水锤现象的解决方案
电磁阀关闭造成的水锤
电磁阀关闭造成的水锤水锤是指管道中由于流体的突然阻塞或关闭而引起的压力冲击现象。
在管道系统中,当电磁阀突然关闭时,会产生水锤效应,给管道和设备带来一定的危害。
本文将介绍电磁阀关闭造成的水锤现象、原因以及相应的解决方法。
一、水锤现象水锤是由于流体的突然阻塞或关闭而引起的压力冲击现象。
当电磁阀突然关闭时,流体在管道中的速度会迅速减慢,而流体的动能会转化为压力能。
这时,管道中的流体会发生压力波动,造成管道内部和设备上的压力剧烈变化,甚至产生冲击力,对管道和设备产生损坏。
二、水锤的原因1. 流体惯性作用:当电磁阀关闭时,流体的速度减慢,流体的惯性会使流体继续向前运动,导致压力增加,引起水锤。
2. 压力波传播:当电磁阀关闭时,管道中的流体会产生压力波,这些压力波会在管道中传播,造成压力的剧烈变化,引起水锤。
3. 管道弹性:管道具有一定的弹性,当电磁阀关闭时,管道的变形会产生反弹力,进而引起水锤。
三、水锤的危害1. 管道破裂:水锤会造成管道内部压力剧烈变化,超过管道的承受能力,导致管道破裂。
2. 设备损坏:水锤会对管道系统中的设备产生冲击力,引起设备的损坏,如阀门的破坏、密封件的损坏等。
3. 噪音和震动:水锤会产生剧烈的压力波动和冲击力,引起管道系统的噪音和震动,给周围环境和设备带来不良影响。
四、水锤的解决方法1. 安装缓冲器:在电磁阀关闭处安装缓冲器,能够吸收压力波动,减轻水锤的影响。
2. 调整关闭方式:合理调整电磁阀的关闭方式,采用缓慢关闭或分段关闭的方式,减少水锤的发生。
3. 使用减压阀:在管道中安装减压阀,能够平衡管道内部的压力,减少水锤的产生。
4. 加装阻尼器:在管道中加装阻尼器,能够吸收压力波动,减缓水锤的冲击力。
5. 增加管道刚度:增加管道的刚度,能够减少管道的变形,降低水锤的发生。
电磁阀关闭造成的水锤是管道系统中常见的问题,对管道和设备都会造成一定的危害。
为了避免水锤的发生,我们可以采取一些措施,如安装缓冲器、调整关闭方式、使用减压阀等,以减轻水锤带来的损害。
降低水锤措施
降低水锤的措施1. 引言水锤是管道系统中经常遇到的一种流体冲击现象。
当液体流速突然变化或流体突然停止时,会产生压力波,导致管道系统内压力剧烈变化,产生水锤现象。
水锤不仅会对管道系统造成损坏,还可能引发其他设备的故障。
为了降低水锤产生的危害,需要采取一系列的措施来减小水锤的影响。
本文将介绍一些常见的降低水锤的措施,以帮助读者了解如何有效地减少水锤的危害。
2. 控制流量变化控制流量变化是减轻水锤影响的重要措施之一。
以下是一些常见的控制流量变化的方法:•安装调压装置:通过调节管道系统中的压力,可以减少流量变化引起的水锤。
调压装置可以根据需要自动调节,确保管道系统中的压力保持在合适的范围内。
•增加缓冲容器:在管道系统中增加缓冲容器,可以减缓流体的流速变化,从而减小水锤影响。
缓冲容器可以根据实际需要设计和安装,以适应流体流速的变化。
•使用软管和橡胶接头:软管和橡胶接头具有一定的弹性,可以吸收流体流速变化引起的冲击力,从而减小水锤的危害。
在管道系统中使用软管和橡胶接头可以有效地减轻水锤的影响。
3. 控制流体停止控制流体停止是降低水锤影响的另一重要措施。
以下是几种常见的控制流体停止的方法:•使用缓冲阀:在流体停止的地方安装缓冲阀,可以有效地减小停止流体产生的水锤。
缓冲阀可以通过控制阀门的开关来实现流体的缓慢停止,减少水锤的影响。
•增加消声器:消声器是一种特殊的阀门,它可以减少流体停止时产生的压力波,从而减小水锤的危害。
在管道系统中合理布置和使用消声器,可以降低水锤的影响程度。
4. 合理设计管道系统合理设计管道系统也是降低水锤影响的重要措施。
以下是一些管道系统设计方面的注意事项:•避免管道急弯和急转:管道的急弯和急转会产生流体的流速突变,从而引起水锤的发生。
在设计管道系统时,应避免使用急弯和急转,尽量保持管道的平滑和连续。
•合理选择管材和管径:不同材料和不同管径的管道对水锤的影响不同。
在设计管道系统时,应根据实际情况选择合适的管材和管径,以减小水锤的危害。
水锤的产生及有效规避
水锤的产生及有效规避
水锤,是指管路系统在急剧变化的操作过程中,在管道内部的气击波的作用下,管内
压力和流速的瞬间变化引起的压力波传输现象。
水锤的产生不仅会造成管道损坏,同时还
会对系统性能产生不利影响。
因此,为了保证管道系统的安全和稳定运行,必须采取有效
的措施来规避或减缓水锤现象的发生。
水锤的产生原因主要有以下几点:
1. 管道停止运转时,随着阀门的关闭,介质的流动受到突然阻碍而产生水锤。
2. 管道在运行中存在变流情况,如阀门的开启和关闭、管道的节流或堵塞等,都会
产生水锤。
3. 管道维修和清洗时因为管内压力和流速的突然变化,造成气击波的作用而产生水锤。
针对水锤现象,我们可以采取以下措施来有效规避:
1. 加装水气罐:在管道系统中加装一个水气罐,通过水气罐中的水柱和气体起到缓
冲作用,有效地吸收压力波的冲击力,减缓水锤现象的产生。
