解决水锤最简单的方法

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蒸汽凝液管道出现水锤的原因及处理措施

蒸汽凝液管道出现水锤的原因及处理措施

蒸汽凝液管道出现水锤的原因及处理措施你知道吗?蒸汽凝液管道在运行过程中,偶尔会出现一种“啪啪”作响的现象,听起来就像是管道里发生了小爆炸,简直吓人一跳!这个现象就叫做水锤,也可以叫做“水击”或者“水锤效应”。

哎呀,这可不是电影里的特效,是真的能对管道系统造成大麻烦的。

水锤的出现,可能让管道嘎嘎作响,甚至把管道弄得像变形金刚一样弯曲、破裂,那可是要掉一地眼泪的。

所以今天就来聊聊这个水锤到底是怎么回事,为什么会发生,以及该怎么处理,免得以后再被吓到。

水锤是啥?简单来说,就是蒸汽管道里水气混合,突然产生巨大的冲击力,结果就好像是水在管道里打架,发出“砰砰”的声音。

就像咱们常说的,管道里本来是蒸汽,结果水气一股脑儿地跟着跑,等到水和蒸汽发生“亲密接触”时,蒸汽突然失去动力,水就得跑得快。

这一冲,水锤效应就诞生了。

这种“亲热”会让管道里面的气体和水出现剧烈的压力波动,冲击力大到让管道都颤抖。

这时候,管道要是没有足够的强度,搞不好就直接给你搞个“爆炸现场”!水锤发生的原因,说简单也不简单。

最常见的情况,就是管道里的水或者凝液没来得及完全排出,蒸汽进来了,这时,蒸汽压强一大,水一时半会儿没反应过来,整个系统就会发生突如其来的变化。

再比如,蒸汽冷凝物在管道里积攒太多,没及时排放,导致水在流动时像火箭一样蹿起来,这时产生的冲击力就像海浪一样猛烈。

还有一个原因,就是系统启动或者关闭时,阀门关得太急,或者管道里的蒸汽流速突然变化,水没来得及消失,就碰上来了,这也是引发水锤的一个大元凶。

讲到这里,咱们不禁要问:哎呀,这水锤真的这么严重吗?管道会爆炸什么的,不是开玩笑吧?水锤带来的影响不仅仅是噪音那么简单。

严重了,它不仅会损坏管道,还可能会损坏设备,甚至对生产安全造成威胁。

比如,管道的连接处可能被震松,设备的工作压力突然升高,甚至会导致蒸汽系统失效,造成生产停滞,损失可大了。

所以啊,咱们千万不能掉以轻心,得想办法提前预防和解决。

水锤的产生及有效规避

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道中流体突然关闭或改变流速时引起的液体压力急剧变化现象。

水锤可以对管道和设备造成严重的破坏,因此需要有效地规避。

1. 水锤的产生原因水锤的产生原因主要有以下几个方面:(1)突然关闭水泵或阀门:当水泵或阀门突然关闭时,管道内的水流速度迅速减小,水动能转化为压力能,导致管道内的压力急剧增加,产生水锤现象。

(2)急剧变化的流速:当水流的流速在管道中发生急剧变化时,例如管道上游突然有大量水流注入或排空,或者由于泵的启停导致流速变化,都会引起水锤现象。

(3)管道中存在气体或蒸汽:当管道中存在气体或蒸汽时,水锤的产生会更加剧烈。

这是因为气体或蒸汽能够压缩和膨胀,当水流速度变化时,气体或蒸汽会压缩或膨胀,产生更大的压力变化。

2. 水锤的危害水锤对管道和设备的危害主要包括以下几个方面:(1)管道破裂和爆裂:水锤会引起管道内的压力剧增,当压力超出管道的承受能力时,会导致管道破裂和爆裂,造成水泄露和水损失。

(2)设备损坏:水锤产生的剧烈压力变化会对管道和设备造成严重的冲击和振动,导致设备的损坏和失效。

特别是对于阀门和泵等设备,水锤会引起设备的运行不稳定和损坏。

(3)噪音和振动:水锤会产生剧烈的水压和颤振,导致管道和设备发出噪音和振动,影响周围环境和设备的正常运行。

3. 水锤的规避方法为了防止水锤的产生和减小其对管道和设备的危害,可以采取以下有效的规避方法:(1)安装减压阀和补偿器:在管道上游和下游安装减压阀和补偿器,能够减少管道内的压力变化,使水流速度变化更加平稳,从而减少水锤的产生。

