豆寧龍
(蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,甘肅 蘭州 730030)
在建筑給排水工程設(shè)計(jì)中,消防設(shè)計(jì)是非常重要的一項(xiàng)內(nèi)容,消防水泵、消防水池和消防取水口等都是主要的消防設(shè)施,科學(xué)地配備消防泵對火災(zāi)防控和開展火災(zāi)撲救工作具有重要的意義。在實(shí)際工程應(yīng)用和各類科研測試中,低壓及常壓下的消防水泵各種參數(shù)性能研究比較多,但對高海拔低壓環(huán)境下消防水泵性能參數(shù)的研究很少,這就使高海拔地區(qū)的工程在消防泵選型中出現(xiàn)一定的困難,如果選擇不當(dāng),會給滅火工作帶來隱患。
消防水池是人工建造的供消防水泵吸水的儲水設(shè)施,《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》GB 50974—2014(以下簡稱《消規(guī)》)的相關(guān)條款消防水池取水口吸水高度不應(yīng)大于6.0 m。在實(shí)際工程中,由于條件限制,因此取水口設(shè)置高度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足小于6.0 m 的要求。同時,各個消防水泵廠家的樣本中都有允許吸上高度這個參數(shù),除自身參數(shù)外,還與海拔、水溫、泵與水位的相對高度等因素有關(guān)。在高海拔地區(qū),海拔高程越高,水泵吸程就越小,所以需要根據(jù)實(shí)際的吸水條件對水泵吸水高度進(jìn)行修正。
該試驗(yàn)裝置采用某高校水泵性能及氣蝕試驗(yàn)裝置,離心泵進(jìn)出口管線通過DN50 的鋼管與真空罐連接形成1 個封閉的循環(huán)系統(tǒng),通過閥門控制管路互通,試驗(yàn)時,通過真空泵對真空罐抽真空,用真空罐上的真空表數(shù)值確定罐內(nèi)氣壓值,用真空罐的真空度模擬不同海拔高度及安裝高度。
試驗(yàn)用泵采用某水泵廠生產(chǎn)的IS50-32-125A 型離心式清水泵,設(shè)計(jì)揚(yáng)程17.5 m、設(shè)計(jì)流量11.5 m3/h,轉(zhuǎn)速2900 r/min,效率56.6%。
水泵進(jìn)出口壓力采用U 型水銀壓力計(jì)讀取測算,流量用電子顯示的渦輪流量計(jì)讀取,真空罐內(nèi)壓力采用另外1 組水銀壓力計(jì)測定。
1.2.1 不同海拔大氣壓確定
目前,雖然大氣壓與海拔的關(guān)系有理論公式,但是理論公式是將地球表面附近的大氣密度看作常數(shù)處理的,所以在實(shí)際應(yīng)用時,往往誤差較大。筆者收集了目前幾個常用的公式,進(jìn)行相互比較印證,最終確定采用王麗莉[1]給出的一個比較準(zhǔn)確的計(jì)算公式:
通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、處理計(jì)算并對比印證,得到以下修正表格(見表1):與設(shè)計(jì)手冊中的表格相比,大氣壓力值在低海拔時誤差很小,但是在高海拔時出現(xiàn)一定的誤差。
1.2.2 水銀密度確定
中國氣象局大氣探測技術(shù)中心李建英[2]給出水銀的熱膨脹性系數(shù)為0.0001818(1/K),通過計(jì)算25 ℃時水銀的密度采用13 534 kg/m3。
通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、處理計(jì)算并對比印證,得到以下修正表格(見表2):與設(shè)計(jì)手冊中的表格相比,飽和蒸汽壓力值無論在低海拔還是高海拔,誤差均較小。
