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泵站出水流道基本流态研究
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陈国柱
摘要:随着人们日渐了解与认识水泵装置中出水流道的地位与作用,开始重视对出水流道的研究。而出水流道的基本形态是研究人员首先要研究了解的部分。该文针对泵站出水流道的基本形态进行了研究。
关键词:水泵出水流道基本流态
:TV135.3:A:1674-098X(2014)06(b)-0027-02
1泵站出水流道研究现状及重要性
在过去,国内只是对出水流道的水力损失这一块做过实验研究。而近年来,国内已越来越重视出水流道对泵站装置的作用。随着研究的深入,对其认识也越来越清楚,提出要对出水流道水力的设计理念与方法进行相关研究的要求。根据其相关内容,可以知道在泵站装置中,出水流道的相关布置会严重影响到其装置效率,所以出水流道型线的变化必须要具备均匀的特点。
泵站出水流道的设计与泵站进水流道的设计都是整个泵站设计过程中十分重要的组成部分,设计的结果会对企业的社会效益和经济效益产生直接的影响。随着社会经济的快速发展以及科学技术的日益进步,这些工程设计必须跟着改进及完善。
2泵站出水流道出水流道基本形态
2.1虹吸式
虹吸式的出水流道是泵站出水流道其中一种基本形态,它通过采取破坏真空的方法在水泵机组发生停机的时候进行断流。这种方法操作简便可靠,能够及时将水流切断,而且水泵机组倒转的时候所需要的时间很短。虹吸式出水流道可分为上升段和下降段,其中上升段的水流流动很平顺,而且断面越大,水流速度就越小。上升段与下降段之间存在驼峰段,当水流以极快的速度越过它转向下降段时,在较强的惯性作用下,水流会偏向流道的外侧。这个时候流道的内侧会出现范围比较大的脱流,而且随着下降段越来越陡,其现象就会越来越严重,最终使得流道出口段产生体积不小的旋涡。垂直方向上的旋涡会呈现以流道中心为圆心的强弱分布,圆心处最强,而流道边壁处很弱。而在水平方向上,则没有脱流的现象或者尺度比较大的旋涡。把计算流量无论是减少还是增加20%,都会出现流量越大,旋涡强度和影响范围也越大的情况。而在这个过程中,出水流道的基本流态却没有出现实质性变化,如图1示。
2.2直管式
直管式出水流道已经被广泛应用于国内多种泵站中,其断流方法一般为液压控制的快速闸门以及拍门。直管式出水流道形状比较简单,在施工的过程中还具有比较便利的特点。而且节省了土建投资,运行比较稳定,启功的扬程也比较低,如图2示。
直管式出水流道相接于水泵出口60°的弯管,其断面以圆形渐渐变为方形,在立面与平面两个方向上越来越大,流道内的平均流速却越来越小。直管式出水流道的流态一般是平顺的,水流只在进入出水池后才会突然扩散。所以,出水池底部会有一个影响区域很大却并不强烈的旋涡,会对流道内的流态产生影响。因此,流道底部靠近出口的地方会存在滞水区域。其出口断面还没出现负流速,只是其流速在流道高度方向上的分布并不均匀,但比虹吸式流道要好。不过尺度较大的漩涡或者脱流现象却并没有出现在流道平面的方向上。在设计流量的前提下,将计算流量减少或者增加20%时,也不会对流道内的基本流态产生任何影响。
2.3斜式
按照水平线与水泵轴线之间的夹角以及对各种水泵装置扬程的适应性,可以将斜式出水流道分为15°、30°和45°三种型式,通常会和斜式轴伸泵装置进行配套使用。斜式轴伸泵装置早在20世纪80年代后期开始就在国内被开发应用,通常水流比较平顺,转弯角度不大,在低扬程大型泵站中会比较常见这种出水流道。斜式出水流道直接相接于水泵导叶出口,其流道形态和直管式的差不多,其断面以圆形渐渐变为方形,在立面与平面两个方向上越来越大,如图3示。
其流态很平顺,出水池里面的流态和直管式比较像。当水流在进入出水池之后扩散,会在其底部形成立面旋涡。事实上,三种型式的斜式出水流道的旋涡都会以不同的程度延伸到流道的内部,对其流道出口周围的流态产生影响。在15°斜式流道出口处,会有负流速产生,使得流道的流速在高度方向上的分布并不均匀,其程度处于上面两种出水流道之间。尺度较大的漩涡或者脱流现象却并没有出现在斜式流道平面的方向上。在设计流量的前提下,将计算流量减少或者增加20%时,也不会对流道内的基本流态产生任何影响。
2.4箱涵式
出水流道基本流态常见的都是上述三种,而箱涵式出水流道一般应用于特低扬泵站中,断流的方式为快速闸门。箱涵式出水流道主要的控制尺寸有流道长度、宽度、高度和后壁型线形状以及后壁距。其中,在高度方面可分为根据类似工程确定的喇叭口到出水流道的顶板之间的悬空高度、根据泵体结构而确定的喇叭管伸入其流道时的高度。其长度会在对工作桥和泵房进行布置时而确定,出水流道的宽度会和进水流道的宽度一样,如图4示。
3泵站出水流道基本流态初步计算分析
泵站出水流道的内部流场相关数值模拟的控制方程为动量方程
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