2-1给水泵的运行解析
给水泵的运行解析课件

运行中的检查
1)对于刚刚启动的设备应加强巡视检查。 2)检查各指示仪表参数正常,电机及泵无摩擦、
振动、金属撞击声。
3)触摸或使用测温枪、测振仪测量轴承温度、振 动正常。
4)及时调整冷却水、密封水流量正常;确认轴封无 甩水现象。
5)润滑油油位正常,无渗漏;润滑油压力、流量、 温度正常,油路畅通无泄漏。
2 给水泵的典型结构
筒体 芯包组件 轴承和轴承室 平衡装置 迷宫密封 联轴器等部件组成
CHTA型锅炉给水泵
1-轴 2-双平衡鼓 3-泵盖 4-叶轮 5-导叶衬套 6-叶轮密封环 7-内壳体中段 8-泵筒体 10-吸入段
HPT200-330-5S 高压锅炉给水泵剖面图
3 液力偶合器
6 给水泵运行的典型事故及处理
泵部及辅助系统泄漏; 工作油或润滑油温度高; 润滑油压力低; 轴瓦温度高或轴瓦损坏; 再循环阀动作失常; 入口门误关或入口滤网堵; 出口逆止门不严; 泵倒转; 声音异常、振动大; 泵过热 / 抱死。
6)油站冷却器或加热装置按规定正常投入,冷 却水畅通。
7)检查辅助油泵备用或运行正常。 8)检查液力偶合器油位正常,油路无泄漏。 9)检查运行设备编号及其有关阀门开关、勺管
位置指示与控制盘上一致。
10)检查电机的接地线完好。 11)检查备用设备就地控制已投入联锁位,冷却
水、密封水、润滑油投入正常。
液力偶合器动作过程示意图
R16K500M型液力偶合器结构
R16K500M型液力偶合器结构:
主要由机壳、输入、人字齿轮、泵轮轴、泵轮、蜗轮、 输出轴、勺管腔室、推力轴承、径向轴承、工作油泵、 润滑油泵、辅助油泵及电机、勺管等组成。
主要技术性能:
消防给水泵的控制实验报告

消防给水泵的控制实验报告为了确保消防系统的正常运行,给水泵的控制是至关重要的一环。
本实验旨在探究消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现。
通过对给水泵运行状态的监测和控制,可以有效地提高消防系统的可靠性和灵活性。
一、实验目的本实验旨在探究消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现,通过对给水泵运行状态的监测和控制,提高消防系统的可靠性和灵活性。
二、实验内容1. 消防给水泵的控制原理给水泵的控制原理主要包括启停控制、频率调速控制和压力控制。
启停控制是通过控制电磁接触器或软启动器实现给水泵的启停操作;频率调速控制是通过调节变频器的输出频率来控制给水泵的转速;压力控制是通过监测管网压力并自动调节给水泵的运行状态,以保持管网压力稳定。
2. 消防给水泵的控制实验在实验中,通过搭建模拟消防给水泵系统,模拟消防水压、水流等参数,进行给水泵的启停控制、频率调速控制和压力控制实验。
通过实验数据的采集和分析,评估不同控制方式对系统运行的影响,验证控制方案的有效性。
三、实验结果1. 启停控制实验结果显示,通过控制电磁接触器或软启动器,可以实现给水泵的准确启停操作,保证系统的正常运行。
2. 频率调速控制实验结果表明,通过调节变频器的输出频率,可以实现给水泵的精确调速,提高系统的灵活性和节能性。
3. 压力控制实验结果显示,通过监测管网压力并自动调节给水泵的运行状态,可以有效地维持管网压力稳定,确保消防系统的正常运行。
四、实验结论通过本实验,我们深入了解了消防给水泵的控制原理及其在实际应用中的表现。
合理的控制方案可以提高消防系统的可靠性和灵活性,确保系统在紧急情况下的快速响应和稳定运行。
消防给水泵的控制是消防系统中至关重要的一环,需要高度重视和科学设计。
消防给水泵的控制实验为我们提供了宝贵的实践经验和理论指导,对于提高消防系统的运行效率和安全性具有重要意义。
希望通过不断的研究和实践,能够进一步完善消防给水泵的控制技术,为消防工作的顺利开展提供有力支持。
技能认证热电厂汽轮机考试(习题卷3)
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技能认证热电厂汽轮机考试(习题卷3)第1部分:单项选择题,共28题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]开放式冷却塔占地面积 ( ) 。
A)较小B)较大C)中等答案:B解析:2.[单选题]离心泵的Q-η, Q-P, Q-H三条特性曲线中最陡的一条是 ()。
A)Q-ηB)Q-PC)Q-H答案:C解析:3.[单选题]离心泵的效率等于()。
A)机械效率+容积效率+水力效率B)机械效率×容积效率×水力效率C)(机械效率+容积效率)×水力效率答案:B解析:4.[单选题]泵和风机的效率是指泵和风机的( )与轴功率之比A)原动机功率B)有效功率C)输入功率答案:B解析:5.[单选题]除氧器发生自生沸腾,多在() 。
