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给水泵故障的现象有哪些

美好的水壶
从容的嚓茶
2023-01-04 10:13:06

给水泵故障的现象有哪些?

最佳答案
健忘的石头
帅气的鼠标
2026-03-31 13:13:11

汽轮机给水泵常见故障和处理方法如下:

1 电动给水泵电动机过热的分析与排除

对于采用电动机为动力的给水泵来讲,最为常见的故障就是电动机过热。造成电动机过热的原因主要是由于电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障或机组故障造成电动机过热。电动机过热严重时会造成绝缘烧坏、转子断条等情况发生。因此,在发现电动机过热时应采用气动其他动力方式,进行停机检修。电压原因造成的电动机过热应对电动机供电系统进行检查,通过恢复稳定供电解决锅炉给水泵电动机过热故障。另外传动不畅也会造成电动机过热,由于电动机与给水泵间的传动不畅造成电动机负载过大,出现小马拉大车的现象,电动机过载是温度升高。此种情况必须及时进行检修,造成机组故障。对电动机与给水泵的传统系统进行彻底排查,常见的传统不畅主要由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等造成。找出故障所在点进行更换或润滑即可。由于同分系统故障引起电动机过热时最为常见故障之一,其主要是由于风扇损坏、通风孔道堵塞、轴承磨损等原因使得通风系统不能完成所应承担的工作,造成电动机过热,严重的还将烧毁线圈。此种情况必须逐项排查,找出故障原因,通畅通风孔道、修补风扇、更换轴承即可解决故障。

2 给水泵泵体过热

锅炉给水泵泵体过热常见的原因是由于轴承损坏造成摩擦所致,或者是由于润滑系统缺油、油质不好造成。因此在发现给水泵泵体过热后应首先检查润滑系统是否缺油或润滑油含有杂质等,其次排查轴承是否损坏。对于刚刚经过检修的泵体出现过热还应检查滚动轴承或托架盖是否间隙过小。经过上述检查后泵体仍然出现发热应检查泵轴是否弯曲或两轴不同心、同时检查叶轮平衡,调整泵轴或调整两轴同心度,清除叶轮平衡孔,以此保证泵轴与叶轮的转动平衡,排除故障。

3 锅炉给水泵流量不足

锅炉给水泵流量的主要原因主要有泵叶损坏、管路堵塞或泄露造成。对于采用皮带传动的给水泵还要考虑是否由于皮带打滑造成转速偏低引起流量不足。排查皮带后检查管路,堵塞泄露处流量仍然不足应考虑是否出现叶轮损坏。检查叶轮并对轴承等部位进行润滑,避免由于轴承润滑不畅或损坏造成转速不足引起流量不足。

4 锅炉给水泵系统震动故障的排除

锅炉给水泵轴承系统故障会造成流量不足、泵体发热、运转不畅等情况,造成之一故障的原因一方面是由于润滑缺油或润滑油含有杂质造成,应一方面机组的震动也会造成轴承系统故障的增多。给水泵系统的震动过大会对整个机组的安全产生重要的影响,严重危害机组安全稳定的运行,而且过大的震动对机组、机组基础等都有着重要的影响。在出现机组过大震动的原因主要是由于泵轴或电动机转子轴杆变形、轴承损坏以及底座固定螺栓松动等。出现机组振动过大后,应首先检查固定底座螺栓是否牢固,其次查看轴承部位是否出现过热转动不畅等情况。如过线上述情况则可确定引起振动过大的是轴承损坏造成。排除其他原因后机组振动依旧,则可以认为是泵轴或电动机转子轴杆变形引起振动过大。泵轴或电动机转子轴杆变形多为临时性形变,是由于机组轴承部分损坏造成局部过热造成的变形。可停机后温度均衡变形即可消失。

5 以故障预防为主的日常养护

现代锅炉给水泵的日常养护必须以故障预防为目的,建立科学的养护体系与制度,以指导给水泵的日常养护工作。建立给水泵零部件故障及更换记录,详细掌握各部件损坏时间,以便于后期在零部件到使用寿命前及时更换,避免零部件(例如:轴承等)损坏后发现不及时对机组造成损坏。另外,还要加强给水泵润滑系统的保养,经常性检查润滑油量,及时对部件进行润滑,避免“干磨”等情况的发生。润滑油的添加前要注意检查油质与添加口的清洁度,避免添加过程带入杂质损坏轴承。在养护中还要注意对给水泵系统管路的检查与保养,及时对泄露处进行堵漏,管路外侧防锈涂层要经常进行检查,对涂层剥落处及时进行喷涂,以此确保管路的防腐蚀性。养护中还需要注意对给水泵水源处理系统的检查与保养。

希望有所帮助!

