ປະກົດການຄ້ອນນ້ຳແມ່ນຫຍັງ?
ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່, ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນຫຼືປິດວາວຢ່າງໄວວາ, inertia ຂອງການໄຫຼຂອງນ້ໍາເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ, ຄ້າຍຄືກັນກັບຜົນກະທົບຂອງໄມ້ຄ້ອນ, ເພາະສະນັ້ນຄໍາວ່າ "ຄ້ອນນ້ໍາ."
ໃນສະຖານີສູບນ້ໍາ, hammer ນ້ໍາສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດເຂົ້າໄປໃນ hammer ນ້ໍາເລີ່ມຕົ້ນ, valve ປິດນ້ໍາ hammer, ແລະ pump ປິດນ້ໍາ hammer (ທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າທັນທີທັນໃດຫຼືສາເຫດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ). ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາສອງປະເພດທໍາອິດ, ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກການປິດ pump ນ້ໍາ hammer ມັກຈະສູງຫຼາຍແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການອຸປະຕິເຫດ.
Pump Shutdown Water Hammer ປະກົດການແມ່ນຫຍັງ?
ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາປິດປັ໊ມ" ຫມາຍເຖິງປະກົດການຊ໊ອກໄຮໂດຼລິກທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມໄວການໄຫຼໃນປັ໊ມແລະທໍ່ຄວາມກົດດັນໃນເວລາທີ່ວາວປິດໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຫຼືເຫດຜົນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຄວາມຜິດໃນລະບົບໄຟຟ້າຫຼືອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນບາງຄັ້ງຄາວໃນຫນ່ວຍບໍລິການປັ໊ມ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປິດປ່ຽງປັ໊ມ centrifugal, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດປັ໊ມນ້ໍາ hammer.
ຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງ pump shutdown water hammer ສາມາດບັນລຸ 200% ຂອງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງສູງ, ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທໍ່ແລະອຸປະກອນ. ອຸບັດຕິເຫດທົ່ວໄປເຮັດໃຫ້ "ນ້ໍາຮົ່ວ" ຫຼືການສະຫນອງນ້ໍາຂັດຂວາງ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມໃນສະຖານີສູບ, ຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ, ການທໍາລາຍສະຖານທີ່, ແລະແມ້ກະທັ້ງການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນຫຼືເສຍຊີວິດ.
ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ?
ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາແມ່ນບັນຫາທົ່ວໄປໃນລະບົບການແຈກຢາຍນ້ໍາ, ແລະມີມາດຕະການປ້ອງກັນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກປັບໃຫ້ເຫມາະສົມກັບສາເຫດສະເພາະຂອງໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ:
ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການໄຫຼໃນທໍ່:
ການຫຼຸດລົງອັດຕາການໄຫຼໃນທໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງຄ້ອນນ້ໍາໄດ້ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າກາງຂອງທໍ່, ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ. ໃນເວລາທີ່ວາງທໍ່, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນສະຖານະການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມຊັນຫຼືການສ້າງຕັ້ງຂອງ humps (ຈຸດສູງ) ໃນສາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາວຂອງທໍ່ນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້, ເນື່ອງຈາກວ່າທໍ່ທີ່ຍາວກວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຄ້ອນຕີນ້ໍາຫຼາຍຂື້ນໃນລະຫວ່າງການປິດປັ໊ມ. ວິທີການຫນຶ່ງແມ່ນເພື່ອແຍກສະຖານີສູບດຽວເປັນສອງແລະນໍາໃຊ້ດີດູດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສອງສະຖານີ.
ຂະຫນາດຂອງຄ້ອນນ້ໍາໃນລະຫວ່າງການປິດປັ໊ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວເລຂາຄະນິດຂອງສະຖານີສູບ. ສູງກວ່າຫົວເລຂາຄະນິດ, ທ່າແຮງສໍາລັບ hammer ນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເລືອກເອົາຫົວປັ໊ມທີ່ເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ່ນ.
ຫຼັງຈາກປິດປັ໊ມ, ລະບົບຄວນລໍຖ້າໃຫ້ທໍ່ລົງລຸ່ມຂອງປ່ຽງກວດໃສ່ນ້ໍາກ່ອນທີ່ຈະເປີດປັ໊ມຄືນໃຫມ່. ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປັ໊ມ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະບໍ່ເປີດປ່ຽງປ່ຽງປ່ຽງຢ່າງເຕັມທີ່, ເພາະວ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ້ອນຕີນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນ. ເຫດການຄ້ອນຕີນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະຖານີສູບແມ່ນເກີດຂື້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.
ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການຫຼຸດຜ່ອນຄ້ອນນ້ໍາ:
(1) ການຮັບຮອງເອົາເທກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຄົງທີ່:
ລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ PLC (Programmable Logic Controller) ສາມາດຖືກຈ້າງເພື່ອປັບຄວາມໄວຂອງປັ໊ມຜ່ານການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນໃນເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍນ້ໍາມີຄວາມຜັນຜວນກັບສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຄວາມກົດດັນຫຼືການຫຼຸດລົງແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄ້ອນນ້ໍາແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທໍ່ແລະອຸປະກອນ. ໂດຍການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນແລະການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງປັ໊ມ - ເປີດຫຼືປິດ, ຫຼືປັບຄວາມໄວ - ລະບົບຮັກສາຄວາມກົດດັນຄົງທີ່. ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ.