A)真空式B)真空式和大气式C)高压式答案:B解析:6.[单选题]发电机冷却方式效果最好的是( )。
A)空气冷却B)氢气冷却C)水冷却答案:C解析:B)二氧化碳C)干式D)四氯化碳答案:A解析:8.[单选题]直流电( )mA为人体安全电流。
A)10B)20C)30D)50答案:D解析:9.[单选题]遭受强酸 (如硫酸、硝酸、盐酸等)烧伤时,应先用清水冲洗 (B),然后用淡肥皂水或 ( )小苏打水冲洗,再用清水冲去中和液。
A)l0min,50%B)20min,50%C)l0min,70%D)20min,70%答案:B解析:10.[单选题]汽轮机透平冲转至600r/min时,升速率应设定在 ( ) r/min.A)150B)200C)300D)100答案:D解析:11.[单选题]椭圆型轴承上下部油膜相互作用,使 ( )的抗振能力增强A)轴向B)径向C)水平方向D)垂直方向答案:D解析:12.[单选题]随着压力的升高,水的汽化热 ( )。
A)与压力变化无关B)不变C)增大D)减小答案:D解析:13.[单选题]根据《电力工业技术管理法规》要求新机组投入运行 ( )h应进行大修。
2.13轴流泵解析

❖2.14.4 管道泵
ISGB型便拆立式管道离心泵是在ISG型泵的基础 上开发成功的一种结构新颖,技术先进的产品。 该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设 计。采用独立轴承体、泵轴支撑,解决了原来 立式泵 靠电机轴承支撑的不足之处:电机采用Y 系列标准通用电机,解决了原立式泵加长轴电 机配套更换难的问题:同时100%的便拆结构, 解决了更大功率嘣的轴承、机械密封、叶轮、 泵轴的难题。 ISGB型便拆立式管道离心泵是 在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖, 技术先进的产品。该立式泵特别是在整体结构 上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴 支撑,解决了原来立式泵 靠电机轴承支撑的不 足之处:电机采用Y系列标准通用电机,解决了 原立式泵加长轴电机配套更换难的问题:同时 100%的便拆结构,解决了更大功率嘣的轴承、 机械密封、叶轮、泵轴的难题。
它与清水泵的不同处在于:叶轮的叶片少,流道宽,便 于输送带有纤维或其它悬浮杂质的污水。另外,在泵体 的外壳上开设有检查、清扫孔,便于在停车后清除泵壳 内部的污浊杂质。
QW型潜水排污泵
(3)导叶:把叶轮中向上流出的水流旋转运动变为轴向运 动。
(4)轴和轴承:导轴承、推力轴承 (5)密封装置:压盖填料型
❖ 2.13.2 轴流泵的工作原理
空气动力学中机翼的升力理论
P’
B
A
p1
v12 2
p2
v2 流泵的性能特点
(1)扬程随流量的减小而剧烈增大,Q—H曲线陡降,并 有转折点。
(2)Q—N曲线为陡降曲线,一般称为“开闸启动” 。
(3)Q—η曲线呈驼峰形。也即高效率工作的范围很小。
(4)在水泵样本中,轴流泵的吸水性能,一般是用气蚀余 量Δhsv来表示的。一般轴流泵的气蚀余量都要求较大。
给水泵汽轮机技术介绍
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给水泵汽轮机技术介绍
本文档旨在介绍给水泵汽轮机的技术知识和应用。
通过对该设备的详细解析,读者将能够了解其工作原理、结构组成以及相关操作注意事项。
1. 给水泵汽轮机概述
1.1 工作原理:介绍给水泵汽轮机是如何利用蒸汽驱动液体循环流动,并提供所需压力。
1.2 结构组成:分析给水泵、减速器等主要部件的功能与相互关系。
2. 给水系统设计
2.1 系统布局:讨论不同类型(单元式或集中式)布置方式之间的优缺点。
2.2 设计参数选择:阐明根据实际情况确定合适容量和扬程值时需要考虑哪些因素。
3.运行管理与故障排除
3.1运行监测: 引入常见指标来评估设备性能并进行必要调整;
32故障检修: 分类可能出现问题,并针对每一种状况提供具体处理方法;
4.安全生产控制
4-1安全保护装置配置:说明为确保人员安全而采取各种安全措施;
4-2应急预案:可能发生的突发情况,并提供相应处理方案。
5.附件
本文档涉及以下附件:
- 给水泵汽轮机结构图纸
- 设备操作手册
6. 法律名词及注释
- 液体循环流动: 在给水系统中,指液体通过管道、阀门等设备进行持续流动。
- 容量和扬程值: 是衡量给水泵性能的两个重要参数。
容量表示单位时间内输送出去的液体数量;扬程则代表了所需克服高度差或压力损失时所需要达到的最大工作状态下产生压力。
- 运行监测: 对设备运行过程中各项指标进行实时检测与分析,以确保其正常运转并调整相关参数来优化效率。
百万机组给水泵RB试验总结

一、给水泵 RB 试验的相关说明1、当 RB 发生后,其主要动作过程如下:1) 机组协调画面上 RB 动作指示报警并显示给水泵 RB 首出。