最新回答
无语的大侠
彩色的钢笔
2026-03-31 13:13:11

一、水泵不出水原因分析 ----文章出处:www.xjy200.com

进水管和泵体内有空气/消防泵

(1)水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。

(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。

(3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。

(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。

(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。

二、水泵转速低

(1)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。

(2)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。

(3)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。

三、水泵吸程太大

有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。

四、水流的进出水管中的阻力损失过大

有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。

五、其它因素的影响

(1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。

(2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。

(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。

(4)闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。

(5)出口管道的泄漏也会影响提水量。

六、常用简易的设备故障诊断方法

常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。

1、听诊法

设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。

2、触测法

用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。

人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。30℃左右时,手感微温,有舒适感。40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有汗感。60℃左右时,手感很烫,但一般可忍受10s 长的时间。70℃左右时,手感烫得灼痛,一般只能忍受3s长的时间,并且手的触摸处会很快变红。触摸时,应试触后再细触,以估计机件的温升情况。用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击,以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度,则具有判断热异常位置迅速、数据准确、触测过程方便的特点。

3、观察法

人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等;可以检查润滑是否正常,有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象;可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点,以判断相关零件的磨损情况;可以监测设备运动是否正常,有无异常现象发生;可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表,了解数据的变化情况,可以通过测量工具和直接观察表面状况,检测产品质量,判断设备工作状况。把观察的各种信息进行综合分析,就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因作出判断。通过仪器,观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒,实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法。它的原理是将带有磁性的塞头插入润滑油中,收集磨损产生出来的铁质磨粒,借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点,判断机械零件表面的磨损程度。用磁塞法可以观察出机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。观察时,若发现小颗磨粒且数量较少,说明设备运转正常;若发现大颗磨粒,就要引起重视,严密注意设备运转状态;若多次连续发现大颗粒,便是即将出现故障的前兆,应立即停机检查,查找故障,进行排除。讲的很详细了,这些诊断方法需要较长时期的经验累积才能判断准确。

[补充]

听诊可以用改锥尖(或金属棒)对准所要诊断的部位,用手握改锥把,放耳细听。这样作可以滤掉一些杂音。温度手感判定训练:用一结点式温度计,测出金属表面的50度,60度,70度,80度几种状态,对于低温时可以用描,考察手能接触的时间,根据不同时间来断定温度。对较高温度不能手摸时,可以淋少量的水滴观察水蒸发状态,然后记住这些状态。在诊断设备时使用,能得到较为准确的判断。

温度手感判定我在《现代机电设备安装调试、运行检测与故障诊断、维修管理实务全书》书中看到过,不过我想每个人的耐受能力可能各不相同,还是用总版主说的方法自己实际判断比较准确。

七、水泵跳闸故障排除

1:故障现象

发电厂125 mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功 。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。

2:试验查找原因

为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。

3:根源分析

差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50 m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3 va,二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40 va,完全能满足二次负载的要求。

以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同。电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a的位置。在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a,制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍偶尔会动作,是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能力较低,不能满足差动继电器的要求。通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级,d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和,可以减小电机启动时流过差动回路的差电流。在更换为d级的电流互感器,同时把差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后,再没出现过开关一合闸即跳闸的故障。

八、水泵机械密封故障处理与探讨

机械密封也叫端面密封,它是靠弹簧和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面上产生适当的压紧力,使这两个端面紧密贴合。端面间保持一层极薄的油膜,介质通过时阻力很大,阻止液体泄漏,从而达到密封的目的,同时对动环和静环有润滑作用。调整得好可以完全无泄漏。

