改善泵站前池水流流态的措施分析

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  【摘 要】泵站前池是引渠和进水池之间的联接段,主要作用是使水流能够平顺的从引渠流向进水池,为水泵运行提供良好的进水条件。文中结合某引水泵站前池流动计算,研究和分析了有底坎无压进水前池的流态及其改善措施。
  【关键词】泵站前池;水流流态;措施分析
  
  泵站前池是泵站的一个重要的组成部分,它是连接引渠和进水池的建筑物。前池的形状和尺寸,不仅会影响水流流态,而且对泵站工程的投资和运行管理带来很大影响。然而,在工程实践中,往往对这部分设计没有引起足够的重视,由此而来引起的进水池流态恶化,水泵机组振动,泵站效率下降,池内泥沙淤积等问题严重的例子時有发生。因此,认真分析研究前池的流动规律,合理确定前池的形状和尺寸,是泵站工程的重要问题之一。
  1.流态分析
  1.1正向进水前池的流态分析
  正向进水前池流态的主要影响因素是扩散角的大小。根据水力学原理,扩散水流的扩散能力可用扩散角a来表示。它与初始断面的流速v有很大关系。v越大则水流的固有扩散角a越小。当前池实际扩散角大于水流固有的扩散角时,前池中的水流将会脱离边壁,出现回流和漩涡。
  由此可见,在主流的两侧有较大的回流区,在两侧的进水池中还会形成漩涡。由于水流来不及扩散,水流直接冲击进水池后墙,然后折向两侧,引起侧边回流。由于中间主流大于边侧回流流速,回流区冲击进水池后墙,然后折向两侧,引起侧边回流。由于中间主流大于边侧回流流速,回流区的水位和压力大于主流区。在这种压力差的作用下,主流断面进一步压缩,流速进一步增大,从而导致池中流态更加恶化。试验表明,前池中的流态对水泵性能及工程管理将带来很大影响。例如,前池的流态可能涉及到进水池的流态,使进水池形成漩涡。一旦产生进气漏斗漩涡,空气将会进入水泵,从而降低水泵效率,使机组产生振动和噪音。
  1.2侧向进水前池的流态分析
  侧向进水前池内的流态主要取决于引渠的末端流速v,前池的形状和机组的运行组合。
  在前池型式尺寸一定的情况下,水流从两个涵洞进入前池后,池内流态取决于机组运行组合。因此,在池中也形成了四个大小不同的回流区。由于水流是斜向进入运行机组的进水口,在隔墩进口处有漩涡出现,进水池内的流速分布不均,从而影响水泵的运行特性。
  2.原设计方案的前池流态试验
  本模型试验布置了单台泵和多机组运行工况,并对各种工况下流态进行测试。
  (1)在单机组运行工况下,由图1可见:由于前池水位较高,前池表面水流比较平顺,流速较小,无明显的回流区存在,但是,受到进水流道及胸墙的影响,在边机组独立运行时,在流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生漩涡。
  (2)在多机组运行工况下,如图1,前池表面水流流速随着开机台数的增多而增大,水流自进水管进入前池后,由于底坎的作用,一部分水流翻越底坎在坎后形成强烈翻滚,另一部分水流受底坎阻挡,在底坎前沿着底坎向两侧流动,碰池壁后向上翻滚,产生向中间机组方向的斜向流,从而造成边机组配水不均匀。多机组运行时,进水流道前表面无旋涡、回流区出现,但是在底坎附近和底坎前区域有一定范围的回流区和斜向流。
  试验结果表明,在边机组单独运行时,在边机组进水流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生漩涡;在多机组运行时,由于底坎过高,导致前池表面水流翻滚剧烈,在前池中产生一定范围的回流区和斜向流,导致边机组为明显的侧向进水,流量明显较小。因此,有必要采取一定措施来改善前池流态。
  3.改善水流流态措施
  针对不同运行工况下前池不良流态,应采取一些措施来改善流态。
  (1)在边机组进水流道前增设消涡装置。
  在边机组进水流道前增设消涡板后,由于消涡板的作用,漩涡消失。消涡板布置如图3。
   (2)降低底坎高程,并将底坎两端削去。
  原设计方案流态措施方案中,由于底坎过高,使得水流通过底坎后翻滚剧烈,造成回流和主流偏移。降低底坎高程和将底坎两端削去后,使得水流通过底坎后比较均匀的分配至各进水流道,在前池表面基本消除了回流区和斜向流,前池流态得到明显改善。如图4。
  4.分析与讨论
  原设计方案流态措施方案小型机组运行时,由于前池水位较高、前池表面水流比较平顺,流速较小,无明显的回流区存在,但是,受到进水流道及胸墙的影响,在边机组独立运行时,在流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生漩涡。改善措施方案在边机组进水流道前设置了消涡装置,在边机组进水流通进口前隔墩间无漩涡产生。
  总之,本文提出了改善流态的工程措施,对有底坎无压前池水流流态的成果对同类型泵站工程的设计、改造等有一定的参考价值。
  参考文献
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