān)閥程序,經(jīng)過該過程的水力瞬變計(jì)算,閥門處最高暫態(tài)水頭值達(dá)98.11m,壓頭92.73m,發(fā)生于t=248.99s時(shí)。從圖1看出,壓力波動(dòng)非常明顯,并且壓力波振蕩的衰減相當(dāng)緩慢,從圖2看出,越靠近管線末端最高暫態(tài)水頭值越大,并且部分管段最低暫態(tài)水頭值較低,管線中管內(nèi)水壓強(qiáng)基本未出現(xiàn)負(fù)壓,不會(huì)出現(xiàn)水柱分離,但最高暫態(tài)水頭值較高。3.2.2 方案2——均速8min的關(guān)閥程序從方案1可知,由于快關(guān)后,
水科學(xué)與工程技術(shù) 2012年3期2012-11-25
- 淺談蓄能罐式液控緩閉蝶閥運(yùn)行中存在的問題及對(duì)策
關(guān)和慢關(guān)動(dòng)作實(shí)現(xiàn)關(guān)閥。該蝶閥能消除因突然停電和事故停機(jī)過程中產(chǎn)生的水錘危害,控制正常停機(jī)機(jī)組倒轉(zhuǎn),是保證機(jī)組管網(wǎng)安全運(yùn)行的有效設(shè)備。本閥的顯著特點(diǎn)是:用蓄能罐代替了重錘式蝶閥的大重錘,將重錘勢(shì)能變?yōu)榱黧w蓄能,減小開閥力矩,占地面積小,安裝方便;其缺點(diǎn)是液壓系統(tǒng)復(fù)雜,油路控制元件多,增加維護(hù)難度,提高運(yùn)行成本。1.2 蓄能罐式液控緩閉蝶閥結(jié)構(gòu)及工作原理蓄能罐式液控緩閉蝶閥由閥體及機(jī)械傳動(dòng)裝置、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)三部分組成。正常情況下,在檢查閥門具備工作條
河南水利與南水北調(diào) 2012年4期2012-08-15
- 張峰水庫輸水總干泵站液控止回蝶閥改造
,蝶閥隨之開啟。關(guān)閥時(shí),電磁閥失電打開,液壓缸內(nèi)液壓油在重錘的重力作用下經(jīng)過快關(guān)調(diào)速閥和慢關(guān)調(diào)速閥回油至油缸,蝶閥緩慢關(guān)閉。見圖1。一、二級(jí)泵站液控止回蝶閥液控裝置改造前回油系統(tǒng)只有1個(gè)電磁換向閥,在正常停泵和事故停泵時(shí),只能采用同一種操作方式。此種情況下,首先要滿足事故停機(jī)要求。圖1 改造前的液控止回蝶閥事故停機(jī)時(shí),水泵主機(jī)組及控制系統(tǒng)突然失電,水泵葉輪在短時(shí)間內(nèi)停止轉(zhuǎn)動(dòng),水泵出口流體大量倒流,使水泵葉輪發(fā)生倒轉(zhuǎn)。為了截?cái)喽鄶?shù)倒流的水流,防止水泵飛逸倒轉(zhuǎn)
山西水利 2012年12期2012-07-26