盘锦和营口支线超压泄压阀动作
盘锦和营口支线超压泄压阀动作
1 概 述
大伙房水库输水(二期)工程输水系统鞍山加压站下游至营盘加压站干线段总长 41.3 km,营
口分支支线长度为 39.86 km、盘锦分支支线长度为 52.96 km,沿线没有设置平压措施,而且鞍
山加压站与营盘配水站属于统一的调度系统,而营盘净水厂又有自身独立的水量调度系统,一
旦两个调度系统没有事先协调,营盘净水厂在关闭本厂阀门时,将会在各自的输水支线上产生
较大的水锤压力,从而导致各自支线的破坏。为了防止杜绝此类事故发生,可在各相关支线出
口处设置溢流塔或超压泄压阀,设置溢流塔方案可靠度大,但工程投资量大。文章主要论证超
压泄压阀方案,其中在盘锦支线出口处设置 2个直径 0.5 m 的超压泄压阀,为一用一备,压力
阈值设定为 75 m,即一旦支线出口处出现超过 75 m 的压力,超压泄压阀自动开启泄压。在营
口支线出口处设置 2个直径 0.7 m 的超压泄压阀,同样为一用一备,压力阈值也设定为 75 m。
选用 75 m 作为压力阈值标准,主要考虑到营口、盘锦支线管材均为玻璃钢管,设计内水压力
80 m,选用 75 m 略偏安全。
2 计算工况说明
为安全考虑,特选取在各净水厂流量最大时关阀停水。其中营口净水厂为 7月1日流量,而盘
锦净水厂为 2月4日流量。由于该工况具有包络性特点,即如果该工况下,超压泄压阀的操作
能够满足要求,则可认为其他工况均可满足供水要求。另外由于管线出口处超压泄压阀实际设
置为 2个,将来发生超压现象时,假设超压泄压阀为一动一拒,实际上应该 2 个一起动作。
3 盘锦支线超压泄压阀动作
盘锦净水厂支线长度为 52 960 m,引用流量在 2月4日达到 2.1 m3/s,如果该日盘锦净水厂关
阀、支线停水,则在该支线上产生的关阀水锤较正常日供水大,导致该支线出口处超压泄压阀
动作。相关数据见表 1 。
3.1 盘锦净水厂 300 s 关阀
由表 1中300 s 关阀计算结果可以看出:当盘锦净水厂 300 s 关阀停水时,由于盘锦支线压力上
升超过 75 m,导致该支线出口处超压泄压阀打开,超压泄压阀开启时间不同,引起管道升压大
小也不同,开启时间越快,升压越小。 超压泄压阀以 10 s 开启时,盘锦支线最大压力升高为
76.1 m,略大于管道的设计内水压力 75.0 m,可满足要求;由于实际设置的超压泄压阀为两
个,如果届时均动作,压力升高会更低。
3.2 盘锦净水厂 240 s 关阀
由表 1中240 s 关阀计算结果可以看出:当盘锦净水厂 240 s 关阀停水时,由于盘锦支线压力上
升超过 75.0 m,导致该支线出口处超压泄压阀打开,超压泄压阀开启时间不同,引起管道升压
大小也不同,开启时间越快,升压越小。 超压泄压阀以 10 s 开启时,盘锦支线最大压力升高
为75.7 m,略大于管道的设计内水压力 75.0 m,可满足要求;由于实际设置的超压泄压阀为 2
个,如果届时均动作,压力升高会更低。
3.3 盘锦净水厂 150s 关阀
由表 1中150 s 关阀计算结果可以看出:当盘锦净水厂 150 s 关阀停水时,由于盘锦支线压力上
升超过 75.0 m,导致该支线出口处超压泄压阀打开,超压泄压阀开启时间不同,引起管道升压
大小也不同,开启时间越快,升压越小。 超压泄压阀以 10 s 开启时,盘锦支线最大压力升高
为75.3 m,略大于管道的设计内水压力 75.0 m,可满足要求;由于实际设置的超压泄压阀为 2
个,如果届时均动作,压力升高会更低。
4 营口支线超压泄压阀动作
摘要:
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盘锦和营口支线超压泄压阀动作1概述大伙房水库输水(二期)工程输水系统鞍山加压站下游至营盘加压站干线段总长41.3km,营口分支支线长度为39.86km、盘锦分支支线长度为52.96km,沿线没有设置平压措施,而且鞍山加压站与营盘配水站属于统一的调度系统,而营盘净水厂又有自身独立的水量调度系统,一旦两个调度系统没有事先协调,营盘净水厂在关闭本厂阀门时,将会在各自的输水支线上产生较大的水锤压力,从而导致各自支线的破坏。为了防止杜绝此类事故发生,可在各相关支线出口处设置溢流塔或超压泄压阀,设置溢流塔方案可靠度大,但工程投资量大。文章主要论证超压泄压阀方案,其中在盘锦支线出口处设置2个直径0.5m的超...
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作者:闻远设计
分类:社科文学类资料
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时间:2024-05-02

