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關注創建者:匿名 創建時間:2022-01-10

凝結水泵的實例教程
由于凝結水泵的工作條件是在高度真空下輸送按近飽和溫度的水,因而凝結水泵發生氣蝕的可能性極大。為了保證泵的正常工作,因此在安裝上裝在凝汽器的凝結水位以下至少0. 5-0.8m。這樣就會在凝結水泵進口處造成一個由水柱形成的必要壓力,防止凝結水在泵的入口汽化,保證水泵正常吸水。由于凝汽器的凝結水位一般都在0米以下,所以凝結水泵就會安裝在地面下的坑中。
什么是水泵的汽蝕?對泵有何影響?
水泵在運行中,當葉輪入口處局部地方流道的壓力低于工作水溫的飽和壓力,有一部分液體就會蒸發產生氣泡,氣泡進入壓力較高的區域時,受壓突然凝結,四周的液體就以極大的能量沖向氣泡破滅的地方,造成水沖擊,對流道壁面和葉輪等部件產生水錘作用,這個連續的局部沖擊負荷,將使材料的表面逐漸疲勞,造成金屬表面剝蝕,出現蜂窩狀的蝕洞。同時泵體產生噪聲和振動,由于泵汽蝕時氣泡堵塞葉輪槽道,使液體流動的連續性遭到破壞,將使泵的流量和揚程降低,效率下降。
展開 若循環泵電機電流和水泵出口壓力到零,即可確認為循環泵跳閘,此時應立即啟動備用循環泵。若強合跳閘泵,應檢查泵是否倒轉;若倒轉,嚴禁強合,以免電機過載和斷軸。如無備用泵,則應迅速將負荷降到零,打閘停機。循環水泵出口壓力、電機電流擺動,通常是循環水泵吸入口水位過低、網濾堵塞等所致,此時應盡快采取措施,提高水位或清降雜物。如果循環水泵出口壓力、電機電流大幅度降低,則可能是循環水泵本身故障引起。如果循環泵在運行中出口誤關,或備用泵出口門誤門,造成循環水倒流,也會造成真空急劇下降。
2)射水抽氣器工作失常:如果發現射水泵出口壓力,電機電流同時到零,說明射水泵跳閘;如射水泵壓力.電流下降,說明泵本身故障或水池水位過低。發生以上情況時,均應啟動備用射水磁和射水抽氣器,水位過低時應補水至正常水位。
3)凝汽器滿水:凝汽器在短時間內滿水,一般是凝汽器銅管泄漏嚴重,大量循環水進入汽側或凝結水泵故障所致。處理方法是立即開大水位調節閥并啟動備用凝結水泵。必要時可將凝結水排入地溝,直到水位恢復正常。銅管泄漏還表現為凝結水硬度增加。這時應停止泄漏的凝汽器,嚴重時則要停機。如果凝結水泵故障,可以從出口壓力和電流來判斷。
4)軸封供汽中斷:如果軸封供汽壓力到零或出現微負壓,說明軸封供汽中斷,其原因可能是軸封壓力調整節器失靈,調節閥閥芯脫落或汽封系統進水。此時應開啟軸封調節器的旁路閥門,檢查除氧器是否滿水(軸封供汽來自除氧器時)。如果滿水,迅速降低其水位,倒換軸封的備用汽源。
展開 若循環泵電機電流和水泵出口壓力到零,即可確認為循環泵跳閘,此時應立即啟動備用循環泵。若強合跳閘泵,應檢查泵是否倒轉;若倒轉,嚴禁強合,以免電機過載和斷軸。如無備用泵,則應迅速將負荷降到零,打閘停機。循環水泵出口壓力、電機電流擺動,通常是循環水泵吸入口水位過低、網濾堵塞等所致,此時應盡快采取措施,提高水位或清降雜物。如果循環水泵出口壓力、電機電流大幅度降低,則可能是循環水泵本身故障引起。如果循環泵在運行中出口誤關,或備用泵出口門誤門,造成循環水倒流,也會造成真空急劇下降。
②射水抽氣器工作失常
如果發現射水泵出口壓力,電機電流同時到零,說明射水泵跳閘;如射水泵壓力.電流下降,說明泵本身故障或水池水位過低。發生以上情況時,均應啟動備用射水磁和射水抽氣器,水位過低時應補水至正常水位。
