RU2689652C1 - Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps - Google Patents

Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps Download PDF

Info

Publication number
RU2689652C1
RU2689652C1 RU2018111305A RU2018111305A RU2689652C1 RU 2689652 C1 RU2689652 C1 RU 2689652C1 RU 2018111305 A RU2018111305 A RU 2018111305A RU 2018111305 A RU2018111305 A RU 2018111305A RU 2689652 C1 RU2689652 C1 RU 2689652C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
valve
main
pressure
hydraulic shock
Prior art date
Application number
RU2018111305A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Николаевич Ширяев
Юлия Сергеевна Уржумова
Сергей Андреевич Тарасьянц
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
Priority to RU2018111305A priority Critical patent/RU2689652C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2689652C1 publication Critical patent/RU2689652C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/12Combinations of two or more pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/669Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for liquid pumps

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

FIELD: engines and pumps.SUBSTANCE: method of control of hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps includes installation of return valve (4) and gate valve (3) on the main line after main pump (1) on pressure pipeline (2), as well as installation parallel to the main additional pump (5) with return valve (7) and gate valve (6). Pressure pipeline (9) of pump (5) is equipped with pressure gauge (8) and is cut into pipeline (2) behind gate valve (3) of pump (1). Pump (5) has head exceeding that of main pump (1) by 5÷10 m. Pump (1) is started by starting pump (5) with closed gate valves (3, 6) of both pumps (1, 5). Then, gate valve (6) of pump (5) is opened. When filling pipeline (2) of the network, pump (1) is switched on, pump (5) is switched off and gate valve (3) of pump (1) is opened. Before pump (1) is stopped, pump (5) is switched on, wherein pump (1) return valve (4) is automatically closed by pressure increase in pressure pipeline and pump (5) is switched off.EFFECT: invention is aimed at providing guaranteed damping of hydraulic shock.1 cl, 1 dwg

Description

Известен способ борьбы с гидроударом методом впуска воздуха или воды в разряженное пространство в напорном трубопроводе, образующееся при остановках насосных агрегатов с одновременным закрытием задвижки и обратного клапана на напорном трубопроводе. (см. Чебаевский В.Ф. Насосы и насосные станции / В.Ф. Чебаевский, К.Н. Вишневский, Н.Н. Накладов, В.В. Кондратьев. - ВО «Агропромиздат», 1989).There is a method of dealing with hydraulic shock method of admitting air or water into the discharged space in the discharge pipe, formed when the pumping unit stops with simultaneous closing of the valve and the check valve on the discharge pipe. (see Chebaevsky V.F. Pumps and pumping stations / V.F. Chebaevsky, K. N. Vishnevsky, N. N. Nakladov, V. V. Kondratiev. - IN "Agropromizdat", 1989).

Недостатком данного способа является необходимость при пуске и остановке насосного агрегата открывать и закрывать задвижки на напорном трубопроводе, процесс усложняется и переходит в аварийные ситуации на крупных насосных станциях с подачей более 1 м3/с и напором свыше 80 м.The disadvantage of this method is the need for starting and stopping the pump unit to open and close the valve on the discharge pipe, the process becomes more complicated and turns into emergency situations at large pumping stations with a supply of more than 1 m 3 / s and a pressure above 80 m.

Наиболее близким к изобретению является способ борьбы с гидроударом в напорных трубопроводах центробежных насосов, включающий установку на напорном трубопроводе сети после основного насоса обратного клапана и задвижки, а также установку параллельно основному дополнительного насоса с обратным клапаном и задвижкой, напорный трубопровод которого снабжен манометром и врезан в напорный трубопровод сети за задвижкой основного насоса (CN 201288358 У, 12.08.2009).Closest to the invention is a method of dealing with hydraulic shock in the pressure pipes of centrifugal pumps, including installation on the discharge pipe of the network after the main pump of the check valve and valve, and installation parallel to the main additional pump with a check valve and valve, the pressure pipe of which is equipped with a pressure gauge and embedded in pressure network pipe behind the main pump gate (CN 201288358 U, 12.08.2009).

Недостатком данного способа является отсутствие возможности гарантированного гашения гидроудара.The disadvantage of this method is the lack of guaranteed damping of the water hammer.

Техническим результатом, достигаемым изобретением, является возможность гашения гидравлического удара при любых параметрах насосных агрегатов. The technical result achieved by the invention is the possibility of extinguishing hydraulic shock with any parameters of pumping units.

Технический результат достигается тем, что в способе борьбы с гидроударом в напорных трубопроводах центробежных насосов включающем установку на напорном трубопроводе сети после основного насоса обратного клапана и задвижки, а также установку параллельно основному дополнительного насоса с обратным клапаном и задвижкой, напорный трубопровод которого снабжен манометром и врезан в напорный трубопровод сети за задвижкой основного насоса, согласно изобретению дополнительный насос имеет напор, превышающий напор основного насоса на 5÷10 м, запуск основного насоса осуществляется путем запуска дополнительного насоса при закрытых задвижках обоих насосов, затем открывают задвижку дополнительного насоса, при заполнении напорного трубопровода сети включают основной насос, отключают дополнительный насос и открывают задвижку основного насоса, перед остановкой основного насоса включают дополнительный насос, при этом за счет повышения давления в напорном трубопроводе сети автоматически закрывается обратный клапан основного насоса, после чего отключается дополнительный насос.The technical result is achieved by the fact that in the method of dealing with a hydraulic shock in the pressure pipes of centrifugal pumps, including the installation of a non-return valve and a valve on the pressure pipe of the network after the main pump, as well as an installation parallel to the main additional pump with a check valve and valve, the pressure pipe of which is equipped with a pressure gauge and embedded in the discharge pipework of the network behind the main pump gate valve, according to the invention, the additional pump has a pressure greater than the main pump head by 5–10 m, The main pump is started by starting an additional pump with the valves of both pumps closed, then the additional pump is opened, the main pump is turned on, the main pump is turned off and the additional pump is opened when the main pump is filled up. increase the pressure in the pressure pipeline network automatically closes the check valve of the main pump, and then turns off the additional pump .

На чертеже изображена схема насосной станции с основным и дополнительным насосными агрегатами, с задвижками и обратными клапанами на напорных трубопроводах. The drawing shows a diagram of the pumping station with the main and additional pumping units, with valves and check valves on the pressure pipelines.

Насосная станция состоит из основного центробежного насоса 1 с напорным трубопроводом 2 сети, и установленными на нем задвижкой 3 и обратным клапаном 4, параллельного основному дополнительного насоса 5 с установленными задвижкой 6, обратным клапаном 7 и манометром 8 на напорном трубопроводе 9 дополнительного насоса 5. Трубопровод 9 врезан в трубопровод 2 за задвижкой 3 основного насоса 1. Дополнительный насос 5 имеет напор, превышающий напор основного насоса 1 на 5-10 м.The pumping station consists of a main centrifugal pump 1 with a pressure pipe 2 of the network, and a valve 3 installed on it and a check valve 4 parallel to the main additional pump 5 with a valve 6 installed, a check valve 7 and a pressure gauge 8 on the pressure pipe 9 of an additional pump 5. Pipeline 9 is embedded in the pipeline 2 behind the valve 3 of the main pump 1. The additional pump 5 has a pressure that exceeds the pressure of the main pump 1 by 5-10 m.

Работает насосная станция следующим образом: перед пуском основного центробежного насоса 1, в начале сезона, пускается дополнительный насос 5 с закрытой задвижкой 6 и закрытой задвижкой 3 сети, открывается задвижка 6 и автоматически открывается обратный клапан 7 на напорном трубопроводе 9 дополнительного насоса 5. При полностью заполненном напорном трубопроводе 2, что засвидетельствует манометр 8, включается основной центробежный насос 1, отключается дополнительный насос 5, открывается задвижка 3. Перед остановкой основного центробежного насоса 1 включается дополнительный насос 5 и, в связи с увеличенным давлением в напорном трубопроводе 2, закрывается обратный клапан 4, предотвращая обратный ток воды в напорном трубопроводе 2. Возникает явление гидроудара, основной центробежный насос 1 останавливается при открытой задвижке сети 3, останавливается дополнительный насос 5, автоматически закрывается обратный клапан 7. При понижении давления в сети включается автоматически дополнительный насос 5, исключая сброс воды из напорного трубопровода 2. При последующих пусках основного центробежного насоса 1, процесс повторяется без использования задвижки 3, предотвращения обратного тока воды в напорном трубопроводе 2, а следовательно, предотвращается гидравлический удар в напорном трубопроводе 2 сети.The pumping station works as follows: before starting the main centrifugal pump 1, at the beginning of the season, an additional pump 5 is started with the valve 6 closed and the network valve 3 closed, the valve 6 opens and the check valve 7 opens automatically on the discharge pipe 9 of the additional pump 5. When fully the filled pressure pipe 2, which is indicated by the pressure gauge 8, the main centrifugal pump 1 is turned on, the additional pump 5 is turned off, the valve 3 is opened. Before the main centrifugal pump stops on In addition, the additional pump 5 is turned on and, due to the increased pressure in the pressure pipe 2, the check valve 4 is closed, preventing backflow of water in the pressure pipe 2. A hydraulic shock phenomenon occurs, the main centrifugal pump 1 stops when the network 3 is open, the additional pump stops 5, the check valve 7 is automatically closed. When the pressure in the network decreases, an additional pump 5 is switched on automatically, excluding discharge of water from the pressure pipe 2. During subsequent start-ups of the main circuit ntrebezhnogo pump 1, the process is repeated without the use of the valve 3, preventing the reverse flow of water in the pressure pipe 2, and therefore prevents hydraulic shock in the pressure pipe 2 network.

Claims (1)

Способ борьбы с гидроударом в напорных трубопроводах центробежных насосов, включающий установку на напорном трубопроводе сети после основного насоса обратного клапана и задвижки, а также установку параллельно основному дополнительного насоса с обратным клапаном и задвижкой, напорный трубопровод которого снабжен манометром и врезан в напорный трубопровод сети за задвижкой основного насоса, отличающийся тем, что дополнительный насос имеет напор, превышающий напор основного насоса на 5÷10 м, запуск основного насоса осуществляется путем запуска дополнительного насоса при закрытых задвижках обоих насосов, затем открывают задвижку дополнительного насоса, при заполнении напорного трубопровода сети включают основной насос, отключают дополнительный насос и открывают задвижку основного насоса, перед остановкой основного насоса включают дополнительный насос, при этом за счет повышения давления в напорном трубопроводе сети автоматически закрывается обратный клапан основного насоса, после чего отключается дополнительный насос.The way to deal with hydraulic shock in the pressure pipes of centrifugal pumps, including installation on the discharge pipe of the network after the main pump of a check valve and valve, as well as installation parallel to the main additional pump with a check valve and valve, the discharge pipe of which is equipped with a pressure gauge and embedded into the pressure pipeline of the network behind the valve the main pump, characterized in that the additional pump has a pressure greater than that of the main pump by 5 ÷ 10 m, the main pump is started by start the additional pump when the valves of both pumps are closed, then open the valve of the additional pump, turn on the main pump when filling the discharge pipe of the network, turn off the additional pump and open the valve of the main pump, before stopping the main pump turn on the additional pump, while increasing the pressure in the discharge pipe the main valve of the main pump automatically closes, after which the additional pump is turned off.
RU2018111305A 2017-12-15 2017-12-15 Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps RU2689652C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111305A RU2689652C1 (en) 2017-12-15 2017-12-15 Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018111305A RU2689652C1 (en) 2017-12-15 2017-12-15 Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689652C1 true RU2689652C1 (en) 2019-05-28

Family

ID=67037985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018111305A RU2689652C1 (en) 2017-12-15 2017-12-15 Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689652C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110630906A (en) * 2019-10-11 2019-12-31 云南大红山管道有限公司 Device for eliminating water hammer in pipeline at tail end of long-distance large-diameter pipeline water delivery pipeline

