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      智能氣動降水成套設(shè)備的應(yīng)用

      2018-07-19 09:56:28□文/辛
      天津建設(shè)科技 2018年3期
      關(guān)鍵詞:儲氣罐氣水空氣壓縮機(jī)

      □文/辛 煒

      天津市在地下空間開發(fā)施工過程中,一般采用管井降水,每口井內(nèi)水下放置一臺電動水泵抽水,這就存在漏電的安全隱患。隨著地下工程的面積和深度不斷擴(kuò)大,降水井的數(shù)量隨之增多,電動水泵的使用數(shù)量也大大增加,連接水泵的電纜線縱橫交錯架空成網(wǎng)、拖地成患,給施工現(xiàn)場的安全管理、文明施工管理帶來極大的困難。在降水過程中,不斷地開開停停,頻繁地拉合閘,既增加人工成本,電箱、閘具和水泵也容易損壞。

      新型的智能氣動降水成套設(shè)備,主要由供氣系統(tǒng)(變頻螺桿空氣壓縮機(jī))、智能控制系統(tǒng)(智能管控終端)和氣水置換系統(tǒng)(氣水置換泵)三部分組成。該套設(shè)備是由空壓機(jī)提供壓縮空氣,通過智能控制終端,將壓縮空氣傳輸?shù)皆O(shè)置在管井底部的氣水置換泵,利用氣動技術(shù)將水排出管井,實現(xiàn)智能控制氣動降水。

      1 工藝特點

      1)智能降水工藝完全避免了水泵水下帶電,解決了電纜線縱橫交錯架空成網(wǎng)、拖地成患問題。檢修不用停機(jī),杜絕了人工頻繁拉合電閘的現(xiàn)象,大大減少了人員的投入和配電器材的損耗。

      2)節(jié)約電能和耗材,智能氣動降水成套設(shè)備,只有空氣壓縮機(jī)和智能控制箱是用電設(shè)備,施工現(xiàn)場數(shù)十口降水井可以只用一臺空氣壓縮機(jī),6~12臺氣水置換泵可只由一臺智能控制箱控制,用電設(shè)備僅為傳統(tǒng)降水工藝的10%,電閘箱和電纜線的使用量僅為傳統(tǒng)降水工藝6%~7%。

      3)可智能控制,實現(xiàn)有水即抽,無水即停,既保證降水效果又節(jié)約用電。

      4)實現(xiàn)智能監(jiān)測,通過傳感器實時監(jiān)控觀測井內(nèi)的水位變化;通過APP軟件及時為施工降水監(jiān)測工作提供有價值的數(shù)據(jù)。

      5)內(nèi)徑在200 mm以上的無砂混凝土管或橋式管等管井均適用;降水深度超過50 m;單泵抽水量超過4m3/h,每天抽水超過 100 m3。

      2 工藝原理及設(shè)備

      2.1 工藝設(shè)備

      智能氣動降水設(shè)備主要包括:供氣、智能控制和氣水置換三大系統(tǒng)。

      供氣系統(tǒng)包括:變頻螺桿空氣壓縮機(jī)、儲氣罐、調(diào)分潤三聯(lián)件和分氣組件。

      智能控制系統(tǒng)包括:傳感器、智能控制箱和網(wǎng)絡(luò)管控終端。

      氣水置換系統(tǒng)包括:進(jìn)氣管、排氣閥、出水管、單向閥和氣水置換器。

      2.2 工藝原理

      由變頻螺桿空氣壓縮機(jī)和儲氣罐提供壓縮空氣,通過智能網(wǎng)絡(luò)管控終端,將壓縮空氣傳輸?shù)皆O(shè)置在管井底部的氣水置換器(泵),利用氣動技術(shù)將水排出管井,實現(xiàn)自動智能氣動降水。

      2.2.1 單層氣水置換器(泵)

      當(dāng)置換器放入水中后,置換器的單向閥打開,水流入泵體,控制系統(tǒng)向水泵供氣,進(jìn)水單向閥受壓關(guān)閉,出水單向閥打開,水受壓流入出水管。泵體內(nèi)的水出完后,控制系統(tǒng)停止供氣,出水單向閥關(guān)閉,泵體內(nèi)的氣體排出,進(jìn)水單向閥打開,水流入泵體內(nèi),如此循環(huán)。