2. 加装减压阀:在管道系统中加装减压阀,控制管道内部的压力,降低管道内部介
质流速的变化率,从而减轻水锤现象的出现。
3. 改进管道设计:在管道设计中,采用优化的管径和弯头设计、合理的泵站布置和
阀门调整等,降低水文惯量,减轻水锤现象的发生。
综上所述,针对管道系统中水锤现象的产生,我们可以采取上述几点措施来有效规避,从而保障管道系统的安全稳定运行。
水锤现象及解决方案
水锤现象及解决方案水锤现象是指在水管路系统中由于液体的流动速度突然改变引起的压力冲击现象。
当液体流速突然减小或停止时,液体中的动能会迅速转化为压力能,导致管道内的压力急剧升高,造成管道震动和噪音,并且可能导致管道破裂。
造成水锤现象的原因可以有多种,包括关闭快门阀或龙头阀时速度太快,泵站停车时突然切断水泵供水,管道阻塞突然消除等。
解决水锤问题的方法也有多种,下面将介绍一些常见的解决方案。
1.安装减压阀:减压阀是一种可以控制管道内液体压力的装置。
通过安装减压阀,可以将管道内的压力稳定在一个合理的范围内,避免压力过高引起的水锤现象。
2.安装减压阀并设置减压缓冲:减压阀的另一种应用方式是在管道中设置减压缓冲器。
减压缓冲器可以通过缓冲液的蓄积和释放,平滑流体压力的变化,减少水锤现象的发生。
3.安装软接头和补偿器:在管道系统中合理安装软接头和补偿器,可以有效吸收由于温度变化和管道运动引起的应力,减少水锤现象的发生。
软接头和补偿器的弹性和柔性可以有效缓冲和分散管道内的压力冲击。
4.安装冲击吸收器:冲击吸收器是专门设计用来吸收水锤冲击的设备。
当水锤现象发生时,冲击吸收器可以通过其内部的空气室吸收和缓解冲击力,并将其释放为稳定的流体压力。
通常情况下,冲击吸收器需要根据具体的管道和工况需求进行设计和安装。
5.控制关闭阀门的速度:关闭阀门时要慢而平稳地关闭,避免突然关闭。
可以使用缓慢关闭装置或控制系统来控制阀门的动作速度,减少水锤现象的发生。
6.增加管道的阻尼:在管道中增加阻尼材料或异材料层,可以有效减少管道震动和噪音,降低水锤现象的发生。
此外,对于一些特殊情况,还可以采取其他措施来解决水锤问题,例如增加管道的直径,调整管道的坡度,安装阀门和阀门组合等。
总之,针对不同的管道系统和工况需求,可以选择适当的解决方案来减少水锤现象的发生。
在设计和安装过程中,需要考虑管道系统的压力稳定性和流体动力学特性,并根据实际情况进行综合考虑和优化设计。
水锤的现象及措施
水锤的现象及措施水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。
水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。
当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,会产生一个压力。
由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。
在供水管道建设中都要考虑这一因素。
相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
电动水泵机组突然停电或启动时,同样也会引起压力的冲击和水锤效应。
这种压力的冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等,故水锤效应防护成为供水工程关键性的工艺技术之一。
水锤产生的条件1、阀门突然开启或关闭;2、水泵机组突然停车或开启;3、单管向高处输水(供水地形高差超过20米);4、水泵总扬程(或工作压力)大;5、输水管道中水流速度过大;6、输水管道过长,且地形变化大。
水锤引起的压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。
这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有:1、引起管道强烈振动,管道接头断开;2、破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管,供水管网压力降低;3、反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件;4、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没,造成人身伤亡等重大事故,影响生产和生活。
对于水锤的防护措施很多,但需根据水锤可能产生的原因,采取不同的措施。
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。
输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变。
停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关,几何扬程愈高,停泵水锤值也愈大。