2)给水泵 RB 后,燃料 RB 一并触发。
3) 机组协调控制系统由 CCS 方式切至 TF 方式,锅炉主控切为手动状态(需要指出:炉主控并非真正意义的手动,RB 状态下是非同正常方式的“协调”,也就是说运行人员 RB 期间无炉主控的干预权利),其指令为不同 RB 负荷目标值, DEH 切换为初压控制方式(需要指出:RB 状态下运行没有初压切限压的权限),通过调整调门开度控制主汽压力按照滑压设定值及滑压速率逐渐降低,给水泵 RB 的相关控制参数如表1 所示。
表 1 给水泵 RB 相关参数4)RB 发生后,给水泵保持自动方式运行,按锅炉主控指令要求的给水流量进行调节;送风机保持自动方式运行,按燃料量要求的总风量进行调节。
5) RB 发生后,过热、再热器减温水联关至 0%,然后转为自动调节。
6) RB 过程中,闭锁给水泵小机MEH 中转速偏差大切手动功能。
7)给水泵转速上限 5300 转/分(因正常上限与超速动作值过近,RB 前临时异动修改),正常转速上限5500 转/分。
二、给水泵 RB 简要过程21:35 给水泵小机 A 跳闸,触发给水泵 RB 发生,磨煤机 F 跳闸,延时 5秒后,磨煤机 E 跳闸,延时 5 秒后,磨煤机 D 跳闸,自动投入 A/B 层等离子;给水泵 B 在 RB 后 21 秒内转速由 4906 转/分提升至 5181 转/分;炉膛负压由-77Pa 瞬间降至-371Pa后又迅速上升至 -34Pa,逐渐恢复为-100Pa 左右稳定;机组由协调运行方式(CCS)切为汽机跟踪方式(TF)运行总燃料量由 419t/h 快速下降为221t/h;省煤器入口流量由 2612t/h 快速下降至 1457 t/h;主蒸汽温度由 585 度下降至 550 度,后又逐渐恢复至 585 度,未发生超温现象, RB 过程水冷壁最高点温度最高涨至 470度;19 分钟后,机组负荷由950MW 下降483MW,主蒸汽压力也由25.24MPa 下降至15.3MPa,机组已进入稳定运行状态,操作员手动复位 RB。
大学流体力学知识考试练习题及答案541

大学流体力学知识考试练习题及答案51.[单选题]总流四周全部被固体边界限制的流动称为( )。
A)有压流B)无压流C)射流D紊流答案:A解析:2.[单选题]静力学基本方程式的( )表达式说明:在重力作用下的静止流体中任意一点的静压力等于自由表面上的压力与该点淹深的液体柱产生的压力之和。
A)淹深B)坐标C)高差答案:A解析:3.[单选题]有一段由大管和小管串联的管路,管内液体作连续稳定的流动.大管内径为D、,而小管内径为D、/2大管内流速为u,则小管内液体的流速为( )。
A)uB)2uC)4u答案:C解析:4.[单选题]当温度升高时,气体的黏度将( )。
A)变小B)变大C)不变D不一定答案:B解析:5.[单选题]测量液体的流量,孔板流量计取压口应放在( )。
A)上部B)下部C)中部答案:B解析:B)均为负压C)部分为正压,部分为负压答案:B解析:7.[单选题]动量方程是( )在流体力学中的表达形式。
A)质量守恒定律B)能量守恒定律C)动量定理D其他答案:C解析:8.[单选题]用离心泵将水池的水抽吸到水塔中,若离心泵在正常操作范围内工作,开大出口阀门将导致( )A)送水量增加,整个管路压头损失减少B)送水量增加,整个管路压头损失增加C)送水量增加,泵的轴功率不变答案:B解析:9.[单选题]流体在变径管中作稳定流动,在管径缩小的地方其静压能将( )A)减小B)增加C)不变答案:A解析:10.[单选题]流体静力学方程式的流体力学意义是( )。
A)在重力作用下同种、连通、静止的液体中各点的位置能头和压力能头之间可以互相转换但是液体的静力能头面S-S一定是一条水平面。
B)在重力作用下同种、连通、静止的液体中表示各点位置高度和绝对压力高度之和的垂直线段的顶点都在同一个水平面上。
C)在重力作用下同种、连通、静止的液体中各点对同一基准面的比位能与比压能之间可以互相转换但各点的总比能都相等为一个常数。
答案:A解析:11.[单选题]离心泵发生气蚀可能是由于( )。
二次供水设备工作原理

二次供水设备工作原理一、ZKWF生活供水设备工作原理1.微机设定给水泵工作压力,即用户用水压力。
生活给水时,设备运行在低压变频状态,由变频器时刻监控管网压力,对反馈只值和设定值进行运算和比较计算,若管网压力低于用户所需压力(设定压力)则自动增加输出频率,从而使泵的转速增加,出水量增加,当一台泵运行满足不了用户需要时,其它各台泵自动投入,以保证用户的使用压力。
2.当自来水管网的压力升高达到与用户使用压力时候,变频器经过一段延时后便降低转速直到停止,只有当压力降到某一设定压力值时,变频器才从新开始工作。
变频泵组的工作只是满足用户的用水压力与管网压力之差,大大节约了电能。
