泵站水錘有啟動水錘、關閥水錘和由于忽然停電等緣由構成的事故停泵水錘。前兩種水錘在正常操作程序下,不會惹起危及機組平安的問題。后者構成的水錘壓力值常常很大,從而釀成事故。因而,研討水錘和計算水錘的目的是:①擬定最高水錘壓力對管道和機組形成毀壞時的防護措施;②擬定最低水錘壓力在管道內惹起不允許的負壓,以及招致對管道毀壞時的防護措施;③避免機組逆轉所產生的毀壞現象。
  水泵不裝止回閥的結果
  在抽水安裝系統中,泵的特性即作為管道起始一端的邊境條件,如今我們剖析一下水泵出口不裝止回閥,管道出口也不設拍門,當事故停泵,泵失去驅動力,泵出水側閘閥無法及時關閉,管道內水倒流時的水錘過程(或稱水力過渡過程),如圖5-46所示。
  水泵不裝止回閥的結果
  1、水泵工況
  水泵失去動力后,水泵的轉速急劇降落,泵和出水管道內的水流由于慣性而繼續沿原
  有方向運動,但其流速疾速減小,壓力降落,直至水流中止正向活動,流量為零。在這一霎時,水泵仍為正轉,水流為正流(由水泵向出水池方向的水流運動稱為正流),稱為水泵工況。
  2、制開工況
  在出水管內流量為零的瞬態靜止水體,因遭到出水池靜水頭的作用,出水管內產生了由出水池向水泵活動的逆向水流,逆向水流對仍在正轉的水泵葉輪起著制動的作用,迫使機組轉子的轉速加速降落,直至轉速為零。在這一霎時,由于正轉的葉輪對逆流的抵阻,泵出口壓力逐步升高。這一霎時的水泵瞬態工況稱為制開工況。
  3、水輪機工況
  隨著逆向水流流量的增加,水泵的轉速由零而開端逆轉,并疾速上升,同時,轉動著的葉輪對水流的向心力也隨著增大,對逆向水流起障礙作用。這種阻力隨著葉輪逆轉的加速而增大,使泵后壓力疾速上升,在某一時辰到達最大值,其相應的逆向轉速也到達最大造。在阻力增大的同時,也抵阻了逆向水流流量的繼續增加,在到達某一最大值后,逐步減小。作用于葉輪的能量亦相應減小,使逆向轉速逐步降落,直到在穩定的靜水頭作用下,水流作用于葉輪上的轉矩與機組轉動局部的阻力矩均衡,機組以恒定的逆向流量與轉速在無任何負載的狀況下像水輪機那樣工作,水錘壓力隨之消逝。這一瞬態工況稱為水輪機工況。
  以上為水泵不裝止回閥的結果。同時,泵后的壓力變化將以水錘波的方式沿著出水管道向出水池正射,再由出水池反射回來,在出水管道中構成復雜的水錘現象,防水錘現象的止回閥產品能夠選用防水錘止回閥。

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