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2017 - 12 - 09
2017年12月14-17日,湖南省通用设备工业协会2017年度工作会议在邵阳市...
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说明: 最小流量 minimum flow rate高压锅炉给水泵最小流量又称再循环流量,即高压锅炉给水泵内液体在不发生汽化的情况下所允许的最小运行流量。最大流量是 maximum flow rate在工作状态下泵不发生汽蚀、轴功率不超过驱动机所允许功率时的最大运行流量。工作压力 working pressure高压锅炉给水泵正常运行工况(或称设计工况点)下的扬程(换箅为给水温度下的压力)与该工况下的进口压力之和。最大工作压力discharged pressure给水泵在最高转速下最小流量点的扬程(换算为给水温度下的压力)与该工况下的进口压力之和。允许工作范围 allowable working range泵在规定的转速、工作温度和工作压力下的流量范围,这个范围并受到汽蚀、温升、振动、噪声、轴的刚度和其他条件限制,应由制造厂规定。技术要求泵应符合本标准的规定,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。如用户有不同于本标准要求时,应按订货技术规范和附录A的有关规定执行。结构和性能高压锅炉给水泵采用单壳体节段式或双壳体筒式结构,300MW及其以上亚临界和超临界、超超临界发电机组用泵一般应采用双壳体筒式结构。双壳体的内泵芯采用节段式或蜗壳轴向剖分式结构。高压锅炉给水泵应采用中心线安装式结构,并设有中间抽头装置。性能参数泵的性能参数应特合订货技术规范或附录A或相应技术标准的规定。性能曲线制造厂应确定泵的允许工作范围(包括最小和最大流量的确定)。泵及其升压泵(或称前罝泵)的必需汽蚀余量(NPSHR)应由泵制造厂提出,并能保证主机负荷变化及瞬间甩负荷时泵不发生汽蚀,同时应取得设计院、电厂的认可。给水泵出厂时应绘制工作转速试验或降速试验(见6.3.2)换算到工作转速下的扬程、效率、轴功率、汽蚀余量与流量的关系曲线。对于调速型泵应绘制随转速变化的性能曲线。泵的流量与扬程的关系曲线应是无蛇峰的稳定曲线...
说明: 锅炉给水泵振动是评价锅炉泵机组运行可靠性的一个重要指标。  1、振动超标的危害主要有:  1)振动造成泵机组不能正常运行;  2)引发电机和管路的振动,造成机毁人伤;  3)造成轴承等零部件的损坏;  4)造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;  5)造成与水泵连接的管件或阀门松动、损坏;  6)形成振动噪声等。  2、引起泵振动的原因是多方面的  1)泵的转轴一般与驱动电机轴直接相连;  2)泵的动态性能和电机的动态性能相互干涉;  3)高速旋转部件多,动、静平衡不能满足要求;  4)与流体作用的部件受水流状况影响较大;  5)流体运动本身的复杂性,也是限制泵动态性能动稳定性的一个因素。  3、消除水泵振动的方法  1)机械结构设计方面注意的问题  (1)轴的设计  增加传动轴支撑轴承的数目,减小支撑间距,在适当范围内减小轴长,适当加大轴的直径,增加轴的刚度;  当泵轴转速逐渐增加并接近或整数倍于泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈振动起来,所以在设计时,应使传动轴的固有频率避开电机转子角频率;  提高轴的制造质量,防止质量偏心和过大的形位公差。  (2)滑动轴承的选择  在液态烃等化工泵中,滑动轴承材料应采用具有良好自润滑性能的材料,比如聚四氟乙烯;  在深井热水泵中,导流衬套选择填充聚四氟乙烯、石墨和铜粉的材质,并合理设计其结构,使滑动轴承的固定可靠;  叶轮密封环和泵体密封环处采用摩擦因数小的摩擦副,比如M20lK石墨材料一钢;限制最高转速;提高轴瓦承载能力及轴承座的刚度。  (3)使用应力释放系统  对于输送热水的泵,设计时,应使由泵体变形而引起的连接件之间的结构应力得以释放,比如在泵体地脚螺栓上面增加螺栓套,避免泵体直接和刚度很大的基础接触。  2)水泵的水力设计注意事项  (1)合理地设计水泵叶轮及流道,使叶轮内少发生汽蚀和脱流  合理选择叶片数、叶片出口角、叶...
说明: 汽机系统的设备除了汽轮机外就是各种泵(锅炉给水泵、凝结水泵、循环水泵、真空泵、润滑油泵、EH油泵等)、各种加热冷凝器(高低加、除氧器、凝汽器等)电厂中使用的主要有电动给水泵和汽动给水泵。电动给水泵是通过厂用电带动电机转动,从而带动给水泵的转动将给水送到锅炉侧。汽动给水泵是由汽轮机抽汽驱动小汽轮机从而驱动给水泵。一般电厂内安装2台100%负荷的电动给水泵(一运一备)或者2台50%的汽动给水泵(运行)和1台30%电动给水泵(备用),以此满足电厂负荷需求。给水泵按照泵的工作原理属于离心泵,离心泵主要通过水泵叶轮中的叶片转动,对其中的流体做功使其在惯性离心力的作用下,从中心流向边缘,产生很高的流速和压力流出叶轮进入泵壳从而进行给水。液力耦合器电动给水泵除了泵体和电机,另一个比较重要的装置就是液力耦合器,说白了,也就是联轴器,用来连接电机与给水泵传递能量,只不过通过液体(润滑油)作为传动介质,可以进行无级变速。液力耦合器主要由泵轮、涡轮、旋转内套、勺管等部件组成。泵轮与涡轮具有相同的形状、相同的有效直径,为了避免共振,叶片数不同,一般相差1~4片。(上图为演示清楚将泵轮、涡轮分离开来)液力耦合器调节原理液力耦合器的传动主要通过泵轮和涡轮的相互作用来进行。泵轮安装在输入轴上,涡轮装在输出轴上。原动机(电机)以一定的速度带动泵轮旋转,泵轮内的工作油在叶片的驱动下,从靠近轴心处流向泵轮的外周处,在流动的过程中,工作油从泵轮处获得能量,工作油在泵轮的出口处沿着绝对速度的方向冲入涡轮。冲入涡轮的工作油,首先作用在外周的叶片,带动涡轮的旋转,而后慢慢从涡轮出口处流出,又重新进入泵轮,由此不断循环。 传说中的无级变速是怎么实现的呢,有一个神奇的装置是勺管,运行人员通过在DCS中调节勺管的开度就可以改变给水泵的转速,从而改变给水量。改变勺管的开度,最终目的是改变液力耦合器内的工作油流量,从...
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