वाटर ह्यामर घटना के हो?
पानी हथौडा तब हुन्छ जब, अचानक पावर विफलता वा द्रुत भल्भ बन्दको कारण, पानीको प्रवाहको जडताले हथौडाको प्रभाव जस्तै झटका तरंग उत्पन्न गर्दछ, यसैले "पानी ह्यामर" शब्द।
पम्प स्टेशनहरूमा, वाटर ह्यामरलाई स्टार्टिङ वाटर ह्यामर, भल्भ क्लोजिङ वाटर ह्यामर, र पम्प शटडाउन वाटर ह्यामर (जुन अचानक पावर आउटेज वा यस्तै कारणले हुन्छ) मा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो दुई प्रकारको पानी हथौडा, सामान्य अपरेटिङ प्रक्रिया अन्तर्गत, उपकरणको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण जोखिम खडा गर्दैन। यद्यपि, पम्प बन्द पानी ह्यामरको कारणले गर्दा दबाब प्रायः धेरै उच्च हुन्छ र दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ।
पम्प बन्द पानी ह्यामर घटना के हो?
तथाकथित "पम्प शटडाउन वाटर ह्यामर" ले पम्प र प्रेसर पाइपलाइनमा प्रवाहको गतिमा अचानक परिवर्तन हुँदा वा पावर फेल वा अन्य कारणले गर्दा भल्भ बन्द हुँदा दबावको उतार चढाव निम्त्याउने हाइड्रोलिक झटका घटनालाई जनाउँछ। उदाहरणका लागि, पावर सिस्टम वा बिजुली उपकरणमा त्रुटिहरू, वा पम्प एकाइमा कहिलेकाहीं विफलताले सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प भल्भ बन्द गर्न सक्छ, पम्प बन्द पानी ह्यामर ट्रिगर गर्न सक्छ।
पम्प बन्द पानी हथौडा को चोटी दबाव सामान्य अपरेटिङ दबाव को 200% सम्म पुग्न सक्छ, वा त्यो पनि उच्च, जसले पाइपलाइन र उपकरण क्षति हुन सक्छ। सामान्य दुर्घटनाहरूले "पानी चुहावट" वा पानी आपूर्ति अवरोधको परिणाम दिन्छ, जबकि गम्भीर दुर्घटनाहरूले पम्प स्टेशनमा बाढी, उपकरण क्षति, सुविधा विनाश, र व्यक्तिगत चोट वा मृत्यु पनि हुन सक्छ।
वाटर ह्यामरले गर्दा हुने हानि कसरी कम गर्ने?
पानीको हथौडा पानी वितरण प्रणालीमा एक सामान्य समस्या हो, र यसको प्रभावहरूलाई कम गर्न विभिन्न सुरक्षात्मक उपायहरू उपलब्ध छन्। यद्यपि, यी उपायहरू पानी हथौडाको विशेष कारणहरू अनुरूप हुनुपर्छ। तल केहि सामान्य प्रयोग विधिहरू छन्:
पाइपलाइनमा प्रवाह दर घटाउँदै:
पाइपलाइनमा प्रवाह दर कम गर्नाले पानीको हथौडाको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छ। यद्यपि, यसका लागि पाइपको व्यास बढाउन आवश्यक पर्दछ, जसले परियोजना लागतमा थप्छ। पाइपलाइन बिछ्याउँदा, ढलानमा अचानक परिवर्तनहरू वा लाइनमा हम्पहरू (उच्च बिन्दुहरू) बन्ने अवस्थाहरूबाट बच्न आवश्यक छ।
थप रूपमा, पाइपलाइनको लम्बाइ घटाउन मद्दत गर्न सक्छ, किनकि लामो पाइपलाइनहरूले सामान्यतया पम्प बन्द हुँदा ठूलो पानीको हथौडाको परिणाम दिन्छ। एउटा दृष्टिकोण भनेको एउटै पम्प स्टेसनलाई दुई भागमा विभाजन गर्नु र दुईवटा स्टेशनहरू जडान गर्नको लागि सक्शन राम्रो प्रयोग गर्नु हो।
