秦山二期核电站重要厂用水系统(SEC)反冲洗水泵的改造.pdf

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1、2009年第4期小番旌木·41·秦山二期核电站重要厂用水系统(SEC)反冲洗水泵的改造张旭东刘俊海王颖洁(大连苏尔寿泵及压缩机有限公司;116022)(大连大学;116022)摘要:叙述秦山二期核电站的重要厂用水系统(SEC)反冲洗水泵的严重磨蚀状况,介绍了具体的改进措施,为今后的SEC反冲洗水泵的设计制造提供了有益经验。关键词:核电厂用泵重要厂用水系统(SEC)反冲洗水泵技术改造2.1降速概述已有理论和试验表明,磨蚀的速度与固体颗粒秦山核电站二期所处海域含沙量惊人,最大可流速度的某//,次方成正比,所以首先考虑将泵的转达5—12kg/m,平均为3~6kg,m,

2、沙粒直径大都在速降低。降低转速后为保证原流量肠程参数,必0.OO5-4).1mm之间,这就使得重要厂用水系统须适当地改变泵的型号。原泵转速为3000r/rain,(sEc)的海水反冲洗水泵受到严重磨蚀的困扰(见我们将其降低到1500drain,由此大幅地降低了磨图1、2),泵的连续运行周期最长也只有9个月,蚀,泵型号的变化也不大,用户也能接受。最短的只有1个月,给电站的运行带来了严重影响。2.2泵结构的改进1问题的提出原泵的叶轮前后均配有耐磨环,刚投人使用时运转比较正常;但随着磨蚀的发生和加剧,耐磨环由照片及现场工作人员反映得知泵叶轮的前后间隙不断增大,导致泵腔

3、内的介质回流加大从而恶盖板磨蚀严重,尤其是叶片与盖板接合处更是严化了叶轮盖板、耐磨环、泵壳的磨蚀,形成了恶性重;叶轮的人口、泵壳内壁磨蚀也相当严重。循环,并伴随着泵的效率降低、颗粒进入机械密封腔,进而破坏机械密封造成故障停车。2问题的解决鉴于此我们取消了耐磨环这个事故多发环节,采用角接触端面密封并配置前后盖板均有副叶片的图1图2·42·小器柱采2009年第4期图3图4图5图6叶轮(见图3、4),这样在叶轮前盖板与泵壳之间、片的方法来提高叶轮的寿命,但仅此还不够,我们后盖板与泵盖之间均形成了动态封液,极大地降低还设计了叶轮的异形副叶片。试验及实践表明,曲了泵内磨蚀

4、颗粒的回流,保证了泵的效率并降低了形副叶片比直形副叶片效果好。副叶片的数目为主对叶轮人口的磨蚀;改机械密封为流体动力密封,叶片的2倍,通过合理设计副叶片形状和分布使得去掉了动静环接触密封的另一事故多发环节,即使叶轮与盖板结合处的厚度大大增加,有效解决了该有颗粒进入密封腔也不会造成密封失效。处磨攒陕、寿命短的问题。除了叶轮结构的改进外,我们选择美国材料检验学会标准ASTMA8905A钢23泵零件的改进制造该叶轮,该材料对耐海水腐蚀和磨蚀性能也比泵壳本来是非易损件,使用寿命较长,由此避较好。免了拆卸管路带来的不便和麻烦。但在这里因泵壳也受到比较严重的磨蚀变得寿命很短

5、,因此必须想3结束语办法提高泵壳的寿命。泵行业内经常采用涂层或者内衬的方法。SULZER公司采用超音速火焰喷涂通过以上几项改进,该泵在一个换料周期内没(HVOF)工艺,将特殊的耐磨碳化钨粉末材料均匀有因磨蚀问题造成停机,大幅提高了核电站的连续喷涂在泵壳内壁,大大提高了泵壳的寿命。运行时间,取得了良好经济效益,同时也为以后由上面叶轮的磨损照片和叶轮改进照片很容易SEC反冲洗水泵的设计制造提供了值得借鉴的经验。看出叶轮的改进是最大的。由叶轮内部颗粒浓度的参考文献分析可知(见图5),颗粒在叶道中分布虽不均匀,但在靠近叶片压力面的颗粒浓度明显较其它部位大,1关醒凡现代泵

6、技术手册.宇航出版社这是由于颗粒具有向压力面移动趋势的结果;由叶2沈阳水泵研究所冲国农业机械化科学研究院.叶片泵怦道内颗粒的速度分布(见图6)可知颗粒与叶片压册.机械工业出版社力面碰撞后反弹角度极小,甚至贴叶片滑行,这也3魏进家等.离心泵闭式叶轮内颗粒运动的实验研究.水泵技导致该处磨损严重。这些都加剧了叶片压力面的磨术,1998,损,尤其是叶片与盖板结合处。我们采用加厚主叶(本文编辑王振华)

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