3.当流量调节器内压力低于一个大气压时,安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开,使气体进入流量调节器内,消除负压。
当流量调节器内压力升高时,又可以将多余的气体排出流量调节器外,使流量调节器内蓄满水,以备下次用水高峰期时使用。
当流量调节器内蓄满水后。
安装在流量调节器顶的遇压消除器自动关闭,防止溢流。
二、ZKWF生活供水设备造型说明:无负压供水设备的造型是根据用户自来水管线.压力与流量.用户实际用水量.用户实际用水量.建筑物的高度等数据来确定的.设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的.如果自来水管路很细.流量不能满足用水高峰期的用水要求.需要重新计算调节器的容积.推荐公式如下:V容积=(Q出-Q进)△tQ进=一天最高用水高峰期自来水进水量Q出=一天最高用水高峰期用户用水量t=最大用水高峰期持续时间四、ZKWF无负压变频供水设备价格产品用途:1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;2)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;3)适用工程部位:给水二次加压系统;4)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼.办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;5)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。
水泵的功率、流量、扬程间的关系

102是单位整理常数。
流量单位:升/秒;扬程单位:米;密度单位:千克/升;重力加速度:9.81米/(秒×秒);功率单位:千瓦。
功率=流量×扬程×密度×重力加速度=(升/秒)(米)(千克/升)(9.81米/(秒×秒))=9.81牛顿×米/秒=9.81瓦;功率(千瓦)=(立方米/1000秒)(米)(吨/立方米)(9.81米/(秒×秒))=9.81/1000千瓦=千瓦/102 如果流量单位:立方米/小时,则功率(千瓦)=(立方米/3600秒)(米)(吨/立方米)(9.81米/(秒×秒))=9.81/3600千瓦=千瓦/3671. 流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。
以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。
2. 扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。
离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。
从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。
即水泵扬程= 吸水扬程+ 压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。
在选用水泵时,注意不可忽略。
否则,将会抽不上水来。
3. 功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。
通常用符号N来表示。
常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。
通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。
动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。
由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。
必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。
电厂锅炉给水泵的作用及结构解析

电厂锅炉给水泵的作用及结构解析1、电厂锅炉给水泵的作用:1)给水泵的作用是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。
2)凝结水泵的作用是将凝汽器热井内的凝结水升压后送至回热系统。
3)循环水泵的作用是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷凝汽轮机的排汽。
在发电厂中,循环水泵还要向冷油器、冷水器、发电机的空气冷却器等提供冷却水。
2、给水泵在电厂发挥的作用电厂中锅炉给水泵主要作用就是调节并稳定给水的压力和流量。
锅炉和回热系统循环中需要克服系统阻力,给水泵也为水动力循环提供动力保障。
在整个机组中,其出口对应的是最高压力,因此锅炉给水泵的安全运行问题不容小视。
