脱硫泵常见问题及解决方案?
脱硫泵在使用期间会发生零部件汽蚀,结垢,磨损的情况,所以这篇文章分享脱硫泵常见问题以及解决方法。
1 脱硫泵零部件腐蚀
腐蚀是脱硫设备面临的第一大问题,尤其对于石灰石-石膏湿法脱硫工艺。腐蚀是相对金属而言的,可分为以下类型:
①点蚀,即金属表面出现细微的“锈孔”,腐蚀一般为纵深方向,最终导致钢材穿透,氯离子对其的影响明显;
②缝隙腐蚀,即在金属焊接处、螺钉连接处出现细微缝隙,电解质进入形成电解池发生电化学腐蚀
③应力腐蚀,即在拉应力和氯离子腐蚀环境共同作用下,金属的局部出现由表及里的裂纹④磨损腐蚀,即腐蚀性流体(烟气中的灰分、石灰石、石膏颗粒等)与金属构件以较高速度相对运动而引起的金属损伤。
目前脱硫系统均采取了有效的防腐措施,主要有以下几种。
(1)使用耐腐蚀不锈钢(含镍、铬、铝的合金),常用316L,904L,2205。出于成本考虑,很少整体使用不锈钢,而是在碳钢基体贴合金层。316L能够耐受氯离子的腐蚀,为脱硫系统常使用的材质
2 脱硫泵零部件发生磨损
磨损和腐蚀是紧密相连的。烟气中的飞灰、石灰石颗粒、石膏颗粒是造成磨损的主要因素,尤其是石灰石中的二氧化硅,磨损能力很强。高流速也是增加磨损的原因。防腐层的磨损会加速设备腐蚀,在磨损和腐蚀的双重作用下,设备的损坏速率将会大大增加。
脱硫设备的磨损和腐蚀相互交织,表现如下:
①叶轮的机械磨损和气蚀;
②喷淋层喷嘴的机械磨损;
③搅拌器叶片的磨损,在机械磨损和腐蚀的双重作用中,机械磨损占主要;
使用耐磨材料,降低浆液固含量,保证烟气流场均匀、稳定是防止磨损的主要方法。
随着科学技术的发展,国家对环保的重视,脱硫泵产业的工艺技术,设备优化也成了现今的重点,使终端客户的利益最大化。
脱硫泵在使用期间会发生零部件汽蚀,结垢,磨损的情况,所以这篇文章分享脱硫泵常见问题以及解决方法。
1 脱硫泵零部件腐蚀
腐蚀是脱硫设备面临的第一大问题,尤其对于石灰石-石膏湿法脱硫工艺。腐蚀是相对金属而言的,可分为以下类型:
①点蚀,即金属表面出现细微的“锈孔”,腐蚀一般为纵深方向,最终导致钢材穿透,氯离子对其的影响明显;
②缝隙腐蚀,即在金属焊接处、螺钉连接处出现细微缝隙,电解质进入形成电解池发生电化学腐蚀
③应力腐蚀,即在拉应力和氯离子腐蚀环境共同作用下,金属的局部出现由表及里的裂纹④磨损腐蚀,即腐蚀性流体(烟气中的灰分、石灰石、石膏颗粒等)与金属构件以较高速度相对运动而引起的金属损伤。
目前脱硫系统均采取了有效的防腐措施,主要有以下几种。
(1)使用耐腐蚀不锈钢(含镍、铬、铝的合金),常用316L,904L,2205。出于成本考虑,很少整体使用不锈钢,而是在碳钢基体贴合金层。316L能够耐受氯离子的腐蚀,为脱硫系统常使用的材质
以上是河北原子泵业售后部解答的脱硫泵常见问题及解决方案,希望被采纳
双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。结垢堵塞问题严重影响脱硫系统的正常运行,更甚者严重影响锅炉系统的正常运行。为了尽量避免用钙基脱硫剂的不利因素,钙法脱硫工艺大都需要配备相应的强制氧化系统(曝气系统),从而增加初投资及运行费用,用廉价的脱硫剂而易造成结垢堵塞问题,单纯采用钠基脱硫剂运行费用太高而且脱硫产物不易处理,二者矛盾相互凸现,双碱法烟气脱硫工艺应运而生,该工艺较好的解决了上述矛盾问题。/ J4 r" \2 ]1 z- c" h ~&A
! [: l o6 Rg( L! vM1、 工艺基本原理
2 r! b3 ?) Q" e7 \+ |0 m双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫,由于钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不会造成过饱和结晶,造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生,再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用,比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。
