ضربه قوچ در لوله

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

ضربه قوچ در لوله

پديده ضربه قوچ در لوله  از تغيير ناگهاني سرعت جريان آب در خط لوله به وجود مي آيد. براي مثال بعد از خاموش شدن ناگهاني پمپ ، يك موج كاهنده فشار از طرف پمپ به طرف انتهاي خط لوله با سرعتي معادل سرعت موج در خط لوله به حركت در مي آيد (حدودا 1000متربرثانيه در لوله فولادي)، اين موج فشار با حركت به انتهاي خط لوله، فشار را كاهش مي دهد و از انتهاي مسير با فشار اوليه سامانه منعكس مي شود تا به شير يك طرفه پمپ برسد و پس از برخورد با شير يك طرفه به صورت موج فشار مثبت منعكس مي شود و اين سيكل تناوب چندين بار تكرار مي شود ولي با هر تكرارشدن به علت اصطكاك خط لوله و ساير عوامل كاهنده، مقداري از قدرت يا فشار آن كاسته مي شود تا به حالت ساكن برسد.

پدیده ضربه قوج

در سال 1898ميلادي ژوكوفسكي رابطه اي براي محاسبه حداكثر تغييرات فشار ناشي از تغييرات ناگهاني سرعت ارائه كرد. طبق اين رابطه حداكثر تغيير فشار ناشي از ضربه قوچ عبارت است از :

ضربه-قوچ-در-لوله

H : حداكثر تغيير ارتفاع ناشي از ضربه قوچ – متر

: a سرعت انتشار موج فشار در خط لوله – متر برثانيه

تغييرات سرعت آب – متربرثانيه

g :شتاب ثقلي – متر بر مجذور ثانيه

بسته به نوع لوله مورد استفاده، سرعت انتشار موج متفاوت است مثلا در لوله هاي پلاستيكي اين سرعت ممكن است بسيار كمتر باشد. چنانكه اين رابطه نشان ميدهد طول خط لوله، ارتفاع استاتيك و پروفيل طولي خط لوله هيچ تاثيري در به وجود آمدن و يا مقدار كاهش و يا افزايش فشار ناشي از ضربه قوچ آب ندارند، ولي اين عوامل در تعيين نوع، ابعاد و حجم تجهيزات مقابله
با ضربه قوچ تاثير دارند. به طور مثال در يك پروفيل خط لوله يكنواخت و فاقد پستي و بلندي، هر چه طول خط لوله بيشتر باشد،
ابعاد چرخ لنگر و يا حجم مخزن ضربه گير تحت فشار بزرگتر مي شود و يا هر چه ارتفاع استاتيك سامانه بيشتر باشد ضخامت جداره مخزن ضربه گير تحت فشار و يا ارتفاع دودكش
و يا فشار كار شيرهاي اطمينان بيشتر مي شود.

چگونگی ضربه قوچ در لوله

پس از توقف ناگهاني موتور پمپ ، ابتدا سرعت تلمبه شروع به كاهش مي نمايد. در اين زمان تنها انرژي كه سبب ادامه دوران
تلمبه مي شود، انرژي جنبشي قسمت هاي چرخنده موتور، تلمبه و مايع در حال حركت مي باشد. به علت آنكه اين انرژي كمتر از انرژي لازم در هنگام كار عادي تلمبه مي باشد، بده و ارتفاع پمپ زني همزمان شروع به كاهش مي نمايند، اين كاهش فشار بعد از حدود چند ثانيه در نزديك پمپ به كمترين حد خود ميرسد و امواج منفي فشاري با كمتر از فشار كار تلمبه تشكيل مي شوند. اين امواج با سرعت زياد در طول خط رانش به طرف انتهاي آن حركت مي كنند، در همين حال سرعت پمپ به حدي كاهش مييابد كه ديگر هيچ دبی اي توليد نمي شود.

