汽轮机真空升高,循环水泵的出力救大,为什么?
要汽轮机真空升高,凝汽器温度需降低,即需加大循环水的换热量,而进水温度是一定的,所以只能加大循环水的流量,加大了循环水泵的出力。
当然,提高凝汽器的换热效率亦可在不加大循环水泵的出力的情况下提高汽轮机的真空度。
在启动水泵之前先启动真空泵,工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体传输泵和气体捕集泵。气体传输泵是一种能使气体不断的吸入和排出,借以达到抽气目的的真空泵。气体捕集泵是一种使气体分子被吸附或凝结在泵的内表面上,从而减小了容器内的气体分子数目而达到抽气目的的真空泵。
一、凝汽器真空下降的主要特征和危害:
(1)排汽温度升高
(2)凝结水过冷度增加
(3)真空表指示降低
(4)凝汽器端差增大
(5)机组出现振动
(6)在调节汽门开度不变的情况下,汽轮机的负荷降低。
二、凝汽器真空下降的原因分析:
引起汽轮机凝汽器真空下降的原因大致可以分为外因和内因两种:外因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、轴封供汽中断等内因主要有凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密等。
1、循环水量中断或不足
循环水中断
循环水中断引起凝汽器真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零、凝汽器前循环水压力急剧下降。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障,造成循环水泵跳闸,备用泵未联动循环水泵出口蝶阀自关循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内凝汽器循环水进口或出口电动门误关等。
循环水量不足
循环水量不足的主要特征是:真空逐步下降、循环水出口和人口温差增大。
(1)若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,可断定是凝汽器内管板堵塞。
(2)若此时凝汽器中流体阻力减小,表现为循环水进出口压差减小,循环水泵出口和凝汽器出口的循环水压均增高,可断定是凝汽器循环水出水管部分堵塞。
(3)循环水泵供水量减少,一般可从泵入口的吸入高度增大、真空表指针摆动、泵内有噪音和冲击声、出口压力不稳等现象进行判断。
2、循环水温升高
我厂的循环水为开式水,受季节影响大,特别是夏季,循环水温升高,影响了凝汽器的换热效果。当循环水进口温度升高时,其吸收热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝温度的升高可使排汽压力相应升高,降低蒸汽在汽轮机内部的焓降,使得凝汽器内真空下降。循环水温越高,循环水从凝汽器中带走的热量越少,据测算,循环水温升高5℃,可使凝汽器真空降低1%左右。可见,循环水温度对真空的影响是很大的。
3、轴封供汽不足或中断
后轴封供汽不足或中断,将导致不凝结气体从外部漏入处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结的气体滞留在凝汽器中影响传热,使凝结水过冷度增大,不但会使真空迅速下降,同时还会因空气冷却轴颈,严重时使转子收缩,胀差向负方向变动。轴封供汽中断,常由于轴封汽压自动调节失灵或手动调节不当引起,应开大调门,使轴封汽压力恢复正常,当轴封供汽量分配不均引起个别轴封漏入空气时,应调节轴封进汽分门,重新分配各轴封供汽量。
4、凝汽器满水(或水位升高)
凝汽器汽侧水位过高引起真空下降的原因是:
(1)凝汽器汽侧水位升高后,淹没了下边一部分铜管,减少了凝汽器的冷却面积,使汽轮机排汽压力升高即真空降低。
(2)如凝汽器水位升高到抽空气管口高度,则凝汽器真空便开始下降。根据凝结水淹没抽气口的程度,开始时真空降低缓慢,以后便迅速加快,这时连接在凝汽器喉部的真空表指示下降,而连接在真空泵上的真空表指示上升。如果不及时采取必要的措施,将造成真空泵过负荷。
造成凝汽器满水的可能原因
(1)凝结水泵故障。
(2)凝汽器铜管破裂,此时凝结水水质恶化。
(3)备用凝结水泵的进、出口阀门关闭不严或逆止阀损坏,水从备用泵倒流回凝汽器内。
(4)正常运行中凝结水再循环门误动。
5、凝汽器铜管结垢或腐蚀
当凝汽器内铜管脏污结垢时,将影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,此时凝汽器内水阻增大,冷却通流量减小,冷却水出入口温差也随之增加,造成真空下降。凝结器铜管结垢对真空的影响是逐步积累和增强的,因此判断凝汽器铜管是否结垢,应与洁净时的运行数据比较。凝汽器铜管结垢的主要原因是循环水水质不良,在铜管内壁沉积了一层软质的有机垢或结成硬质的无机垢,严重地降低了铜管的传热能力,并减少了铜管的通流面积。
6、凝汽器水侧泄漏
凝汽器铜管泄漏,是凝汽器最常见的故障之一。凝汽器铜管泄漏,将使硬度很高的循环水进入凝汽器汽侧,凝汽器水位升高,真空下降,此外还使凝结水质变坏,造成锅炉和其它设备结垢和腐蚀,严重时可导致锅炉爆管。确认凝汽器铜管泄漏时应立即对凝汽器进行半侧查漏工作,平时利用停机的机会对凝汽器进行灌水查漏,对于查找出来的问题铜管如果条件允许,立即进行更换。
7、真空系统不严密
真空系统不严密,存在较小漏点时,不凝结的气体从外部漏入处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结气体滞留在凝汽器中影响传热,使真空异常下降,这类真空下降的特点是下降速度缓慢,而且真空下降到某一定值后,即保持稳定不再下降,这说明漏汽量和抽气量达到平衡。真空系统不严密漏气量增多时,表现的主要现象是:汽轮机排汽温度与凝汽器出口循环水温的差值增大、凝结水过冷却度增大。此时应立即查找漏气原因和漏气点并予以消除。下面介绍一下容易发生漏气的地点,以便查找和消除。
(1)汽轮机排汽缸与凝汽器的连接管段由于热变形或腐蚀穿孔引起漏气。
(2)汽缸变形,从法兰接合面不严密处漏入空气。
(3)轴加U型管疏水或真空破坏门水封断水。
(4)凝汽器水位计接头不严密,或其它与真空系统连接的设备或管道上的计量表连接管有缺陷。
(5)真空系统的管道法兰接合面、阀门盘根等不严密,特别是真空泵进口管上的空气门盘根不严密等。
三、凝汽器真空下降的预防措施:
(1)加强对循环水供水设备的维护工作,确保设备的正常运行。
(2)轴封供汽压力自动、凝汽器水位自动要可靠投用,并加强对凝汽器水位和轴封供汽压力的监视。
(3)对凝汽器的汽水、水封设备的运行加强监视分析,防止水封设备损坏或水封失水漏空气。
(4)汽水系统化学补充水水箱水位要正常,如果补充水的温度低,可以吸收更多的排汽热量,从而降低凝汽器温度。
(6)坚持定期进行汽轮机真空严密性试验,监视真空系统严密程度。若结果不合格时,应对汽轮机真空系统进行查漏,堵漏。
(7)提高凝汽器胶球清洗装置的投入率。
(8)每次停机后都对凝汽器进行灌水查漏,同时应对运行中处于真空系统的水位计、低加系统等进行仔细检查,以消除漏气点。
(9)加强对真空抽气系统的监视,如果真空泵工作效率降低或故障,即使真空系统严密,由于真空泵不能有效的抽吸凝汽器中的空气,也将使传热系统减小。
(10)认真分析比较运行中各参数的情况:凝汽器的真空,排汽温度,凝结水的水质、温度,循环水进出口水温、压力,凝汽器热井水位,循环水泵电流值等。
汽轮发电机组真空系统漏泄直接影响着汽轮机组的热经济性和安全性,一是影响机组热经济性,一般真空值每降低1,汽耗约增高1.5%--2.5 %左右,传热端差每升高1°C,供电煤耗约增加1.5%--2.5%左右,所以真空值的高低对汽轮机的热经济性有很大影响二是影响二次除氧效果,加剧低压设备管道腐蚀,对机组的安全运行非常不利三是影响蒸汽凝结及热交换性能,增大过冷度和换热端差,增加真空泵的负担。
凝汽式或抽凝式汽轮机的真空下降原因很多,短时间很难查清或处理,是一项难以解决的问题。综合自己二十年的工作经验,将影响因素逐级分类,范围逐步缩小,对常见问题基本都能判断准确。虽然是针对中小机组而言,但大机组也可以借鉴。
大致判断过程是通过端差和过冷却度变化确定大类,再通过温度、压力、液位、负荷及真空波动情况确定原因。
一、当只有真空下降,过冷却度和端差都基本不变时,一般是循环水系统故障。
(1)凝汽器进口管板脏污或出口水室存气会增加设备流动阻力,使循环水进出口压差增大,水量减少,液相传热系数降低,总热阻增大,传热温差(饱和水汽与循环水平均温差)增大,排汽温度升高,真空降低:同时,总传热量基本不变,水量减少,进出口温差增大,进口不变时,出口温度升高。
(2)凝汽器进水管道阻塞,会使循环水泵出口压力与凝汽器入水压力差增大,循环水量减少,真空降低,出口水温升高,凝汽器进出水压差减小。
(3)凝汽器出水管路堵塞或阀门未全开,会使水量减少,真空降低,出口水温升高,整体压力升高,凝汽器进出口压力差下降。
(4)循环水泵故障(水池水温低、入口滤网堵塞、吸入空气、水轮导叶磨损等),会使管路整体压力下降,泵电流降低,真空下降,出水温度升高。部分循环水泵跳闸,会使水压和排汽真空迅速下降,泵电流消失。
(5)冷却风机断电,会是凝汽器进水温度持续上升,真空不断下降。循环水故障会使真空降低,但不会使真空波动。
二、当伴随真空下降,只有端差增大,过冷却度没有变化时此现象基本可以判断为凝汽器铜管结垢。
结垢(如图片)使传热热阻增大,传热温差增大,而总传热量基本不变,循环水进出水温差不变,所以出水温度不变,排汽温度增加,端差增大,真空降低。
三、当真空随热负荷的增加而下降,基本上可判断为凝汽器的热负荷过高造成。
由于机组的调节汽门疏水、各级抽汽逆止门疏水、轴封加热器疏水以及两端汽封疏水均经本体疏水扩容器进入凝汽器,增加了凝汽器的换热强度,当机组抽汽量增加或循环冷却水量不足或虽冷却水量一定但因其水温较高时,就都会导致凝汽器真空度下降。
四、真空随机组的电负荷的增加而增高。
基本上可定为机组的末段抽汽至低压加热器管、阀泄露或低压加热器的空气门及其疏水系统泄露或汽机后轴封漏空气造成。当机组在低电负荷时末端抽汽为微负压,此时若该抽汽系统或与之相连的低压加热器有泄漏点就会造成机组的真空降低。当机组的电负荷增高时末端抽汽就会逐渐形成正压,就能封住上述的泄漏点,真空也就会逐渐增高。
后轴封漏空气影响真空一般为后轴封块磨损严重或供后轴封汽压力低。但有一盲区汽机排污管,有的机组排污管是从后轴封末端引出的,无论此管漏与堵均会影响真空。
五、当端差和过冷却度都增大,除去凝汽器液位过高外,可以判断为凝汽器集气。
凝汽器液位过高,淹没铜管,使凝结水过冷却,过冷却度增加同时使汽–水换热面积减少,同样传热量,传热温差增大,传热温差增大,排汽温度升高,真空降低,出水温度基本不变,端差增大。凝汽器集气使凝汽器汽侧蒸汽分压降低,低于排汽中分压,其凝结温度自然小于排汽温度,过冷却度增加同时会使汽相传热系数降低,总热阻增加,传热温差增大,端差增大冷却水还要额外承担蒸汽冷却热,出水温度也增加了。
凝汽器集气原因主要分两类,一是漏气,二是抽气器故障。可以通过真空系统严密性试验判定,试验合格就是抽气器问题,不合格就存在漏点。
抽气器故障又分以下三个方面:
(1)喷嘴堵塞。杂物堵塞喷嘴会使混合室形成真空低,抽气能力下降,对射汽抽气器,表现为一、二级蒸汽压力均上升,堵塞级关前面截止阀汽压下降慢射水抽气器也表现为前面水压升高。可升降压冲洗。
(2)汽、水源不足。射汽抽气器因锅炉检修等原因,蒸汽管道有杂质,堵塞了滤网或节流孔,就会使通过汽量减少,抽吸能力下降,表现为一、二级蒸汽压力均下降,而且波动,压力高时喷嘴工作,低时不工作,真空波动,排气口有气喘现象,只二级运行效果有时反而更好些。射水抽气器水压低主要是射水泵工作不正常,抽汽器连管过高过长所致,从而影响真空。
(3)射水箱内水温过高。射水箱内水温过高会使射水抽气器的喷嘴处造成汽化,形成汽塞,从而影响抽出凝汽器内部不凝结气体的能力,使射水抽气器的效率低下、凝汽器集气,真空降低。
六、汽侧水位过高或过低也会使抽气能力下降。
过高淹没换热管,扩压管排放混合汽通道减小,凝结换热空间减少,混合物中蒸汽不能完全凝结,影响抽气器运行,未凝结汽从排气口排出,排气口冒白汽,甚至冒水。当疏水水封做得低时,疏水阀开度大,一级水位过低,凝汽室压力正常时,与机组凝汽器压差大于水封水柱压强,水封被破坏,凝汽室蒸汽排凝汽器,造成凝汽器真空降低,凝汽室真空上升,压差减少,水封又形成,表现为凝汽器和凝汽室真空规律性波动。
七、冷却水室存气也会是换热面积减少,换热量下降,抽气能力下降。
但一般只发生在开停车阶段,因为正常运行时经凝结水泵加压后已经是不饱和水,溶解度增加,即使泵轻微漏气,也会溶解,加热也不会析出。所以,水室中不会有气体存在。凝汽器换热管两侧介质都是洁净、无腐蚀的,不存在堵塞、腐蚀现象。有些地方凝结水再循环门始终开着,使经过抽气器和汽加的水流量增大,负压形成较高,但同时也增加了凝汽器的热载荷,但低排汽量时,对保护凝结水泵是有利的。真空系统漏气会使凝汽器集气,使真空降低,端差和过冷却度增大。但漏点位置不同,对端差和过冷却度的影响不一样。空气相对于蒸汽密度大,在凝汽器内向下流动,当漏气点在下部时,空气容易积聚,不易被抽出。上部空气少,无过冷却,换热系数基本不变,端差增加较少,冷却水出水温度随排汽温度增加而下部水面上蒸汽分压低,对应凝结水温度低,过冷却度增大。
八、负荷变动时,均压箱调整不及时或不当,会使后汽封缺汽,使空气漏入,排汽真空迅速降低,操作时要切实注意。
当后汽封汽封齿和汽封片结合不好或汽封损坏时,空气就容易漏入,开机时,汽封压力很难达到要求,真空抽不到规定值,后汽缸温升快正常运行时,真空靠蒸汽凝结形成,漏气影响变小,同时,供汽由前汽封和蒸汽系统各阀阀杆漏汽承担,汽量有保证,真空有所提高,但容易波动。凝结水泵轴封不严也有这种现象。换热管泄漏会使冷却水漏入,带入空气影响真空,但一般不会很大,过冷却度增加,凝结水水质发生变化,端差变化不大。
九、除盐水补水也会带入空气,影响真空。
但如果补水口位于凝汽器上部,漏气容易被抽出,对过冷却度影响不大,同时,补水和蒸汽换热,回收一部分热量,节约冷量,使真空升高、排汽温度降低,端差变化应该也不明显。补水口位于下部,就不好了、与上述正相反,定会影响真空。
十、最后
凝汽器真空降低,往往是多种因素共同作用的结果,由于真空系统比较庞大,严密性的治理也比较困难。但我们只要不盲目采取仪器进行普查,需冷静认真分析、逐段排查,缩小查漏范围,就不难逐一确定,采取相应措施,就能保持机组的正常运行。
真空严密性差?真空系统治理知识干货
一、真空严密性的重要性
凝结器真空是发电厂重要的监视参数之一,凝结器真空变化对汽轮机安全、经济运行有较大影响。
运行试验表明,凝汽器真空每降低1KPa会使汽轮机汽耗增加1.5%~2.5%,发电机煤耗增加0.25%,使循环效率下降。
汽轮机排汽温度的升高,会引起汽轮机轴承中心偏移,严重时会引起汽轮机的振动。
此外,凝汽器真空降低时在保证机组出力不变时,必须增加蒸汽流量,导致轴向推力增大,影响汽轮机安全运行。
另一方面,空气漏入凝结水中会使凝结水溶氧不合格,腐蚀汽轮机、锅炉设备,影响机组的安全运行。
所以在汽轮机运行过程中,真空是一项非常重要的参数,真空值的高低,直接影响机组的经济性与安全性。
二、凝汽器真空压力低的原因
(1)加热器或除氧器事故疏水阀误开,引起加热器或除氧器汽水大量流到凝汽器,导致真空下降。
(2)大机或小机轴封系统故障或调整不当,大量空气从汽轮机后汽封吸入引起真空快速下降。
(3)凝汽器循环冷却水中断或水量不足。循环水中断,将出现凝汽器循环水进口失压的情况,导致汽轮机排汽温度急骤升高,真空迅速降低。循环冷却水量不足,不能满足冷却汽轮机全部排汽量的要求,将导致真空的逐渐下降。
(4)循环冷却水进口温度高,必然会影响到汽轮机排汽的冷却,进而影响到机组的真空。
(5)凝汽器水位过高。凝汽器中凝结水液面超出热井水位计上限,淹没部分冷却水管时,由于凝汽器汽侧冷却面积减少而使真空缓慢下降,严重时,如水位升高凝结水进入抽气管,则真空迅速下降。
(6)真空泵工作不正常,必然引起凝汽系统的不可溶气体不断增多,导致凝汽系统真空降低。
(7)真空系统不严密,漏入凝汽器汽侧的空气量增多,抽气器超负荷工作引起真空下降。
机组运行过程中如果出现真空下降的问题,排除比较常见的故障外,真空系统的泄漏是造成真空下降的主要原因。其主要现象为真空下降、真空泵电流增大等。
三、氦质谱检漏仪真空查漏法
系统原理如图所示。
凝汽器真空系统压力低主要是由于系统内有管道或仪表接口松动,垫片破损或焊口裂缝造成空气被吸入产生的。
漏入真空系统的空气通过真空泵抽出,排到大气中。
试验中,将高灵敏度氦质谱检漏仪的吸枪架在真空泵排气口将氦气喷洒到真空系统各个可能发生泄漏的区域,若有漏点,氦气将被负压吸入到凝汽器中,由真空泵抽出,通过排气口排到大气中,吸枪会吸入部分带有氦气分子的气体,检漏仪便会显示出检测到的氦气分子量。
漏点越大,被吸入的氦气分子量就越多,从而被检漏仪捕捉到的氦气分子也越多,这样就能准确锁定漏点的位置和大小。
四、经济性提高的推算
湖北某电厂210号汽轮机型号是N330-16.67/538/538型机组,试验发现其真空严密性为0.57kPa/min,采用氦质谱检漏仪发现漏点,进行消缺后,真空严密性降为0.06kPa/min。在300MW负荷工况下,真空-95.2kPa变化为-97.2kPa。
300MW机组真空每升高1kPa,对热耗影响1.0502%,对发电煤耗的影响3.099g/(kW·h)。本文所述机组经真空查漏消缺后,机组真空提高约2kPa,煤耗下降6.198g/(kW·h),按照本文所述机组年利用4706小时计算,每年可节约发电燃煤9628.48吨煤,每年可节约发电成本481.4万
工作介质为水。循环水真空泵的抽真空原理与射流式抽气器不同.它仍属于离心式机械泵。圆筒形泵壳内偏心装置着叶轮转子.其叶片为前弯式.当叶轮旋转时。工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环。由于叶轮偏心位置.水环相对叶片作相对运行.使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化.有如液体“活塞”叶栅中作径向往复运行。例如位于图中右侧的叶片从右上方旋转到下方时.每两叶片间的水活塞”就离心向外推去.使这空间容积由小逐渐变大.到最下部时达最大。于是就从轴向吸气口4把气体吸进来。而当叶片由最下方向左上方转动过程中.“水活塞”向轴心方向作相对运动.两叶片间的空间义逐渐由大变小.于是将吸入的气体渐渐压缩。通过排气口6排出。随着叶轮稳定转动.每个容积轮反复变化.使吸、排气过程继续下去。
循环水真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充.以保持稳定的水环厚度和温度。水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)冷却(轴封件)等作用。因此泵的工作转速(对应一定的水环厚度)实际工作水温和配气孔布置是几个主要影响因素.对抽气量、工作效率和压缩比(包括可达真空度)起决定性作用。
能随时根据系统真空度变化自动启停。当系统真空降低到比设定值还大10kPa100mbar时,机组配三台循环水真空泵.正常运行时投用一至两台。每台均为10U%容量。如一台泵运行时由另一台泵处于自动备用。则由压力开关的作用又使备用泵停下,这样就保证了抽气压力在规定范围以内运行。
真空泵
当水环式真空泵的叶轮逆市方针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮盒相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮壳与水环内界面之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被水环式真空泵的叶轮叶片分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部0℃为起点,那么水环式真空泵的叶轮在旋转前180℃时小腔的容积由小变大,而且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝,当水环式真空泵的叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩,当小腔与排气口相通时,气体变被排出水环式真空泵外。
导读:水循环真空泵的工作原理是什么?
今天我要给大家介绍一个这样的小知识,那就是有关水循环真空泵的工作原理,最近我看见很多个这样的问题,所以我今天就来给大家介绍一下这方面的知识吧,其工作介质为水。循环水真空泵的抽真空原理与射流式抽气器不同.它仍属于离心式机械泵,关于水循环真空泵你了解多少呢?如果不太了解就来我这里看看吧。
水循环真空泵的工作原理是什么:简介
循环水真空泵又叫水环式真空泵是一种抽真空泵。它所能获得的极限真空为2000-4000帕,串联大气喷射器可达270-670帕。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1-2 X1 05帕表压力。
水循环真空泵的工作原理是什么?
其工作介质为水。循环水真空泵的抽真空原理与射流式抽气器不同.它仍属于离心式机械泵。圆筒形泵壳内偏心装置着叶轮转子.其叶片为前弯式.当叶轮旋转时。工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环。由于叶轮偏心位置.水环相对叶片作相对运行.使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化.有如液体“活塞”叶栅中作径向往复运行。例如位于图中右侧的叶片从右上方旋转到下方时.每两叶片间的水活塞”就离心向外推去.使这空间容积由小逐渐变大.到最下部时达最大。于是就从轴向吸气口4把气体吸进来。而当叶片由最下方向左上方转动过程中.“水活塞”向轴心方向作相对运动.两叶片间的空间义逐渐由大变小.于是将吸入的气体渐渐压缩。通过排气口6排出。随着叶轮稳定转动.每个容积轮反复变化.使吸、排气过程继续下去。
循环水真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充.以保持稳定的水环厚度和温度。水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)冷却(轴封件)等作用。因此泵的工作转速(对应一定的水环厚度)实际工作水温和配气孔布置是几个主要影响因素.对抽气量、工作效率和压缩比(包括可达真空度)起决定性作用。
能随时根据系统真空度变化自动启停。当系统真空降低到比设定值还大10kPa100mbar时,机组配三台循环水真空泵.正常运行时投用一至两台。每台均为10U%容量。如一台泵运行时由另一台泵处于自动备用。则由压力开关的作用又使备用泵停下,这样就保证了抽气压力在规定范围以内运行。
水循环真空泵的工作原理是什么:使用方法介绍
1、准备工作。将循环水多用真空泵平放于工作台上,首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水,重复开机可不再加水。每星期至少更换一次水,如水质污染严重,使用率高,则须缩短更换水的时间,保持水箱中的水质清洁。
2、抽真空作业。将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本机抽气嘴上,关闭循环开关,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。
3、当循环水多用真空泵需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升,使真空度稳定。
4、当需要为反应装置提供冷却循环水时,在前面第3条操作的基础上,将需要冷却的装置进水、出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上,转动循环水开关至ON位置,即可实现循环冷却水供应。
@2019