给水泵的任务是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。
汽蚀是给水泵的最大安全隐患,如果除氧水进入了给水泵,其温度将会超过常压下水的汽化温度。
当给水泵入口压力过低时,给水就会发生汽化现象,并随之产生大量的气泡,而当这些气泡进入高压区后,由于受到压缩而迅速变形和溃灭,此现象的发生就会阻塞流道,导致局部冲击压力波动。
巨大的动态冲击压力将使金属材料因疲劳侵蚀出现海绵或蜂窝状的破坏,造成泵体的汽蚀,同时致使给水产生压力波动。
一般来说,可以采用增设前置泵,通过提高给水的入口压力,来防止汽蚀的产生。
同时还可以结合管路特性,合理选择运行工况点,以保证给水泵的安全运行。
某给水泵的特性曲线如图1所示,其管路特性曲线可用H-q表示,广一管道泵性能曲线用Hv-qv表示。
两条曲线在M相交,M表示水泵稳定的运行工况点。
在交点M处,管路系统扬程与给水泵扬程相等。
单位质量的给水经过泵得到扬程为H的能量,恰好与将单位质量给水从泵入口截面送到泵出口截面所需能量相等,能量供求关系在M点达到了平衡。
若实际运行工况在A点时,水泵只能提供HA扬程的能量,而克服管路系统则需要Ha扬程的能量,此时因为提供的能量不足,从而引起速度与流量都减小,运行的工况点也必将逐渐向M点靠近,并在M点处达到新的能量平衡。
技能认证汽轮机知识考试(习题卷10)

技能认证汽轮机知识考试(习题卷10)第1部分:单项选择题,共105题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]( )的用人单位,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员。
A)有职业病危害B)职业病危害严重C)职业病危害较重答案:B解析:2.[单选题]运行中汽轮发电机组润滑油冷却器出油温度正常值为( )。
否则应作调整。
A)35度B)40度C)45度答案:B解析:3.[单选题]生产厂房内外除常用照明外,在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道还必须设( )。
A)事故照明B)日光灯照明C)白炽灯照明答案:A解析:4.[单选题]火力发电厂中,汽轮机是将 的设备。
A)热能转变为动能B)热能转变为电能C)热能转换为机械能答案:C解析:5.[单选题]热态启动中润滑油混应保持在( )A)30℃B)35℃C)38℃答案:B解析:6.[单选题]循环水泵电机温升不允许超过( )A)60度B)80度C)70度答案:C解析:B)凝结水泵不打水C)凝汽器铜管泄漏答案:C解析:8.[单选题]给水泵在正常运行中,各级产生的轴向推力,是指向 。
A)出口B)入口C)平衡答案:B解析:9.[单选题]汽轮机旁路系统中,低压减温水采用( )。
A)凝结水B)给水C)闭式循环冷却水答案:A解析:10.[单选题]汽机运行中,当发现凝结泵流量增加,电流增加,除氧器水阀开度没变,真空有所增加时,应判断为()。
A)低加铜管泄漏B)备用凝结水泵逆止门不严向凝结器内返水C)凝结器铜管泄漏答案:C解析:11.[单选题]现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。
照明灯具的悬挂高度应不低于( )m,并不得任意挪动;低于( )m时应设保护罩。
A)2.5mB)2.0mC)1.5m答案:A解析:12.[单选题]建设项目可能产生职业病危害的,建设单位应当按照( )的规定,向安全生产监督管理部门申请备案、审核、审查和竣工验收。
2号机组汽动给水泵频繁跳闸异常原因分析及防范措施

2号机组汽动给水泵频繁跳闸异常原因分析及防范措施一、异常原因分析1.供电故障:给水泵工作时需要电能供应,如果供电线路不稳定或者电源故障,会导致给水泵频繁跳闸。
2.过载:给水泵在运行过程中如果受到过大的负荷,超过了其设计的额定负荷,就容易发生过载跳闸。
3.短路:给水泵内部可能存在短路故障,导致电流异常,进而触发保护装置跳闸。
4.过热:长时间连续运行,给水泵温度过高,可能因为过热而导致保护装置跳闸。
5.润滑不良:给水泵若缺少充足的润滑,会增加摩擦,导致电机负载增加,进而触发保护装置。
二、防范措施1.加强供电稳定性:对给水泵的供电线路进行巡检和维护,确保电线和插头的连接牢固,以及电源的稳定性,及时排查电源问题。
2.调整使用负荷:根据给水泵的额定负荷,合理分配负荷,避免过载工作,同时考虑采用并联方式增加装机容量,提高给水泵运行稳定性。
3.定期检查及维护:定期对给水泵进行检查和维护,保持清洁,及时更换损坏或老化的零部件,确保给水泵的正常运行。
4.温度监控:安装温度传感器,及时监测给水泵的温度,并设置合理的温度范围,当温度超过设定值时,及时停机冷却,以免过热导致跳闸。