因此,应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程。
事故停泵后,应待止回阀后管道充满水再启动水泵。
启泵时水泵出口阀门不要全开,否则会产生很大的水冲击。
蒸汽水锤效应消除措施
蒸汽水锤效应消除措施
蒸汽水锤效应是由于锅炉或管道中的蒸汽被突然关闭阀门或泄压阀时产生的压力波导致的。
这种压力波会穿过管道并产生巨大的冲击力,可能会导致管道破裂或设备损坏。
为了消除蒸汽水锤效应,需要采取以下措施:
1. 安装蒸汽水锤吸收器:蒸汽水锤吸收器可以缓冲压力波的冲击力,减少管道和设备的损坏。
这些吸收器通常安装在管道上,并且可以根据需要进行定制。
2. 逐步关闭阀门:为了避免产生蒸汽水锤效应,应该逐步关闭阀门,而不是突然关闭。
逐步关闭阀门可以减缓蒸汽流量的变化,从而减少压力波的产生。
3. 安装减压阀:在管道中安装减压阀可以平衡管道中的压力,从而减少压力波的产生。
这些减压阀可以根据需要调整,以确保管道中的压力始终保持稳定。
4. 定期维护管道和设备:定期检查管道和设备的状态以确保其正常运行非常重要。
任何管道泄漏或设备损坏都可能导致蒸汽水锤效应的产生。
及时维修或更换这些设备可以减少风险。
5. 培训工作人员:所有工作人员都应该接受关于蒸汽水锤效应的培训,并了解如何避免其产生以及如何采取应对措施。
这将有助于减少管道和设备的损坏,同时提高工作安全性。
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水锤现象及解决方案
水锤现象及解决方案概述水锤是一种在管道系统中常见的液压冲击现象,其产生的原因是由于管道中液体流动速度的突变而导致的液体冲击。
水锤现象在工业领域中具有广泛的应用和影响,它可能会导致管道系统的破裂、设备的损坏以及安全事故的发生。
因此,了解水锤现象的机制以及相应的解决方案非常重要。
水锤现象的原理水锤现象的产生是由于管道中流体的突然停止或改变流动方向所引起的。
当流体突然停止或改变方向时,它具有惯性,会继续向前运动。
这将导致压力的快速增加,形成一个冲击波。
这个冲击波将沿着管道传播,并引起管道壁面的振动和应力的集中。
水锤现象对管道系统的影响1.声音和振动:水锤引起的冲击波会在管道系统中产生噪音和振动,影响设备和工作环境的稳定性。
2.管道的破坏:水锤可以导致管道系统的破裂、弯曲或挤压,进而导致泄漏和损坏。
3.设备故障和损坏:冲击波对连接在管道上的设备会产生额外的应力,可能导致设备的损坏和故障。
4.安全隐患:水锤引起的管道破裂和设备故障可能导致液体泄漏,造成员工和设备的安全隐患。
水锤现象的解决方案为了解决水锤现象带来的负面影响,需要采取以下解决方案:1. 装置缓冲器安装装置缓冲器是减轻水锤冲击力的一种常见方法。
这种装置可以通过提供可压缩空间来吸收冲击波的能量,起到缓冲的作用。
装置缓冲器可以是气室或软质管道,它们能够降低水锤引起的压力变化,并减少对管道系统和设备的应力影响。
2. 安全阀和减压阀安装安全阀和减压阀能够有效地控制和调节管道系统中的压力。
这些阀门可以在压力超过安全范围时打开,释放过剩的压力,并保持系统压力稳定。
通过安装这些阀门,可以减少水锤现象的发生和影响。
3. 管道设计和施工合理的管道设计和施工是预防水锤的关键。
在设计和施工过程中,需要考虑流体的速度和流动方向的变化,采取合适的管道直径和角度,避免突然的流动变化。
此外,管道的支撑和固定也需要合理安排,以减少振动和应力的集中。
4. 定期检查和维护定期检查和维护管道系统是预防水锤现象的重要措施。
反渗透膜水锤现象
反渗透膜水锤现象
反渗透膜水锤现象指的是在反渗透膜过滤过程中,由于膜元件的特性和操作参数的变化,导致系统中产生压力冲击现象。
当反渗透膜单位突然关闭,或者膜元件发生瞬间堵塞,水分子通过膜元件的通道被阻塞,水分子在阻塞前后产生突然变化的流动速度,从而产生瞬间的压力波动。
这种压力波动会引起管道系统中的水锤效应,即由于液体的的惯性作用导致管道中的液体产生剧烈的振动和压力变化。
水锤效应不仅会造成管道系统的震动噪音,而且会对管道和设备产生不可逆的损坏。
要防止反渗透膜水锤现象,可以采取以下措施:
1. 安装减压阀和减震器,在系统中设置适当的缓冲器,减缓压力突变的冲击。
2. 设计和运行膜元件,尽量避免突然关闭或堵塞的情况发生。
3. 对反渗透系统进行正确的操作和维护,避免出现突发的压力和流量变化。
4. 定期检查和维护系统中的管道和设备,及时修复和更换出现问题的部件。
水锤现象及解决方案
当采用异步电机供水时,异步电机在全压起动时,从静止状态加速到额定转速所需时间极短。
这就意味着在极短的时间里,水的流量从零猛到额定流量。
由于流体具有具有动能和一定程度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高和过低的冲击。
压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤效应。