      2.2.2 雙層氣水置換器(泵)

      雙層水泵是由兩個單層水泵組成,與單層水泵的氣水置換原理一樣。在一個單層水泵自身進(jìn)行水氣置換循環(huán)時,兩個單層水泵之間也在循環(huán),當(dāng)一層進(jìn)水時,另一層進(jìn)氣出水,實現(xiàn)雙層泵連續(xù)出水。

      3 工藝流程

      設(shè)備選型—設(shè)備安裝準(zhǔn)備—設(shè)備安裝—系統(tǒng)連接—智能調(diào)試—智能降水。

      4 操作要點

      4.1 設(shè)備選型和用量確定

      4.1.1 氣水置換器(泵)

      單井出水量在2 m3/h左右時選用(ZJ-D型)單層氣水置換器,單井出水量在4 m3/h左右時選用(ZJ-S型)雙層氣水置換器。根據(jù)降水井的數(shù)量和單井出水量,分別確定單層和雙層氣水置換器的需用數(shù)量。見圖1和圖2。

      圖1 單層水泵

      圖2 雙層水泵

      如各井的單井出水量均超過2 m3/h,可以在降水初期選用(ZJ-S型)雙層氣水置換器,在地下水越降越少后或基坑土方挖至槽底時再改換為(ZJ-D)單層水氣置換器,這樣可以減少智能控制箱和雙層氣水置換器的使用周期和用量,降低降水費用。

      4.1.2 智能控制箱

      根據(jù)不同型號水氣置換器數(shù)量,按照一臺智能控制箱可連接控制12臺單層氣水置換器或6臺雙層氣水置換器的能力,確定智能控制箱的用量。見圖3。

      4.1.3 螺桿式空氣壓縮機(jī)

      依據(jù)氣水置換器的需用數(shù)量,按照不同型號氣水置換器的容積流量并考慮送氣管線的流量損耗,計算出容積流量總和;根據(jù)總的容積流量,參考?xì)馑脫Q器的工作壓力(0.2~0.8 MPa),選擇確定空氣壓縮機(jī)的型號和數(shù)量。

      降水井較集中時,宜選用容積流量匹配度較合適的一臺空壓機(jī),集中供氣,這樣既便于管理也比較經(jīng)濟(jì)。如基坑面積較大,降水井布置的較分散或基坑狹長(如地鐵工程),降水井延長度布置的較遠(yuǎn),宜采取分組或分段控制的降水方法,選用多臺與分組分段控制的容積流量相匹配的空氣壓縮機(jī)。

      圖3 智能控制箱

      4.1.4 儲氣罐

      按照選定的空氣壓縮機(jī)容積流量和數(shù)量選定儲氣罐并符合下列要求:1)工作壓力與空氣壓縮機(jī)的出氣壓力相同(0.8MPa);2)容積宜為空氣壓縮機(jī)容積流量的30%,最小不少于容積流量的20%;

      3)數(shù)量與選定的空氣壓縮機(jī)數(shù)量相等。

      4.2 設(shè)備安裝

      1)設(shè)備安放在厚度≮15 cm的混凝土墊層上,安裝前基礎(chǔ)上表面須做到水平,室內(nèi)室外均可。

      2)螺桿式空氣壓縮機(jī)工作的振動較小,不需與基礎(chǔ)固定,壓縮機(jī)底部宜鋪上5~10 mm厚的橡膠軟墊或防振墊,以減小振動及噪聲。

      3)儲氣罐調(diào)平后,地腳應(yīng)采用膨脹螺栓或預(yù)埋螺栓與基礎(chǔ)固定。如選用的是臥式儲氣罐,只一端地腳固定;以便儲氣罐受熱時釋放膨脹。

