简述水锤泵工作原理

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在这个图中,右边粗水管中水流因落差(一般大于1米即可)快速流动。单向阀1当水流速度达到一定的时候由绿色位置闭合到红色位置(这里我简略地画了一下,闭合的原因是射流原理。你可以上网自己查一下射流原理)。
由于单向阀1的突然闭合,快速流动的水在惯性作用下瞬间产生了一个很大的压力,这个压力向四周作用,这种现象叫“水锤现象”。如果你在城市生活过,或许会有自来水管激烈振动的经历,就是这个原因造成。
由图中我们看到,在粗水管左边有一个出口,在压力作用下水顶开单向阀2,单向阀由绿色位置打开到红色位置。水流进入密封的储能罐。
以上我们称为一个冲程。
一个冲程结束后,由于粗水管中的冲击压力(水锤)已经释放到储能罐,并且水流也停止,单向阀1弹开(我省略了单向阀上的弹簧,我想这对你的理解不会造成麻烦),开始下一个冲程。
同时,在单向阀2这边,水锤过去以后,单向阀2在储能气瓶里的压力作用下恢复到绿色位置,储能罐中的水只能通过左边的细水管向上排出。当若干个冲程之后,储能罐中压缩空气储存的能量足以将水推向很高很高的地方。
或许你又会追问能提升到多高呢?我不是不想回答,而是这里涉及的知识远远超出连初中物理都没有机会学习的你的理解范畴。不信我给你列出计算式子:
假定粗管道断面积为A,管长为L,管道液体的初始流速为V,液体密度为ρ,压力波从排水冲击阀门传至上游供水池的进水口的时间为T,对这段时间运用动量方程:
ΔP·A·T=ρALV
所以ΔP=ρLV/T=CρV
式中C=L/T,为压力波在水中的传播速度,取C=1400m/s。
可以计算水从2m高处经粗管进入水锤泵后,突然关闭单向阀1产生的最大升高压力ΔP,并由能量守恒定律求水流初始速度V:
mgH=mV·V/2,则
V=(2gH)0.5=(2*9.8*2)0.5≈6.3m/s
所以,突然关闭单向阀1时产生的最大升高压力ΔP为:
ΔP=CρV=1400*1000*6.3=8.8Mpa
在生产实践中,2m的落差可以产生接近90m的升高压力,也就是说用2米高的水流通过水锤泵可以把水送到90米左右高的地方。
补充一个水锤泵示意图:
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原理相同。也再给你解释一下:
沿进水管向下流动的水由左边排出,流至单向阀A(静重负载阀)附近时,水流冲力(只要流动速度足够大,就有足够的冲力)使阀迅速关闭。水流突然停止流动,水流的动能即转换成压力能,于是管内水的压力升高,将单向阀B冲开,一部分水即进入空气室中并沿出水管上升到一定的高度。随后,由于进水管中压力降低,阀A在静重作用下自动落下,回复到开启状态。同时空气室中的压缩空气促使阀B关闭,整个过程遂又重复进行。利用水锤泵可以使进水管中流动的水大约15%压升到相当于5倍进水管落差的高度。水锤泵的效率η=ξ·φ。式中φ为压升水流量与向下流动的工作水流量之比;ξ为压升高度加上出水管中损失水头与工作水落差之比。好的水锤泵效率可达86%。
下图是实物图(三机并联)
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水锤泵的应用:
水锤泵应用是一门既古老又先进的技术,它是一种利用水锤效应直接将低水头能转换为高水头能的高效提水装置。国外在其理论和结构应用方面研究已有二百多年的历史,技术较为成熟。可利用低落差水资源输送出高扬程的水。是以水为动力送水,具有不消耗电、油、煤等能源,日夜不断自动提水,扬程高,管理简单,寿命长等特点。用于缺电、无电山区、半山区的灌溉和人、畜用水及山地果园喷灌等。如采用“提蓄结合”可解决山区抗旱用水等。同时还具有节省能源和没有环境污染的深远意义。
常用的水锤泵有BIL-630和BIL-420二种型号。其含义为进出水管为6英寸进3英寸出和4英寸进2英寸出。
安装环境(条件):1、低水头的水资源充足,最好长年有流水,并能满足水量要求(水流量为2到3踏车水即可)。2、有一定落差(1.5米到4米,最佳为4米)的溪流、水库大坝外侧或引渠人造落差。3、高处需要生活用水或灌溉用水。
建造投资:1、水锤泵机械本身价格约1万2千元左右。2、水锤泵进水4到6英寸无缝钢管32米、出水管2到4英寸自来水铁管数十米至数百米,离开水锤泵20至30米后可用塑料管代替。3、水锤泵的混泥土机座、进水管的混泥土防震墩及进水管口2立方米左右的贮水池、提水目的地较大容积的蓄水池等符属设施。上述三项总造价大约为5万元左右。
经济效益:水锤泵的使用寿命很长,可使用30年左右,平时维护费用也很省,不需要建机房,不需要专人值班管理,只要适当时候换换密封圈和每年涂一次油漆即可;水锤泵细水长流提水量大而且提水扬程高。高度可达30米甚至更高,当然越高流量越小。在提水高度为30米时,24小时提水量630的机器为70吨,420的机器为18.7吨。从经济效益来讲,不要说因无电可使用水锤泵,就是有电地区使用水锤泵也是非常经济合算的。