水錘防止裝置的構成
1)飛輪。飛輪增加離心泵轉子體的轉動慣量GD2,從而防止離心泵突然停機后轉速的急劇下降。這樣由出水池反射引起的壓力上升值也減小,并使壓力變動幅度變小。采用飛輪是可靠性zui高的防止水錘措施之一。有飛輪和兼作聯(lián)軸器的飛輪。
2)壓力波動消除器。閥門是在離心泵出水側壓力異常上升時,將該壓力上升釋放到進水側而設置的,或者在出水側壓力突然降低時,從進水側補水。用于此用途的閥稱作壓力波動消除器。
3)串聯(lián)逆止閥C2。是設在出水管中間的逆止閥,和逆止閥C,分擔水錘壓力。
4)壓力罐。內部壓力與水泵所產生的壓力相等,所以設置壓力罐能夠使整個管路受益。壓力罐可以采用多種型式,其中如圖6-50(a)壓力罐既用于壓力上升也用于壓力F降。圖6-50(c)壓力罐和圖6-50(b)壓力罐相似,只是多了一根回水管,以迅速吸收管內的壓力波動,具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。壓力罐一般用于流量比較小和揚程比較高,在出水管末端附近要防止壓力下降場合等。但是對設置位置無限制的場合,應盡可能建在發(fā)生壓力下降的位置附近,以減小壓力罐容量。
5)單向壓力罐(池)。圖6--50(b)壓力罐于壓力下降,根據罐內的空氣壓力,僅在發(fā)生壓力下降時,當出水管路的壓力降低于單向調壓水罐的壓力時,設在連接管中間的逆止閥打開進行補水。
6)壓力吸收裝置。用于容量比較小的水泵設備。其中的一種型式如圖6-51所示,內部采用雙層管、呈彈性波紋管形。壓力上升波紋管就會變形,容積增加具有吸收壓力變化的功能。
7)蓄能罐。雖然多用于較小的設備,但若設置多個也能適應中型離心泵設備的需要。其型式一般在球形的*用真空膜隔開,上部往往充滿氯氣。當出現水錘壓力增大時,內部氯氣被壓縮,體積減小變成吸收壓力上升的構造。在補給水量很小的場合不但可用蓄能罐替代壓力罐,而且這種蓄能罐除用作防止水錘外,還具有吸收出水管內壓力脈動和噪音、振動等效果,其形式如圖6-52所示。離心泵
8)普通調壓水箱(調壓塔)。如圖6-53所示,當調壓水箱的橫斷面設計足夠大時,壓力波肯定能在設計位置被反射。所以在調壓水箱之后的出水管就不擔心發(fā)生水錘,有可能作為自流的流體處理。普通調壓水箱用于管內壓力下降后需要大量補水的場合。對容積小且只有壓力要求的場合,可采用調壓塔,但一般情況下建設費用往往很高。
9)通氣管或空氣閥。在出水管路存在凸起點時,凸起點下游水流在突然停機后有時仍能繼續(xù)向前流動。在這種情況下,在該位置設置通氣管或空氣閥,以便在出水管路壓力降低時補給空氣。
空氣--旦進AA水管內,就有必要認真進行排氣。因此,作為防止水錘的措施,原則上采用補充空氣的方法于必須的場合。防止壓力下降的基本對策zui終仍以補水為主,這點極為重要。
空氣管的粗細要控制zui大風速在48 m/s以下,端部附有消音器以防產生吸氣噪音,此處還需要安裝保護套和金屬網等。另外,立式泵且為長出水管突然停機,因為經常在水泵葉輪和逆止閥之間出現負壓,故突然停機時,必須可靠地破壞真空。