5.加强润滑管理:保证给水泵的润滑工作,定期添加适量润滑油,并定期检查油液质量及油泵的工作情况,避免润滑不良造成的故障。
6.定期维护及测试:制定定期的维护计划,包括检查电路、保护设备的工作状态,测试安全开关、漏电保护器等安全设备的功能是否正常。
7.建立预警系统:在给水泵的控制系统中,设置故障预警装置,及时监测给水泵的运行状态和异常情况,发现问题及时报警并进行处理。
综上,通过加强供电稳定性、合理负荷分配、定期检查维护、温度监控、润滑管理、定期维护及测试和建立预警系统,可以有效减少2号机组汽动给水泵频繁跳闸异常的发生,提高设备的可靠性和安全性。
火电厂给水泵组安装技术分析
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火电厂给水泵组安装技术分析摘要:在火力发电厂中,给水泵是机组的主要辅机。
其主要作用是将高温热水加压至规定的等级压力,然后输送到锅炉中。
为了保证锅炉安全可靠地工作,必须不断地为锅炉提供水。
本文对火电厂给水泵组的安装技术做了较为详尽的介绍。
关键词:火电厂;给水泵组;安装技术1给水泵组的含义给水泵组由水泵、电机和耦合器等部件组成。
给水泵组的工作原理是:首先,水泵从低处将水吸入,通过旋转的叶轮将水推向高处,然后通过出水管排出。
同时,电机通过耦合器将旋转的扭矩传递给水泵,驱动其旋转。
为了保护水泵和电机,通常会在进水管和出水管上安装阀门,以便控制水流的速度和方向。
其运行方式有:(1)单台给水泵运行方式。
单台给水泵运行方式是最简单的给水泵组运行方式之一。
在这种运行方式下,只有一台给水泵处于运行状态,为锅炉提供给水。
这种运行方式的优点是操作简单,易于维护,适用于小型机组。
但是,当给水泵出现故障时,整个机组可能会受到影响,甚至停机。
(2)双给水泵并联运行方式。
双给水泵并联运行方式是一种比较常见的给水泵组运行方式。
在这种运行方式下,两台给水泵并联连接,同时为锅炉提供给水。
这种运行方式的优点是可靠性高,当一台给水泵出现故障时,另一台给水泵可以继续为锅炉提供给水。
但是,这种运行方式需要更多的维护和管理工作,因为需要同时维护两台给水泵。
(3)三给水泵并联运行方式。
三给水泵并联运行方式是一种较为复杂的给水泵组运行方式。
在这种运行方式下,三台给水泵并联连接,同时为锅炉提供给水。
这种运行方式的优点是可靠性更高,当其中一台给水泵出现故障时,其他两台给水泵可以继续为锅炉提供给水。
但是,这种运行方式需要更多的维护和管理工作,因为需要同时维护三台给水泵。
(4)变频调速运行方式。
变频调速运行方式是一种现代化的给水泵组运行方式。
在这种运行方式下,通过使用变频调速器对给水泵的转速进行调节,以实现对给水流量的精确控制。
这种运行方式的优点是能够实现对给水流量的精确控制,同时能够降低能耗和减少机械磨损。
02—1号机温态启动操作票解析
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48
建立1号炉炉前油循环,投入燃油吹扫蒸汽(执行操作票)。
49
检查1号锅炉具备上水条件,给水系统放水门、排空门关闭,给水系统加药,取样门
开启。
备注:
操作人:监护人:审核人:发令人:
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京能集团
内蒙古京宁热电有限责任公司
热机操作票
值别:编号:
操作开始时间:年月日时分,操作结束时间:年月日时分
操作票)。
31
高压备用油泵注油排空完毕后,启动高压备用油泵运行,检查油泵出口油压在1.0Mpa
(执行操作票)。视油质投入主机油净化装置。
32
检查确认顶轴油供油母管手动门已开启,顶轴油泵出、入口门开启,各瓦顶轴油调节
门适当开启,启动顶轴油泵运行,检查顶轴油母管油压为大于8-10MPa,各轴承顶轴
油压大于5.5MPa(执行操作票)。投入备用顶轴油泵连锁,做顶轴油泵联动试验合格。
33
检查前箱一瓦处大轴晃度千分表已安装正确,将其投入测量位置。就地手动啮合盘车,
开启盘车喷油电磁阀,投入连续盘车。检查盘车电流正常,无明显摆动,倾听机声音
正常,记录盘车电流及偏心(执行操作票)。
34
检查定子冷却水系统阀门在启动前状态,水质经化学检验合格,启动1号机定子冷却
水泵运行,另一台投备。检查系统正常无异常报警。调整发电机定子冷却水流量在
58
锅炉吹扫条件具备后,锅炉开始吹扫。
59
锅炉吹扫完毕后,检查投入炉膛火焰电视摄像装置,开启摄像装置冷却风门。
60
启动1号炉密封风机,另外一台投入备用(执行操作票)。
61
建立一次风通道(建立12磨煤机的通风通道),启动1号炉一次风机(执行操作票)。
给水泵汽化现象解析
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给水泵汽化现象解析一、概述给水泵是蒸汽锅炉系统最重要的设备之一,其作用是向锅炉不间断地提供高温、高压的水,以维持装置的热力循环。