表2 不同水溫時的飽和蒸汽壓力修正值
在海拔高度為1500m、2000m、2500m、3000m、3500m、4000m、4500m、5000m 的條件下,分別記錄真空罐內(nèi)的壓力、離心泵最大流量范圍內(nèi)6 組不同流量工況下的流量和水銀壓差計(jì)讀數(shù)(計(jì)算揚(yáng)程、氣蝕余量等)。
1.3.1 海拔高度對離心泵吸水和壓水揚(yáng)程的影響
從圖1 可以看出,當(dāng)海拔高度相同時,隨著流量增大,水泵吸水揚(yáng)程增大;當(dāng)流量相同時,海拔增高,水泵吸水揚(yáng)程增大。海拔從4500 m~5000 m 在小流量時吸水揚(yáng)程較大幅度地被動升高。
圖1 不同海拔下吸水揚(yáng)程—流量關(guān)系曲線
由圖2 可以看出同一海拔高度,隨著流量增大,水泵壓水揚(yáng)程減少;同一流量下,海拔增高,水泵壓水揚(yáng)程減少。
圖2 不同海拔下壓水揚(yáng)程—流量關(guān)系曲線
1.3.2 海拔高度對離心泵總揚(yáng)程和氣蝕余量的影響
由圖3 可以看出,不同海拔高度的總揚(yáng)程變化不大;海拔不變,流量增大,揚(yáng)程減少。由圖4 可以看出,隨著海拔和流量增大,氣蝕余量越來越小。
圖3 不同海拔下總揚(yáng)程—流量關(guān)系曲線
圖4 不同海拔下氣蝕余量—流量關(guān)系曲線
由于試驗(yàn)條件限制,該試驗(yàn)處于倒灌運(yùn)行的狀態(tài),因此泵的揚(yáng)程隨著海拔變化不大,如果泵軸高于液面,在上述幾個工況下,離心泵就肯定停止運(yùn)行,吸不上水,應(yīng)特別注意。
離心泵最大吸水高度主要是指當(dāng)泵在正常運(yùn)行工作時,泵內(nèi)不出現(xiàn)氣蝕空化的情況下,泵的最大吸水高度,主要表現(xiàn)為泵的安裝高度的高低。
離心泵產(chǎn)生汽蝕的原因是多方面的,對設(shè)計(jì)使用來說,要考慮的是水泵裝置的吸入特性,其主要影響因素有泵的安裝高度、吸液管路的阻力、輸送液體的溫度和以及吸水池液面壓力。
對高海拔地區(qū)來說,在前三個因素確定的條件下,海拔高度對吸水池水面的壓力影響最大,因此,對水泵的吸水性能和氣蝕發(fā)生有重要的決定性因素。這次試驗(yàn)主要目的就是研究海拔高度分別為1500 m、2000 m、2500 m、3000 m、3500 m、4000 m 條件下的離心泵最大吸水高度。
水泵的吸水條件與海拔高度、水溫、水泵允許吸上高度、吸水管路損失等有關(guān)。海拔高度越高,大氣壓力越低;水溫越高,飽和蒸汽壓力越高。水泵廠家樣本中的允許吸上高度值Hs是指水泵在標(biāo)準(zhǔn)狀況下(氣壓為10.33 m H2O;水溫為20 ℃)的允許吸上高度,其值與所提升水的溫度及當(dāng)?shù)卮髿鈮毫τ嘘P(guān),當(dāng)?shù)卮髿鈮毫εc當(dāng)?shù)氐暮0胃叨扔嘘P(guān)。因此,在實(shí)際工程應(yīng)用過程中,對水泵允許吸上高度值Hs的修正如公式(2)所示。
式中:Hs'為修正后采用的水泵允許最大吸上真空高度(m);Hs為標(biāo)準(zhǔn)狀況下,水泵允許的最大吸上真空高度(m);Hg為水泵安裝地點(diǎn)的大氣壓,其值見表1;Hz為水泵安裝地點(diǎn)的飽和蒸汽壓力,其值見表2。
水泵允許吸上真空高度Hs用來反映離心泵的吸水性能,Hs越大,水泵抗氣蝕性能就越好。真空吸上高度Hs'≤水泵允許吸上真空高度Hs,否則在實(shí)際運(yùn)行中會發(fā)生氣蝕[3],如公式(3)和公式(4)所示。
式中:Zs為水泵安裝高度;V1為水泵吸入口流速,m/s。