(2) ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັບຄ້ອນນ້ໍາ:
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນຕໍປ້ອງກັນຄ້ອນນ້ຳທີ່ເກີດຈາກການປິດປ້ຳແລະໂດຍປົກກະຕິຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ປ່ຽງປ່ຽງ. ພວກເຂົາໃຊ້ຄວາມກົດດັນພາຍໃນທໍ່ເພື່ອກະຕຸ້ນວາວລະບາຍຄວາມກົດດັນໃນເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ກໍານົດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຖືກປ່ອຍອອກມາເພື່ອບັນເທົາຄວາມກົດດັນ. ນີ້ຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ທໍ່ທ້ອງຖິ່ນແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ. ເຄື່ອງຈັບໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຢູ່ໃນປະເພດກົນຈັກແລະໄຮໂດຼລິກ. ເຄື່ອງຈັບກົນຈັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບດ້ວຍມືຫຼັງຈາກເປີດໃຊ້, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງໄຮໂດຼລິກປັບອັດຕະໂນມັດ.
(3) ການຕິດຕັ້ງປ່ຽງກວດສອບປິດຊ້າໃນທໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່:
ປ່ຽງກວດປິດຊ້າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຄ້ອນນ້ໍາທີ່ເກີດຈາກການປິດປໍ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າການປະຕິບັດຂອງວາວເຮັດໃຫ້ນ້ໍາບາງໄຫຼກັບຄືນໄປບ່ອນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທໍ່ overflow ໃນດີດູດ. ປ່ຽງກວດປິດຊ້າມີສອງປະເພດຄື: ປະເພດທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳໜັກ ແລະ ປະເພດເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ປ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປັບໃຫ້ປິດພາຍໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ໂດຍປົກກະຕິ, ປ່ຽງປິດ 70%-80% ພາຍໃນ 3 ຫາ 7 ວິນາທີຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 20% -30% ຂອງການປິດໃຊ້ເວລາ 10 ຫາ 30 ວິນາທີ, ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງປັ໊ມແລະທໍ່. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າໃນເວລາທີ່ມີຈຸດສູງ (humps) ໃນທໍ່, hammer ນ້ໍາທີ່ເກີດຈາກການແຍກຖັນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ປ່ຽງກວດກາປິດຊ້າມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ.
(4) ການຕິດຕັ້ງຫໍຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທາງດຽວ:
ຫໍຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທາງດຽວສາມາດສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານີສູບຫຼືຢູ່ໃນຈຸດທີ່ເຫມາະສົມໃນທໍ່. ລະດັບນ້ໍາຂອງ tower ຄວນຕ່ໍາກວ່າຄວາມກົດດັນທໍ່ໃນຈຸດນັ້ນ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບນ້ໍາຂອງ tower, ນ້ໍາໄດ້ຖືກເສີມຈາກ tower ກັບທໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຖັນນ້ໍາແຍກແລະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ hammer ນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາດຕະການນີ້ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນນ້ໍາຄ້ອນທີ່ເກີດຈາກການປິດວາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປ່ຽງທາງດຽວທີ່ໃຊ້ໃນຫໍຄອຍຕ້ອງມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເພາະວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວສາມາດນໍາໄປສູ່ການຄ້ອນຕີນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນ.
(5) ການຕິດຕັ້ງທໍ່ bypass (ວາວ) ໃນສະຖານີສູບ:
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, ຄວາມກົດດັນດ້ານການໄຫຼຂອງປັ໊ມແມ່ນສູງກວ່າດ້ານດູດ, ເຮັດໃຫ້ປ່ຽງກວດປິດ. ເມື່ອເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນ, ຄວາມກົດດັນດ້ານການໄຫຼຂອງປັ໊ມຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນດ້ານດູດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນບັງຄັບໃຫ້ນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຊົ່ວຄາວໃນທໍ່ດູດເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ເປີດປ່ຽງກວດກາ, ສົ່ງນ້ໍາໄປຫາດ້ານລະບາຍຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ. ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກົດດັນເທົ່າທຽມກັນທັງສອງດ້ານຂອງປັ໊ມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ hammer ນ້ໍາ.
(6) ການຕິດຕັ້ງປ່ຽງກວດຫຼາຍອັນ:
ສໍາລັບທໍ່ທໍ່ຍາວ, ການຕິດຕັ້ງປ່ຽງກວດຫຼາຍສາມາດແບ່ງທໍ່ອອກເປັນສ່ວນຕ່າງໆ. ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈະມີປ່ຽງກວດຂອງຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີຂອງໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາ, ການໄຫຼຂອງນ້ໍາໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຍ້ອນວ່າແຕ່ລະປ່ຽງກວດປິດຢູ່ໃນລໍາດັບ. ຫົວຄວາມກົດດັນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດຂອງຄ້ອນນ້ໍາ. ວິທີການນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຫົວແນວຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການແຍກຖັນນ້ໍາ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ມັນເພີ່ມການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງປັ໊ມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.
ໂດຍການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຄ້ອນຕີນ້ໍາໃນລະບົບການສະຫນອງນ້ໍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນທັງຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ.
ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນບົດຄວາມນີ້ຫຼືມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບມັນ, ກະລຸນາເຮັດສັນຍາກັບຂ້ອຍໄດ້ທຸກເວລາ ~~~
whatsapp: +86 18159365159
ອີເມວ:victor@gntvalve.com