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文檔簡介

1、建筑設備construction equipment engineering,建筑工程系 高文財,QQ ; 93347868 電話:辦公室:9404,7 水泵與水泵站,一、水泵的概念與應用 二、水泵的分類 三、葉片式水泵 四、葉片式水泵的典型結構型式 五、水泵的基本參數 六、水泵的選擇 七、給水泵站分類與特點 八、水泵機組的布置與基礎 九、排水泵站 十、雨水泵站 十一、泵站水錘及其防護 十二、泵站噪聲及其消除,Heat Transfer,1、水泵定義: 水泵是輸送和提升液體的機器。它是把原動機的機械能傳遞給被輸送液體,使液體獲得動能或勢能的增加從而被提升或者被輸送的機

2、械。 2、水泵應用: 廣泛應用于采礦、冶金、電力、石油、化工、市政以及農林等國民經濟的各個部門。,一、水泵的概念與應用,Heat Transfer,3、水泵在城市給排水工程中的應用: 給水泵站:水源取水、凈水配水; 排水泵站:污廢水泵、雨水泵、污泥泵、 中水循環(huán)泵 4、水泵在農業(yè)灌溉、防洪、排澇的應用: 灌溉、排澇、灌排結合,Heat Transfer,水泵按其作用原理可分為以下三類: (1)葉片式水泵 它對液體的壓送是靠裝有葉片的葉輪高速旋轉而完成的。如離心泵、軸流泵、混流泵。 (2)容積式水泵 它對液體的壓送是靠泵體工作室容積的周期性改變來完成的。一般使工作室容積改變的方式有往復運動和旋轉

3、運動兩種。如活塞式往復泵、轉子泵。 (3)其它類型水泵: 這類泵是指除葉片式水泵和容積式水泵以外的特殊泵。如螺旋泵、射流泵、水錘泵、水輪泵、氣升泵。,二、水泵的分類,Heat Transfer,三、葉片式水泵,1、葉片式水泵的分類 葉片式水泵是依靠葉輪的高速旋轉來完成能量 的轉換和傳遞的。葉輪葉片的形狀則影響著水泵對 水流的作用力和水流的出流方向,根據葉輪出水的 水流方向的不同可將葉片式水泵分為徑向流、軸向 流和斜向流三種。,Heat Transfer,Heat Transfer,a、離心泵:葉輪出流方向為徑向,葉輪葉片對水流 的作用力為離心力。 b、軸流泵:葉輪出流方向為軸向,液體質點在葉輪

4、 中流動時主要受到的是軸向升力。 c、混流泵:葉輪出流方向為斜向,它是上述兩種葉 輪的過渡形式,液體質點在這種水泵葉 輪中流動時既受離心力的作用,又有軸 向升力的作用。,Heat Transfer,單級單吸式離心泵,Heat Transfer,單級雙吸式離心泵,Heat Transfer,大型單級雙吸式離心泵,Heat Transfer,軸流泵,Heat Transfer,混流泵,Heat Transfer,2、葉片式水泵的工作原理,1)離心泵的工作原理: 離心泵在啟動之前,應先用水灌滿泵殼和吸水管 道,然后,啟動電機,使葉輪和水作高速旋轉運動, 此時,水受到離心力作用被甩出葉輪,經蝸形泵殼中

5、 的流道而流入水泵的壓水管道,由壓水管道而輸入管 網中去。在這同時,水泵葉輪中心處由于水被甩出而 形成真空,吸水池中的水便在大氣壓力作用下,沿吸 水管而源源不斷地流入葉輪吸水口,又受到高速轉動 葉輪的作用,被甩出葉輪而輸入壓水管道。這樣,就 形成了離心泵的連續(xù)輸水。,Heat Transfer,Heat Transfer,2)軸流泵的工作原理 軸流泵的葉片一般浸沒在被 吸水源的水池中,由于葉輪高速 旋轉,在葉片產生的升力的作用 下,連續(xù)不斷的將水向上推壓, 使水沿出水管流出。葉輪不斷的 旋轉,水也就被連續(xù)的壓送到高 處 。,Heat Transfer,3)混流泵的工作原理 混流泵是介于離心泵和