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5950150A (en) * 1996-07-05 1999-09-07 Lloyd; Steven J. Fire/life safety system operation criteria compliance verification system and method
UA64281A (en) * 2003-04-24 2004-02-16 Univ Nat Mining Method for preventing hydro-blow in pressure pipelines and appliance for its implementation
UA77697C2 (en) * 2004-04-28 2007-01-15 Kremenchuk State Polytechnical Method for protection of pump unit against hydro-blow (variants) and appliance for its implementation (variants)
CN201288358Y (en) * 2008-10-29 2009-08-12 张明亮 Waterproof hammer non negative-pressure feed water equipment
CN104595222A (en) * 2014-11-13 2015-05-06 南昌大学 Fluid control system
CN206174048U (en) * 2016-11-15 2017-05-17 南京宁水机械设备工程有限责任公司 Water supply equipment with anti -water hammer
RU2624933C1 (en) * 2016-04-26 2017-07-11 Сергей Анатольевич Каргин Method of cascade start of electrically driven pumps in pressure booster systems with frequency converter as a regulator

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5950150A (en) * 1996-07-05 1999-09-07 Lloyd; Steven J. Fire/life safety system operation criteria compliance verification system and method
UA64281A (en) * 2003-04-24 2004-02-16 Univ Nat Mining Method for preventing hydro-blow in pressure pipelines and appliance for its implementation
UA77697C2 (en) * 2004-04-28 2007-01-15 Kremenchuk State Polytechnical Method for protection of pump unit against hydro-blow (variants) and appliance for its implementation (variants)
CN201288358Y (en) * 2008-10-29 2009-08-12 张明亮 Waterproof hammer non negative-pressure feed water equipment
CN104595222A (en) * 2014-11-13 2015-05-06 南昌大学 Fluid control system
RU2624933C1 (en) * 2016-04-26 2017-07-11 Сергей Анатольевич Каргин Method of cascade start of electrically driven pumps in pressure booster systems with frequency converter as a regulator
CN206174048U (en) * 2016-11-15 2017-05-17 南京宁水机械设备工程有限责任公司 Water supply equipment with anti -water hammer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110630906A (en) * 2019-10-11 2019-12-31 云南大红山管道有限公司 Device for eliminating water hammer in pipeline at tail end of long-distance large-diameter pipeline water delivery pipeline

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2009005422A (en) Double check back flow prevention device.
RU2689652C1 (en) Method of controlling hydraulic shock in pressure pipelines of centrifugal pumps
RU2016131835A (en) METHOD AND SYSTEM FOR PREVENTING FREEZING OF WATER WITH LOW SALINITY IN A MARINE SUPPLY PIPELINE FOR PUMPING WATER WITH LOW SALINITY
CN104500796A (en) Pressure regulating valve
PH12020550935A1 (en) Hydraulic control device
JP6962169B2 (en) Automatic shut-off device and automatic shut-off method that can prevent water hammer
RU2578767C1 (en) Pressure stabilization system of channel for cooling and lubricating radial-axial bearing of main circulation pump
CN103899807B (en) The low maintenance type pressure release/holding valve of external spring
MX2020001991A (en) Well annulus fluid expansion storage device.
KR101475719B1 (en) hydraulic system for control valve
RU159093U1 (en) MOBILE PUMP INSTALLATION
RU160791U1 (en) MAIN GAS PIPELINE
RU108983U1 (en) SHUT-OFF START-UP DEVICE FOR A MINING FIRE CRANE
RU2580329C1 (en) Method of regulation of operating mode of quarry water-removal plant
RU129187U1 (en) MOBILE PUMP INSTALLATION PRESSURE CONTROL UNIT
CN104295774A (en) Anti-backflow and anti-freeze stop valve
CN204253963U (en) Pressure regulator valve
RU148390U1 (en) PUMP UNIT FOR HYDRAULIC TESTING OF TUBES (PUMP AND COMPRESSOR PIPES)
RU2733781C1 (en) Method of removing air from pressure pipelines of first-lift water supply pump stations
CN208503756U (en) A kind of Super high-rise dwelling house feed pipe denoising device
RU193337U1 (en) JET PUMP FOR REMOVING AIR FROM HEAD PIPELINES
CN101363574B (en) Passive shuttle type device for preventing water hammer and thrash
PL419914A1 (en) Universal check valve of a rainwater drain system and method for regulation of water inflow from the sewerage system to the rainwater wells and gulleys
PL439278A1 (en) Water circulation system in blind branches of water supply network
RU2583490C1 (en) Method of operating gas turbine engine in ground plants

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191216