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
水力发电厂的水轮机在进水叶动作时也会发生这种现象.据我老师说他还碰到过进水叶因关闭过快而引起压水管爆裂的事故.水锤效应是一种形象的说法.它是指给水泵在起动和停车时,水流冲击管道,产生的一种严重水击。
由于在水管内部,管内壁是光滑的,水流动自如。
当打开的阀门突然关闭或给水泵停车,水流对阀门及管壁,主要是阀门或泵会产生一个压力。
由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,水力迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。
相反,关闭的阀门在突然打开或给水泵启动后,也会产生水锤,叫负水锤,但没有前者大。
另一种关于水锤效应的说法:异步电动机在全压启动时,从静止状态加速到额定转速,水的流量从零猛增到额定流量.由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,因此,在极短时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高或过低的冲击,并产生空化现象.压力冲击将使管壁受力而产生噪音,就像锤子敲击管子一样,称为水锤效应.采用恒压供水,可以通过对时间的预置来延长启动和停车过程,使动态转矩大为减小,从而从根本上消除水锤效应.实际上,水锤出现在起泵和停泵两种情况下。
停泵时,如果是扬程很高,泵通过关断电源自然停止,水会逆向砸下来,形成水锤。
解决的办法是采用变频器或软起动器,用变频器最好,要多舒缓都可以,但是如果不需要调速,成本就高了,用软起动器就可以了,大多数软起动器具有软起和软停双重功能。
水锤产生的另一个原因是水管中有空气,空气柱在突然降压时会膨胀,推动水柱运动,这样气推水,水推气,形成水锤,形成大的破坏力。
水锤现象的解决方案
水锤现象的解决方案水锤现象是液体在管道中突然停止或改变流动方向时产生的冲击波和压力变化。
这种现象会给管道系统带来很大的损害,因此需要采取措施来解决水锤问题。
以下是一些常见的水锤解决方案:1.装置减压阀:减压阀可以通过减少管道内的流体压力来减轻水锤问题。
当管道中的压力超过设定值时,减压阀会自动打开,释放掉多余的压力,避免水锤现象的发生。
2.安装软接头:软接头是一种具有良好弹性的管道连接件,能够有效地减缓水锤现象的发生。
软接头可以吸收管道内液体流动时产生的压力冲击,并减少压力的突变,从而保护管道系统免受水锤的影响。
3.添加缓冲器:缓冲器是一种能够吸收水锤能量的装置,通常由气囊或液囊组成。
当水锤发生时,缓冲器会吸收冲击波并释放能量,从而平稳地将压力传递到管道系统,避免对管道造成损坏。
4.调整管道设计:在设计管道系统时,可以采取一些措施来减轻水锤现象的发生。
例如,增加管道的直径、改变管道的坡度和曲线半径等,都可以减小液体流动时的阻力和摩擦,从而降低水锤的程度。
5.安装减震垫:在液体流经管道的转弯处和阀门处安装减震垫可以有效地减缓水锤现象的发生。
减震垫能够吸收和分散冲击力,从而减少压力的突变,并降低水锤对管道的影响。
6.改变流体速度:水锤现象通常在液体流速较高时更容易发生。
因此,通过降低液体的流速可以减轻水锤的程度。
可以通过增加管道的直径、改变流体的流量和调整阀门的开度等方式来改变流体的速度。
7.优化阀门操作:阀门的突然关闭或开启是水锤现象的常见原因,因此操作阀门时需要注意避免突然改变液体流动状态。
可以采用缓慢关闭或开启阀门的方式,以减少水锤现象的发生。
8.采用波纹管道:波纹管道具有良好的柔性和弹性,能够有效地吸收和减缓水锤现象的冲击力。
因此,可以考虑在易受水锤影响的管道段上使用波纹管道,以减少水锤的发生和对管道系统的损害。
9.使用减压阀组合:对于大规模的管道系统,可以采用减压阀组合来解决水锤问题。
减压阀组合可以根据管道系统的需求和特点进行设计和安装,以实现减轻水锤的效果。
正水锤解决方案
正水锤解决方案
《正水锤解决方案》
在管道系统中,正水锤是一个常见的问题,它会导致管道系统产生剧烈的压力波动,不仅会损坏管道系统,还会影响到系统的正常运行。
因此,如何解决正水锤问题成为了管道系统管理中的重要课题。
正水锤解决方案主要有以下几个方面:
1. 安装减压阀和视波器:安装减压阀可以有效地降低管道系统中的压力,减少正水锤产生的可能性;同时,视波器可以监测管道系统中的压力波动,及时发现问题并采取相应的措施。
2. 安装缓冲器:缓冲器可以吸收管道系统中的压力波动,减轻正水锤对管道系统的影响。
3. 调整阀门的关闭速度:合理地调整阀门的关闭速度,可以有效地减少管道系统中正水锤的产生。
4. 重新设计管道系统:对已经存在的管道系统,可以通过重新设计管道系统的布局、增加弯头、安装减震器等方式来解决正水锤问题。
以上几种解决方案可以结合使用,根据管道系统的实际情况来选择合适的方法。
