ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:72 ,大小:291.37KB ,
资源ID:24575954      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/24575954.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(火电厂水泵基本知识技术讲座.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

火电厂水泵基本知识技术讲座.docx

1、火电厂水泵基本知识技术讲座火电厂水泵基本知识技术讲座011.泵的定义、分类及基本参数2.叶片泵的特性曲线3.泵装置特性曲线及泵的运行工况和工况调节4.常见故障及处理措施5.水泵故障典型案例分析6.水泵技术发展趋势 1.泵的定义、分类及基本参数1.定义2泵是一种转换能量的通用机器,它将原动机的机械能转换为它所输送的液体的能量。液体的能量包括:位能液体所处的位置提高之后,则能量增加;压能液体所受压力增大,则能量增加;速度能液体运动速度增快,则能量增加。2.泵的分类按泵的工作原理分为三大类:叶片式泵又分为离心泵、混流泵、轴流泵;容积式泵又分为往复式泵、转子式泵;其他泵包括漩涡泵、射流泵、水锤泵等。火

2、力发电厂用泵如循环泵、冷凝泵、锅炉泵是电厂的三大辅机泵,都属于叶片式泵一类。所以下面的内容主要是讲叶片式泵。3.叶片式泵的基本参数流量 Q泵在单位时间内排出液体的数量, 计算单位用体积单位: m3/h,m3/s。由于水的重度为 1,所以多少立方米也就是多少吨。扬程 H单位重量液体通过泵后其能量的增值。单位用 m 表示,也有用压力单位 Kpa 来表示。转速 n 泵转子每分钟转数,单位为:转 /分钟, r/min。注意: n 是指泵的规定转速,泵的 Q、H、Pa、NPSHR 值都是在规定转速下的值。当实际转速 nt 不等于 n 值时,3泵的各性能参数值都会有所改变。功率单位时间内所作的功。轴功率

3、Pa原动机传给泵的功率,即泵的输入功率,单位为KW 。配套功率 Pe指泵配套原动机的额定功率,单位 KW 。水功率 Pw泵的有效输出功率,计算公式为:PW QH (KW)102式中: 1000Kg/m3Q m3/sH m泵效率 泵的输出功率与输入功率之比QH 100%102Pa泵效率的高低与泵的型式和流量大小有关。离心泵的效率国家已制定标准,标准代号为 GB/T13007-91(见资料 )汽蚀余量 NPSH汽蚀余量分为泵必需汽蚀余量 NPSHR和装置有效汽蚀余量 NPSHA泵必需汽蚀余量 NPSHR 使泵不发生汽蚀在泵进口处单位重量液体必需具有的超过汽化压力的富余能量,单位为 m。泵必需汽蚀余

4、量的数值由试验测定, 一般只在泵性能工作范围内测试 3 点,即中间设计流量点和两个边界流量点。4 装置有效汽蚀余量 NPSHA相对于泵汽蚀基准线而言,装置提供给泵的有效汽蚀余量。其计算公式为:N P S H AH a H v H g hc式中:Ha当地大气压的水柱值, 一般标准大气压 Ha=10.33mHv汽化压力,温度为 20的水汽化压力为 0.24mHg泵吸入水位相对于汽蚀基准线的高度差。在基准面以上为正值,反之为负值,单位为 m。Hc吸入管路的阻力损失,一般 hc=0.30.5m。比转速 ns表示泵叶轮特征型式的无量纲常数。 ns 的计算公式为:ns3.65nQ3/ 4H式中: n泵转速

5、,单位为: r/minQ泵流量,单位用 m3/s。若为双吸叶轮,取 Q/2H泵扬程,单位用 m。若为多级泵,取单级扬程 Hi 。当 ns=40280,属离心泵当 ns=300600,属混流泵 (斜流泵 ) 当 ns=6001400,属轴流泵所以,泵的三个基本参数 Q、H、n 的值决定了 ns 值的大小,也就决定了泵的叶轮型式即泵的型式。汽蚀比转数 C表征泵汽蚀性能好坏的无量纲数。5QC 5.62n3 / 4NPSHR式中: Q泵单吸流量, m3/s。n泵转速, r/min 。NPSHR泵设计流量点的必须汽蚀余量, m。一般离心泵的 C900特殊好的高汽蚀性能泵, C=10001300。C 与相

