给排水工程师对于循环水泵超功率的原因分析与

发布日期:2019-09-19 22:27
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  【摘要】举世网校编纂清理 给排水工程师对待轮回水泵超功率的起因理会与管理 ,心愿给列位考生带来帮帮!更多模仿试题及温习材料请接续体贴举世网校给排水工程师测验频道!

  电站轮回水泵(以下简称“循泵”)成效为向凝汽器供应冷却水,某电站(以下简称“P项目”)每台机组修设两台轮回水泵,供应商为表洋厂家(以下简称A),泵型为混流式、混凝土蜗壳轮回水泵,齿轮箱与电机分包商也均为表洋厂家。

  正在装置事务及静态试验达成,确认具备启动条款后,便对该电站第一台机组2号循泵(002PO)举办了初度功能试验,数据显示,正在安排入口压力下,循泵流量与电机功率均比体例恳求的安排值高。随后对该机组1号循泵(001PO)也举办了初度启动,获得了雷同的结果。

  该电站扶植承包方邀请循泵供货A厂家现场任职工程师到现场,亲身启动了001PO功能试验,并愈加精准地衡量了相应考验数据,确认此题目可靠存正在,各方随即张开了起因理会及落实最终的管理计划。

  正在初度启动呈现轮回水泵存正在超功率题目后,为了获得更确切的试验数据,随后又诀别于6月19日、6月23日两次启动了001PO,接续岁月诀别为5 h与3 h。

  从上述图表中的数据可看出,电机的输入功率为6 950 kW,比电机的额定功率6 500 kW凌驾7%,比电机的最大泯灭功率6 233 kW突出约11.5%,电机安靖电流正在710 A驾驭,比额定电流633 A凌驾了约12%,流量36.7 m3/s比安排的额定流量32.165 m3/s凌驾约14%,从上述结果可知,该泵的Q-H功能弧线较大水准上偏离了合同恳求的功能弧线,对此张开如下起因理会。

  正在确认轮回水泵超功率的题目后,凭据事务体会及当真理会,锁定导致该题目的起因有体例阻力偏低、泵现实转速偏高与泵几何尺寸偏大三个,实在描绘如下。

  泵事务点为体例阻力弧线与泵功能弧线(流量-扬程)的交点,通过留神核查,呈现轮回水泵体例的现实阻力远远低于安排阻力,正在功能弧线稳定的情状下,交点沿着功能弧线向右下方转移,以致泵的扬程消浸、流量增大。

  经探问呈现,泵的安排转速为160 rpm,但电机和齿轮箱的安排输入却为161 rpm,因为现实造作流程中存正在肯定应许的偏向,正在现场测得的循泵现实转速为161.8 rpm,与安排转速存正在约1.13%的偏向。凭据比例定律公式:

  以致流量、扬程、轴功率都增多,但据准备仅转速增多不会导致功率的大幅上涨。

  除本文接头的P项目表,厂家A正在本次供货前也曾为其他电站项目(以下简称Q项目)供应过轮回水泵,二者应用了雷同的水力模子。

  鉴于Q项目循泵运转优秀,A厂家正在Q项目原型泵根蒂上,思考肯定线性比例因子后安排了P项目循泵,据A厂家反应该比例因子为1.236;当呈现P项目轮回水泵的超功率题目后,A厂家通过从新核算,得出上述线%)。

  凭据彷佛定律,流量与线性比例因子的立方成正比,扬程与线性比例因子的平方成正比,而功率与该因子的五次方成正比,目前该比例因子的偏差值为2.4%,则该偏差将导致循泵流量、扬程与功率的明显增大。

  对轮回水泵叶轮举办切割,凭据上述公式可知,叶轮直径减幼,其它几何尺寸稳定(疏忽出口处叶片宽度的眇幼变更),可减幼泵的流量,消浸电机功率,但会使泵的扬程消浸。

  为到达合同规则的技能功能恳求,厂家A准备原循泵叶轮半径需车削掉51.5 mm,车削后水泵功能弧线将向下平移,可根本与合同恳求的特点弧线。

  其余,因为轮回水流量增多,凭据汽轮机组输出功率和轮回水流量的干系弧线 kW),但现实能否增多机组的输出功率以及增多多少还与凝汽器是否能到达该流量下对应的真空值相闭。

  综上,该本领可能到达消浸循泵流量与电机功率的倾向;但所需事务量较大、实践难度也较大,估计4台轮回水泵十足车削叶轮,以及拆卸、装置与调试共需5个月以上,无法餍足工程进度。

  过错电机举办更调,仅更调齿轮箱,正在电机转速稳定的情状下变革齿轮箱太阳轮和行星轮的转速比,以消浸水泵转速。

  为到达合同规则的技能功能恳求,厂家A准备转速需由历来的161.8 rpm消浸至155.3 rpm,齿轮箱变比将由历来的1:4.6消浸为1:4.8,转速消浸后水泵功能弧线将向下平移,可根本与合同恳求的特点弧线重合。 综上,该本领可能到达消浸循泵流量与电机功率的倾向,且较叶轮车削,工期短、事务量幼;但因为需从新安排、造作齿轮箱,本钱较高,且齿轮箱的造作工期较长(约1 a)。

  因为轮回水泵体例的现实阻力远远低于安排阻力,则可点窜循泵蜗壳和涵道组织,或正在凝汽器出水侧管途中增多节俭孔板,增大要例阻力,从而变革循泵事务点,到达抬高扬程与节减流量的主意,但功率会稍有增多。正在现有循泵急急超功率的情状下,该种本领弗成取。

  现有循泵急急超功率,可思考更调更大功率电机,但该种计划所需工期较长(2 a),不餍足工程进度;况且更调的电机功率将到达8 000 kW,本钱较高,经济型较差。

  凭据前述几种计划的比照理会,正在归纳思考各类要素后,各方最终决议采用第一种处分计划,且凭据准备切削后的功能参数:

  可能餍足轮回水体例安靖运转工况恳求,同时,为保障叶轮切割质料,电站总承包方恳求切削后的叶轮要孑立进活动均衡试验。

  确定计划后,正在各方的共同努力下,4台循泵均举办了切削(叶轮直径从2 879 mm节减到2 776 mm),正在动均衡试验及格后,运至现场举办了回装,并对1、2号循泵举办了再判定功能试验,试验结果根本与预期雷同,见表3。

  综上,叶轮切削后,循泵流量、扬程和功率均获得了明白低浸,根本餍足了体例运转恳求,固然轴功率上涨较多,且电机输入功率(6 550 kW)稍微突出了电机额定功率(6 500 kW),但据测试绕组温升很低,电机厂家通过理会准备,以为纵使正在独特工况下电机输入功率短时到达6 700 kW,也不会对电机寿命变成影响。

  其它,轮回水泵由LGD/LGE中压盘供电,不影响LHA/LHB应急母线的负载,所以不影反响急柴油机的带载才具,所以供电体例也是安然的。最终,电站营运者通过试验、准备与理会,也承认了循泵叶轮切削计划,以为最终试验结果可能保障循泵的恒久安然安靖运转。

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