1 水泵机械密封的特点

水泵机械密封的主要优点是密封可靠,在一个很长使用周期中,泄漏很少;作用寿命长,一般能使用5年左右;维修周期长。但机械密封结构复杂,制造与安装精度高,成本高,对维修人员的技术要求高,由于输油管道上用的机械密封都是内装式,修理机械密封时往往要把油泵进行解体,工作量大。因此,保证机械密封工作可靠,延长机械密封的使用寿命非常重要。

2 水泵机械密封易发生的问题

在使用过程中,机械密封易发生的主要问题是泄漏量超差和温度过高。用手触摸机械密封压盖,如果无法在上面停留,说明温度过高。泄漏量每侧不应超过60滴/min,如果成线状流淌,则说明泄漏量过大,可确定是否观察运行;如果向外喷油,则应立即停机检查。

3 采取的控制措施

3.1 保证零部件质量

机械密封在出厂前须做密封性能试验,并有合格证。机械密封经过长期运行,使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等,都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm,且单个凸台高度不少于lmm,以免影响散热。动环安装后应保证能在轴上灵活移动,将动环压向弹簧后应能自由弹回,保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定,表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象,在大修时要更换密封胶圈。弹簧的外表面清洁无锈蚀,在使用前应进行长度外形检测和压力试验,每组弹簧在规定压缩长度的压力差应符合要求,每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求。自由长度允差不超过0.5mm,压缩量不能过大过小,要求误差±2mm。密封套与泵轴不能采用同一种材质,两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过±0.20mm。

3.2 保证有充分的冷却润滑

调整冷却管路调节阀开度,要确保机械密封冷却管路通畅,罐水泵时打开排空阀要排净密封腔内气体。

3.3 保证安装精度

拆装水泵机械密封时,动静环要清洗干净,并在摩擦副面上涂抹少量清洁的润滑油,要兼顾高压端和低压端,严禁磕碰。静环压盖安装时用力要均匀,防止压偏,用塞尺检查,上下左右位置的偏差不大于0.05mm;检查压盖与轴外径的配合间隙,四周要均匀,各点允许偏差不大于0.1ram。安装水泵机械密封部位的泵轴的径向跳动不超过0.05mm。把和泵盖和密封端盖之前,要认真复核机械密封的安装定位尺寸,如果定位尺寸不符合要求,可在轴套间用钢垫调整,但钢垫精度要高,厚度差不超过0.01mm。测量机械密封套的径向跳动和密封面的端面跳动符合要求。

对运行过的机械密封,凡有压盖松动使密封面发生移动的情况,则动静环零件必须更换,绝对不应重新上紧继续使用。因为在这样松动后,摩擦副原来的运动轨迹就会发生变动,接触面的密封性能就很容易遭到破坏。

4.4 调整端面比压

端面比压是关系到密封性能及使用寿命的重要参数,它与密封的结构型式、弹簧大小和介质压力有关。端面比压过大将加坏摩擦副;比压过小则易泄漏,往往由厂家给定一个适合的范围,端面比压一般取3~6kg/cm2。调整比压就是调整弹簧的压缩尺寸。弹簧的自由长度用A 表示,弹簧刚度产生单位压缩量时承受的载荷为k,规定要求的比压用P表示,这些都是厂家给定的参数。压缩后尺寸用B表示,则P/A-13=k,得出13=A-e/k,这就是弹簧安装压缩后的尺寸。如果弹簧安装后的尺寸过大,可在弹簧座与弹簧之间增加调整垫的厚度,尺寸过小则减少调整的厚度,调整垫的厚度用千分尺量取。

九、水泵故障诊断及消除措施

在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。

1、无液体提供,供给液体不足或压力不足

(1)水泵没有注水或没有适当排气

消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2)水泵速度太低

消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

3)水泵系统水头太高

消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。

4)水泵吸程太高

消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

5)水泵叶轮或管线受堵

消除措施:检查有无障碍物。

6)水泵转动方向不对

消除措施:检查转动方向。

7)水泵产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

8)水泵填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。

9)水泵抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

10水泵)底阀太小

消除措施:安装正确尺寸的底阀。

11)水泵底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。

12)水泵叶轮间隙太大

消除措施:检查间隙是否正确。

13)水泵叶轮损坏

消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

14)水泵叶轮直径太小

消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。

15)水泵压力表位置不正确

消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。

2、水泵运行一会儿便停机

1)吸程太高

消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

2)叶轮或管线受堵

消除措施:检查有无障碍物。

3)产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

6)底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。

7)泵壳密封垫损坏

消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。

3、水泵功率消耗太大

1)转动方向不对

消除措施:检查转动方向。

2)叶轮损坏

消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

3)转动部件咬死

消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。

4)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

5)速度太高

消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。

6)水头低于额定值。抽送液体太多

消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。

7)液体重于预计值

消除措施:检查比重和粘度。

8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)

