Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym



Podobne dokumenty
J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

Opis działania. 1. Opis działania Uwagi ogólne

Zapobieganie stratom wody w systemach wodociągowych

DTR 3/09 SV 300/G. Dokumentację wykonał : Mariusz Borkowski. Dokumentację zatwierdził: Sławomir Karasiński. Wydano :02 luty 2009, Warszawa

Automatyzacja procesu odszraniania wentylatorowych chłodnic powietrza gorącymi parami czynnika w małych urządzeniach chłodniczych

SM180 Membranowy zawór bezpieczeństwa do instalacji solarnych

DTR 4/08 PC 300. Dokumentację wykonał : Mariusz Borkowski. Dokumentację zatwierdził: Sławomir Karasiński. Wydano :02 lipca 2008, Warszawa

Seria 700 BERMAD duże rozmiary

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE - ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z PRESOSTATEM STERUJĄCYM

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne

Zawory pilotowe Danfoss

Wyposażenie instalacji sanitarnych

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Zawór redukcyjny. Części składowe

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

21 bar maksymalna temperatura: -otoczenia 40 ºC -cieczy 93 ºC ciepła i zimna woda, woda z dodatkiem 50% glikolu Klasa szczelności:

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Hamulce pneumatyczne PN oraz hamulce elektropneumatyczne EP

PL B1. Siłownik hydrauliczny z układem blokującym swobodne przemieszczenie elementu roboczego siłownika. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

EC 300. Zawór sterowany elektronicznie. Karta katalogowa. Zastosowanie

Urządzenia nastawcze

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu

Temat: Systemy do precyzyjnej regulacji temperatury w obiektach chłodzonych o dużej i małej pojemności cieplnej.

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

AUTOMATYKA CHŁODNICZA

Seria M ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY NORMALNIE ZAMKNIĘTY

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zestawienie produktów

SWISS MADE. - wtryskarki z napędem elektrycznym

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY,

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

Instrukcja obsługi VMT

(13) B1 PL B1. (54) Urządzenie zmieniające siłę hamowania BUP 17/93 Tryb., PL

URZĄDZENIE STERUJĄCE Typu SAS Urządzenie sterujące SAS

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU

CELE MIESZKANIOWE - ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Z PRESOSTATEM STERUJĄCYM

Szczegółowy wykaz wejść/wyjść sterownika Festo IPC z opisem dołączonych sygnałów.

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Aerodynamika i mechanika lotu

SUPERCAL 539 INSTUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Automatyczne Zawory Regulacyjne:

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

V1810 Alwa-Kombi-4 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY W CYRKULACJI CWU

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Układy rewersyjne

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

MB /1. Przykłady zastosowań zaworów ciśnieniowych. Przykłady zastosowań zaworów przelewowych

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: , (51) IntCl5: B01 D 36/00 B01 D 35/00

Zawórtrójdrogowy: a) mieszający, b) rozdzielający

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Pogotowie cieplne (041)

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Art.5535P

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastawy

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

PL B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

Rozruch pompy wirowej

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF

Frese STBV VODRV DN15 - DN500 Statyczne zawory równoważące z króćcami pomiarowymi

Kompletne Zestawy ZDS

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

Wykład 9. Metody budowy schematu funkcjonalnego pneumatycznego układu przełączającego:

Zajęcia laboratoryjne

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3F-BA

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn

Transkrypt:

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym PODSTAWY TEORETYCZNE Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami prędkości przepływu cieczy. Prędkość moŝe wzrosnąć lub zmaleć. Zwiększenie prędkości (np. wskutek otwarcia zaworu) wywołuje na początku spadek ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne ujemne. Zmniejszenie prędkości (np. wskutek zamykania zaworu) powoduje początkowo wzrost ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne dodatnie. W praktyce znacznie częściej spotykamy się z uderzeniem hydraulicznym dodatnim. W sensie fizycznym uderzenie hydrauliczne wywołane jest bezwładnością cieczy przepływającej w rurociągu, której prędkość przepływu uległa zmianie. Zmiana prędkości cieczy powoduje miejscowy wzrost lub spadek ciśnienia. W trakcie bardzo szybkiego zmniejszenia prędkości cieczy następuje gwałtowny przyrost ciśnienia, przy zwiększeniu prędkości jest odwrotnie. Na przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego znaczny wpływ wywiera podatność cieczy na ściśliwość oraz spręŝystość ścianek rurociągu, czyli ich podatność na odkształcenia spręŝyste. W skrajnych przypadkach gwałtowny przyrost ciśnienia moŝe wywoływać przekroczenie wartości krytycznych napręŝeń rozrywających w ściankach rurociągu, co moŝe doprowadzić do zniszczenia przewodu. W przypadku gwałtownego zamknięcia zaworu, przy załoŝeniu, Ŝe ciecz jest nieściśliwa, a przewód niespręŝysty, cała masa wody zostałaby natychmiast zahamowana. Ciśnienie w przewodzie wzrosłoby do wartości nieskończenie wielkiej. W rzeczywistości zjawisko to przebiega inaczej. Ciecz rzeczywista jest ściśliwa, a przewód zawsze charakteryzuje się pewną spręŝystością, niezaleŝnie od materiału, z którego jest wykonany. Płynąca przez niego ciecz ulega stopniowemu hamowaniu. Najpierw zahamowane są cząstki cieczy bezpośrednio przed zaworem, potem coraz dalsze, w efekcie w cieczy powstaje powierzchnia nieciągłości ciśnienia i prędkości, rozdzielająca część, w której panują jeszcze warunki ruchu z okresu przed zamknięciem zaworu. Wzrost ciśnienia powoduje rozszerzanie ścianek rurociągu i zwiększanie gęstości cieczy. Z chwilą, gdy zostanie przyhamowana ostatnia warstwa cieczy, ciśnienie przy zaworze osiągnie wartość maksymalną. Wówczas nastąpi zmiana kierunku przepływu cieczy, w wyniku czego nastąpi obniŝenie ciśnienia przy zaworze. Spadek ciśnienia powoduje powtórną zmianę kierunku przepływu i cykl się powtarza. Na skutek strat energii spowodowanych tarciem cieczy o ścianki przewodu drugi maksymalny przyrost ciśnienia jest znacznie mniejszy niŝ w cyklu pierwszym. Wahania te stopniowo zanikają. Przyrost ciśnienia obliczamy ze wzoru śukowskiego: p = ρ c υ gdzie: ρ gęstość cieczy c prędkość fali podwyŝszonego ciśnienia υ przyrost prędkości Jest wiele urządzeń, które mogą zostać uŝyte w celu ochrony systemu przed nadmiernym ciśnieniem. NaleŜy jednak rozwaŝyć zastosowanie rozwiązań, które najbardziej efektywnie i przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych będą chronić system przed uderzeniem hydraulicznym. Podstawowe przyczyny powstawania uderzenia hydraulicznego w przewodach wodociągowych: Nagłe zatrzymanie lub uruchomienie pomp. Szybkie otwarcie lub zamknięcie zaworów.

Szybkie napełnianie niezupełnie odpowietrzonych rurociągów. Aby przeciwdziałać uderzeniom hydraulicznym naleŝy w miarę moŝliwości wyeliminować czynniki, które je powodują, a takŝe zastosować rozwiązania, które ochronią nasz system przed uderzeniem hydraulicznym. Honeywell w swojej ofercie posiada rozwiązania, które eliminują czynniki powodujące uderzenie hydrauliczne oraz zapewniają pełną ochronę systemu przed uszkodzeniem. Zawór sterujący pompą PS300 Zawór sterujący pompą PS 300 jest sterowany przez przepływające medium za pomocą zaworu pilotowego. Zawór jest zamontowany po stronie tłocznej pompy. Zawór powoli się otwiera jednocześnie z uruchomieniem pompy i podczas jej normalnej pracy jest całkowicie otwarty. Po wyłączeniu pompy zawór powoli się zamyka, zapobiegając uderzeniu hydraulicznemu i ewentualnemu uszkodzeniu pompy. Prędkość otwierania i zamykania się zaworu jest ustawiana. Po całkowitym zamknięciu zaworu, wyłącznik krańcowy umieszczony na zaworze, przekazuje sygnał do panelu sterowania pompą i ją wyłącza. W przypadku ustania zasilania lub uszkodzenia pompy, zawór natychmiast się zamyka pracując jako zawór zwrotny. Zawór przeciwuderzeniowy PC300 Zawór przeciwuderzeniowy PC 300 jest sterowany przez przepływające medium za pomocą zaworu pilotowego. Zawór jest zamontowany na odejściu od rurociągu głównego, za zaworami zwrotnymi, po stronie tłocznej pompy. Zawór natychmiast się otwiera gdy ciśnienie w rurociągu spada poniŝej ciśnienia statycznego. Dzięki temu wzrost ciśnienia w rurociągu zastaje ograniczony do bezpiecznej wartości. Gdy ciśnienie w sieci osiągnie odpowiednią wartość zawór powoli się zamyka, chroniąc rurociąg główny przed uderzeniem hydraulicznym. Czas zamknięcia zaworu jest indywidualnie ustawiany.