 

 

Rate this post

مقالات پیشنهادی

جذب سطحی در تصفیه اب

جذب سطحی در تصفیه اب یکی از کاربرد های جذب سطحی در تصفیه اب برای حذف نیترات می باشد که متداول ترين روش برای حذف نيترات از محيط هاي آبي عبارتند از فرايندهاي بيولوژيكي، فرايندهاي شيميايي(احياي شيميايي )، جذب، تبادل يوني، فرايندهاي فيزيكي: الكترودياليز و اسمز معكوس . كاربرد اين فرايندها به دليل عمليات پرهزينه و […]

فرایند لجن فعال

فرایند لجن فعال : فرايند رشد چسبيده با فيلم ثابت  یکی از فرآیند های مهم در فرایند لجن فعال می باشد که  در يك فرايند بيولوژيكي با فيلم ثابت، ميكروارگانيسم ها به يك ماده جامد، جايي كه به آنهـا غلظـت نسبتاً بالايي از مواد آلي مي رسد، مي چسبند و تشكيل يك لايه زيستي به نـام […]

انواع دریچه آب

انواع دریچه آب انواع دریچه آب در تصفيه خانه هاي آب مورد استفاده قرار می گیرد که بيشتر از نوع دريچه هاي زيرگذر كشويي بوده و تنظيم و كنترل جريان بر اساس ميزان بازشدگي از پاييندست انجام ميگيرد. هيدروليك جريان در عبور از دريچه ها را مي توان در دو حالت جريان خروجي آزاد و جريان […]

گندزدايي و فلوئورزني آب

گندزدايي و فلوئورزني آب گندزدايي و فلوئورزني آب در تصفیه خانه آب یکی از مراحل پایانی در تصفیه آب می باشد که فرايند گندزدايي آب آشاميدني به منظور حذف عوامل بيماريزا استفاده مي شوند. در تصفيه خانه هاي آب اين عمل مي تواند در ابتدا يا انتهاي تصفيه خانه انجام گيرد. در گندزدايي در اول تصفيه […]

پدیده رایزینگ

پدیده رایزینگ يكي از مشكلاتي كه اغلب درتصفيه خانه هاي فاضلاب بروش لجن فعال ايجاد مي شود پدیده رایزینگ یا عدم ته نشيني مناسب لجن و فشردگي آن در حوض ته نشيني ثانويه مي باشد. عدم ته نشيني مناسب لجن را رايزينگ مي نامند كه تعداد زيادي از تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش لجن فعال به […]

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc تجهیزات و اجزای پکیج تصفیه فاضلاب rbc مرحله آخر در ساخت تصفیه خانه فاضلاب تماس دهنده هاي بيولوژيكي چرخان RBC است زیرا تجهيزات RBC از نظر طراحي ديسك آنها، نگهدارنده بـستر و شـافت هـا و طراحـي سـاختاري، مختلف و متنوع است. اجزاء اصلي طراحي يك سيستم RBC شـامل پارامتر های زیر می باشد : شـافت […]

مشخصات فاضلاب نساجی

مشخصات فاضلاب نساجی برای تصفیه فاضلاب نساجی ابتدا بایستی مشخصات فاضلاب نساجی را بدست آورده و سپس مراحل طراحی را انجام داد. در تمامي موارد، فاضلاب در نهايت به درياچه ها، رودخانه ها يا دريا تخليه مي گردد. بنابراين قبل از تخليه فاضلاب هاي نساجي به شبكه هاي جمع آوري فاضلاب عمومي شهري ،رودخانه ها […]

IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال

IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال : بمنظور IFAS در تصفيه فاضلاب لجن فعال می دانیم که سيستم هاي لجن فعال قديمي عموما ً براي تصفيه ثانويه سـاده طراحـي شـده انـد، و نيازمنـد اصلاحات زيادي براي حذف ترکيبات مغذي ( مانند ازت و فسفر ) از فاضلاب هستند. در اين حالت بايستي بخشي از حوض هوادهي […]

حضور مدیر عامل شرکت آبرام در شبکه جام جام

حضور مدیر عامل شرکت آبرام در شبکه جام جام روز چهارشنبه 2 م شهریور سال 1401 آقای مهندس محمد محمودزاده مدیر عامل شرکت آبرام – آب راهبر محاسب در شبکه جام جم در برنامه هم نشینی حضور یافتند و در مورد برنامه ها و چالش های موجود در صنعت آب بحث و تبادل نظر گردید.  […]

حداکثر شیب لوله فاضلاب

حداکثر شیب لوله فاضلاب حداکثر شیب لوله فاضلاب در شبکه جمع آوری فاضلاب 0.0060 می باشد که این مقدار شیب برای لوله های با قطر 200 میلی متر در نظر گرفته شده است. در شبکه های جمع آوری فاضلاب میزان شیب حداقل 1 درصد برای فاضلاب رو ها در نظر گرفته می شود. سرعت فاضلاب […]

نظرات کاربران

ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • مجموع دیدگاهها: 0
  • در انتظار بررسی: 0
  • انتشار یافته: 0

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

سوالی دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

برای دریافت مشاورۀ رایگان، همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید