泵与风机运行检修教学课件作者刘敏丽项目4.ppt

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1、项目4泵与风机的运行任务4.1泵与风机运行工况的确定任务4.2泵与风机联合运行任务4.3泵与风机运行工况的调节任务4.4火力发电厂泵运行任务4.5风机运行返回任务4.1泵与风机运行工况的确定泵与风机在管路系统中实际工作状况称为运行工况,在管路系统中以固定转速运行的泵或风机工况很多,而稳定运行工况可确保泵与风机的安全可靠性及经济性。火电厂热力系统是由热力设备、管道及各种附件按照热力循环的顺序和要求连接而成,生产过程及工质的输送都要通过管道来完成。管子、管件及阀门组成管道系统。火电厂主要管道系统有主蒸汽管道系统、除氧给水系统、再循环蒸汽系统、旁路系统、给

2、水回热加热系统、疏放水、风烟煤系统等,这些不同功能的系统会影响管路特性曲线。此外,管长、管路截面的几何特征、管壁粗糙度、积垢、积灰、结焦、堵塞、泄漏及管路系统中局部装置的个数、种类和阀门开度等因素也会影响管路特性曲线,进而影响泵与风机的工况。下一页返回任务4.1泵与风机运行工况的确定4.1.1管路特性曲线分析管路系统是指泵与风机输送系统中除泵与风机以外所有附件、吸入管路、压出管路以及吸入容器和压出容器的总和,如图4-1所示。在管路系统中流体流量,通过管路流量与其所需能量之间的关系称为管路系统的通流特性,用管路特性曲线描述这种通流特性,单位重量流体在管

3、路系统中流动时所需能量可用管路特性曲线方程表示如下:当Hzp=0时:上一页下一页返回任务4.1泵与风机运行工况的确定将式(4-1)、式(4-2)绘在以流量qv为横坐标,能头H为纵坐标的坐标系中,所得的平面曲线即为管路性能曲线,如图4-2所示。在风机管路系统中,通常用单位体积流体在管路系统中流动时所需能量来表示,即风机管路通流特性方程,表示如下:由于气体的密度很小,且吸风道入口及压风道出口处气体压强差一般很小,如火电厂中送风机从大气中吸入空气送入微负压炉膛,引风机将炉膛烟气抽出送至烟囱出口的大气等。故可取,管路系统中流体流动所需压头可写为:上一页下一页

4、返回任务4.1泵与风机运行工况的确定按式(4-4)所绘的管路特性曲线如图4-3所示。这是一条通过坐标原点的二次抛物线。管路特性曲线说明对于给定的管路系统,通过的流量越多,需要外界提供的能量就越大。管路特性曲线的形状、位置取决于管路装置、流体性质和流动阻力等。如果管路中阀门开度改变,管路特性曲线形状就会发生相应改变。4.1.2泵与风机运行工况点的确定用图解法确定泵与风机的运行工况点,具体方法是将泵或风机性能曲线与管路特性曲线按同一比例绘于泵或风机工作转速的性能曲线图上,上一页下一页返回任务4.1泵与风机运行工况的确定见图4-4,则管路特性曲线与H-qv

5、曲线的交点M就是泵的工作点,泵或风机在输送该流量时提供的能头恰好等于单位流体通过管路系统所需要的能头,即M点为能量的供求平衡点。M点对应的这组参数即为该泵的运行工况。如图4-4所示,以泵为例,若泵运行工况点不在M点而在A点,此时泵提供的能头HA大于管路在此流量下所需要的能头H′A,供给能量多于需求能量。多供能量促使管内流体加速,流量增大,直到工作点后移至M点达到能量供求平衡。反之,若泵在B点工作,则出现能量的供不应求,使管道流量减小,工作点左移到M点方可达到能量的供求平衡。由此可见,只有交点M可满足能量的供求平衡状态,即泵或风机唯有在交点处工作时才是

6、稳定的。上一页下一页返回任务4.1泵与风机运行工况的确定对于风机,用全压反映风机总能量,但全压中动能占有较大比例,而能克服管路阻力的是全压中压能部分。当管路阻力较大时,用全压来确定工作点难以满足系统的要求。因而风机的工作点有时还用静压流量曲线pst-qv与管路特性曲线的交点N,见图4-5。风机p-qv性能曲线与管路特性曲线的交点M为风机的总工作点。工作点是由管路特性曲线与泵或风机的H(p)-qv曲线的交点确定,两曲线任何一条发生变化都将导致工作点改变。工程实际中要特别注意影响泵与风机工作点因素,以便掌握泵与风机实际运行状况。上一页下一页返回任务4.1

7、泵与风机运行工况的确定导致管路特性曲线改变的因素较多,如前面已经指出影响管路特性方程式中φ的多种因素,此外还有(Hzp)吸入池和压出池液面压强及液位或风机管路系统入口和出口处压强的变化,被输送流体含固体杂质等。4.1.3泵与风机运行工况点的稳定性分析由前面分析可知,泵与风机的运行工况点是指在能量供求关系上是平衡点。如果泵与风机的性能曲线有驼峰,则泵与风机的性能曲线与管路性能曲线可能会有两个交点,如图4-6所示,这两个交点都能满足能量平衡关系,但是在泵与风机的实际运行中,不可能同时存在两个运行工况点。上一页下一页返回任务4.1泵与风机运行工况的确定当工

8、况点K由于某种原因(如由于电网的电压波动、频率变化而引起转速变化、振动等)向左偏离一点时,则这时由于能力关系

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