6、互有制约2.叶片泵的特性曲线1.叶片泵的特性曲线共有四条线: H-Q、-Q、Pa-Q、NPSHR-Q2. 不同 ns 泵的性能曲线的形状有所不同,见下图 1、图 2、图 3:ns 300 ns =300600 ns 60014003.对曲线的理解H-Q曲线 :表示泵工作点轨迹,泵运行工况 (Q、H)离不开此线;泵工作时, H与 Q具有一一对应的关系。-Q 曲线:泵设计工况点的 最高,离设计点越远,效率下降越多;依据高效区的宽窄确定泵的 Q、H 工作范围。6Pa-Q 曲线:不同 ns 的泵, Pa 随 Q 的变化规律不一样。离心泵的 Pa随 Q的增大而增大; 轴流泵的 Pa 关闭点最大, 并随

7、Q的增大而下降;混流泵介于两者之间。确定配套功率和泵启动方式的依据。 离心泵关阀启动; 轴流泵开阀启动。NPSHR-Q曲线:确定泵安装高程的主要依据, 也是确定泵工作范围的依据之一。泵厂试验时,一般只测工作范围内的三个流量点的 NPSHR 值。超出工作范围外的 NPSHR值变化 ( 上升 ) 很大,无法预测。3.泵装置特性曲线及泵的运行工况和工况调节1.泵装置的组成一般由五部分组成循环水泵吸入水池( A)吸入管路系统 (A-P) 泵 (P) 吐出管路 (P-B) 凝汽器 (B) 回水管路 (B-C)凉水塔(C)或冷却塔( C)或虹吸吐出水池( C)7冷凝泵热井吸入 (A) 吸入管路系统 (A-

8、P) 冷凝泵 (P) 吐出管路系统 (P-B) 除氧器 (B)8锅炉给水泵前置泵出口 (A) 吸入管路系统 (A-P) 锅炉泵 (P) 吐出管路系统 (P-B) 省煤器 (B)2.泵装置扬程的组成循环水泵循环水泵的装置扬程 Hz由几何扬程 Hg和阻力损失扬程 H两部分组成:几何扬程 Hg h2 h1式中: h2冷却塔或虹吸池水位标高 ( 一般 h2 比较恒定 )h 1吸入水池水位标高 (h 1 有高水位、低水位和设计水位 )管路阻力损失扬程,简称管阻扬程 H:H kQ2式中: k 总阻力系数,凝汽器和管路系统确定之后, k 值也就确定。Q循环水的流量所以,循环水泵的装置扬程方程为:9Hz Hg

9、 kQ2HzQ曲线是一条抛物线,如图 8 所示:冷凝泵冷凝泵的装置扬程由几何扬程 Hg、压力扬程 Hp和管阻扬程 H三部分组成:几何扬程 Hg Z 2 Z1式中: Z2除氧器中的水位标高Z 1热井中的水位标高压力扬程 Hp 102 P2 P1式中: P2除氧器液面压力。单位 MPaP 1热井中液面压力。一般为饱和蒸汽压。单位负 MPa管阻扬程 H kQ2所以,凝结水泵的装置扬程 Hz 为:Hz Hg Hp H所以凝结水泵的装置特性曲线也是一条抛物线,如图 9 所示:锅炉给水泵锅炉给水泵的装置扬程, 从严格意义上来讲也是由几何扬程 Hg、压力扬程 Hp、阻力扬程 H三部分组成:Hz Hg HpH

10、Z2Z102 PP KQ21BA10但是几何扬程 Hg 和阻力扬程 H 所占比例很小,所以装置特性方程可简化为:HZ HP 102 PB PA式中: PB锅炉中的液面压力。单位 MPaP A前置泵出口压力。单位 MPa它的装置特性曲线是一条平行线,只是随着锅炉泵转速的变化在一定范围内波动。见图 10 所示:3.泵的运行工况点泵的运行工况点是由扬程特性曲线 H-Q 与泵的装置扬程特性曲线 Hz-Q的交点确定的。如图 11 所示 A 点对泵工作扬程的误解:泵的运行扬程应该达到泵铭牌所示的扬程。由于对泵工作扬程的误解,导致一些错误的做法。如某一个泵站,泵的铭牌扬程是 30m,但泵的出口压力只显示 0