消除措施:检查填料,重新装填填料函。

9)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换 。

10)耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。

11)泵壳上管道的应力太大

消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

4、泵的填料函泄漏太大

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

3)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。

5、轴承温度太高

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

3)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。

4)泵壳上管道的应力太大

消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

5)润滑剂太多

消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。

文艺的曲奇
老实的舞蹈
2026-03-31 13:13:11
1)循环水中断(1)主要表征:凝汽器真空急剧降落排汽温度显著升高循环水泵电机电流和进出口压差到零。(2)原因及处理:①循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入水位过低、入口滤网脏堵所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清除杂物。②若循环水泵出口压力、电机电流大幅度下降则可能是循环泵本身故障引起。启动备用循环水泵,关闭事故泵的出水门若两台泵均处于运行状态同时跳闸时,即使发现并未反转时,可强行合闸无备用泵,应迅速将负荷降到零,打闸停机。③循环水泵运行中出口误关,备用泵出口误开,造成循环水倒流,也会使真空急剧下降。若在未关死前及时发现,应设法恢复供水,根据真空情况紧急减负荷若发现较晚,需不破坏真空紧急停机。④循环水泵失电或跳闸。需不破坏真空紧急停机。2)射水抽气器工作失常若射水泵出口压力、电机电流同时到零,说明射水泵跳闸若射水泵出口压力、电机电流下降,则是由于泵本身故障或水池水位过低。发生以上情况均应启动备用射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。3)凝汽器满水凝汽器在短时间内满水,一般是由于铜管泄漏严重(同时凝结水硬度增大),大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障(出口压力和电机电流减小甚至到零)所致。处理方法是:立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵,必要时将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。4)低压轴封供汽中断轴封供汽中断的可能原因有:负荷降低时未及时调整轴封供汽压力使供汽压力降低汽封系统进使轴封供汽中断轴封压力调整器失灵,调节阀芯脱落。因此在机组负荷降低时,要及时调整轴封供汽压力为正常值若是轴封压力调整器失灵应切换为手动,待修复后投入若因轴封供汽带水造成,则应及时消除供汽带水。5)真空系统管道严重漏气真空系统漏入的大量空气,最终都汇集到凝汽器中,使传热热阻增大,真空异常下降。运行中真空管道严重漏气,可能是由于膨胀不均使管道破裂,或误开与真空系统连接的阀门所致。若是真空管道破裂漏气则应查漏补漏予以解决若是误开阀门引起的,应及时关闭。6)冬季运行时,利用限制凝汽器冷却水入口流量保持汽轮机排汽温度,致使冷却水流速过低而在冷却水出口管道上部形成汽塞,阻止冷却水的排出,也会导致真空急剧下降。

甜美的母鸡
自然的猎豹
2026-03-31 13:13:11
检修水泵故障分析方法

一、水泵不出水原因分析

进水管和泵体内有空气

(1)水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。

(2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。

(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。

(4) 进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。

(5) 进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。

二、水泵转速低

(1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。

(2) 水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。

(3) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。

三、水泵吸程太大

有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。

四、水流的进出水管中的阻力损失过大

有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。

五、其它因素的影响

(1) 底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。

(2) 底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。

(3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。

(4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。

(5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。

六、常用简易的设备故障诊断方法

常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。

1、听诊法

设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。

2、触测法

用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。

人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。30℃左右时,手感微温,有舒适感。40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有汗感。60℃左右时,手感很烫,但一般可忍受10s 长的时间。70℃左右时,手感烫得灼痛,一般只能忍受3s长的时间,并且手的触摸处会很快变红。触摸时,应试触后再细触,以估计机件的温升情况。用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击,以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度,则具有判断热异常位置迅速、数据准确、触测过程方便的特点。