(2)合理设计管道:在管道设计中,应合理选择管道的直径和材质,控制水流速度和流量的急剧变化,避免突然关闭或开启阀门等操作,减小水锤的产生。

(3)采取缓冲措施:在管道末端安装阻尼器或减振器,能够减缓水锤产生的冲击和振动,保护管道和设备的完整和稳定。

(4)减少气体和蒸汽的存在:对于需要排气的管道,应及时采取排气措施,减少管道中的气体和蒸汽含量,降低水锤的强度。

水锤现象及解决方案

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。

第八节 水锤的计算条件和减小水锤压强的措施

第八节 水锤的计算条件和减小水锤压强的措施

第八节水锤的计算条件和减小水锤压强的措施一、水锤计算条件的选择水锤计算的主要目的是推求管道中的最大和最小水锤压强。

管道中的内水压强是静水压强和水锤压强的代数和。

前者决定于电站的上下游水位,后者则决定于水头、流量、调节时间和调节规律。

管道中的最大内水压强一般控制在以下两种情况:(1)上游最高水位时电站丢弃负荷。

此时电站的流量和水锤压强都不是最大值,但由于管道中的静水压较高,叠加的结果有可能是控制情况。

(2)计算水头时电站丢弃负荷。

这时管道中的静水压较低,但电站的流量和丢弃负荷时的水锤升压较大,叠加的结果也可能是控制情况。

机组转速上升一般控制在这种情况。

水电站流量变化的选择决定于引水系统的布置形式和电气主结线图。

对于单元供水(一管一机)情况,一般应按机组丢弃全负荷考虑。

对于集中供水(一管多机)情况,若与管道连接的所有机组由一个回路出线,则应按这些机组同时丢弃全负荷考虑;若这些机组由两个或两个以上回路出线,则应根据具体情况作具体分析。

管道中的最低压力一般控制在以下两种情况:(1)上游最低水位时电站丢弃负荷,导叶关闭后的正水锤经水库和导叶反射而成的负水锤;(2)上游最低水位时电站最后一台机组投人运行。

尾水管进口的最低压力一般决定于下游最低水位时机组丢弃负荷情况。

调节时间和调节规律的选择应结合机组的转速变化和调速器的特性进行。

二、减小水锤压强的措施减小水锤压强对于降低引水建筑物及机组造价和改善机组的运行条件均有重要意义。

减小水锤压强主要有以下几种措施。

(一)减小压力管道长度减小压力管道的长度,使进口的反射波能较早地回到压力管道的末端,增加调节过程中水锤的相数,加强进口反射波削减水锤压强的作用,从而降低水锤压强。

从水锤计算公式也可看出,减小L可以减小σ,因而可减小ζ。

因此,根据具体的地形地质条件,压力管道的布置应采用尽可能短的路线。

在比较长的引水道中,常设置调压室,利用其底部较大的面积和自由水平反射水锤波,调压室的功用实质上就是缩短压力管道的长度。

水锤现象及解决方案

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。

水锤现象及解决方案

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
《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。

水锤消除措施

水锤消除措施

水锤消除措施什么是水锤?在液体管道系统中,当液体的流体动能被迅速中断或减小时,会产生一种压力波,这种压力波被称为“水锤”。

水锤是由于液体流动突然停止或减速造成压力突增,然后再回弹至原来状态的现象。

水锤现象通常发生在管道中,但也可能出现在其他液体输送系统中。

水锤的产生主要取决于四个因素:管道的减速时间、流体的速度、流体的密度和管道的长度。

当这些因素发生变化时,水锤现象会更加显著。

水锤对管道系统的影响水锤对管道系统会产生很大的负面影响,包括但不限于以下几个方面:1.机械破坏:水锤会产生剧烈的压力波,对管道和连接件造成冲击和振动,导致机械破坏甚至破裂。

