泵站進(jìn)水池不良流態(tài)及改善措施
泵站進(jìn)水池不良流態(tài)及改善措施
摘要:大、中型低揚(yáng)程泵站在我國(guó)分布廣泛,應(yīng)用范圍廣,發(fā)揮作用大。 泵站進(jìn)水池是泵站的一個(gè)重要的組成部分,進(jìn)水的水力特性對(duì)水泵性能有著直接的影響,良好的進(jìn)水條件可以使水泵裝置達(dá)到良好的運(yùn)行狀態(tài),獲得較高的效率。如果水泵進(jìn)水設(shè)計(jì)不當(dāng), 可能使水流產(chǎn)生不良流態(tài),進(jìn)而影響到泵站的運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:泵站、進(jìn)水池、流態(tài)、改善措施
http:///
一、引言
進(jìn)水池是泵站重要的進(jìn)水設(shè)施, 是連接泵站前池和水泵進(jìn)口之間的過(guò)渡段, 其作用是進(jìn)一步改善前池來(lái)流的流態(tài), 使水流平穩(wěn)地轉(zhuǎn)向和加速,以盡量滿(mǎn)足水泵進(jìn)口的設(shè)計(jì)條件,從而對(duì)水泵機(jī)組的安全高效運(yùn)行產(chǎn)生影響。不良流態(tài)嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致機(jī)組劇烈震動(dòng),影響到泵站的進(jìn)水池進(jìn)水流態(tài)的改善。
進(jìn)水池內(nèi)的水力條件決定于池內(nèi)水流在平面和垂直面上的功量分布和流速分布。通過(guò)閘墩、
攔污柵及其它障礙物時(shí)的能量損失和流速變化,以及上游和吸水周?chē)l(fā)生水流旋轉(zhuǎn)的趨勢(shì)等因素。而池內(nèi)的流態(tài)又對(duì)水泵的運(yùn)行效率起著重要作用。如果進(jìn)水池的型式和尺寸設(shè)計(jì)不當(dāng)就會(huì)產(chǎn)生旋渦或加大旋渦強(qiáng)度, 從而增加吸入水的挾氣量,這就破壞了水泵設(shè)計(jì)的進(jìn)水先決條件使轉(zhuǎn)輪葉片進(jìn)口速度環(huán)量不再是零值,而使泵組的運(yùn)行效率降低。
二、進(jìn)水池的不良流態(tài)分析
雖然進(jìn)水池內(nèi)水力損失很小,但是流態(tài)不好,對(duì)水泵的安全運(yùn)行及效率的影響很大。因?yàn)樗檬窃谶M(jìn)口水流均勻流的假設(shè)下進(jìn)行設(shè)計(jì)的這就要求進(jìn)水池中大部分的過(guò)流斷面特別是葉輪進(jìn)口有均勻的流速分布, 渦流小到可以忽略或不致引起水流脈動(dòng)。但是由于水泵吸水管的吸水作用,以及水流流過(guò)吸水管時(shí)繞流作用難免會(huì)有局部漩渦出現(xiàn), 如果進(jìn)水池本身形狀、尺寸設(shè)計(jì)不當(dāng),就會(huì)產(chǎn)生漩渦或加大渦強(qiáng)度破壞水泵設(shè)計(jì)的先決條件;如果漩渦呈渦帶進(jìn)入水泵次日造成水泵葉片通道的不平衡負(fù)荷, 引起機(jī)組振動(dòng)?諝膺M(jìn)入泵內(nèi)還造成水泵流量減小、效率降低嚴(yán)重時(shí)水泵不能工作。
漩渦往往是引發(fā)振動(dòng)、氣蝕和水泵效率降低的主要原因, 嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致泵站不能正常工作。進(jìn)水池中可能出現(xiàn)的旋渦, 一般分為自由表面旋渦和水中旋渦兩種, 其中表面渦對(duì)工程影響較大, 通常是關(guān)注的重點(diǎn)
進(jìn)水池中旋渦的生成往往是因?yàn)槌刂写嬖谝粋(gè)或多個(gè)旋渦源, 如: 進(jìn)水池或引水渠方位設(shè)置不當(dāng)引起的不均勻行近水流; 存在流速梯度較大的剪切流; 沿行近水流方向設(shè)置的幾何體或障礙物引起的旋轉(zhuǎn)尾流等情況下都可能會(huì)誘發(fā)旋渦.
