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上级泵站断电致下游泵站与水厂停泵关阀

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:当金海泵站发生抽水断电事故时,金海泵站泵后阀门不能关闭,否则当下游南汇北泵站不能及时响应时,即使沿线有单向塔防护,该段管线中水流也必然漏空。金海方向金海泵站下游12.6km处单向塔的阻抗孔口直径和补水管直径应不小于0.3m,以保证金海泵站抽水断电后沿线不出现负压,该方向其余单向塔的阻抗孔口直径和补水管直径应不小于0.2m。

上级泵站断电致下游泵站与水厂停泵关阀

当金海泵站发生抽水断电事故时,金海泵站泵后阀门不能关闭,否则当下游南汇北泵站不能及时响应时,即使沿线有单向塔防护,该段管线中水流也必然漏空。

当金海泵站发生抽水断电事故时,南汇北泵站需要停泵,同时下游部分水厂也需要关阀,工况7(见12.3.1)计算了下游泵站(即南汇北泵站)响应时间为120s的水力过渡过程,航头水厂与南汇北水厂不关阀,惠南水厂滞后120s关闭,关阀规律采用120s一段直线关闭,结果统计见表12-28~表12-31及图12-129~图12-148。

表12-28 南汇北下游管线计算结果(金海泵站抽水断电)

表12-29 南汇北下游水厂计算结果(金海泵站抽水断电)

表12-30 金海泵站至南汇北泵站管线计算结果(金海泵站抽水断电)

表12-31 各水厂流量计算结果(金海泵站抽水断电)

图12-129 金海泵站泵前压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-130 金海泵站泵后压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-131 金海泵站流量变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-132 金海泵站下游至1单向塔沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-133 金海泵站下游1单向塔至2单向塔沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-134 金海泵站下游2单向塔至南汇北泵站沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-135 金海泵站下游1单向塔水位变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-136 金海泵站下游2单向塔水位变化过程(金海泵站抽水断电)(www.xing528.com)

图12-137 南汇北泵站泵前压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-138 南汇北泵站泵后压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-139 南汇北泵站流量变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-140 南汇北水厂流量变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-141 南汇北泵站下游1单向塔水位变化过程(金海泵站抽水断电)

图12--142 南汇北泵站下游2单向塔水位变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-143 航头水厂流量变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-144 惠南水厂阀前压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-145 南汇北泵站下游至1单向塔沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-146 南汇北泵站下游1单向塔至2单向塔沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-147 南汇北泵站下游2单向塔至航头水厂沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

图12-148 南汇北泵站下游2单向塔至惠南水厂沿线压力变化过程(金海泵站抽水断电)

可以看出:当金海泵站发生抽水断电事故时,南汇北泵站停泵,同时惠南水厂120s关阀,得到的结果满足要求,并存在一定裕量,南汇北水厂仍然可以正常供水,航头水厂可维持部分水量。主要原因有两点:一方面是金海泵站发生抽水断电事故后泵后阀门没有关闭,由五号沟泵站提供持续的水源补给;另一方面由于南汇北水厂距离南汇北泵站很近,南汇北水厂发生了短时倒流,水流从南汇北水厂补给到南汇北泵站,导致南汇北泵站抽水水源不仅仅是五号沟泵站,相对减缓了金海泵站至南汇北泵站的管线水流的流量变化幅度。水力过渡过程结束后,南汇北水厂的稳定流量为2.64m3/s,略高于该水厂的正常供水流量2.48m3/s,可通过调节该水厂前的阀门开度,使流量恢复至该水厂正常供水量。航头水厂的稳定流量为1.94m3/s,约为于该水厂的正常供水流量的65%。金海方向金海泵站下游12.6km处单向塔的阻抗孔口直径和补水管直径应不小于0.3m,以保证金海泵站抽水断电后沿线不出现负压,该方向其余单向塔的阻抗孔口直径和补水管直径应不小于0.2m。

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