6、軸流泵之間的一種泵,它是 靠葉輪旋轉而使水產生的離心力和葉片對水產生的推力 雙重作用而工作的。,Heat Transfer,3、葉片式水泵的主要零部件,1)離心泵的主要零部件 離心泵的部件組成主要有:葉輪、泵軸、泵殼、泵座、 軸封裝置、減漏環(huán)、軸承座、聯(lián)軸器、軸向力平衡裝置。,Heat Transfer,葉輪的作用: 將原動機的機械能直接傳給液體,以增加液體的靜壓能 和動能主要增加靜壓能。葉輪一般有612片后彎葉片。 葉輪的種類:有開式、半閉式和閉式三種。 開式葉輪:在葉片兩側無蓋板,制造簡單、清洗方便,適用于輸送含有較大量懸浮物的物料,效率較低,輸送的液體壓力不高; 半閉式葉輪:在吸入口一側

7、無蓋板,而在另一側有蓋板,適用于輸送易沉淀或含有顆粒的物料,效率也較低; 閉式葉輪:在葉輪在葉片兩側有前后蓋板,效率高,適用于輸送不含雜質的清潔液體。一般的離心泵葉輪多為此類。葉輪有單吸和雙吸兩種吸液方式。有一個進水口的是單吸,可以從兩面一起進水的為雙吸。,(1)葉輪,Heat Transfer,閉式,開式,半閉式,葉輪的種類,Heat Transfer,(2)泵 軸,泵軸是用來支承和固定并帶動葉輪旋轉的,常用材 料是碳素鋼和不銹鋼。泵軸應有足夠的抗扭強度和足夠 的剛度,其撓度不超過允許值;工作轉速不能接近產生 共振現(xiàn)象的臨界轉速。,Heat Transfer,(3)泵 殼,泵殼一般由泵蓋、殼

8、體、出水接管組成。 泵殼的作用:使水流平順地進入葉輪 匯集葉輪甩出的流體 泵殼通常鑄成蝸殼形,其過水部分要求有良好的水力條件。泵殼頂上設有充水 和放氣的螺孔,以便在水泵 起動前用來充水及排走泵殼 內的空氣。 泵殼的材料一般有鑄鐵、 鑄鋼、不銹鋼等,Heat Transfer,(4)泵座,泵座的作用是用來支承和固定水泵的。 泵座上有與底板或基礎固定用的法蘭孔。 上述的零件中,葉輪和泵軸是離心泵中的轉動部件,泵殼和泵座是離心泵中的固定部件。,Heat Transfer,軸封裝置位于泵軸穿過泵殼處,作用是密封水泵的 轉動部件和固定部件之間的間隙,防止水泵內的高壓水 向泵外泄漏,或者是為了防止泵外的空

9、氣向泵內滲入破 壞水泵進水口處的真空狀態(tài)。 軸封裝置主要有兩種形式:填料密封和機械密封。,(5)軸封裝置,Heat Transfer,葉輪,水泵軸,固定部分與轉動部分的間隙,填料密封裝置也稱填料盒,Heat Transfer,機械密封也稱端面密封,Heat Transfer,(6)減漏環(huán),減漏環(huán)位于葉輪吸入口的外圓與泵殼內壁的接縫 處,減漏環(huán)的作用是減少回流損失,同時承受磨損, 所以也稱為承磨環(huán)。 由于其位于水泵葉輪的進 口處,也稱為口環(huán)。,減漏環(huán),減漏環(huán),Heat Transfer,(7)軸承體 支承水泵的轉動部分(葉輪和泵軸) (8)聯(lián)軸器 將原動機械和水泵的軸聯(lián)接起來的裝置 原動機械與水

10、泵之間的聯(lián)接和傳動方式一般有: (1)皮帶傳動(皮帶輪、皮帶) (2)聯(lián)軸器傳動(彈性聯(lián)軸器、剛性聯(lián)軸器),Heat Transfer,Heat Transfer,Heat Transfer,(9)軸向力平衡裝置,平衡孔 1、排出壓力;2、加裝的減漏環(huán) 3、平衡孔;4、泵殼上的減漏環(huán),Heat Transfer,2)軸流泵的主要部件,Heat Transfer,1、離心泵的典型結構 按吸水方式分: 單吸式離心泵 雙吸式離心泵 按葉輪個數分: 單級離心泵 多級離心泵,四、葉片式水泵的典型結構型式,Heat Transfer,1)單級單吸臥式離心泵的基本構造,1一葉輪,2一泵軸;3一鍵,4一泵殼,

11、5一泵座6一灌水孔,7一放水孔:8一接真空表孔,9一接壓力表孔,10一泄水孔,1l一填料盒,12一減漏環(huán),13一軸承座,14壓蓋調節(jié)螺栓,15傳動輪(皮帶輪或聯(lián)軸器),Heat Transfer,2)單級雙吸式離心泵的構造,Heat Transfer,單級雙吸離心泵結構圖,1、泵體;2、泵蓋;3、葉輪;4、泵軸;5、密封環(huán);6、軸套 7、填料盒;8、填料;9、水封環(huán);10、壓蓋;11、軸套螺母 12、軸承體;13、固定螺釘;14、軸承體壓蓋;15、滾動軸承 16、聯(lián)軸器;17、軸承端;18、擋水圈;19、螺桿;20、鍵,Heat Transfer,3)多級泵,多級泵是指一個泵軸上串裝兩個以上的

12、葉輪的 水泵,葉輪的個數即為水泵的級數。,Heat Transfer,Heat Transfer,2、軸流泵的典型結構,軸流泵主要有立式、臥式和斜式三種結構形式 軸流泵的葉片的安裝形式有固定式、半調節(jié)式和全調節(jié)式三種,固定式主要用于小口徑的軸流泵(小于300mm),Heat Transfer,3、混流泵的典型結構,混流泵根據其壓水室的不同,通??煞譃槲仛な胶蛯~式兩種。 蝸殼式與單吸式離心泵相似 導葉式與立式軸流似。 工作原理:介于離心泵和軸流泵之間。,Heat Transfer,1流量Q:m3/s 2揚程H:將水提升的高度m H = HW + HL + HF HW供水高差 HL管道總水頭損失

13、( HL=SQ2 ,S管道 總阻力系數,Q流量) HF最不利點用水設備所需的自由水頭 3軸功率N: 4有效功率Nu(use),五、水泵的基本參數,Heat Transfer,5效率: = Nu / N 6轉速n:(r/min) 7允許吸上真空度Hs:1個大氣壓,20狀態(tài)參 數,水泵工作時,允許的最大抽水高度。 8.氣蝕余量:水泵葉輪的進水口(水壓最低點)所具有的壓力比在20時水的飽和蒸汽壓高出的數值。(20時的飽和蒸汽壓2336Pa),Heat Transfer,水泵的氣蝕現(xiàn)象,在水泵進口處,由于吸水高所形成的真空,以及葉 輪高速放置而往往使該處壓力很低,從而為水的汽化提 供了條件。當壓力降低

14、到水溫的汽化壓力時,因汽化而 形成的大量水蒸汽汽泡,隨未汽化的水流入葉輪內部高 壓區(qū),汽泡在高壓作用下在極短的時間內破裂,并重新 凝結成水,汽泡周圍的水迅速向破裂汽泡的中心集中而 產生很大的沖擊力。這種沖擊力作用在水泵的壁上,就 形成了對水泵的汽蝕。,Heat Transfer,1水泵的流量Q要大于給水系統(tǒng)的最大小時的設計 流量q。 2泵揚程H大于最大小時設計流量所需的壓力。 3通常?。?Q = ( 1 + 10% 15% ) q H = ( 1 + 10% 15% ) H,六、水泵的選擇,Heat Transfer,七、給水泵站分類與特點,1、分類 (1)按水泵機組設置的位置與地面的相對標高

15、分為: 地面式泵站、地下式泵站與半地下式泵站。 (2)按操作條件及方式分為: 人工手動控制、半自動化、全自動化和遙控泵站。 (3)按泵站在給水系統(tǒng)中的作用分為: 取水泵站、送水泵站、加壓泵站及循環(huán)水泵站。,Heat Transfer,2、取水泵站(也稱一級泵站) (1)組成,水源,吸水井,取水泵房,切換井,凈水構筑物,注:直接送水無需切換井,Heat Transfer,(2)設計注意點 A、泵房形式:山區(qū)一般圓形鋼筋混凝土結構。 B、在土建結構方面應考慮到河岸的穩(wěn)定性、泵房筒體 的抗浮、抗裂、防傾覆、防滑坡等方面。 C、在施工過程中,要注意季節(jié)。 D、在泵房投產后,在運行管理方面必須很好地使用

16、好 通風、采光、起重、排水以及水錘防護等設施。 E、在新建給水工程時,應考慮到遠期擴建的可能性。 其特點“百年大計,一次完成” 。,Heat Transfer,3、送水泵站(也稱二級泵站) (1)組成,清水池,取水泵房,切換井,管網,高地水池,Heat Transfer,(2)吸水井 作用:有利于水泵吸水管道布置, 也有利于清水池的維修。 形式:,A,B,二級泵房,分離式,清水池,池內式,Heat Transfer,4、加壓泵站 方式:直接串接 清水池及泵站加壓方式,二級泵房,加壓泵站,逆止閥,Heat Transfer,5、循環(huán)泵站 多用在企業(yè) 一般設置熱水、冷水兩組水泵。,生產車間,熱水泵

17、,冷卻構筑物,冷水泵,Heat Transfer,八、水泵機組的布置與基礎,1、水泵機組的布置 1)縱向排列(即各機組軸線平行單排并列) 適用于如IS型單級單吸懸管式離心泵。,Heat Transfer,縱向排列機組之間各部尺寸要求: (1)水管外壁和墻壁的凈距A:A=最大設備的寬度加1m, 但A 2m。 (2)水管與水管之間的凈距B:B0.7m (3)水管外壁與配電設備的安全操作距離C:當為低壓 配電設備時C 1. 5m,高壓配電設備C 2m。 (4)水泵外形凸出部分(基礎)與墻壁的凈距D :D1m。 (5)電機外形凸出部分(基礎)與墻壁的凈距E:E=電機 軸長加0.5m,但不宜3m 。 (

18、6)水管外壁與相鄰機組的突出部分的凈距F0.7m。,Heat Transfer,2)橫向排列 適用側向進、出水的水泵,如單級雙吸臥式離心泵Sh型、SA型水泵,Heat Transfer,橫向排列機組之間各部尺寸要求: (1)水泵凸出部分(基礎)到墻壁的凈距Al:A1=最大設 備的寬度加1m,但A1 2m。 (2)出水側水泵基礎與墻壁的凈距B1:Bl不宜小于3m。 (3)進水側水泵基礎與墻壁的凈距Dl :Dl不宜小于1m。 (4)電機凸出部分與配電設備的凈距C1:C1電機軸長 +0.5m。但是,低壓配電設備應Cl1. 5m;高壓配 電設備C12.0m。 (5)水泵基礎之間(電機與水泵凸出部分)的

19、凈距E1值與 C1要求相同, E1=C1 (6)為了減小泵房的跨度,也可考慮將吸水閥門設置在 泵房外面。,Heat Transfer,3)橫向雙行排列 這種布置形式兩行水泵的轉向相反需配置不同轉向的軸套止鎖裝置,適用在泵房中機組較多的圓形取水泵站。,Heat Transfer,九、排水泵站,1、組成與分類 (1)組成 排水泵站的基本組成包括:機器間、集水池、格柵、輔助間,有時還附設有變電所。,Heat Transfer,(2)分類 按其排水的性質可分為:污水泵站、雨水泵站、合流泵站和污泥泵站。 按其在排水系統(tǒng)中的作用可分為:中途泵站和終點泵站。 按水泵啟動前能否自流充水分為:自灌式泵站和非自灌

20、式 泵站。 按泵房的平面形狀可以分為:圓形泵站和矩形泵站。 按集水池與機器間的組合情況可分為:合建式泵站和分建式泵站。 按控制方式又可分為:人工控制、自動控制和遙控3類。,Heat Transfer,排水泵站的類型取決于進水管渠的埋設深度、來 水流量、水泵機組的型號與臺數、水文地質條件以及 施工方法等因素。 基本類型有:合建式圓形排水泵站、合建式矩形 排水泵站、分建式矩形排水泵站等。 選擇排水泵站的類型應從造價、布置、施工、運 行條件等方面綜合考慮。,2、排水泵站的基本類型,Heat Transfer,1)合建式圓形排水泵站,適用: 中、小型排水量,水泵不超過4臺。 優(yōu)點: 圓形結構受力條件好

21、,便于沉井法施工,降低工程造價,水泵啟動方便,易于根據吸水井中水位實現(xiàn)自動操作。 缺點: 泵站內機組與附屬設備布置較困難,當泵房很深時,工人上下不便,且電動機容易受潮。,1、排水管渠;2、集水池;3、機器間 4、壓水管; 5、臥式污水泵;6、格柵,Heat Transfer,2)合建式矩形排水泵站,1、排水管渠;2、集水池;3、機器間 4、壓水管; 5、立式污水泵; 6、立式電動機;7、格柵,適用: 大型泵站 優(yōu)點: 在機組、管道和附屬設備的布置方面較為方便,啟動操作簡單,易于實現(xiàn)自動化。電氣設備置于上層。不易受潮,工人操作管理條件良好。 缺點: 建造費用高。當土質差,地下水位高時,因不利施工