11、.2MPa,认为是泵的扬程不够,为了提高泵的扬程,于是将电机转速提高,更换新电机,结果泵发生汽蚀,反而不能安全运行。4.泵运行工况点的调节泵运行工况点的调节,其实就是改变 Q-H 曲线与 Hz-Q 曲线的交点 A。11改变工况点 A 的两条途径:改变 Hz-Q曲线,如节流调节,常在冷凝泵上采用。改变 H-Q曲线,如变速调节,在锅炉给水泵和冷凝泵上经常采用。泵的运行工况点都要落在泵的规定工作范围内, 否则运行工况就不合理。5.泵的规定工作范围泵规定工作范围的确定一般按照泵效率较高、 汽蚀性能较好的区域确定为泵的规定工作范围。 ( 见图 12)一般泵规定流量范围为:Q=0.7Qp1.2QpQp设计

12、点流量有时候泵性能的某一区域虽然效率较高,但汽蚀性能很差,也不能把它作为规定的工作范围。泵工作范围的扩展扩展一台泵工作范围的途径:A. 切割叶轮 ( 同一台泵配不同外径的叶轮 )a). 叶轮外径 D2 尺寸切割量的限制见表 11:12表 11. 离心泵叶轮外径D2 切割量比转速 n6080100120140160200250280s切割量0.200.180.170.150.140.130.110.100.09b). 叶轮外径 D2 切割与性能变化规律QD2QD2H D22HD2PaD23PaD2式中: D2、Q、H、Pa切割前的参数D 2、Q、H、Pa切割后的参数切割后泵效率的变化 ,从 D2

13、maxD2min,=03%。c). D 2 切割计算程序:). 确定切割后要求的参数 Q、 H;H). 计算切割常数 k Q2 ;). 准备好泵的性能曲线图,并在其上作切割抛物线 H=KQ2 交 H-Q曲线于 A 点, QA、HA 即为切割前的相似工况点;). 计算切割量,即计算切割后的 D2 值D2 D2QQA13D2 D2H H A计算得到的两个 D2 值会基本相等,一般取其大者;). 换算切割后的性能曲线按 b) 节所述公式换算 Q、H、等,约作修正,并计算 Pa 值。一般列表计算。A.降速或双速水泵的转速一般允许降低而不允许升高。因为水泵的壳体、主轴等部件的强度计算是按规定转速下的流量

14、、扬程值计算的,转速升高之后, Q、H值增大,壳体、主轴等零部件的强度可能不够,所以一般不允许升速。如果要升速,则要重新校核壳体、主轴和轴承等零部件的强度和寿命。水泵降速之后, Q、H、Pa、NPSHR均随之下降,因而得到新的性能特性,扩展了泵的性能范围。水泵的性能随转速变化的规律为:QnQnH n 2HnPa3nPan1.72NPSHR nNPSHR n14C式中: Q、H、Pa、NPSHR、原性能参数Q、H、Pa、 NPSHR、降速后的性能参数至于双速,就是配套电机有高速和低速两档相互转换的速度,从而泵的性能有高速和低速两种性能。近几年来,为了高效运行、节能降耗,很多单位采用双速循环泵。C

15、.变频调速无级变速这是冷凝泵、循环泵和锅炉泵上都采用过的一种调节方法。但是变频调节的必要性和不用变频调速而只利用泵的扬程变幅是否可满足扬程的变化要求,这是一个值得探讨的问题。采用变频调速有三个问题: 1). 变频器价格比较贵; 2). 人为调节时任意性较大,很难恰到好处; 3). 目前大功率变频机故障率较高,维修技术要求高。 所以能不用变频调速而采用其他方法来满足工况调节要求,最好少用变频调节。D.动叶可调式泵这种扩大泵工作范围的动叶可调式方法, 少数大型循环水泵上采用。因其结构复杂、价格较高、维修麻烦,所以在整个泵行业,应用都不多。因此我们也不祥述。4.常见故障及处理措施水泵常见故障及处理措

