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长距离输水管道检修通风是保障工作人员身心健康和提高检修效率的关键。为了探究长距离输水管道的检修通风特点,选择出合理的检修通风方案,结合珠江三角洲水资源配置工程沙溪高位水池—罗田水库段输水管道的工程布置情况,建立长距离输水管道三维几何模型,采用标准k-ε湍动模型进行检修通风数值模拟分析,探究了自然通风方案的可行性,进而提出了多种机械通风方案,对比分析不同方案条件下长距离输水管道内部风流组织分布情况,最终确定了合理的检修通风方案。研究结果表明:自然通风不能满足检修通风需求;在1#通风竖井和3#通风竖井处增设排风机并且关闭2#通风竖井,可以有效增强检修通风效果。本研究可以为长距离输水管道检修通风方案设计与优化提供理论依据和科学指导。 相似文献
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深埋长距离有压输水隧洞检修过程中利用隧洞顶部的风管向隧洞内部送风,风管与隧洞形成局部三通结构,存在较大局部阻力损失。为了研究输水隧洞局部三通结构处的风流运动规律及其局部阻力特性,基于计算流体动力学理论与数值模拟方法,开展该局部三通结构的阻力特性研究,分析风管管径、风管数量、出风口风速和隧洞洞径等因素对局部阻力系数的影响规律。研究结果表明:局部阻力系数随着风管管径、风管数量的增加接近线性趋势降低,随着隧洞洞径的增加接近线性趋势增加,随风速变化呈现先下降后上升的趋势,其中风管管径和出风口风速为局部阻力系数的主要影响因素;采用多因素回归分析方法,得到通风局部阻力系数计算公式,为深埋长距离有压输水隧洞检修通风局部阻力系数计算和通风方案设计提供参考。 相似文献
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<正>河北省南水北调配套工程大部分是长距离输水管道供水工程,阀门作为整个输水管网的控制元件,保证输水管道安全和实现输水管道调度功能,在将来的运行管理中,显得尤为重要。阀门的种类很多,在配套工程应用中按照使用功能主要分为检修阀、调节阀、排水(泥)阀、旁通阀、进排气阀等。1.检修阀配套工程主要提供城市生活生产用水,这就决定了输水管道安全运行的重要性,但由于多方面的原因,管道运 相似文献
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介绍连通管设计原理,结合某长距离重力流输水管道输水工程的特点,简述该工程管道连通管设计方案要点。方案实施后,经检验:其连通管设置数量及位置合适,满足运行的要求。 相似文献
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新疆是水资源缺乏的主要地区之一,近几年国家对新疆基础设施建设的支持力度不断加大,使得城市供水工程发展较快,对输水工程中,输水管道的投资比重较大,尤其在长距离输水工程中占有较大的比例;如何使输水管道具有安全性、经济性和便于检修及维护,是工程的重中之重,就扬水工程中玻璃钢夹砂管道在工程中对开口处加固的方法进行探讨。 相似文献
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白鹤滩水电站右岸尾水隧洞平均埋深400m以上,第Ⅰ层开挖采用独头掘进方式,无进、排风竖井和平洞,通风线路结合施工支洞布置,不具备设置射流风机接力通风条件,一站式最远通风距离达3700m,施工通风十分困难。为确保通风效果,计算了各施工工序需风量,采用Fluent流体数值软件,建立了三维、非稳态的大埋深独头隧洞气体湍流模型,对爆破通风流场形态和污染物逸散、分布规律进行了研究,并通过现场污染物测试进行了验证。研究表明:尾水隧洞通风2min后流场基本稳定,掌子面爆破后污染物浓度先急剧增加,之后随着时间的增加不断降低。通风12min后,掌子面3m附近污染物浓度满足规范要求;15min后,所有部位污染物浓度均接近规范允许范围,气流组织顺畅,通风效果良好。 相似文献
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《人民珠江》2016,(10)
随着长距离跨流域调水工程的逐渐增多,输水管道的安全问题也日益突出,其中水锤对长距离输水管道的危害很大,因而长距离输水工程中管线安全防护的研究变得刻不容缓,而重力流作为一种高效节能的输水方式,其安全性也应受到高度关注。选用合适的水锤防护措施和合适的关阀方式,是优化工程设计、保障长距离输配水管线的安全运行的重要前提,具有重要的理论意义和实用价值。以国内某长距离输水工程为例,分别对是否采用空气阀、以及不同关阀方式和关阀时间的组合方式下的长距离管道输水工程的关阀水锤进行计算和分析,得到了管道沿程的最大水头和最小水头线。通过对比发现,在空气阀水锤防护措施下,并采用两阶段关阀方式,可以缩短关阀时间的同时还降低管路最大压力和最小压力,保障输水管线的安全运行。 相似文献
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文章阐述了在长距离输水管道中,如何采用4座并联布置同时满足管道运行中边运行边检修的条件。 相似文献
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介绍金钟水利枢纽引水配套工程的管道长距离重力流输水安全技术措施,针对此类工程存在的静水头、水锤压力大以及安全性要求高等特点,从管材选择、管路布置、运行管理等方面采取对策,确保管道输水安全。 相似文献
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输、配水管网因排气不畅而引发气爆型水锤,从而导致爆管的事故时有发生,经补救后再次发生爆管事故的也并不鲜见。近年来,我国的长距离、大口径管道输水工程快速发展,管道输水的排(进)气设计和排(进)气阀的规范生产问题应当引起重视。文中列举了有压管道输水系统中气体产生的原因、赋存形态和危害,对规范排(进)气阀的生产提出了建议。 相似文献