22、,不宜采用。,Heat Transfer,3)分建式矩形排水泵站,1、排水管渠;2、集水池;3、機器間 4、壓水管; 5、水泵機組;6、格柵,優(yōu)點: 結構上處理比合建式簡單,施工較方便,機器間沒有污水滲透和被污水淹沒的危險。 缺點: 要抽真空啟動,為了滿足排水泵站來水的不均勻,啟動水泵較頻繁。,Heat Transfer,1) 水泵4臺的污水泵站,其地下部分結構采用圓形最為 經濟,其地上構造必須與周圍建筑物相適應。 2) 水泵4臺時,地下及地上部分都可以采用矩形或由矩 形組合成的多邊形;地下部分有時為了發(fā)揮圓形結構比較 經濟和便于沉并施工的優(yōu)點,也可以采用將集水池和機器 間分開為兩個構筑物的布

23、置方式,或者將水泵分設在兩個 地下的圓形構筑物內,地上部分可以處理為矩形或腰圓形, 這種布置適用于流量較大的雨水泵站或合流泵站。 3) 對于抽送會產生易燃易爆和有毒氣體的污水泵站,必須 設計為單獨的建筑物,并應采取相應的防護措施。,排水泵站設計要點:,Heat Transfer,1)機組布置的特點,(a)適用于臥式污水泵;(b)、(c)適用于立式污水泵。,3、機組與管道的布置特點,Heat Transfer,(1)每臺水泵應設置一條單獨的吸水管。 (2)吸水管的設計流速一般采用1.0-1.5ms ,最低不得小 于0.7ms ,以免管內產生沉淀。吸水管很短時,流速 可提高到2.0-2.5ms 。

24、 (3)壓水管的流速一般不小于1.5ms ,當兩臺或兩臺以上 水泵合用一條壓水管而僅一臺水泵工作時,其流速也不 得小于0.7ms,以免管內產生沉淀。 (4)其它:每臺水泵的壓水管上均應裝設閘門,污水泵出口一 般不裝設止回閥;電氣安全;防腐等。,2)管道的布置與設計特點,Heat Transfer,泵站內部標高主要根據進水管渠底標高或管中水位確定。,集水池,須確定的標高: 1)機器間底板標高 2)集水池最高水位 3)水泵軸線 4)水泵基礎標高,4、泵站內部標高的確定,Heat Transfer,1、格柵(最主要的輔助設備) 2、水位控制器 3、計量設備 4、引水裝置 5、反沖洗裝置 6、排水設備

25、 7、采暖與通風設施 8、起重設備,5、污水泵站中的輔助設備,Heat Transfer,十、雨水泵站,1、雨水泵站的基本類型,1、來水干管;2、格柵;3、水泵;4、壓水管;5、傳動軸 6、立式電機;7、拍門;8、出水井;9、出水管;,“干室式”,“濕室式”,Heat Transfer,2、集水池(也稱吸水井)的設計,1)在雨水泵站設計中,一般不考慮集水池的調節(jié)作用,只要求在保證水泵正常工作和合理布置吸水口等所必須的容積。一般采用不小于最大一臺水泵30s的出水量。 2)保證水泵良好的吸水條件。,Heat Transfer,雨水泵站的出流設施包括:出流井、出流管、溢流管、 排水口4個部分,1、泵

26、站;2、出流井; 3、溢流管;4、出流管;5、排出口,3、出流設施,Heat Transfer,十一、泵站水錘及其防護,水錘的概念 在壓力管道中,由于某種外界原因(如閥門突然關閉或開啟,水泵機組突然停車等),使得水的流速突然變化,從而引起壓強急劇升高和降低的交替變化,這種水力現(xiàn)象稱為水錘,也稱水擊。,Heat Transfer,1、水錘的危害,水錘引起的壓強升高,可達管道正常工作壓強的幾倍,甚至幾十倍。這種大幅度的壓強波動,造成的危害有: (1)引起管道強烈振動,管道接頭斷開,破壞閥門, 嚴重的造成管道爆管,沿途房屋漬水,供水管網 壓力降低。 (2)引起水泵反轉,破壞泵房內設備或管道,嚴重的