16、施略述如下:1.水泵扬程过高引发的运行故障15设计院在作水泵选型时, 泵的扬程首先是通过理论计算确定的,往往有些保守, 致使所选泵的扬程高于实际装置所需要的扬程,从而导致泵偏工况运行。由于偏工况运行,会造成如下一些运行故障:电机超功率 ( 电流 ) ,常常出现在离心泵上。泵发生汽蚀现象, 并伴发震动和噪音, 出口压力表指针频繁摆动。由于汽蚀发生,还导致叶轮汽蚀破坏,运行流量下降。处理措施:分析泵运行数据, 重新确定装置所要求的实际扬程,调整 ( 降低 ) 泵的扬程。最简单的方法是切割叶轮外径;如切削叶轮不足以满足扬程降低值的要求, 可更换新设计的叶轮;还可将电机作降低转速的改造以降低泵扬程。2

17、.滚动轴承部位温升超标国产滚动轴承允许的最高温度不超过 80,进口轴承如 SKF轴承,允许的最高温度可达 110。平时运行检查时,都以手摸触感来判断轴承是否发热,这是不规范的判断。引起轴承部位温升过高的常见原因有以下几点:润滑油 ( 脂) 过多;机泵两轴不对中,使轴承受到额外的负载;零部件加工误差,特别是轴承体与泵座相配合的端面垂直度超差,也会使轴承受到额外的干扰力而发热;泵体受到吐出管道的推拉干扰, 从而破坏了机泵两轴16的同心度,也会使轴承发热;轴承润滑不良或润滑油脂中含有泥沙或铁屑, 也会使轴承发热;轴承容量不足, 这是泵设计选择的问题, 成熟产品一般不存在这一问题。处理措施:找出发热原

18、因,采取相对应的改进措施。3.泵发生汽蚀现象,导致震动噪音和叶轮破坏泵发生汽蚀现象的实质原因是泵装置汽蚀余量 ( 以NPSHA表示 ) 小于泵必需汽蚀余量 ( 以 NPSHR表示 ) 而造成的。泵装置汽蚀余量 NPSHA的值是由装置确定的,它与当地大气压 Pa、输送介质的汽化压力 Pv、泵汽蚀基准线离吸入液面的几何高度 Hg、吸入管路的阻力损失 hc 有关,具体的计算公式为:Pa PvNPSHA Hg hc式中: Pa当地大气压Pv 介质输送温度下的汽化压力Hg 泵汽蚀基准线 ( 对双吸中开泵而言,即为轴中心线 ) 距吸入液面的垂直高度,液面在基准线以上时, Hg为正值,反之为负值。hc 泵吸

19、入管路的阻力损失,一般为170.30.5m。当装置确定之后,而且吸入水位恒定的情况下, NPSHA 值为一个恒定值。泵必需汽蚀余量 NPSHR值是通过泵试验确定的, 一般只做三个流量点 ( 即规定范围内的三个流量点:小流量点、中间设计流量点、大流量点 ) 的试验,而且三个流量点的 NPSHR 值不一样,正常情况下,中间设计流量点的 NPSHR值最小,其他流量点特别是大流量点的 NPSHR值要增大。超出大流量点以外的 NPSHR值一般都急剧增大,无法预料。设计院确定泵的安装高度, 装置汽蚀余量 NPSHA值要满足泵适用范围内最大必需汽蚀余量 NPSHR值的要求。但是为什么还会发生汽蚀现象呢?其原

20、因有以下几点:泵偏工况运行造成汽蚀的发生由于选型误差,使泵的运行工况点不在泵的规定范围内,而是偏在大流量区域运行。 由于大流量点的 NPSHR值无法预料的增大,造成 NPSHANPSHA而发生汽蚀;吸入管内发生堵塞现象 ( 有异物 ) 或者阻力损失计算值小于实际值,导致有效装置汽蚀余量减小,从而使NPSHANPSHA值而发生汽蚀。处理措施:针对以上所述造成汽蚀的三个原因, 相应的18采取以下三种解决措施。调整泵的性能 ( 一般是降低泵的扬程值 ) ,使泵的运行工况点回到规定的流量范围内运行;检查并清理吸入管内的杂物;将泵返回制造厂作汽蚀试验, 核实泵的汽蚀余量值是否达到样本规定值。4.振动超差