三、進(jìn)水池的不良流態(tài)的危害
1.導(dǎo)致過(guò)水?dāng)嗝媪魉俜植嫉牟痪鶆,降低水泵的抽水性?/p>
2.空氣的吸入會(huì)嚴(yán)重影響水泵的效率并誘發(fā)汽蝕的產(chǎn)生。
當(dāng)1%(體積比)的空氣進(jìn)入泵內(nèi)時(shí),便能引起離心泵效率下降15%;當(dāng)進(jìn)氣量超過(guò)10%,水泵便不能工作。
3.葉輪切割渦帶,使葉輪受力不平衡,導(dǎo)致水泵振動(dòng)。
4.當(dāng)進(jìn)水池池內(nèi)漩渦方向變化時(shí),將導(dǎo)致流量、揚(yáng)程的減小或使電機(jī)超載造成損壞。當(dāng)漩渦方向與葉輪轉(zhuǎn)向一致時(shí):水泵的流量將降低,同時(shí)揚(yáng)程減小,最終降底泵的利用率。當(dāng)漩渦方向與葉輪轉(zhuǎn)向相反時(shí):水泵的功率迅速提高,最終將導(dǎo)致超載。
5.進(jìn)水池內(nèi)的不良流態(tài)必然導(dǎo)致能量損失的增加,從而引起不必要的浪費(fèi)。
百度搜索:99建筑網(wǎng),查看數(shù)百萬(wàn)資料
四、改善進(jìn)水池不良流態(tài)的措施
進(jìn)水池的水流流態(tài)對(duì)導(dǎo)流墩的布設(shè)位置、形狀、高度等均較敏感;導(dǎo)流墩位置和尺寸的微小變化都會(huì)引起池內(nèi)流態(tài)的變化。要改善泵進(jìn)口流場(chǎng)最主要的措施就是消除吸水管中心的漩渦?梢圆扇∪缦率侄蜗械匿鰷u:
1.采取在水下設(shè)置蓋板、蓋箱,在水上蓋板上設(shè)置雙進(jìn)水口、在喇叭口底部設(shè)置導(dǎo)流錐等手段
改善水泵的進(jìn)水池流態(tài)依舊是一個(gè)值得研究探討的問(wèn)題。
參考文獻(xiàn):
[1] 劉 超 水泵及水泵站
[2] 顏紅勤 陳松山 泵站進(jìn)水池構(gòu)筑物布置形式對(duì)水流的影響 (1.江蘇省水利工程科技咨詢(xún)有限公司,江蘇 南京 210029; 2. 揚(yáng)州大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225009)
[3] 孫衣春 魏文禮 李超 泵站開(kāi)敞式進(jìn)水池平面形狀的水力分析與技術(shù)改造 (西安理工大學(xué))
[4]劉 成 馬春生 泵站前池流態(tài)改進(jìn)措施的試驗(yàn)研究
[5] 陸曉如佟宏偉 馮建剛 城市取水泵站進(jìn)水池進(jìn)水流態(tài)的改善 (1. 上海青草沙原水工程有限公司 ,上海 200120; 2. 河海大學(xué) ,江蘇 南京 210098)
[6]路 楨 閆志欣 王 軍 大型泵站機(jī)組振動(dòng)原因及水力改善對(duì)策分析 (天津市引灤工程爾王莊管理處,天津 300000)
[7] 杲東彥 李大亮 楊文亮 多機(jī)組泵站進(jìn)水池優(yōu)化水力設(shè)計(jì)
[8] 段文剛 黃國(guó)兵張 暉李 利 幾種典型水工建筑物進(jìn)水口消渦措施試驗(yàn)研究 (長(zhǎng)江科學(xué)院 水力學(xué)研究所, 武漢 430010)
[9] 湯方平 耿衛(wèi)明 楊國(guó)平 進(jìn)水池流態(tài)對(duì)泵進(jìn)口流場(chǎng)的影響(揚(yáng)州大學(xué)水利科學(xué)與工程學(xué)院, 江蘇 揚(yáng)州 225009)
[10] 顧凌云 脹曉玲 王 亮前池及進(jìn)水池對(duì)泵站運(yùn)行的影響和改進(jìn)措施。