9 d5 T6 l+ {1 m4 O* L: }' M双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分:(1)吸收剂制备与补充;(2)吸收剂浆液喷淋;(3)塔内雾滴与烟气接触混合;(4)再生池浆液还原钠基碱;(5)石膏脱水处理。
0 y4 Y7 y5 `&k/ d. g6 Y双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似,主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中,然后离解成H+和HSO3—;8 A, z/ n1 w, m5 l% Q' X" _0 ]
SO2(g)= = = SO2(aq) (1)0 M/ C3 ~+ _. Q3 ]
SO2(aq)+H2O(l) = = =H++HSO3— = = = 2H++SO32-; (2)- F, ]# [7 d( ]! B. Y. C ^
式(1)为慢反应,是速度控制过程之一。
! k" ]$ s! O. JP&m1 B1 Ji然后H+与溶液中的OH—中和反应,生成盐和水,促进SO2不断被吸收溶解。具体反应方程式如下:3 ?) H&X5 _* ] G
2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
4 |8 g- k, F0 R8 @0 M! ~Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3
" O&O) i7 Jm# v- d8 V5 J2 R7 F脱硫后的反应产物进入再生池内用另一种碱,一般是Ca(OH)2进行再生,再生反应过程如下:1 }( y. b$ z( ?' [ q4 I
Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3$ U- d8 u+ R# c! ^7 \! ~5 O/ M&a/ _
Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +1/2H2O
- x* E+ \0 t: l% ]$ B1 W( U5 Np( F存在氧气的条件下,还会发生以下反应:9 A&q* o0 L5 ^3 I! W
Ca(OH)2 + Na2SO3 + 1/2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + CaSO4·H2O
$ A9 D&h/ m/ D脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出,然后将其用泵打入石膏脱水处理系统或直接堆放、抛弃。再生的NaOH可以循环使用。6 O! ?1 c* R# d% @7 S# F
) z0 d5 x8 X, G2、工艺流程介绍7 n0 {7 h3 G% }2 q' T
来自锅炉的烟气先经过除尘器除尘,然后烟气经烟道从塔底进入脱硫塔。在脱硫塔内布置若干层(根据具体情况定)旋流板的方式,旋流板塔具有良好的气液接触条件,从塔顶喷下的碱液在旋流板上进行雾化使得烟气中的SO2与喷淋的碱液充分吸收、反应。经脱硫洗涤后的净烟气经过除雾器脱水后进入换热器,升温后的烟气经引风机通过烟囱排入大气。
) x0 e- b# O) H5 f* w&j/ E: \双碱法脱硫工艺流程图:
g* V% m4 z&e* o
8 j/ |$ @6 v+ c% B* D$ y最初的双碱法一般只有一个循环水池,NaOH、石灰和脱硫过程中捕集的飞灰同在一个循环池内混合。在清除循环池内的灰渣时,烟灰、反应生成物亚硫酸钙、硫酸钙及石灰渣和未反应的石灰同时被清除,清出的混合物不易综合利用而成为废渣。为克服传统双碱法的缺点,对其进行了改进。主要工艺过程是,清水池一次性加入氢氧化钠制成脱硫液,用泵打入吸收塔进行脱硫。三种生成物均溶于水,在脱硫过程中,烟气夹杂的飞灰同时被循环液湿润而捕集,从吸收塔排出的循环浆液流入沉淀池。灰渣经沉淀定期清除,可回收利用,如制砖等。上清液溢流进入反应池与投加的石灰进行反应,置换出的氢氧化钠溶解在循环水中,同时生成难溶解的亚硫酸钙、硫酸钙和碳酸钙等,可通过沉淀清除。2 m2 L- K+ B! W&?
" Sg' V# d, A# G7 _
3、 工艺流程说明
# S- k0 F2 }8 E8 F&~0 G! u双碱法烟气脱硫工艺主要包括吸收剂制备和补充系统,烟气系统,SO2吸收系统,脱硫石膏脱水处理系统和电气与控制系统五部分组成。
/ j) |1 ~% z @6 d. P: JA、 吸收剂制备及补充系统
&P k: U+ }# B, G8 x- B脱硫装置启动时用氢氧化钠作为吸收剂,氢氧化钠干粉料加入碱液罐中,加水配制成氢氧化钠碱液,碱液被打入返料水池中,由泵打入脱硫塔内进行脱硫,为了将用钠基脱硫剂脱硫后的脱硫产物进行再生还原,需用一个制浆罐。制浆罐中加入的是石灰粉,加水后配成石灰浆液,将石灰浆液打到再生池内,与亚硫酸钠、硫酸钠发生反应。在整个运行过程中,脱硫产生的很多固体残渣等颗粒物经渣浆泵打入石膏脱水处理系统。由于排走的残渣中会损失部分氢氧化钠,所以,在碱液罐中可以定期进行氢氧化钠的补充,以保证整个脱硫系统的正常运行及烟气的达标排放。为避免再生生成的亚硫酸钙、硫酸钙也被打入脱硫塔内容易造成管道及塔内发生结垢、堵塞现象,可以加装瀑气装置进行强制氧化或特将水池做大,再生后的脱硫剂溶液经三级沉淀池充分沉淀保证大的颗粒物不被打回塔体。另外,还可在循环泵前加装过滤器,过滤掉大颗粒物质和液体杂质。
{ s. U0 h5 ^, AB、 烟气系统, A! s- c&|0 {, B! }* Q
锅炉烟气经烟道进入除尘器进行除尘后进入脱硫塔,洗涤脱硫后的低温烟气经两级除雾器除去雾滴后进入主烟道,经过烟气再热后由烟囱排入大气。当脱硫系统出现故障或检修停运时,系统关闭进出口挡板门,烟气经锅炉原烟道旁路进入烟囱排放。
0 J4 o2 p0 `+ W8 K5 kC、 SO2吸收系统
. ]2 [. E7 a+ g: w9 @4 F- e烟气进入吸收塔内向上流动,与向下喷淋的石灰石浆液以逆流方式洗涤,气液充分接触。脱硫塔采用内置若干层旋流板的方式,塔内最上层脱硫旋流板上布置一根喷管。喷淋的氢氧化钠溶液通过喷浆层喷射到旋流板中轴的布水器上,然后碱液均匀布开,在旋流板的导流作用下,烟气旋转上升,与均匀布在旋流板上的碱液相切,进一步将碱液雾化,充分吸收SO2、SO3、HCl和HF等酸性气体,生成NaSO3、NaHSO3,同时消耗了作为吸收剂的氢氧化钠。用作补给而添加的氢氧化钠碱液进入返料水池与被石灰再生过的氢氧化钠溶液一起经循环泵打入吸收塔循环吸收SO2。
( o4 w! u% E N&A( i9 n0 d$ c|/ E+ m在吸收塔出口处装有两级旋流板(或折流板)除雾器,用来除去烟气在洗涤过程中带出的水雾。在此过程中,烟气携带的烟尘和其它固体颗粒也被除雾器捕获,两级除雾器都设有水冲洗喷嘴,定时对其进行冲洗,避免除雾器堵塞。
}9 E) I$ b' [&E/ }$ xD、 脱硫产物处理系统&j2 B$ i$ H5 m- Ze
脱硫系统的最终脱硫产物仍然是石膏浆(固体含量约20%),具体成分为CaSO3、CaSO4,还有部分被氧化后的钠盐NaSO4。从沉淀池底部排浆管排出,由排浆泵送入水力旋流器。由于固体产物中掺杂有各种灰分及NaSO4,严重影响了石膏品质,所以一般以抛弃为主。在水力旋流器内,石膏浆被浓缩(固体含量约40%)之后用泵打到渣处理场,溢流液回流入再生池内。
3 r7 v3 a&M3 SHE、 电气与控制系统
f/ n- O# ng( c9 _脱硫装置动力电源自电厂配电盘引出,经高压动力电缆接入脱硫电气控制室配电盘。在脱硫电气控制室,电源分为两路,一回经由配电盘、控制开关柜直接与高压电机(浆液循环泵)相连接。另一回接脱硫变压器,其输出端经配电盘、控制开关柜与低压电器相连接,低压配电采用动力中心电动机控制中心供电方式。
) q9 X' J4 Y! X) o系统配备有低压直流电源为电动控制部分提供电源。
5 d/ w) T, K4 }3 n% m脱硫系统的脱硫剂加料设备和旋流分离器实行现场控制,其它实行控制室内脱硫控制盘集中控制,亦可实现就地手动操作。
9 X" b: j: lV正常运行时,由立式控制盘自动控制各个调节阀,控制脱硫系统石灰供应量和氢氧化钠补给量,要在锅炉负荷变动时能自动予以调节。烟气量的控制是根据锅炉排烟量,由引风机入口挡板通过锅炉负荷信号转换为烟气量与实际引入脱硫装置的烟气量反馈信号控制。吸收剂浆液流量的控制是通过进入脱硫装置的SO2量以及循环浆池中浆液的PH值来控制的。副产品浆液供给量通过吸收剂浆液的流量来控制。除雾装置清洗水的流量、吸收室入口冲洗水的压力以及脱水机排出液流量单独控制。脱硫塔底部的液位亦属于单独控制,即通过补给水量来控制。吸收剂浆池浓度的控制由补给水量调节给料器的转速以控制石灰加入量,继而达到控制浓度的目的。吸收室出口除雾器的清洗是按一定的时间间隔开关喷水阀用补充给水进行冲洗。
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" J% x7 { n. @D- J&M4、二次污染的解决问题. _' J' I6 ?! W4 X/ p8 ~
采用氢氧化钠作为脱硫剂,在脱硫塔内吸收二氧化硫反应速率快,脱硫效率高,但脱硫的产物Na2SO4很难进行处理,极易造成严重的二次污染问题。采用双碱法烟气脱硫工艺,用氢氧化钠吸收二氧化硫后的产物用石灰来再生,只有少量的Na2SO4被带入石膏浆液中,这些掺杂了少量Na2SO4的石膏浆液用泵打入旋流分离器中进行固液分离,分离的大量的含水率较低的固体残渣被打到渣场进行堆放,溶液流回再生池继续使用,因此不会造成二次污染。
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5、 工艺特点% `% ]3 d, S! U
与石灰石或石灰湿法脱硫工艺相比,双碱法原则上有以下优点:- i6 k% {7 |+ D9 z2 { o. d
(1)用NaOH脱硫,循环水基本上是NaOH的水溶液,在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象,便于设备运行与保养;* Z* i- H3 ~. O: M6 h t
(2)吸收剂的再生和脱硫渣的沉淀发生在塔外,这样避免了塔内堵塞和磨损,提高了运行的可靠性,降低了操作费用;同时可以用高效的板式塔或填料塔代替空塔,使系统更紧凑,且可提高脱硫效率;) I* F( N% S6 y
(3)钠基吸收液吸收SO2速度快,故可用较小的液气比,达到较高的脱硫效率,一般在90%以上;
8 N) I4 c9 p' Oe&Q. b(4)对脱硫除尘一体化技术而言,可提高石灰的利用率。
" E x&Z8 ^/ O X3 `M缺点是:NaSO3氧化副反应产物Na2SO4较难再生,需不断的补充NaOH或Na2CO3而增加碱的消耗量。另外,Na2SO4的存在也将降低石膏的质量。" U6 A4 \$ a Y
双碱法脱硫技术是国内外运用的成熟技术,是一种特别适合中小型锅炉烟气脱硫技术,具有广泛的市场前景。
一、准备工作
对照图纸,检查和验收系统内所有设备、管道、阀门、分析取样点及电器、仪表等,必须正常完好、灵敏。
二、单体试车
罗茨鼓风机B02001A/B/C、贫液泵P02002A/B、富液泵P02001A/B、硫泡沫泵P02006A/B、中间槽硫泡沫泵P02005A/B、地下溶液泵P02004单体试车合格。
三、系统吹扫和清洗
1、吹扫前准备工作
⑴ 按气、液流程,依次拆开各设备和主要阀门的有关法兰、并插入档板;
⑵ 开启各设备的放空阀、排污阀及导淋阀;拆除分析取样阀、压力表阀及液位计的气、液相阀;
⑶ 拆除罗茨鼓风机进口阀后短管。
2、吹净
⑴ 脱硫系统吹净:
用罗茨鼓风机B02001A/B/C送空气,按气体流程逐台设备、逐段管道吹净、放空、排污、分析取样及仪表管线同时进行吹净。吹净时用木锤轻击外壁、调节流量,时大时小、反复多次,直至吹出气体清净为合格。吹净过程中,每吹完一部分后,随即抽掉有关档板,并装好有关阀门及法兰。
⑵ 蒸汽系统吹净:
从入工段蒸汽总管开始至各蒸汽管、各设备冷凝水排放管为止,同上述方法用空气吹净,直至合格。
3、再生系统清洗
人工清理贫液槽T02006、富液槽T02005、硫泡沫中间槽T0201再生槽T02003等后,对再生系统所有设备及管道进行清洗。清洗流程如下:
清水来自合成循环水(从冷却塔上水管线上接临时管)→贫液槽(T02006)→贫液泵(P02002A/B/C)→水煤气脱硫塔(C02001)→富液槽(T02005)→富液泵(P02001A/B)→喷射再生器(T02001A~R)→喷射再生槽T02003→硫泡沫中间槽(T02010)(液位调节器)→中间槽泡沫泵(P02005A/B)→硫泡沫槽(T02011)→硫泡沫泵→熔硫釜→地下溶液槽→地下溶液泵→常脱再生槽/常脱贫液槽/变脱再生槽/变脱贫液槽。
清洗方法:拆开贫液槽T02006人孔,用清水清洗贫液槽T02006,清洗合格后,装好人孔,加满清水。然后拆开贫液泵P02002A/B进口阀前法兰,将贫液泵P02002A,B进口总管、支管用水清洗干净。然后装好法兰,即按上述方法,按流程逐台设备、分段清洗,清洗水从各设备排污管或有关法兰拆开处排出。每清洗完一台设备后,随即关闭其排污阀或装好有关法兰,再进行下一台设备清洗,直至最后流出水清净为合格。
四、系统气密试验和试漏
1、脱硫系统气密试验
⑴
关闭各放空阀、排污阀、导淋阀及分析取样阀;开常水煤气脱硫塔C02001气体出口阀,在压缩一段进口阀前加盲板;
⑵
用罗茨鼓风机B02001A/B/C送空气升压至50KPa
⑶
对设备管道、阀门、法兰、分析取样点和仪表等接口处及所有焊缝,涂肥皂水进行查漏。发现泄漏,做好标记卸压处理,直至无泄漏,保压30min,每小时泄漏率≤0.5﹪为合格,打开脱硫系统出口工段放空阀卸压,拆除压缩一段入口阀前盲板。
2、蒸汽系统气密试验
缓慢送蒸汽暖管,升压至0.6MPa,检查系统无泄漏为合格;
3、再生系统试漏
贫液槽P02006、富液槽P02005、再生槽T02003加清水,用贫液泵P02002A/B、富液泵P02001A/B打循环,检查各泄漏点无泄漏为合格。然后将系统设备及管道内的水排净。
五、脱硫系统置换:
1、装好罗茨鼓风机B02001A/B/C出口阀后短管;开启罗茨鼓风机B02001A/B/C进、出口阀和回路阀;
2、联系调度,送惰性气体进行置换、惰性气体经罗茨鼓风机B02001A/B/C回路阀进入系统后,按流程依次开启各设备的放空阀、排污阀排放气体。
采取间断憋压,连续两次并定时取样,直至氧含量≤0.5﹪为合格。当惰性气体置换合格后,再联系调度送水煤气,采用同样方法置换,直至合格。
六、栲胶溶液制备(详见栲胶液制备方案)
栲胶液制备合格后,可转入正常开车。
指从烟道气或其他工业废气中除去硫氧化物(SO2和SO3)。干式脱硫干式烟气脱硫工艺该工艺用于电厂烟气脱硫始于80年代初,与常规的湿式洗涤工艺相比有以下优点:投资费用较低脱硫产物呈干态,并和飞灰相混无需装设除雾器及再热器设备不易腐蚀,不易发生结垢及堵塞。其缺点是:吸收剂的利用率低于湿式烟气脱硫工艺用于高硫煤时经济性差飞灰与脱硫产物相混可能影响综合利用对干燥过程控制要求很高。
喷雾脱硫喷雾干式烟气脱硫工艺喷雾干式烟气脱硫(简称干法FGD),最先由美国JOY公司和丹麦NiroAtomier公司共同开发的脱硫工艺,70年代中期得到发展,并在电力工业迅速推广应用。该工艺用雾化的石灰浆液在喷雾干燥塔中与烟气接触,石灰浆液与SO2反应后生成一种干燥的固体反应物,最后连同飞灰一起被除尘器收集。我国曾在四川省白马电厂进行了旋转喷雾干法烟气脱硫的中间试验,取得了一些经验,为在200~300MW机组上采用旋转喷雾干法烟气脱硫优化参数的设计提供了依据。
煤灰脱硫粉煤灰干式烟气脱硫技术日本从1985年起,研究利用粉煤灰作为脱硫剂的干式烟气脱硫技术,到1988年底完成工业实用化试验,1991年初投运了首台粉煤灰干式脱硫设备,处理烟气量644000Nm/h。其特点:脱硫率高达60%以上,性能稳定,达到了一般湿式法脱硫性能水平脱硫剂成本低用水量少,无需排水处理和排烟再加热,设备总费用比湿式法脱硫低1/4煤灰脱硫剂可以复用没有浆料,维护容易,设备系统简单可靠。
湿法脱硫FGD工艺世界各国的湿法烟气脱硫工艺流程、形式和机理大同小异,主要是使用石灰石(CaCO3)、石灰(CaO)或碳酸钠(Na2CO3)等浆液作洗涤剂,在反应塔中对烟气进行洗涤,从而除去烟气中的SO2。这种工艺已有50年的历史,经过不断地改进和完善后,技术比较成熟,而且具有脱硫效率高(90%~98%),机组容量大,煤种适应性强,运行费用较低和副产品易回收等优点。据美国环保局(EPA)的统计资料,全美火电厂采用湿式脱硫装置中,湿式石灰法占39.6%,石灰石法占47.4%,两法共占87%双碱法占4.1%,碳酸钠法占3.1%。在中国的火电厂、钢厂,90%以上采用湿式石灰/石灰石-石膏法烟气脱硫工艺流程。但是在中国台湾、日本等脱硫处理较早的国家和地区,基本采用镁法脱硫,占到95%以上。
脱硫泵在电厂使用过程中,产生震动的原因是什么?
通过多年的观察发现,在电厂中脱硫泵造成振动的原因有:
(1) 泵和驱动电机以及减速机轴心线不对中。
(2)泵或电机底脚螺栓松动,液下渣浆泵或者基础不牢。
(3转子质量不平衡。
(4) 脱硫泵在小流量区运行,产生径向力、回流、气蚀。
脱硫泵在电厂运行中震动如何解决呢?
(1)调整轴心线,使脱硫泵和驱动电机以及减速机轴心线对中。
(2)固定好脱硫泵或者驱动电机的地脚螺栓。
(3)更换转子或维修转子。
(4)检查泵的进口管道,是否出现堵塞,造成泵实际流量和设计流量不匹配
如果通过以上问题还没解决,欢迎致电400-627-0058咨询
脱硫泵在电厂使用过程中,产生震动的原因是什么?
通过多年的观察发现,在电厂中脱硫泵造成振动的原因有:
(1) 泵和驱动电机以及减速机轴心线不对中。
(2)泵或电机底脚螺栓松动,液下渣浆泵或者基础不牢。
(3转子质量不平衡。
原子泵业售后部回答,如有不清楚的地方致电:400-627-0058
1.金属泵,指接触浆液的部位为耐腐蚀金属,如Cr30或者A49等铸造合金。此类金属不但耐腐蚀性能优异,而且耐磨性能也很好。
此类泵,多用在钙法脱硫系统中。
2、衬胶泵,指泵壳与浆液接触部位衬胶,叶轮为金属材质。衬胶一般采用丁基橡胶或者氯丁橡胶,即能防腐蚀又耐磨。
3、塑料泵,多用在氨法脱硫等磨损较小的脱硫领域。泵壳及叶轮均采用碳钢衬胶形式。
以上几种泵,金属泵价格相对较高,但整体性能比较稳定,所以建议作为关键设备的循环泵采用金属泵为宜。
可以将泵的出口阀开度减小一些,增大泵的出口压力,降低流量,使泵的工作点回到高效区,降低泵轴功率,电流可以回到额定值以下。