21、简单介绍泵的振动测量与评价方法标准JB/T8097-99 的基本内容:). 该标准确定了各类泵振动测量的测点位置和测量方向。对于卧式中开泵, 两个主测点定在两端轴承座上方, 一个辅助测点定在联轴器侧下方的底座上,见图示 ( 中开泵振动测点示意图 ). 该标准明确了振动测量时, 泵一定要在规定转速和规定工作范围内运行。). 为了评价泵的振动级别, 按泵的中心高和转速把泵分为四类,见下表 2:19卧式泵的中心高规定为由泵的轴线到泵的底座上平面间的距离h, mm。立式泵本来没有中心高,为了评价它的振动级别,取一个相当尺寸做立式泵的中心高;即把立式泵的出口法兰密封面到泵轴线间的投影距离,规定为它的相当

22、中心高。). 泵的振动评价方法首先测量泵的振动烈度并按下表确定泵的烈度级烈度级振动烈度的范围 mm/s大于到0.110.070.110.180.110.180.280.180.280.450.280.450.710.450.711.120.711.121.801.121.802.801.802.804.502.804.507.104.507.1011.207.1011.2018.0011.2018.0028.0018.0028.0045.0028.0045.0071.0045.0071.00然后根据烈度级查表 3 判定泵的振动级别,泵的振动级别分为 A、 B、C、D四级, D级为不合格。表 3

23、20泵振动超差的原因引起泵振动超差的原因有很多因素, 总的来说,可归纳以下一些因素:). 泵选型不当泵选型不当使泵偏工况运行 ( 运行流量大于最大规定流量或小于最小规定流量都是属偏工况运行 ) ,从而或引发汽蚀而振动、或处于拐点 ( 对于混流泵和轴流泵而言 ) 运行而振动。). 泵安装质量因素安装时基础找平、转子对中未达规范要求,都可能引发泵振动超差;立式泵的配套电机的油隙气隙调整不当也可能使振动超差。21). 泵制造质量因素由于泵制造质量原因引起泵振动超差最主要的一点是叶轮的平衡质量。). 管路系统配置因素管路系统配置方面容易引发振动超差的失误之处是泵吐出管路上配置柔性伸缩节时, 未将伸缩节

24、最终予以刚性联接,造成管道及泵座位移,破坏机泵对中性,从而使振动超差。对于吐出压力较高的泵装置, 吐出管路上如果有能调节轴向长度的伸缩节 ( 包括轮胎节 ) ,调整安装之后, 一定要用长螺杆将伸缩节两端法兰刚性联接,使其不能再自由伸缩。). 土建因素土建因素主要是泵的水泥基础的刚度与稳定性两方面。对于立式湿井泵, 泵的水泥基础为井字形水泥梁框架, 要求有足够的承载刚度,否则易使泵振动超差。另外,新建的大型泵房,初期有一个沉降过程,如果过早的安装水泵,泵房不均匀沉降后会使原来找平的泵基础其水平度不符合要求。这些情况都可能加剧泵的振动。振动问题的处理措施:因为引起振动超差的原因很多, 所以遇到振动

25、问题, 要找出其原因有一个过程。 要从诸多因素中逐个逐个地排除一些因素,最终确定一个或两个主因, 再采取相应的解决措施。22典型故障案例分析案例 :安阳电厂 24SA-18 型循环泵汽蚀破坏1.基本情况:安阳电厂 3#机组 (25MW)配用两台双吸中开泵作循环冷却泵泵的铭牌参数为:Q3240m3 / hH32mn960r / minPa317.5KWHs29m 即NPSHR7.4m泵装置为一次循环供水, 取水口和排出口均在同一水面上,开车运行不到 2 个月,泵叶轮就被汽蚀破坏穿孔。2.处理过程:首先作现场调查,发现泵的出口压仅 0.1MPa,而且指针剧烈摆动,并伴有爆破气蚀响声。作为水泵专业人员,第一印象就知道这是由于偏工况运行而造成汽蚀发生。 因为泵的设计扬程为 32m,反应在吐出压力表上,读数应在 0.3MPa 左右。而现场压力表读数

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1