在实际应用中,也需要注意对解决方案的监测和维护,以确保管道系统的安全运行。
总之,正水锤是一个常见但又麻烦的问题,需要通过综合的技术手段来解决。
只有不断地对管道系统进行管理和维护,才能够减少正水锤问题对管道系统的影响,确保管道系统的安全和稳定运行。
针对给水水泵水锤效应消除措施
针对给水水泵水锤效应消除措施给水水泵在启动和停止过程中,由于水的惯性和阀门的关闭速度等原因,会产生水锤效应,给水管道中会产生压力冲击,严重时可能会导致管道破裂、设备损坏等问题。
因此,为了消除水锤效应,需要采取一些措施。
1.安装减压阀在给水管道的起始和终点处安装减压阀,可以有效地消除水锤效应。
减压阀可以调节水压,当水泵停止运转时,减压阀自动打开,将管道内的压力缓慢地释放出去,避免了突然停止带来的压力冲击。
2.安装减震器减震器可以将水锤效应产生的冲击波吸收和消除掉,减少对管道和设备的破坏。
一般减震器采用液体或气体作为缓冲介质,通过减小压力变化的速度和幅度,降低水锤效应的危害。
3.增加软连接在水泵进口和出口处增加软连接,如橡胶软接头等,可以有效地吸收水泵运行时产生的振动和冲击,降低水锤效应的影响。
软连接可以增加管道的柔性,减轻管道和设备的负荷,避免了振动和冲击对管道和设备的破坏。
4.调整阀门工作方式在给水管道上安装调压阀和缓冲阀,可以有效地控制和调节水的流量、压力和速度,减少水锤效应的发生。
通过调整阀门的开闭速度和角度,使水流平稳地进出管道,避免了突然变化带来的冲击效应。
5.增加缓冲容器在给水管道上增加缓冲容器,可以有效地缓冲水泵启停时的压力冲击,减小水锤效应的影响。
缓冲容器可以通过改变水泵的工作时刻来调整压力,使水流平稳地进入管道,避免了水锤效应的发生。
6.控制水泵启停速度在水泵启停时,应控制启停速度,避免太快或太慢。
启停速度太快会导致水流突然变化,产生水锤效应;启停速度太慢则会延长水锤效应的时间,增加对管道和设备的危害。
应根据具体情况和设备性能,合理控制启停速度。
综上所述,针对给水水泵水锤效应的消除措施主要包括安装减压阀、减震器、增加软连接、调整阀门工作方式、增加缓冲容器和控制水泵启停速度等。
通过这些措施的应用,可以有效地消除水锤效应,保护管道和设备的安全运行。
蒸汽水锤效应消除措施
蒸汽水锤效应消除措施
蒸汽水锤效应是一种由于蒸汽或气体在管道内运动造成的压力
波动现象,可以引起管道或设备的损坏,甚至危及人员安全。
为了避免这种情况发生,需要采取一些消除蒸汽水锤效应的措施。
1. 安装减压阀
减压阀可以调节压力,避免压力波动过大,从而减少蒸汽水锤效应的发生。
在管道系统上游或下游安装减压阀是一种有效的措施。
2. 安装缓冲器
缓冲器可以减缓蒸汽水锤效应的冲击力,降低管道或设备的损坏。
在管道系统上游或下游安装缓冲器是一种常见的消除蒸汽水锤效应
的方法。
3. 调整管道设计
管道设计的合理性是消除蒸汽水锤效应的重要因素之一。
通过适当调整管道的直径、长度、弯曲度等参数,可以减少蒸汽水锤效应的发生。
4. 安装快速关闭阀门
快速关闭阀门可以在管道中的蒸汽或气体运动速度达到一定程
度时迅速关闭,减少蒸汽水锤效应的发生。
5. 定期维护管道系统
定期维护管道系统可以保证管道的正常运行,避免管道或设备出现损坏或故障,从而减少蒸汽水锤效应的发生。
总之,消除蒸汽水锤效应需要综合采取多种措施,确保管道系统
的安全稳定运行。
锅炉水锤事故、锅炉受热面变形事故现象及处理
锅炉水锤事故、锅炉受热面变形事故现象及处理一、锅炉水锤事故(一)锅炉水锤现象1、在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
2、压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
3、水锤严重时,可能导致各连接部件,如法兰、焊口开裂、阀门破损等。
锅炉水锤处理(二)锅筒内水锤的处理1、如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。
同时应观察水位,防止发生缺水事故。
2、对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
3、保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。
如水锤仍持续不断,应停炉检修。
4、锅炉检修是应加强给水管、配水管和水槽的修理。
(三)蒸汽管道水锤的处理1、减少供汽,必要时关闭主汽阀。
2、开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
3、锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
4、加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
5、水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