綜上所述,如果大氣壓降低,對應(yīng)的消防水泵吸程就會減少,泵的安裝高度降低,當(dāng)外界環(huán)境的大氣壓發(fā)生變化時,就要適當(dāng)調(diào)整消防水泵的安裝高度。
在低壓環(huán)境下,因?yàn)榭諝赓|(zhì)量相對較少,所以空氣流通性能就會比較差,帶走的熱量少,發(fā)熱量大,水泵內(nèi)電機(jī)的散熱及其他性能也隨之降低,因此效率降低。當(dāng)確定電機(jī)功率時,電機(jī)使用的參考條件為海拔高度不超過1000 m,相對濕度不超過95%,同時環(huán)境溫度不超過40 ℃,電機(jī)在低壓地區(qū)工作時,通常都是在氣壓低、高寒、缺氧、溫差大、風(fēng)沙大等相對比較惡劣的環(huán)境下[4]。當(dāng)海拔慢慢升高,空氣將變得稀薄,定子和轉(zhuǎn)子之間的間隙導(dǎo)磁能力下降,對電機(jī)輸出的額定功率造成一定的影響[5]。
消防水泵入口附近的壓強(qiáng)會隨著外界的氣壓變化,外界的氣壓無論降低或升高,都會導(dǎo)致水泵內(nèi)流體運(yùn)動規(guī)律變化,但是泵體內(nèi)電機(jī)性能及流體運(yùn)動變化規(guī)律復(fù)雜,精確模擬并計(jì)算存在一定難度,該文僅在此進(jìn)行闡述[6]。
當(dāng)海拔高度增加時,空氣稀薄,大氣密度和壓力變小,只有在良好的通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu)和更高的絕緣水平條件下,消防水泵才能正常運(yùn)行,這就對高海拔地區(qū)消防泵的的質(zhì)量提出更高的要求。
《消規(guī)》對消防取水口的設(shè)置做了明確的規(guī)定,但是沒有具體規(guī)定不同海拔高度地區(qū)條件下的吸水高度,也沒有明確解釋和具體分析。在實(shí)際設(shè)計(jì)中,吸水高度包括消防車泵軸距地面高度(1.0 m)和消防取水口地面距離消防水池最低有效水位的高度2 個部分。但是不同海拔高度下的取水口吸水高度有很大差異,最大吸水高度與海拔高度密切相關(guān)。在實(shí)際工程設(shè)計(jì)中,建議按照表3 選取最大吸水高度。
表3 海拔高度與吸水高度的關(guān)系表(實(shí)際修正后)
由表3 可以看出,海拔高度對水泵的吸水高度影響較大,隨著海撥高度上升,消防泵最大吸水高度逐漸減少。在消防設(shè)計(jì)中,儲存室外消防水量的消防水池,不僅要滿足最低有效水位距離室外地面不大于5.0 m 的規(guī)定,還應(yīng)滿足表3 的要求。
該文以設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)項(xiàng)目拉薩飛天國際大酒店為例,酒店位于拉薩市區(qū),該建筑地下一層為設(shè)備用房,地上為13 層的酒店,總建筑體積為18 萬m3,建筑高度為51.45 m,屬于一類高層公共建筑。該項(xiàng)目一路市政供水,室外消防用水量為40 L/s,室內(nèi)外消防水池及消防水泵房設(shè)置在地下一層。
拉薩當(dāng)?shù)睾0胃叨葹?600 m,根據(jù)表3,采用內(nèi)插法計(jì)算出的最大吸水高度為2.64 m,減去消防車泵軸距離地面的高度1.0 m,可以計(jì)算室外消防水池最低有效水位距離室外地面的高度為1.64 m,這是消防水池設(shè)置高度和消防水泵選型的一個重要控制參數(shù)。
綜上所述,在高海拔地區(qū)對防水泵進(jìn)行選型時,需要考慮低壓環(huán)境對水泵的氣蝕余量、安裝高度及電機(jī)功率的影響,在滿足現(xiàn)行消防規(guī)范要求的前提下,更加準(zhǔn)確地選用消防設(shè)施,優(yōu)化消防設(shè)計(jì)方案。