泵与风机的运行ppt课件.ppt

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1、泵与风机的运行IGCCInnerMongoliaDatangInternationalkeshiketengCoalGasProject泵与风机的运行管路特性曲线及工作点泵与风机的联合工作泵与风机运行调节叶片的切割与加长泵与风机运行中的主要问题前面所讲的大多是设计效率,到目前而言存在的问题:1.性能曲线是一条连续的曲线,其上有无穷多个点,泵与风机到底在哪一点上工作,工作时的qv如何定。2.设计效率在0.6~0.95之间,为什么运行效率会低于50%?3.某一台泵的运行效率为75%,设计效率为80%,换一台新泵的设计效率为90%,额定的H、qv都比旧泵

2、大。实测发现,安装后,新泵的运行效率却降低,为什么?4.有时阀门全开时,运行效率比较低(如60%),但稍关阀门之后,运行效率反倒有所提高。但关阀门等于增加阻力,增加了消耗,效率应下降才对。这些问题都可通过运行的工作点的确定来解决管道特性曲线,也称作装置特性能曲线或系统特性曲线管道特性曲线是指流体在管道中流动时,流量与维持该流量所需的能量之间的关系。一、管路特性曲线及工作点泵从吸入容器水面A—A处抽水,经泵输送至压力容器B—B,其中经过吸水管路和压水管路1、管路特性曲线断面A—A与1—1的伯努利方程为管路特性曲线断面B—B与2—2的伯努利方程为:则:

3、上式左边为泵的扬程,右边为系统阻力,即管路系统为输送液体所需要的总扬程,称为装置扬程Hc。稳定运行时,扬程与阻力平衡。管路特性曲线对于风机:与流量无关,称为静扬程Hst2、工作点将泵本身的性能曲线与管路特性曲线按同一比例绘在同一张图上,两条曲线的交点M即为泵在管路中的工作点风机的工作点是由静压性能曲线与管路特性曲线的交点M来决定的。3、工作点稳定性如果由于扰动,泵不在M点工作,而在A点工作,……。如果泵在B点工作,……。工作点稳定性具有驼峰形性能曲线的泵或风机,如图所示,K为性能曲线的最高点,若泵或风机在性能曲线的下降区段(如M点)工作,则运行是稳

4、定的。工作点稳定性若工作点处于泵或风机性能曲线的上升区段(如A点)工作,是不稳定的,稍有干扰,A点就会移动。如当A点向右移动时,直到M点为止才稳定运转;当A点向左移动时,工作点继续向左移动,直到流量等于零为止。具有驼峰形的性能曲线,通常以最大总扬程,即驼峰的最高点K作为区分稳定与不稳定的临界点,K点左侧称为不稳定工作区段,右侧称为稳定工作区段。二、泵与风机的联合工作当采用一台泵或风机不能满足流量或扬程要求时,往往要用两台或两台以上的泵与风机联合工作泵与风机联合工作可以分为并联和串联两种1、泵与风机的并联工作并联:两台或两台以上的泵或风机向同一压力管

5、路输送流体的工作方式。并联目的:是在压头相同时增加流量并联的条件:安全:电厂中为了避免一台泵或风机的事故影响主机、主炉停运时。经济:外界负荷变化很大,流量变化幅度相应很大,往往采用两台或数台并联工作,以增减运行台数来适应外界负荷变化的要求。当扩建机组,相应的需要流量增大,而对原有的泵与风机仍可以使用时。热力发电厂的给水泵、循环水泵、送风机、引风机等常采用多台并联工作。(1)同性能(同型号)泵并联工作曲线Ⅰ、Ⅱ为两台相同性能泵的性能曲线,Ⅲ为管路特性曲线,并联工作时的性能曲线为Ⅰ+Ⅱ。并联性能曲线Ⅰ+Ⅱ是将每台泵的性能曲线在扬程相等的条件下流量迭加起

6、来得到。并联后的性能曲线Ⅰ+Ⅱ与输送管路特性曲线Ⅲ的交点M,即为并联时的工作点,此时流量为qVM,扬程为HM。同性能(同型号)泵并联工作并联运行时单个泵的工况:由M点作横坐标平行线与单泵(即Ⅰ或Ⅱ)的特性曲线交于B点,即为每台泵在并联工作时的工况点。B点也就决定了并联时每台泵的工作参数,即流量为qvB,扬程为HB。未并联时泵的单独运行时的工作点为C(qvC、HC、PC、ηC),而并联的每台泵的工作点为B(qvB、HB、PB、ηB):qvB

7、的总流量小于两台泵单独工作的流量的2倍,而大于一台泵单独工作时的流量。为什么HB>Hc?电动机的选择在选择电动机时应注意,如果两台泵长期并联工作,应按并联时各台泵的最大输出流量来选择电动机的功率,即每台泵的流量应按qvB来选择,而不以qvC来选择,使其并联工作时在最高效率点运行。若考虑到在低负荷只用一台泵运行时,为使电动机不致于过载,电动机的功率就要按单独工作时输出流量qvC的需要功率来配套。并联工作时,管路特性曲线越平坦,并联后的流量就越接近单独运行时的2倍,工作就越有利。泵的性能曲线越平坦时,并联后的总流量反而越小于单独工作时流量qvC的2倍,

8、为达到并联后增加流量的目的,泵的性能曲线应当陡一些为好.从并联数量来看,台数愈多,并联后所能增加的流量越少,即每台泵输送的

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