③凝汽器滿水
凝汽器在短時間內滿水,一般是凝汽器銅管泄漏嚴重,大量循環水進入汽側或凝結水泵故障所致。處理方法是立即開大水位調節閥并啟動備用凝結水泵。必要時可將凝結水排入地溝,直到水位恢復正常。銅管泄漏還表現為凝結水硬度增加。這時應停止泄漏的凝汽器,嚴重時則要停機。如果凝結水泵故障,可以從出口壓力和電流來判斷。
④軸封供汽中斷
如果軸封供汽壓力到零或出現微負壓,說明軸封供汽中斷,其原因可能是軸封壓力調整節器失靈,調節閥閥芯脫落或汽封系統進水。此時應開啟軸封調節器的旁路閥門,檢查除氧器是否滿水(軸封供汽來自除氧器時)。
展開 以蒸汽動力發電廠為例,系統包括鍋爐、汽輪機、給水泵、高壓加熱器、低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結泵主要部件構成,而僅鍋爐本體又包括爐膛、鍋筒、燃燒器、水冷壁、過熱器、省煤器、空氣預熱器、構架和爐墻等主要部件構成生產蒸汽的核心部分。用三維CFD軟件來模擬整個復雜的系統幾乎不太可能,若想計算得到系統的動態運行過程更加顯得不現實。
上圖為蒸汽動力發電廠熱平衡圖,以及Flownex建立的計算網絡圖,對整個蒸汽循環過程進行仿真計算,模型包括鍋爐、汽機(高壓缸、中壓缸和低壓缸以及中間抽氣)、凝汽器、冷卻水系統、凝結水泵、低壓加熱器、除氧器、補給水系統、給水泵,高壓加熱器。模型中包括了主蒸汽系統、再熱蒸汽系統以及回熱抽氣系統。
應用價值:Flownex能夠快速計算各部件的壓力、溫度以及流量分布、得到各部件中的水蒸氣狀態、計算得到汽輪機的工作狀態以及給水泵的工作條件、各高壓加熱器和低壓加熱器的換熱量等主要參數,從而得到整個系統的運行效率。添加的控制器還能夠仿真整個熱力循環的動態調節過程,使循環始終處于高效的循環狀態。
展開 其中,智慧運行模塊開發了包括凝結水系統、制粉系統、鍋爐補給水系統、機組MFT保護系統在內的各類巡盤監視模型和狀態監測評估模型共計365個,各類巡盤監視模型在上述系統出現潛在異常時提前預警,同時對設備或系統運行的安全指標、經濟指標完成實時監測和評價,在保證上述系統運行本質安全的前提上,實現系統最大化經濟運行與自動巡航運行。
*凝結水系統全工況智慧運行模型
以凝結水系統全工況智慧運行模型應用為例,2023年3月4日16時27分30秒,發生A凝結水泵的上軸承X振動高的情況;運行凝泵健康度模型已提前發出指標低提示,并精準發現是由A凝結水泵振動引起的此次警報;現場運行人員于16時28分通過DCS畫面的振動高報警才發現此事,模型預警時刻比DCS畫面提早約1min左右。
2023年3月7日10時17分,發生D低溫省煤器輕微泄漏的情況。模型精準發現是由D低溫省煤器泄漏引起的此次警報,10時16分10秒,D低溫省煤器健康度降為0,在之前健康度已出現下降的趨勢,泄漏情況隨之變得嚴重;15時,現場運行人員巡檢時發現D低溫省煤器出現泄露情況,并通過現場設備DCS曲線圖進行確認,模型在巡航過程中提前5h預警。
李鵬竹部長表示,借助天洑軟件,京能十堰熱電主要實現了四個服務。第一,智能預警,將傳統的單點預警轉向多點趨勢預警,實現了異常的及時發現;第二,故障診斷,運用數據建模與機理建模相結合的模型,實現對設備的智能感知;第三,健康評估,從采集的高頻振動信號和工藝參數中,提取有價值的故障特征,實現設備的健康評估;第四,智慧運行、優化控制,通過將生產側的模型和運營側的模型相結合,打造了一個“模型+”的智慧運行體系。
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凝結水泵的最新內容
汽輪發電機由汽輪機驅動,由 “鍋爐”產生的過熱蒸汽進入汽輪機內膨脹做功,使葉片轉動而帶動發電機發電,做功后的廢汽經凝汽器、循環水泵、凝結水泵、給水加熱裝置等送回鍋爐循環使用。
*凝結水系統全工況智慧運行模型
以凝結水系統全工況智慧運行模型應用為例,2023年3月4日16時27分30秒,發生A凝結水泵的上軸承X振動高的情況;運行凝泵健康度模型已提前發出指標低提示,并精準發現是由A凝結水泵振動引起的此次警報;現場運行人員于16時28分通過DCS畫面的振動高報警才發現此事,模型預警時刻比DCS畫面提早約1min左右。
3)凝汽器滿水:凝汽器在短時間內滿水,一般是凝汽器銅管泄漏嚴重,大量循環水進入汽側或凝結水泵故障所致。處理方法是立即開大水位調節閥并啟動備用凝結水泵。必要時可將凝結水排入地溝,直到水位恢復正常。銅管泄漏還表現為凝結水硬度增加。這時應停止泄漏的凝汽器,嚴重時則要停機。如果凝結水泵故障,可以從出口壓力和電流來判斷。
該開關是2209凝結水泵開關,是機組大修以后的初次送電。因為檢修人員在大修期間在檢修開關時已經進行人為的拉合開關,所以很多開關并處于合閘位置。
當時他讓新學員操作自己監護。沒有檢查開關的分合位置,開關在合閘位置被送入工作位置,開關立即發生爆炸(相當于帶負荷合刀閘,英國開關密閉性能好,開關朝前面爆炸,比較而言俄羅斯開關向上有一個防爆門)。
由于凝結水泵的工作條件是在高度真空下輸送按近飽和溫度的水,因而凝結水泵發生氣蝕的可能性極大。為了保證泵的正常工作,因此在安裝上裝在凝汽器的凝結水位以下至少0. 5-0.8m。這樣就會在凝結水泵進口處造成一個由水柱形成的必要壓力,防止凝結水在泵的入口汽化,保證水泵正常吸水。由于凝汽器的凝結水位一般都在0米以下,所以凝結水泵就會安裝在地面下的坑中。
如果油循環繼續運行(非停電情況下,且有低壓氮氣氣源),轉子停止轉動后立即進行盤車;如果全廠停電,應及時將射水泵、凝結水泵、油泵操作按扭旋致斷開位置,防止供電恢復后泵自啟。
關閉壓縮機二段出口閥。
關閉進出冷凍系統丙烯大閥。
當真空度接近零時停射水泵,停軸封蒸汽。
②凝汽器水位升高
導致凝汽器水位升高的原因可能是凝結水泵入口汽化或者凝汽器銅管破裂漏入循環水等。凝結水泵入口汽化可以通過凝結水泵電流的減小來判斷,當確認是由于此原因造成凝汽器水位升高時,應檢查水泵入口側蘭盤根是否不嚴,漏入空氣。凝汽器銅管破裂可通過檢驗凝結水硬度加以判斷。
負責冷凝泵房內循環氨水泵、高壓氨水泵、焦油泵、凝結水泵、洗滌泵的開、停、倒換操作。
2. 負責機械化氨水澄清槽的調油工作,保證機械化氨水澄清槽焦油渣焦油、氨水分離良好,確保焦爐氨水不帶焦油。
3. 負責焦油槽區蒸汽加熱系統,焦油脫水工作,負責焦油外箱裝車工作。
4. 負責尾氣洗凈塔的操作工作。
5.
典型案例:
廠凝結水泵電機更換完上軸承后,電機晃動增大,并且轉、定子有輕微掃膛跡象,仔細檢查后發現,電機轉子提起高度不對,轉、定子磁力中心未對上,重新調整推力頭螺絲備帽后,電機振動故障消除。
上圖為蒸汽動力發電廠熱平衡圖,以及Flownex建立的計算網絡圖,對整個蒸汽循環過程進行仿真計算,模型包括鍋爐、汽機(高壓缸、中壓缸和低壓缸以及中間抽氣)、凝汽器、冷卻水系統、凝結水泵、低壓加熱器、除氧器、補給水系統、給水泵,高壓加熱器。模型中包括了主蒸汽系統、再熱蒸汽系統以及回熱抽氣系統。