(四)省煤器水锤的处理1、打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
2、检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
3、连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。
如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。
二、锅炉受热面变形事故(一)受热面变形现象1、水冷壁管变形可直接从看火门、火炉门处看到,当同时伴随缺水时,则可见到变红弯曲的水冷壁管。
2、对卧式内燃锅炉的炉胆,可从前后观察孔见到炉胆火侧突出变形的情况。
变形严重时,可凸出400—500mm,甚至一直垂到链条炉排上。
卧式外燃锅炉的锅筒向火侧发生鼓包变形,可从炉门、看火门观察到。
3如炉管变形严重,同时发生爆管时,则可听到喷汽声。
其他部位变形较轻时,只能停炉后经检查才能发现。
管道水锤现象
管道“交响曲”——水锤现象
水锤现象是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,并伴随着“bang bang”的声,所以叫水锤。
水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而
破坏阀门和恒盛泵业的船用齿轮泵。
水锤的危害很大,因为水锤现象发生时,整个管道和相关部件
的压力会急剧增大,超过正常使用压力的几倍甚至十几倍,压强过高,会造成管道、零件和船用齿轮泵的严重损坏。
消除和减轻水锤危害的方法
1、如果蒸汽主管有水锤发生,需立刻缓慢的关闭阀门,切断蒸汽流动,水锤就可能停止,等水锤停止了,再慢慢的打开阀门。
2、如果在蒸汽管道末端已发生水锤现象,在末端安装疏水阀排水即可。
3、如果是冷凝水倒流造成的水锤,加装止回阀即可解决。
4、尽量缩短阀件与容器间的管道长度。
5、管道上装设安全阀、排空阀或蓄能器。
其实解决水锤现象的原则就是选择正确类型和正确型号的疏水阀,正确布置管道,即可解决大部分的水锤问题。
别让管道“交响曲”奏响,影响恒盛船用齿轮泵的使用寿命。
蒸汽水锤效应消除措施
蒸汽水锤效应消除措施蒸汽水锤是指由于蒸汽管道中水锤现象引起的压力冲击。
它会导致管道和设备的损坏,所以必须采取一些消除措施。
以下是一些常见的蒸汽水锤效应消除措施:1.安装缓冲罐:缓冲罐是用来吸收和缓冲水锤冲击的。
在蒸汽系统中合理布置并安装缓冲罐可以有效地消除蒸汽水锤。
缓冲罐容积应根据系统容积和水锤冲击力大小来确定,以保证其有效缓冲能力。
2.安装减压阀和减压器:在蒸汽系统中,合理的减压系统可以有效防止和减少水锤现象的发生。
安装减压阀和减压器,可以控制蒸汽压力的升降,减少水锤的产生。
3.安装减压止回阀:在蒸汽系统中,适时安装减压止回阀可以有效防止蒸汽水锤。
减压止回阀具有减压、防止反向流动的功能,能够有效地消除蒸汽水锤现象。
4.增加管道支架和减少振动:安装适当的管道支架和减振装置可以有效减少管道的振动和摆动,从而减少水锤的发生。
通过增加管道的支持点和合理布置减振装置,可以使管道更加稳固,减少水锤的影响。
5.加强管道系统的维护:定期检查和维护蒸汽管道系统,修复管道的漏水和损坏,清洁和排除堵塞,以保持系统的正常运行和防止水锤的产生。
6.控制蒸汽流量:控制蒸汽流量是避免水锤现象的关键。
合理控制蒸汽的流速和流量,可以减少管道中的压力变化,从而有效地避免蒸汽水锤的发生。
总之,在蒸汽系统中,采取合适的措施来消除蒸汽水锤是非常重要的。
通过安装缓冲罐、减压阀和减压器、减压止回阀,加强管道支架和减振装置的使用,以及定期检查和维护管道系统,可以有效防止和消除蒸汽水锤,保护管道和设备的安全运行。
压力管道水锤现象及防止措施
压力管道水锤现象及防止措施管道在安装完毕后通常须通水试压,在试压时需要一个重要的步骤:将管道内的空气排放干净,否则通水试压会引起水锤,导致管道破裂。
那么水锤现象是什么?它是如何引起及防范呢?1、水锤现象?在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起水击,这种水力现象称为水击或水锤。
因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起水锤,可以破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要。
水锤效应是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。
当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。
由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。
在水利管道建设中都要考虑这一因素。
相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
2、水锤效应有何危害?水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
当切断电源而停机时,泵水系统的势能将克服电动机的惯性而命令系统急剧地停止,这也同样会引起压力的冲击和水锤效应。
3、发生水锤的原因与防治措施如下:a.开关阀门过快引起的水锤:(1)延长开阀和关阀时间。
(2)离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
b.泵引起的水锤(1)排除管道内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。
(2)停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不宜取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。
水锤现象的解决方案
水锤现象的解决方案1。
概述当采用异步电机供水时,异步电机在全压起动时,从静止状态加速到额定转速所需时间极短。
这就意味着在极短的时间里,水的流量从零猛到额定流量.由于流体具有具有动能和一定程度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高和过低的冲击。
压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤效应。
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件.水力发电厂的水轮机在进水叶动作时也会发生这种现象.进水叶因关闭过快而引起压水管爆裂的事故。
2. 水锤效应现象水锤效应是一种形象的说法。
它是指给水泵在起动和停车时,水流冲击管道,产生的一种严重水击。
由于在水管内部,管内壁是光滑的,水流动自如。
当打开的阀门突然关闭或给水泵停车,水流对阀门及管壁,主要是阀门或泵会产生一个压力.由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,水力迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤.相反,关闭的阀门在突然打开或给水泵启动后,也会产生水锤,叫负水锤,但没有前者大.另一种关于水锤效应的说法:异步电动机在全压启动时,从静止状态加速到额定转速,水的流量从零猛增到额定流量。
由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,因此,在极短时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高或过低的冲击,并产生空化现象。
压力冲击将使管壁受力而产生噪音,就像锤子敲击管子一样,称为水锤效应.3。
水锤解决方法采用恒压供水,可以通过对时间的预置来延长启动和停车过程,使动态转矩大为减小,从而从根本上消除水锤效应。
实际上,水锤出现在起泵和停泵两种情况下。
停泵时,如果是扬程很高,泵通过关断电源自然停止,水会逆向砸下来,形成水锤。
解决的办法是采用变频器或软起动器,用变频器最好,要多舒缓都可以,但是如果不需要调速,成本就高了,用软起动器就可以了,大多数软起动器具有软起和软停双重功能。
消除水锤的措施
消除水锤的措施嘿,大家知道吗,水锤这玩意儿可真是个让人头疼的“小淘气”啊!它时不时就来捣乱一下,那“砰砰”的声音,可真让人闹心。
那咱可得想办法把它给消除了呀!你想想看,水锤就像个调皮的孩子,在水管里乱跑乱撞。
那要怎么对付它呢?首先呢,咱可以给水管装上合适的减压阀。
这就好比给调皮的孩子戴上了一个“金箍”,让它不能那么放肆地闹腾啦。
减压阀能有效地控制水流的压力,让水乖乖地流,而不是乱冲乱撞。
还有啊,在一些关键的地方安装止回阀也是个好办法。
这就像是给水管设了个关卡,水只能按照规定的方向流,不能随便倒流回来搞破坏。
咱家里的水龙头啊,开关的时候也别那么猛,轻点儿慢点儿,这就跟哄孩子一样,温柔点儿对待它。
要是你总是猛地开关水龙头,那不就等于在招惹那个“小淘气”嘛。
再说说水管的布置吧,可别乱七八糟的,要合理规划好。
这就好比给孩子规划好玩耍的区域,让它在合适的地方活动,而不是到处乱跑。
另外呢,定期检查和维护水管也很重要哦!就像我们要定期关心孩子的成长一样,看看水管有没有哪里出问题啦,有没有漏水啦,及时发现及时解决。
你说,要是咱不管不顾,任由水锤在那闹腾,那家里的水管能撑多久呀?说不定哪天就“哗啦”一下爆了,那可就麻烦大啦!到时候家里水漫金山,那可真是让人哭笑不得。
所以呀,大家可别小瞧了消除水锤这个事儿。
这就跟我们生活中的很多小细节一样,看似不起眼,但要是不注意,就可能会带来大麻烦。
我们要用心去对待,把水锤这个“小淘气”给收服了,让我们的生活不被它打扰。
总之呢,对付水锤就得有耐心,有方法。