2.噪音和震动:水锤现象会产生剧烈的噪音和震动,对周围环境和人员造成不良影响。

3.能耗增加:水锤会引起管道内能量的反复转化,导致能耗增加。

因此,为了避免以上负面影响,我们需要采取一些水锤消除措施。

水锤消除措施以下是一些常用的水锤消除措施:1. 安装补偿器补偿器是一种能够吸收管路中压力波的装置,它能够稳定管道系统的压力。

补偿器有多种类型,包括弹性元件、液力耦合器和蓄能器等。

安装补偿器可以有效减少水锤的发生。

2. 避免突然关闭阀门突然关闭阀门是水锤产生的主要原因之一。

因此,在操作管道系统时,应避免突然关闭阀门,而是采取缓慢关闭的方式,以减少水锤发生的可能性。

3. 使用减压阀和隔离阀减压阀可以控制管道系统的压力,并避免过高的压力波产生。

隔离阀可以将管道系统分割成若干部分,从而减少压力波的传播范围。

4. 定期检查和维护管道系统定期检查和维护管道系统是预防水锤发生的重要措施。

应及时修复漏水、破裂和磨损等问题,确保管道系统的正常运行。

5. 使用减震器减震器是一种能够吸收震动和冲击力的装置,可以帮助减少水锤的发生。

在管道系统中安装减震器可以有效降低水锤现象的影响。

总结水锤是液体管道系统中常见的问题,可以给管道系统带来严重的影响。

采取合适的水锤消除措施是预防水锤发生的有效方法,包括安装补偿器、避免突然关闭阀门、使用减压阀和隔离阀、定期检查和维护管道系统以及使用减震器等。

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

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。

消除水锤的措施

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!。

【技术】水锤现象的产生原因及解决措施

【技术】水锤现象的产生原因及解决措施

【技术】水锤现象的产生原因及解决措施什么是水锤现象水锤是指突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生的水流冲击波像锤子在敲打一样,来回产生的力量有时会很大,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压力。

由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速增大,并产生破坏作用,这就是正水锤。

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。

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。

水锤效应的危害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.压强过低导致管子的瘪塌,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。

消除或减轻水锤的防护措施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。

减少输水管道长度,管线越长,停泵水锤值越大。

由一个泵站变两个泵站,用吸水井把两个泵站衔接起来。

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。

很多泵站的重大水锤事故多在这种情况下产生。

2.设置水锤消除装置(1)采用恒压控制技术采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制,对整个供水泵房系统操作实行自动控制。

水锤现象及解决方案

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。

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。

如何预防水锤

如何预防水锤

如何预防水锤什么是水锤?水锤,也被称为液压冲击或水击,是由于液体快速停止或改变流动方向而产生的压力波峰。

在给水系统中,当阀门突然关闭或泵停止运行时,液体会产生反向流动,导致压力骤增,从而引发水锤现象。

水锤的冲击力可能对给水系统和管道构件造成严重损害,甚至导致泄漏和破裂。

预防水锤的方法预防水锤的主要方法包括安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器,以及合理的系统设计。

下面将详细介绍这些方法。

1. 安装减压阀减压阀可以减少压力骤增,防止水锤的发生。

减压阀通常安装在系统中的水泵出口或液体流动方向改变处。

通过减小系统压力骤增,减压阀可以有效缓解水锤现象,并保护管道系统。

2. 安装缓冲蓄能器缓冲蓄能器是一种装有可压缩空气的容器,它可以通过吸收和缓冲液体流动时产生的压力变化来防止水锤。

当阀门突然关闭或泵停止时,蓄能器可以通过释放储存的空气,来减少液体冲击力和压力波峰的产生。

安装缓冲蓄能器可以有效地降低水锤的压力,减少对管道系统的冲击和损坏。

3. 安装减震器减震器是用于吸收管道系统液体流动中的振动和冲击的装置。

它们通常是由有弹性的材料制成,可以减缓水锤的产生。

减震器可以在管道系统中的关键位置和装置上安装,例如弯头、阀门和泵。

通过减少冲击和振动,减震器可以延长管道设备的使用寿命,预防水锤的发生。

4. 合理的系统设计除了安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器外,合理的系统设计也是预防水锤的重要因素。

在系统设计中,应考虑以下几个方面:•正确计算水流速度和管道直径,确保水流速度适宜,以避免压力波峰的产生;•对于长距离和大直径的管道,应增加冲洗管和缓冲室,以减少冲击和液体反向流动;•使用适当的弯头和过渡件来减少液体流动的冲击;•定期检查和维护管道系统,及时发现和修复潜在问题,以防止水锤的发生。