पम्प बन्द हुँदा पानीको हथौडाको परिमाण मुख्यतया पम्प स्टेशनको ज्यामितीय हेडसँग सम्बन्धित छ। ज्यामितीय टाउको जति उच्च हुन्छ, पानीको हथौडाको सम्भावना त्यति नै ठूलो हुन्छ। त्यसकारण, स्थानीय अवस्थाहरूमा आधारित उपयुक्त पम्प हेड चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पम्प बन्द भएपछि, पम्प पुन: सुरु गर्नु अघि प्रणालीले चेक भल्भको पाइप डाउनस्ट्रीम पानीले भर्नको लागि पर्खनुपर्छ। पम्प स्टार्टअपको समयमा, पम्प आउटलेट भल्भ पूर्ण रूपमा नखोल्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले महत्त्वपूर्ण पानीको हथौडा निम्त्याउन सक्छ। पम्प स्टेशनहरूमा धेरै प्रमुख पानी हथौडा घटनाहरू यी अवस्थाहरूमा हुन्छन्।
वाटर ह्यामर मिटिगेशन यन्त्रहरू स्थापना गर्दै:
(१) स्थिर दबाब नियन्त्रण प्रविधि अपनाउने:
एक PLC (प्रोग्रामेबल तर्क नियन्त्रक) स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली चर आवृत्ति नियन्त्रण मार्फत पम्प को गति समायोजन गर्न नियोजित गर्न सकिन्छ। पानी वितरण सञ्जालमा चाप परिवर्तन हुने अपरेटिङ सर्तहरूसँग उतार-चढ़ाव हुने हुँदा, चाप बढ्ने वा थोपाहरू सामान्य हुन्छन्, जसले गर्दा पानीको हथौडाको जोखिम हुन्छ र पाइप र उपकरणहरूमा क्षति पुग्छ। दबाब अनुगमन गरेर र पम्पहरूको सञ्चालन नियन्त्रण गरेर - तिनीहरूलाई खोल्ने वा बन्द गरेर, वा तिनीहरूको गति समायोजन गरेर - प्रणालीले निरन्तर दबाब कायम राख्छ। यसले ठूलो दबाव उतार-चढ़ाव रोक्न मद्दत गर्दछ र पानी हथौडाको सम्भावना कम गर्दछ।
(२) वाटर ह्यामर अरेस्टरहरू स्थापना गर्दै:
यी यन्त्रहरूले मुख्य रूपमा पम्प बन्दको कारणले पानीको हथौडालाई रोक्छ र सामान्यतया पम्प आउटलेट नजिकै स्थापना गरिन्छ। तिनीहरूले पाइपलाइन भित्रको दबाबलाई दबाव-राहत भल्भ सक्रिय गर्न प्रयोग गर्छन् जब दबाब एक सेट थ्रेसहोल्ड भन्दा तल झर्छ, दबाब कम गर्न पानी छोड्न अनुमति दिन्छ। यसले स्थानीय पाइपलाइनको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न र पानीको हथौडाबाट हुने क्षतिलाई रोक्न मद्दत गर्छ। वाटर ह्यामर अरेस्टरहरू सामान्यतया मेकानिकल र हाइड्रोलिक प्रकारहरूमा उपलब्ध छन्। मेकानिकल बन्दकर्ताहरूलाई सक्रियता पछि म्यानुअल रिसेट चाहिन्छ, जबकि हाइड्रोलिकहरू स्वचालित रूपमा रिसेट हुन्छन्।
(३) ठूला-व्यासका पाइपहरूमा ढिलो-क्लोजिङ चेक भल्भहरू स्थापना गर्दै:
ढिलो बन्द हुने चेक भल्भले पम्प बन्द हुँदा हुने पानीको हथौडालाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न सक्छ। यद्यपि, किनभने भल्भको कार्यले केही पानीलाई फिर्ता प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ, यसलाई सक्शन कुवामा ओभरफ्लो पाइप चाहिन्छ। ढिलो बन्द हुने चेक भल्भहरू दुई प्रकारमा आउँछन्: तौल-आधारित र ऊर्जा भण्डारण प्रकारहरू। यी भल्भहरू एक निश्चित समय सीमा भित्र बन्द गर्न समायोजित गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, भल्भ 70% -80% पावर विफलता पछि 3 देखि 7 सेकेन्ड भित्र बन्द हुन्छ, बाँकी 20% -30% बन्दले 10 देखि 30 सेकेन्ड लिन्छ, पम्प र पाइपलाइन अवस्थाहरूमा निर्भर गर्दछ। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि पाइपलाइनमा उच्च बिन्दुहरू (हम्पहरू) हुँदा, स्तम्भ विभाजनको कारणले पानीको हथौडा हुन सक्छ, जसमा ढिलो बन्द हुने चेक भल्भ कम प्रभावकारी हुन्छ।
(४) एकतर्फी दबाव नियमन टावर स्थापना गर्ने:
पम्प स्टेसन नजिक वा पाइपलाइनको उपयुक्त बिन्दुमा एकतर्फी दबाव नियमन गर्ने टावर निर्माण गर्न सकिन्छ। टावरको पानीको स्तर त्यो बिन्दुमा पाइपलाइनको दबाव भन्दा कम हुनुपर्छ। जब पाइपलाइनको दबाब टावरको पानीको स्तरभन्दा तल झर्छ, पानीको स्तम्भलाई अलग हुनबाट रोक्न र पानीको हथौडाबाट बच्न टावरबाट पाइपलाइनमा पानी जोडिन्छ। यद्यपि, यो उपाय भल्भ बन्दको कारण पानीको हथौडा रोक्नको लागि धेरै प्रभावकारी छैन। थप रूपमा, टावरमा प्रयोग गरिएको एकतर्फी भल्भ भरपर्दो हुनुपर्छ, किनकि विफलताले महत्त्वपूर्ण पानी हथौडा निम्त्याउन सक्छ।
(५) पम्प स्टेशनहरूमा बाइपास पाइप (भल्भ) जडान गर्ने:
सामान्य अवस्थामा, पम्पको डिस्चार्ज साइडमा दबाब सक्शन साइडमा भन्दा बढी हुन्छ, जसले गर्दा चेक भल्भ बन्द हुन्छ। जब अचानक पावर विफलता हुन्छ, पम्प डिस्चार्ज साइडमा दबाब तीव्र रूपमा घट्छ, जबकि सक्शन साइड प्रेशर नाटकीय रूपमा बढ्छ। दबाव भिन्नताले सक्शन पाइपलाइनमा अस्थायी उच्च-दबावको पानीलाई चेक भल्भ खोल्न धकेल्छ, कम-चापको डिस्चार्ज साइडमा पानी पठाउँछ। यो प्रक्रियाले पम्पको दुबै छेउमा दबाब बराबर गर्न मद्दत गर्दछ, पानी हथौडाको सम्भावना कम गर्दछ।
(६) धेरै चेक भल्भहरू स्थापना गर्दै:
लामो पाइपलाइनहरूको लागि, धेरै चेक भल्भहरू स्थापना गर्दा पाइपलाइनलाई खण्डहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रत्येक खण्डको आफ्नै चेक भल्भ हुनेछ। पानीको हथौडाको घटनामा, पानीको प्रवाहलाई साना खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ किनकि प्रत्येक चेक भल्भ अनुक्रममा बन्द हुन्छ। प्रत्येक खण्डमा सानो दबाब हेडले पानीको हथौडाको परिमाण घटाउँछ। यो विधि ठूलो ठाडो हेड भिन्नता भएका प्रणालीहरूको लागि विशेष रूपमा उपयोगी छ। यद्यपि, यसले पानी स्तम्भ विभाजनको जोखिमलाई हटाउन सक्दैन। एक प्रमुख कमजोरी यो छ कि सामान्य सञ्चालनको समयमा, यसले पम्प ऊर्जा खपत र परिचालन लागत बढाउँछ।
यी रणनीतिहरू लागू गरेर, पानी आपूर्ति प्रणालीमा पानी हथौडाको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्न, सञ्चालनमा सुरक्षा र दक्षता दुवै सुनिश्चित गर्न सम्भव छ।
यदि तपाइँ यस लेखमा रुचि राख्नुहुन्छ वा यसको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया मलाई कुनै पनि समय स्वतन्त्र रूपमा सम्झौता गर्नुहोस् ~~~
व्हाट्सएप: +86 18159365159
इमेल: victor@gntvalve.com