27、造成泵房淹沒。 (3)造成人身傷亡等重大事故,影響生產和生活。,Heat Transfer,2、水錘產生的條件,(1)閥門突然開啟或關閉。 (2)水泵機組突然停車或開啟。 (3)單管向高處輸水(供水地形高差超過20米)。 (4)水泵總揚程(或工作壓力)大。 (5)輸水管道中水流速度過大。 (6)輸水管道過長,且地形變化大。,Heat Transfer,3、水錘的預防措施,(1)開(關)閥水錘 1)開關水錘有直接水錘和間接水錘,延長開閥和關閥的 時間,可避免產生直接水錘。 2)離心泵、混流泵應在閥門關至15%30%時而不是全關 時停泵,這樣可以降低水泵出口壓力,防止水泵振動 及延長閥門使用壽命。

28、對于軸流泵在泵出口一般不應 設閥門。,Heat Transfer,(2)啟泵水錘,1)排除管道空氣,使管道充滿水后再開啟水泵。凡是長 距離輸水管道的隆起處各點應設置自動排氣閥或設置 充水設施。 2)當水泵必須在空管啟動時,可采用分階段開閥啟泵方 式。 先將水泵出口閥門打開15%30%(蝶閥可先開150 300),管道上其余閥門全部開啟。 然后啟動水泵。 待管道充滿水后再將水泵出水口閥門全開或開到所需的 角度。,Heat Transfer,3)設有止回閥的水泵 (1)在止回閥前設自動排氣閥。 在止回處設旁通閥。 事故停泵后,應待止回閥后管道充滿水再啟動水泵。 啟泵時水泵出口閥門不要全開,否則會產

29、生很大的水 沖擊。據調查分析國內幾個泵站的重大水錘事故多在 這種情況下產生。,Heat Transfer,(3)停泵水錘,給水管中的水在斷電后的最初瞬間,主要靠慣性以逐漸減慢的速度繼續(xù)向水池方向流動,然后流速降到零。管道中的水在重力水頭作用下,又開始向水泵倒流,速度由零逐漸增大。由于管道中水的流速變化,從而引起水錘現(xiàn)象的發(fā)生。 1)降低輸水管道的流速,增加管道直徑、壁厚,可在一定 程度上降低水錘壓力。 2)選用轉動慣量GD2較大的電動機或加裝有足夠慣性的飛 輪,可在一定程度上降低水錘值。 3)輸水管線布置時,減少管路布置的陡峭度,盡量布置平 緩管路,應考慮盡量避免出現(xiàn)峰點或坡度劇變,在管路 中

30、各峰點安裝可靠的排氣閥,避免產生彌合水錘。,Heat Transfer,4)通過水錘計算,停泵水錘的大小主要與泵房的幾何揚程 有關,幾何揚程愈高,停泵水錘值也愈大。因此,應根 據當地實際情況選用合理的水泵揚程。 5)減少輸水管道長度,管線愈長,停泵水錘值愈大。由一 個泵站變兩個泵站,用吸水井把兩個泵站銜接起來。 6)停泵水錘主要因為出水管道止回閥關閉過快引起,因 此,取消止回閥可以消除停泵的危害,并且可以減少水 頭損失,節(jié)約能耗;目前,經過一些大城市的實驗,認 為一級泵房可以取消,二級泵房不易取消;取消止回閥 時應進行停泵水錘壓力計算,為減少和消除水錘,目前 常在大口徑管道上安裝微阻緩閉止回閥

31、。,Heat Transfer,7)在大口徑的水泵出水管上安裝緩閉止回閥、微閉蝶閥, 可有效的消除停泵水錘,但因閥門動作時有一定的水量 倒流,吸水井須有溢流管。緩閉止回閥有重錘式和蓄能 式兩種,這種閥門可以根據需要在一定范圍內對閥門關 閉時間進行調整。需要注意的是,當管路中存在峰點而 發(fā)生彌合水錘時,緩閉止回閥的作用就十分有限。,Heat Transfer,8)緊靠止回閥并在其下游安裝水錘消除器,管道中的水 錘壓力通過開啟的水錘消除器泄掉,即利用管道本身 的壓力為動力來實現(xiàn)低壓自動動作,即當管道中的壓 力低于設定保護值時,排水口會自動打開放水泄壓, 以平衡局部管道的壓力,防止水錘對設備和管道的沖 擊,通常用的水錘消除器有下開式停泵直接水錘消除 器、自動復位水錘消

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