循环水泵叶轮气蚀机理分析与应对

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循环水泵叶轮气蚀机理分析与应对

循环水泵是供水系统中的主要设备之一,主要用来向凝汽器供给冷却水,将汽轮机排出的乏汽冷却凝结,由此来保持凝汽器内的真空度。当循环水泵发生故障时,将直接影响机组的真空度,降低机组出力。叶轮汽蚀是循环水泵的主要故障之一,长期在汽馈下运行会引起水泵部件寿命降低及叶轮局部损坏,汽蚀严重时会引起泵体强烈振动,导致水流中断,泵不能工作。尽管循环水泵在制造、安装和运行过程中采取了各种方法防止水泵汽蚀的发生,但实际运行中,由于种种原因会使水泵的运行条件与设计工况发生偏离,不同程度的汽蚀仍偶有发生,给电力企业造成巨大经济损失。如:中山横门电厂#1、#2机组(125MW)2004年10月~12月就因汽蚀的氯根腐蚀的双重作用下,4台循环水泵连续发生叶片断裂事故;河北某电厂#2号机组(350MW)在2003年10月大修期间发现2台循环水泵叶轮的各叶片均在入口同一部位出现300mm×160mm、深约8mm程度不等的汽蚀区域[1];本厂对循环水泵的解体检修也发现过类似现象,即所有汽蚀情况均是从中间到外侧逐渐变浅,汽蚀表面呈现蜂窝状。因此,循环水泵叶轮汽蚀的诊断与防范日益为人们所重视。

本文基于有关研究和现场运行经验,介绍引起循环水泵叶轮汽蚀的原因与特点,分析出泵产生汽蚀的条件,在总结与评述近年来叶轮汽蚀检修和改造技术的基础上,对防止循环水泵叶轮汽蚀的措施作了一些有益的探讨,希望能对国内循环水泵的优化设计和现场检修工作有所帮助。

1 水泵的汽蚀现象与危害

1.1 汽蚀发生的过程和表现

泵运转过程中,若其过流部分的局部区域,通常是叶轮叶片进口稍后的某处,抽送液体的绝对压力下降到等于或低于当时液温下相应的汽化压力时,就会因汽化产生汽泡。汽泡中主要是蒸汽,但由于水中溶解有一定量的气体,所以汽泡中除了蒸汽以外,还夹带有少量的气体。这些汽泡随着水流流到高压区时,高压液体使汽泡急剧缩小以至凝结成水,汽泡逐渐变形而破裂。在汽泡破裂时,细水滴以高速填充汽泡空穴,发生互相撞击而形成强烈的水击,可达到10~100MPa,使过流流道的材料受到腐蚀和破坏。可见,汽蚀过程包括汽泡形成、增长直到崩溃破裂以至造成材料侵蚀的过程。

汽蚀的形成过程及已有检修经验表明[1-2],循环水泵叶轮的汽蚀主要集中在叶片及轮盖轮盘的结合部位,汽蚀痕迹形状各异,有

的呈现断续分布的坑状,有的呈密集的蜂窝状(参见图1),而且深浅不一。汽蚀严重时会引起叶片穿孔,导致叶轮报废而被迫更换。

1.2 循环水泵叶轮汽蚀的危害

水泵叶轮汽蚀会改变泵内水流状态,造成流动阻力增加,导致泵的流量、扬程和效率降低。同时造成泵的流道材料发生侵蚀而破坏,并使泵产生噪音和振动,危及水泵正常运行。具体表现在以几个方面[3-4]:

1.2.1 产生噪声和振动

泵发生汽蚀时,汽泡在高压区连续发生突然破裂,微细射流的高速冲击将形成噪声,汽泡崩溃时的冲击作用将使泵组产生振动。

汽蚀噪声与汽蚀发展的程度有关,噪声大时汽蚀对材料的破坏作用也大,可以利用噪声的这种特性,用以判断汽蚀的严重程度。汽蚀引起的振动主要原因有二。一是汽泡破裂产生的高频振动;二是当叶片进口处冲角较大时,进口边后方会形成脱流,产生时生时灭的不稳定汽穴。汽蚀振动频率若与泵组的自然频率接近,就会引起共振,使泵的工况恶化,甚至使整个系统受到破坏。

1.2.2 对流道的材料造成破坏

当汽泡周围的液体压力上升时,汽泡受到压缩,使汽泡内的压强升高。汽泡破碎时,形成微细射流(速度可达130m/s,压强可达200MPa)。流道金属表面在高频高压的微细射流作用下,材料表面晶体发生疲劳破坏,严重时呈现蜂窝状的空洞。另外,微细射流造成的冲击还会形成200℃以上的高温,使流道金属出现电解现象而产生强烈的化学腐蚀。泵内流道材料受破坏的位置除叶轮外,还有泵壳和导叶等处易于形成高速流的地方。

1.2.3 造成泵的性能下降

汽蚀初生阶段,对泵的外特性无明显影响。待汽蚀发展到一定程度,使流道的有效形状因汽穴空间较大而形成“堵塞”时,由于叶轮和液体的能量交换受到干扰和破坏,泵的流量、扬程、效率、轴功率曲线开始下降,严重时会使液流中断,泵不能工作。通常,低比转数泵的性能下降比较急剧,高比转数泵的性能下降则比较缓慢。

2 产生汽蚀的条件与评价方法

2.1 泵产生汽蚀的条件

在泵系统k中通常用汽蚀余量(NPSH)表示泵汽蚀性能的好坏,汽蚀余量又分为装置汽蚀余量(NPSHa)和泵汽蚀余量(NPSHr),它们是两个性质不相同的参数。NPSHr由泵本身的特性决定,是表示泵本身抗汽蚀性能的参数,它与装置情况无关,只与泵进口处的运动参数(v0,w0和w k等)有关;NPSHa由外界的吸入装置特性决定的,是表示吸入装置汽蚀性能的参数。

NPSHr表示泵进口到最低压力点(即k点)间液体流动过程的压力降,也就是为了使泵不汽蚀,在泵进口处单位重量液体所必需具有的超过汽化压力的富余能量,泵汽蚀余量NPSHr值表达式为[3,5]:

(1)

式中,g:重力加速度,m/s2;v0:叶片进口稍前液体的绝对平均速度,m/s;w0:叶片进口稍前液体的相对平均速度,m/s;m:绝对速度压降系数,通常取1.0~1.2;λ:相对速度压降系数或叶片汽蚀系数,可用下式表示:

(2)

式中:w k表示k点处的相对速度。根据[5],装置汽蚀余量(NPSHa)可用下式表示:

(3)

式中,p e:吸入液面压力,Pa;p v:泵入口处水温对应的饱和蒸汽压力,Pa;H g:泵入口处液体倒灌高度,m;h w:吸入管路内流动损失,m;ρɡ:传送液体的单位体积重量,N/m3。

大流量引起叶轮进口速度的增加,会引起泵进口至叶轮以及进口管路中的压力降增加。由式(3)可知,在液温、吸入液面上的压强和几何安装高度都保持不变的情况下,由于吸入管路中的流道损失与流量的平方成正比,所以NPSHr随着流量的变化为一条下降的抛物线,而NPSHa-Q则呈抛物线上升,如图3-5所示[6]。

由图2可得出鉴别泵是否汽蚀的判别式为:

NPSHa=NPSHr,对应(p k= p v) 泵开始汽蚀

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