      4)空壓機(jī)如安裝在室外,螺桿式空氣壓縮機(jī)應(yīng)加裝前置過濾設(shè)備。

      5)智能控制箱擺放在所控制的多口降水井中間,方便連接和操作即可。

      6)氣水置換器用強(qiáng)度高、柔韌度好的繩索系好懸吊在井底。

      4.3 系統(tǒng)連接

      空壓機(jī)與儲氣罐之間,采用兩端帶有液壓接頭,內(nèi)徑25 mm、壁厚3 mm,專用高壓鋼絲編織橡膠軟管連接。儲氣罐上的接口應(yīng)低進(jìn)高出,防止輸出的氣體中含水多。儲氣罐與智能控制箱之間,采用內(nèi)徑15 mm、壁厚2 mm的編織橡膠管連接。采用外徑10 mm、內(nèi)徑6.5 mm的PU氣管,一端安裝在智能控制箱的一個接口上,另一端與氣水置換器的進(jìn)氣口連接。將2芯0.5 mm2屏蔽數(shù)據(jù)線的一端,連接在智能控制箱內(nèi)相對應(yīng)的信號接口上,另一端與安裝在氣水置換器上的傳感器固定。用外徑32 mm、內(nèi)徑25 mm的聚乙烯管,作為出水管安裝在氣水置換器的出水口上。氣管連接時盡量減少使用彎頭及各類閥門,以減少氣的壓力損失,降低壓縮空氣溫度,減少壓縮機(jī)組頻繁加載卸荷的次數(shù),減少機(jī)械元件的磨損,提高壓縮機(jī)運行的可靠性。見圖4。

      圖4 控制箱-儲氣罐-壓縮機(jī)連接

      4.4 智能調(diào)試

      設(shè)備安裝和系統(tǒng)連接完成,應(yīng)組織聯(lián)合驗收,確認(rèn)安全無誤后,可開機(jī)調(diào)試。啟動空壓機(jī),調(diào)整空壓機(jī)的排氣壓力和儲氣罐的工作壓力,達(dá)到設(shè)備的設(shè)計壓力或達(dá)到氣動智能降水的需要壓力(不得大于設(shè)備的設(shè)計壓力),調(diào)整安全閥達(dá)到最佳工作狀態(tài)。待儲氣罐中的氣壓超過0.6 MPa時,逐臺打開智能控制箱,左右旋轉(zhuǎn)調(diào)壓閥增減氣壓,使其達(dá)到工作壓力。

      工作壓力=所需揚(yáng)程/100+0.2,以壓力表讀數(shù)為準(zhǔn)。

      所需揚(yáng)程=氣水置換器出水管井內(nèi)長度+水平長度/10。

      打開智能控制箱的電源,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定界面,根據(jù)各臺氣水置換器的不同類型、氣管的長短和降水井深度等條件,設(shè)定控制參數(shù)。在各降水井調(diào)試出水正常后,反復(fù)(3~5次)用量具測量出氣水置換器每一個循環(huán)的出水量,用體積法計算出水的流量平均值,輸入到智能控制箱內(nèi)的參數(shù)設(shè)定界面,標(biāo)定流量。見圖5和圖6。

      5 效益

      5.1 經(jīng)濟(jì)效益

      節(jié)省用電設(shè)備和電纜電線等耗材,使用量僅為傳統(tǒng)降水的10%;安裝簡便、故障率低,維護(hù)費用低;節(jié)約用電最為突出,以一臺22 kW空氣壓縮機(jī)帶動20臺雙層氣水置換器降水為例,比傳統(tǒng)降水方法20口井節(jié)電240 kW·h/d。

      圖5 開關(guān)界面

      圖6 參數(shù)設(shè)定界面

      5.2 技術(shù)效益

      智能控制,有水即抽,無水即停,降水井內(nèi)的水位上下浮動較小,只有約30 cm左右,降水平穩(wěn)。

      5.3 安全效益

      避免了水泵水下帶電,實現(xiàn)了基坑內(nèi)、降水井內(nèi)無電化降水施工,排除了基坑內(nèi)降水工作中的用電安全隱患,防止了觸電等事故的發(fā)生。

      6 結(jié)語

      該工藝在天津地鐵4號線多倫道站工程、天津地鐵6號線鞍山西道站工程中應(yīng)用,取得了良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

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