我们通常称给水泵为锅炉的心脏。
因此,准确、全面地把握给水泵的运行特性,具有十分重要的意义。
给水泵的有关参数:泵型号:HGB4/9(9级);额定流量(Q):151.8 m3/h;进口压力:236 kPa;出口压力(H):13 120 kPa;输入功率:704 kW;转速(n):2 984 r/min;再循环管流量:28.1 t/h;实际运行时进口压力:850 kPa;实际运行时出口压力(H):15 000 kPa;给水温度(160~170)℃。
原理性热力系统见图1。
图1 锅炉给水泵原理性热力系统图二、给水泵的运行状况我公司给水泵于2000年投入使用,运行几年来,出现如下几种现象:(1)由于驱动机紧急停机,除氧器汽源被切断,造成除氧器自生沸腾,使给水泵在汽化工况下运行;(2)检修后的启动过程,由于锅炉给水流量小,即使锅给水泵循环阀全开,运行一段时间(约10min)后,由于泵的流量小,泵运转的机械能大部分转变为泵中流体(给水)的热能,从而引起泵中给水温度过高,当高于给水压力所对应的饱和温度时引起汽化;(3)在备用泵的正常转换操作中,也会发生汽蚀现象,2004年3月16日,将A给水泵转换成B给水泵运行时,发现B 泵出口压力从149kPa突降至30 kPa,电机电流从40A降至29A,泵进口压力也剧烈波动,噪音、振动明显。
3 对泵汽蚀性能进行校核计算引起泵汽蚀的原因很多,既有泵本身设计方面的,如级数过多、叶片宽度过窄等,又有安装方面的,如安装高度不足、进口管道阻力过大等。
这些因素,最终反映在比转数、汽蚀余量等性能参数上。
3.1 比转数比转数是在泵与风机的设计选择及研究中一个包括流量Q,能头H及转速n等设计参数在内的综合相似特征数,比转数分动力比转数和运动比转数。
这是由于比转数在表达上的不同而区分的动力比转数的表达式中出现了动力量,因而称为动力比转数,而运动比转速的表达式中只有运动量,所以,称为运动比转数。
发电厂给水泵变频调速解析
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液偶调速电动给水泵节能改造方案解析——之行星齿轮变矩调速器(VORECON )与变频器(VFD )谁更合适?广州智光节能有限公司电厂节能技术研究所自上世纪八十年代以来,国内100MW 以上火力发电燃煤机组的锅炉如果配置电动给水泵,基本上都是采用液力偶合器(以下简称“液偶”)作为调速装置,给水泵组原理示意图见图1,液力偶合器原理图见图2。
图1液力偶合器调速给水泵系统示意图图2 液力偶合器示意图一、 液力偶合器节能的空间 液力偶合器能实现给水泵20%~100%转速范围内的无级调速,相比在给水泵出口安装调节阀利用节流方式控制给水流量具有节能30%的效果,但随着科学技术的进步,更新型、更加节能调节设备的出现,突显了电动给水泵液力偶合器调速的节能潜力,主要表现在以下三个方面:1) 根据液力偶合器的工作原理,伴随调速过程而产生滑差热损耗,以300MW等级机组为例,每台液力偶合器的工作油损耗热量在2000000kJ左右,折合功率损耗不少于250kW,一台机组要运行两台液力偶合器,一年损耗的电量超过300万度。
2)给水泵电动机由于长期偏离最佳运行经济点而产生能量损耗。
按国内火电机组设计规范,给水泵的设计点工况基本上是机组ECR工况的1.2倍,给水泵电动机的额定容量则根据给水泵设计点工况轴功率来确定,这决定了给水泵电动机的额定容量比机组ECR工况高出了20%。
另一方面,因各机组供电负荷的不同,机组的年平均负荷可能在65%ECR~90%ECR之间,给水泵电动机经常在远离额定负荷的工况下运行,而电动机运行额定负荷下才有最高的效率。
3)调节方式存在能量损耗。
液力偶合器的调速方式为液力滑差间接调速,给水泵转速的变化不是由给水泵电动机直接产生,所以,泵与风机相似性原理的第三条“功率和转速的三次方成正比”对给水泵电动机的高效运行并不适用,在液力偶合器调速的方式下,给水泵电动机始终在恒速运转,损耗了一定的功率。
二、选择合适的设备替换液力偶合器如果有针对性的消除以上三方面的损耗,就会节省给水泵组的能量消耗。
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1-机壳 2-输入轴 3-人字齿轮 4-泵轮轴 5-泵轮 6-输出轴 7-蜗轮 8-旋转内套 9-工作腔室 10-勺管腔室 11-推力轴承 12- 径向轴承 13-工作油 泵 14-润滑油泵 15-辅助油泵及电机 16-勺管 17-伺服阀(VEHS位置控制单元) 18-勺管油动机 19-勺管位置反馈变送器 20-循环油控制阀 21-工作油溢流阀 22-控制及润滑油溢流阀 23-双联滤网 24-润滑油冷却器 25-工作油冷却器 26-压力表 27-逆止阀 28-外部油压调节阀
R16K500M(VOITH)型液力偶合器勺管达带动伺服阀滑阀向 下移动,使控制油与勺管油 动机上部3进油连通,进入 部分压力油,勺管油动机下 部4与伺服阀滑阀排油口连 通,排出相应油量,勺管油 动机活塞带动勺管向图示右 下方移动,泄油量减小;同 时,因传动联杆的带动,将 循环油调节阀开大,进入工 作腔的油量增加,涡轮转速 升高,泵的输水量增大。勺 管泄放出的油,经热交换器 冷却后,通过循环油调节阀, 进入偶合器工作腔室。
泵的运行
给水泵的运行
1 2 3 4 5 6 给水泵的特性 给水泵的典型结构 液力偶合器 给水泵的并联运行及变速调节 给水泵的运行及维护 给水泵运行的典型事故及处理
1 给水泵的特性
大容量、高转速、高性能 双壳体圆筒式多级离心泵 具有整抽式芯包 平衡鼓平衡大部分轴向推力 推力轴承吸收剩余的轴向推力 采用迷宫型密封 或机械密封 变转速调节 设最小流量再循环保护
3 液力偶合器
结构及原理:
液力偶合器是以液体为工作介质,将原动机的转矩传递给工作机 的一种液力传动装置。它主要由泵轮、涡轮及旋转外套(勺管室) 组成,泵轮轴与电动机主轴(或通过增速齿轮与输入轴)相连, 涡轮轴与泵轴相连。带有若干径向叶片的泵轮与涡轮尺寸相同, 相向布置,且保持一定间隙。为避免共振,涡轮的叶片数比泵轮 少1~4片。泵轮内腔S与涡轮内腔T之间形成椭圆状腔室,称为工 作室。腔室中充有可控制的传动工作油。当电动机带动泵轮高速 旋转时,泵轮的叶片对工作油作功,形成高速油流,在泵轮腔室 外径出口处以径向相对速度与圆周速度的合成速度冲入涡轮,推 动涡轮旋转而带动泵旋转。对涡轮作功后的工作油流能量减少, 从涡轮内径出口返回泵轮,重新在泵轮中获得能量后又从原处进 入涡轮作功。工作油如此连续不断地循环流动,在泵轮中获得能 量,在涡轮中释放能量,完成了能量的传递。 液力偶合器动作过程示意图
4 给水泵的并联运行及变速调节
给水泵的并联运行
在并联运行的管路通流特性(曲线) 保持不变时,泵并联后与其单独在此
管路系统中工作比较,qvc qvm 2qvc ,HC< HM。这说明两台泵并联运行
双 壳 体 圆 筒 型 多 级 锅 炉 给 水
泵
600MW超临界机组给水泵组的典型配置
汽动给水泵组
(1) 给水泵汽轮机 2台 型 号: NK63/71/0 型 式: 单缸、单流、单轴、反动式、纯凝汽、外切换 功 率: 14MW(最大功率) 转速范围: 3000~5900r/min 超速保护型式:机械+电气 进汽参数: 高压进汽: 压力:4.58MPa;温度:317℃ 低压进汽: 压力:1.08MPa;温度:369.1℃ 排汽压力: 6.6kPa(a) (主机额定工况时 (2) 主给水泵 2台 型 号: Sulzer HPT 300-340-6s 型 式: 水平、双壳体圆筒型多级离心泵 出口流量: 1164 m3/h 扬 程: 29.8 MPa 转 速: 5892 r/min (3) 主给水泵前置泵 2台 型 号: HZB253-640 型 式: 卧式、单级、双吸、进出水垂直向上、单蜗壳离心泵 流 量: 1254.8m3/h 扬 程: 1.37 MPa 转 速: 1490r/min (4) 前置泵电动机:600kW,6kV,2台
2 给水泵的典型结构
筒体 芯包组件 轴承和轴承室 平衡装置 迷宫密封 联轴器等部件组成
CHTA型锅炉给水泵
1-轴 2-双平衡鼓 3-泵盖 4-叶轮 5-导叶衬套 6-叶轮密封环 7-内壳体中段 8-泵筒体 10-吸入段
HPT200-330-5S 高压锅炉给水泵剖面图
R16K500M型液力偶合器结构
R16K500M型液力偶合器结构: 主要由机壳、输入、人字齿轮、泵轮轴、泵轮、蜗轮、 输出轴、勺管腔室、推力轴承、径向轴承、工作油泵、 润滑油泵、辅助油泵及电机、勺管等组成。 主要技术性能: 型 号: R16K500M(VOITH) 输入转速: 1490r/min 泵轮转速: 6567r/min 额定输出转速:6386r/min 额定输出功率:7681 kW 调速范围: 1597~6386 r/min 滑差率: 2.76%
600MW超临界机组给水泵组的典型配置
电动给水泵组
(1) 主给水泵 1台 型 号: HPT200-330-5S 型 式: 水平、双壳体圆筒型多级离心泵 出水流量: 755 m3/h 扬 程: 30.15 MPa 转 速: 6386 r/min (2) 前置泵 1台 型 号: FA1D56A 型 式: 卧式、单级、双吸、水平轴向中分式离心泵 流 量: 791 m3/h 扬 程: 0.8 MPa 转 速: 1490 r/min (3) 液力偶合器(进口) 1台 型 号: R16K500M(VOITH) 输入转速: 1490r/min 泵轮转速: 6567r/min 额定输出转速: 6386r/min 额定输出功率: 7681 kW 调速范围: 1597~6386 r/min 滑差率: 2.76% (4) 电动给水泵电动机:1台 9100kW,6kV,1500r/min