总结水锤是给水系统中常见的问题,但通过安装减压阀、缓冲蓄能器和减震器,以及合理的系统设计,可以有效地预防水锤的发生。

在设计和安装管道系统时,务必密切注意水锤的可能性,并采取适当的措施,以确保系统的安全稳定运行。

波纹管 水锤效应

波纹管 水锤效应

波纹管水锤效应波纹管是一种可以减少水锤效应的装置,它在工业、建筑等领域得到广泛应用。

下面是关于波纹管和水锤效应的1600字的文章。

水锤效应是指在流体中,由于流体流动的突然变化或停止而引起的压力波动现象。

当管道中的流体流动速度改变时,会产生惯性作用,使得流体中的流速不断变化。

当流体突然遇到障碍物或流动方向突然改变时,流体就会因惯性而继续向前,形成一个高速的流速冲击波。

这个冲击波会在管道内以声速传播,并造成管道内部的压力突然增大。

这种突然增大的压力会产生很大的冲击力,导致管道的变形甚至破裂。

为了解决水锤效应带来的问题,人们提出了许多解决方案,其中一种重要的方案就是使用波纹管。

波纹管是一种由金属或橡胶等制成的管道连接部件,它的特殊波纹结构可以缓冲和吸收水锤效应产生的压力波动。

波纹管的结构非常简单,它由一系列形似波纹的金属或橡胶片组成。

这些波纹片通过连接环、焊接或其他方式连接在一起,形成一个柔性的管道。

当管道内的流体流速发生改变时,波纹片的波纹结构会使得其能够自由伸缩和变形,从而减少了流体流动过程中的突变和冲击。

这样,波纹管就能够稳定流体的流动,并有效减轻水锤效应产生的冲击力。

波纹管可以应用于各种不同的管道系统,包括供水、排水、暖通空调等系统。

在供水系统中,波纹管可以减少由于阀门开关、水泵启停等操作引起的水锤效应。

在排水系统中,波纹管可以减少因排污阀门关闭时产生的压力波动。

在暖通空调系统中,波纹管可以降低热水循环泵运行过程中的水锤效应。

波纹管除了可以减少水锤效应外,还具有其他一些优点。

首先,波纹管非常耐用,由于其材料和结构的特殊性,能够长时间稳定地工作。

其次,波纹管具有很好的耐久性和可靠性,能够在长时间的使用中保持较低的泄漏率。

再次,波纹管的安装和维护相对简单,可以较快地完成。

另外,波纹管还有一些注意事项。

首先,在选择波纹管时,需要根据具体的工程要求和流体流动条件来选择合适的规格和材质。

其次,在安装和维护波纹管时,需要遵循相关的操作规程和标准,以确保其正常运行和使用寿命。

水锤效应的方法

水锤效应的方法

水锤效应的方法
嘿,朋友!你知道啥是水锤效应不?简单来说,水锤效应就好比你猛地关水龙头,那“砰”的一声,水管都跟着颤抖,这就是水锤在捣乱呢!
水锤效应啊,要是不注意,那麻烦可不小。

想象一下,家里的水管因为水锤的冲击,老是漏水,修修补补多烦人呐!那怎么对付这让人头疼的水锤效应呢?
咱先来说说安装水锤消除器。

这东西就像是水管的保镖,能吸收水锤带来的冲击力。

你想想,要是有人在你身边,帮你挡掉那些突如其来的麻烦,是不是安心多了?水锤消除器就是这么个可靠的存在。

还有啊,放缓阀门的关闭速度也很重要。

别跟急脾气似的“啪”一下就把阀门关了,要慢慢地、轻轻地,就像哄小宝宝睡觉那样温柔。

不然,水管可受不了你的粗暴对待。

另外,选用合适的管材也能起到作用。

质量好的管材,就像坚强的战士,能更好地抵抗水锤的攻击。

你总不想让水管像纸糊的一样脆弱吧?
增加空气室也是个办法。

这就好比给水管找了个缓冲的“小房间”,让水流在里面先缓一缓,别那么着急地冲来冲去。

再说说日常使用中要注意的。

每次用水的时候,别一会儿开得老大,一会儿又猛地关上,要像对待老朋友一样温柔稳定。

你对水管好,水
管才不会给你找麻烦呀!
有人可能会说,不就是个水锤效应嘛,能有多大事儿?嘿,可别小
瞧了它,日积月累下来,小小的水锤冲击也能让水管千疮百孔,到时
候修起来可就费钱又费力啦!所以啊,咱们得重视起来,把这些方法
用上,和水锤效应说拜拜!
总之,对付水锤效应,咱们得细心、耐心,多管齐下,才能让家里
的水管稳稳当当,不再被水锤折腾。

你说是不是这个理儿?。

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解决水锤最简单的方法
一什么是水锤?
在压力管道中,由于某种外界原因(阀门开启或关闭太快、水泵突然停止)使液体流速急剧改变,造成瞬时压力显著、反复、迅速变化,从而对管道及阀门等产生强大的水流冲击波,以及出现“空化”现象,就像锤子敲打一样,并伴随着“bang bang”的水击声,所以叫水锤。