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调压调流阀越来越多地设置在长距离输水管道上,满足输水管道对压力稳定和流量恒定的要求。该文结合金钟水利枢纽引水配套工程实践,研究探讨长距离输水管道调压调流阀的设置技术,供参考。 相似文献
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充水水力控制是长距离压力输水隧洞及管道安全运行关键工况之一,针对大伙房水库输水(二期)工程输配水系统复杂的结构和组成,文章对充水过程物理机理及模型、充水分段、充水流量、排气问题、气液两相流态等进行了研究,通过对充水过程管道特征点气团压力变化、管道内水深变化、管道内水深变化与气团体积的关系比较,制定了分十一段小流量充水控制方案和操作方法。文章的研究成果为长距离输水工程制定首次运行充水和事故或检修后再充水方案提供借鉴及参考。 相似文献
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以河北省丰宁抽水蓄能电站地下厂房施工为研究对象,根据各洞室贯通的先后顺序,将地下洞室群施工期的通风分为一期通风、二期通风、三期通风3个阶段,不同阶段设计不同的方案。研究设计出高寒地区冬季隧道内施工防寒保暖散烟系统,结合管道通风和自然通风的方式进行通风。现场应用效果明显,各掌子面及掘进施工断面粉尘和有害气体浓度在短时间内大幅度降低,施工断面通道附近粉尘浓度降低到10 mg/m3及以下的水平,通风洞主体通道粉尘浓度甚至降低到5 mg/m~3以下的水平。该技术实现了洞室群内施工周期各阶段风流的有序流动更新,降低了施工成本,保证了施工质量,创造了良好的施工环境,为同类型高寒地区水电站建设提供了经验参考。 相似文献
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引汉济渭工程是陕西省为缓解关中渭河沿线城市和工业缺水问题,而提出的由汉江调水到渭河流域的大型水利工程。椒溪河段工程为穿河段,地形地质相对复杂,隧洞施工期的通风问题也相对比较严重。采用CFD(Computational Fluid Dynamics)数值模拟方法对带有支洞隧洞的通风过程进行模拟,研究几种典型工况下隧洞内的流场和浓度场在施工期时随时间的变化规律,分析掌子面以及支洞内涡流对气流及有害气体分布的影响。在气流排散通道不顺畅时,掌子面附近的涡流区域内涡流的大小和位置呈现周期性的变化,并随通风时间的增加影响范围逐渐降低。隧道爆破产生的有害气体和烟尘会随着气流的流动发生移动和扩散过程,并逐渐排向洞外。通过对隧洞主洞与支洞内气流和有害气体排散过程的研究,得出隧洞爆破后在通风作用下隧洞的掌子面附近和支洞与主洞的交叉位置处形成涡流区,涡流的产生和变化不断的消耗通风的机械能,降低通风效率,对有害气体的排散造成一定的阻滞作用,隧洞内有害气体的排散过程包括移动和扩散两方面,移动过程将CO排向洞外,扩散过程不断的降低洞内CO峰值,总结出了不同工况下隧洞内达到安全浓度的时间,对隧洞施工进度给出一定的参考意见。 相似文献
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许晓会 《陕西水利水电技术》2007,(2):29-32
本文叙述了长距离输水管道设计中的不同方案,并分析了减压措施在长距离输水管道中的作用。对高管压管道设计应结合具体工程情况,采取减压措施以消减管道的富裕水头,从而增加管道的安全可靠性,并能节省投资。 相似文献
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根据某地下石油库复杂洞室通风设计、通风优化的实际情况,结合以前洞室施工的经验,总结了提高通风效率的一些措施与认识。内容涉及到有效风流长度、风流路径、季节对通风的影响、通风风速、风管及其布置、风机布置诸方面,特别提到了计算机数值方法预先模拟通风效果的重要性,其不但可以预先评估通风方案设计,还可以在施工期间优化通风措施,结果涉及到流场分布、污染气体的排出过程,定量分析不同路径的排烟效果等诸方面。实践证明数值模拟方法是研究、解决通风问题的有效手段,对类似地下洞室施工的通风设计与布置有参考价值。 相似文献
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《南水北调与水利科技(中英文)》2017,(6)
引汉济渭工程是陕西省为缓解关中渭河沿线城市和工业缺水问题,而提出的由汉江调水到渭河流域的大型水利工程。椒溪河段工程为穿河段,地形地质相对复杂,隧洞施工期的通风问题也相对比较严重。采用CFD(Computational Fluid Dynamics)数值模拟方法对带有支洞隧洞的通风过程进行模拟,研究几种典型工况下隧洞内的流场和浓度场在施工期时随时间的变化规律,分析掌子面以及支洞内涡流对气流及有害气体分布的影响。在气流排散通道不顺畅时,掌子面附近的涡流区域内涡流的大小和位置呈现周期性的变化,并随通风时间的增加影响范围逐渐降低。隧道爆破产生的有害气体和烟尘会随着气流的流动发生移动和扩散过程,并逐渐排向洞外。通过对隧洞主洞与支洞内气流和有害气体排散过程的研究,得出隧洞爆破后在通风作用下隧洞的掌子面附近和支洞与主洞的交叉位置处形成涡流区,涡流的产生和变化不断的消耗通风的机械能,降低通风效率,对有害气体的排散造成一定的阻滞作用,隧洞内有害气体的排散过程包括移动和扩散两方面,移动过程将CO排向洞外,扩散过程不断的降低洞内CO峰值,总结出了不同工况下隧洞内达到安全浓度的时间,对隧洞施工进度给出一定的参考意见。 相似文献