就像我们对待生活中的各种小难题一样,只要我们用心去解决,就没有什么是克服不了的。
大家都行动起来吧,让我们的家远离水锤的骚扰,过上安静舒适的生活!。
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水锤现象的解决方案
1.概述
当采用异步电机供水时,异步电机在全压起动时,从静止状态加速到额定转速所需时间极短。
这就意味着在极短的时间里,水的流量从零猛到额定流量。
由于流体具有具有动能和一定程
度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高和过低的冲击。
压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤效应。
水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致
管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。
水力发电厂的水轮机在进水叶动作时也会发生这种现象。
进水叶因关闭过快而引起压水
管爆裂的事故。
2.水锤效应现象
水锤效应是一种形象的说法 . 它是指给水泵在起动和停车时,水流冲击管道,产生的一种
严重水击。
由于在水管内部,管内壁是光滑的,水流动自如。
当打开的阀门突然关闭或
给水泵停车,水流对阀门及管壁,主要是阀门或泵会产生一个压力。
由于管壁光滑,后续
水流在惯性的作用下,水力迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤
效应”,也就是正水锤。
相反,关闭的阀门在突然打开或给水泵启动后,也会产生水锤,
叫负水锤,但没有前者大。
另一种关于水锤效应的说法:异步电动机在全压启动时,从静止状态加速到额定转速,水的流量从零猛增到额定流量.由于流体具有动量和一定程度的可压缩性,因此 , 在极短时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高或过低的冲击 ,并产生空化现象 .压力冲击将使管壁受力而产
生噪音 , 就像锤子敲击管子一样 ,称为水锤效应。
3.水锤解决方法
采用恒压供水 , 可以通过对时间的预置来延长启动和停车过程 , 使动态转矩大为减小 ,从而从根本上消除水锤效应 .
实际上,水锤出现在起泵和停泵两种情况下。
停泵时,如果是扬程很高,泵通过关断电源
自然停止,水会逆向砸下来,形成水锤。
解决的办法是采用变频器或软起动器,用变频
器最好,要多舒缓都可以,但是如果不需要调速,成本就高了,用软起动器就可以了,大
多数软起动器具有软起和软停双重功能。
水锤产生的另一个原因是水管中有空气,空气柱在突然降压时会膨胀,推动水柱运动,这
样气推水,水推气,形成水锤,形成大的破坏力。
特别是第一次试水,必须排气,排气完
了再停水。
可安装水锤吸纳器及防水锤型排气阀。
4.计算水锤习题
1.某水电站水头 H0=100m ,压力管道(简单管)长L=500m, Vmax= 4m/s ,水锤波速 a=1000m/s , Ts= 4s,阀门关闭规律为:τ0=1.0, τ 1=0.8, τ 2=0.6,τ 3=0.3, τ4=0, 管道末端安装冲击式水轮机。
试求管道末端水锤压力变化过程。
2.某露天简单管路,长 L=500m ,静水头为 102m,管内最大流速为4m/s ,水锤波速为
a=1000m/s ,调节时间 TS=4s 。
管道末端装置冲击式水轮机,按线性开度规律丢弃满载负荷。
试求:(1)管道末端 A 点的绝对水锤压力值;
( 2 )管道中间断面 C 处,在关闭开始后第0.75s时刻绝对水锤压力值。
3.某水电站压力管道长L=500m, H0=250m,Vmax=4m/s,水锤波速a=
1000m/s
, Ts=
4s,管末安装冲击式水轮机,按线性开度规律丢弃满载负荷。
试求管道末阀端和管中点处
的绝对水锤压力值。
4.某水电站H0 = 120m ,管长 L= 500m ,Vmax = 4m/s ,水锤波速a= 1000m/s ,管末安装冲击式水轮机,阀门关闭呈直线规律, Ts=4s。
试求机组丢弃满负荷时管道中间断面处的最大
水锤压力值。
5.某水电站压力钢管由两段组成,上段长L1 为下段长 L2 为 200m ,流速为 5m/s ,水锤波速为200m ,流速为4m/s ,水锤波速为950m/s ;1050m/s 。
静水头H0 为 120m , Ts= 2.4s ,
管末安装冲击式水轮机,阀门开度按线性规律变化。
试求管末
力。
A 处(阀端)的相对水锤压
6.某水电站引水隧洞长L= 600m ,断面积f=50m2,最大流速Vmax = 4m/s ,相应于最小糙率时的水头损失hw0=1.6m ;高压管道相应于最大糙率时的水头损失hwm0=0.5m。
最小静水头H0=95.5m 。
简单圆筒式调压室断面面积F=200m2。
试用托马稳定条件校核调
压室断面积。