水锤不仅会发生在水系统中,也同样会发生在我们熟悉的蒸汽系统和冷凝水回收系统中。

这里着重研究蒸汽和冷凝水管网中的水锤问题。

二水锤的危害
水锤使管道内的压力急剧增加到正常压力的几倍甚至十几倍,危害极大,影响生产和生活。

如果压力过高,会导致管道破裂;否则,如果压力太低,会导致管道坍塌,还会损坏阀门和固定装置。

三水锤产生的原因
1、蒸汽管道的水锤
1)、蒸汽管道中的撞击
蒸汽分配管道会发生水锤现象。

通常在第一次供给蒸汽时,缓慢关闭阀门可以有效地消除管道内凝结水液位过高引起的水锤,但这种方法对消除蒸汽突然凝结引起的水锤作用不大。

由于冷凝水是引起这两类水锤的关键,所以去除冷凝水是解决这两类水锤发生最有效的解决方案。

蒸汽疏水阀的正确安装至
关重要,这样可以瞬时连续的排放出蒸汽配送管道内的冷凝水。

2)、管道布置
如果已经按照建议的位置安装了蒸汽疏水阀,但水锤的现在仍然存在。

那么最有可能的原因之一是:管道安装的倾斜度不正确。

如果管道安装的倾斜度不正确,那么冷凝水就不能正常的流入疏水阀,从而在某些位置形成高液位的冷凝水。

蒸汽管道向上倾斜:水锤发生
蒸汽管道向下倾斜:没有水锤发生
长距离的蒸汽配送管道,只要稍微上升一点就可能导致水锤,当在安装蒸汽管道时,需使用水平仪反复测量管道的倾斜度。

3)、冷凝水积存在分配管线的末端
这只水锤发生的一部分原因,为了真正的消除这个问题,需要对其整套的管道系统进行检测找出确切的原因并且制定适当的对策。

2、设备附近的撞击
设备中的水锤,就类似于蒸汽配送管道内的水锤,通常是由于高液位的冷凝水积存造成的。

它们之间的区别在于这种类型的水锤即使发生了,设备也能正常的工作。

举个例子如管壳式换热器。

当设备的负载下降(如:减少加热产品的数量或产品温度的升高),压差也随之降低直到消失,这样冷凝水就会积存在换热器内。

这种现象被称之为“滞流”。

取决于背压,当设备停车时,冷凝水会充满整个管壳式换热器。

当蒸汽被送入冷凝水含量较高的空间时,会瞬间凝结形成水锤。

大多数情况下,像这样的小规模水锤只是暂时的,不会像蒸汽管道中那样剧烈。

然而,如果像这类小规模的水锤长时间的或频繁发生时,它会削弱设备的硬度使设备突然发生断裂。

这种缺口通常发生在高压力、负载大、设备全开的状态下。

快速的排放冷凝水是预防与消除这种情况的关键。

除了滞流,许多其它情况也会导致冷凝水积存在设备内。

例如:热交换器的结构或压力平衡管,蒸汽疏水阀与管道安装不恰当,冷凝水回收管线条件,等这类问题。

消除和减轻水锤危害的基本方法
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。

若关闭阀门了,水锤仍然没有停止,那么就说明是由于蒸汽突然冷凝形成的波浪形水锤。

当管道内的冷凝水液位接近管道的80%时就会形成水锤,这种情况首先应该选用合适的疏水阀及时把水排放干净,或者检查管道安装是否正确,或者应该扩大疏水管道。

蒸汽管道送汽前要充分暖管,彻底疏水,然后缓慢开启阀门送汽。

2.蒸汽管末端的水锤可以通过在末端安装疏水阀排水来解决。

3.如果水锤是冷凝水回流引起的,可以通过加装止回阀来解决。

然而,止回阀应该是灵活的,不应该突然打开和关闭。

4、如果是换热设备内产生的水锤,可以把设备进汽管道的气动开关类阀门,更换成气动比例调节阀。

5、尽量缩短阀件与容器间的管道长度。

6、管道上装设安全阀、排空阀或蓄能器。

综上所述,选择正确类型和正确型号的疏水阀,正确的管道系统布局,即可解决大部分的水锤。

如果某个疏水阀长期遭受水锤的冲击,经常损坏,这肯定是系统布局不合理,必须尽快解决。

常见的两个重要应用就是蒸汽主管和有温控换热器后的疏水:
A、一般来说,蒸汽主管应每隔30~50米设一个疏水点,并配以尺寸合适的集水槽;所有上升管的底部都必须疏水,否则产生水锤。

B、只有在冷凝水能及时排出的情况下,带温度控制的换热器才会高效的工作。

无论安装哪一种疏水阀,如果阀后有提升,都可能会发生水锤。

因此管道的正确设计和安装是至关重要的,这将有助于系统在使用寿命内安全运行,并发挥出最佳的热力性能。

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