W systemach pompowych najlepsze efekty daje wspólne zastosowanie zaworów PS300 i PC300. W wyniku takiego połączenia zapobiegamy powstawaniu uderzenia hydraulicznego oraz chronimy system, jeŝeli takie uderzenie będzie miało miejsce. Zawór bezpieczeństwa SV300 Szybko działający zawór bezpieczeństwa SV 300 jest sterowany przez przepływające medium za pomocą zawo wzrasta do ustawionej wartości otwarcia, zawór natychmiast maksymalnie się otwiera. Gdy

ciśnienie spadnie do ustalonej wartości zawór zamyka się powoli, aby zapobiec powstaniu uderzenia hydraulicznego. PRZYKŁAD Miejsce: Stacja Uzdatniania Wody Dąbrowa Łódź Zadanie: NaleŜy zastosować rozwiązanie, które poprzez łagodny rozruch i odstawienie agregatu pompowego zapewni ochronę agregatów pompowych i rurociągu oraz wyeliminuje zjawisko uderzenia hydraulicznego podczas tych operacji. Wysokość podnoszenia pomp H = 70 m Przepływ Q = 4,560 m3/h Rozwiązanie: 1. Zastosowano trzy zawory sterujące pompą PS300 o średnicy 400mm. Dzięki temu zapewniono łagodny rozruch i odstawienie agregatu pompowego. Pompa i obwód sterujący zaworu sterującego pompą są tak zsynchronizowane poprzez trójkanałowy zawór elektromagnetyczny i wyłącznik krańcowy (mikrowyłącznik), Ŝe moment rozruchu lub odstawienia pompy zawsze odbywa się przy zamkniętym zaworze. Eliminuje to uderzenia hydrauliczne. 2. W celu ochrony zespołu pomp oraz rurociągu przed uderzeniem hydraulicznym zastosowano trzy zawory przeciwuderzeniowe PC300 o średnicy 200mm. Zawory te chronią system poprzez odprowadzenie nadmiaru ciśnienia fali uderzeniowej wytworzonej przez nagłe zmiany szybkości przepływu w momencie, gdy pompa przerywa pracę. Zawór otwiera się natychmiast, gdy dochodzi do niego fala podciśnienia i jest gotowy do odprowadzenia z systemu powracającej fali wysokiego ciśnienia.

Rezultat: Jak pokazują poniŝsze wykresy zastosowane rozwiązanie w pełni zapewnia ochronę pomp i całego systemu przed uderzeniem hydraulicznym. NAGŁE ZATRZYMANIE POMP W SYSTEMIE NIECHRONIONYM PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM. CIŚNIENIE PO STRONIE POMPY

NAGŁE ZATRZYMANIE POMP W SYSTEMIE NIECHRONIONYM PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM. CIŚNIENIE W RUROCIĄGU. NAGŁE ZATRZYMANIE POMP W SYSTEMIE CHRONIONYM PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM. CIŚNIENIE PO STRONIE POMPY

NAGŁE ZATRZYMANIE POMP W SYSTEMIE CHRONIONYM PRZED UDERZENIEM HYDRAULICZNYM. CIŚNIENIE W RUROCIĄGU Wybór odpowiedniego rozwiązania. Najlepszym sposobem na wybór odpowiedniego rozwiązania dla danego systemu jest jego analiza. Honeywell stworzył ankietę po wypełnieniu, której pomoŝemy Państwu w analizie systemu wodociągowego oraz pomoŝemy w doborze odpowiedniego i najbardziej efektywnego rozwiązania. Wypełnione ankiety i ewentualne pytania odnośnie zabezpieczania przed uderzeniem hydraulicznym proszę przesyłać na adres mailowy: pomoc.technicznaecc@honeywell.com