3、观察法

人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等;可以检查润滑是否正常,有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象;可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点,以判断相关零件的磨损情况;可以监测设备运动是否正常,有无异常现象发生;可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表,了解数据的变化情况,可以通过测量工具和直接观察表面状况,检测产品质量,判断设备工作状况。把观察的各种信息进行综合分析,就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因作出判断。通过仪器,观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒,实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法。它的原理是将带有磁性的塞头插入润滑油中,收集磨损产生出来的铁质磨粒,借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点,判断机械零件表面的磨损程度。用磁塞法可以观察出机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。观察时,若发现小颗磨粒且数量较少,说明设备运转正常;若发现大颗磨粒,就要引起重视,严密注意设备运转状态;若多次连续发现大颗粒,便是即将出现故障的前兆,应立即停机检查,查找故障,进行排除。讲的很详细了,这些诊断方法需要较长时期的经验累积才能判断准确。

补充一下

听诊可以用改锥尖(或金属棒)对准所要诊断的部位,用手握改锥把,放耳细听。这样作可以滤掉一些杂音。温度手感判定训练:用一结点式温度计,测出金属表面的50度,60度,70度,80度几种状态,对于低温时可以用描,考察手能接触的时间,根据不同时间来断定温度。对较高温度不能手摸时,可以淋少量的水滴观察水蒸发状态,然后记住这些状态。在诊断设备时使用,能得到较为准确的判断。

温度手感判定我在《现代机电设备安装调试、运行检测与故障诊断、维修管理实务全书》书中看到过,不过我想每个人的耐受能力可能各不相同,还是用总版主说的方法自己实际判断比较准确。

七、水泵跳闸故障排除

1:故障现象

发电厂125 mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功 。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。

2:试验查找原因

为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。

3:根源分析

差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50 m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3 va,二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40 va,完全能满足二次负载的要求。

以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同。电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a的位置。在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a,制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍偶尔会动作,是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能力较低,不能满足差动继电器的要求。通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级,d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和,可以减小电机启动时流过差动回路的差电流。在更换为d级的电流互感器,同时把差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后,再没出现过开关一合闸即跳闸的故障。

八、水泵机械密封故障处理与探讨

机械密封也叫端面密封,它是靠弹簧和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面上产生适当的压紧力,使这两个端面紧密贴合。端面间保持一层极薄的油膜,介质通过时阻力很大,阻止液体泄漏,从而达到密封的目的,同时对动环和静环有润滑作用。调整得好可以完全无泄漏。

1 水泵机械密封的特点

水泵机械密封的主要优点是密封可靠,在一个很长使用周期中,泄漏很少;作用寿命长,一般能使用5年左右;维修周期长。但机械密封结构复杂,制造与安装精度高,成本高,对维修人员的技术要

求高,由于输油管道上用的机械密封都是内装式,修理机械密封时往往要把油泵进行解体,工作量大。因此,保证机械密封工作可靠,延长机械密封的使用寿命非常重要。

2 水泵机械密封易发生的问题

在使用过程中,机械密封易发生的主要问题是泄漏量超差和温度过高。用手触摸机械密封压盖,如果无法在上面停留,说明温度过高。泄漏量每侧不应超过60滴/min,如果成线状流淌,则说明泄漏量过大,可确定是否观察运行;如果向外喷油,则应立即停机检查。

3 采取的控制措施

3.1 保证零部件质量

机械密封在出厂前须做密封性能试验,并有合格证。机械密封经过长期运行,使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等,都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm,且单个凸台高度不少于lmm,以免影响散热。动环安装后应保证能在轴上灵活移动,将动环压向弹簧后应能自由弹回,保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定,表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象,在大修时要更换密封胶圈。弹簧的外表面清洁无锈蚀,在使用前应进行长度外形检测和压力试验,每组弹簧在规定压缩长度的压力差应符合要求,每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求。自由长度允差不超过0.5mm,压缩量不能过大过小,要求误差±2mm。密封套与泵轴不能采用同一种材质,两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过±0.20mm。

3.2 保证有充分的冷却润滑

调整冷却管路调节阀开度,要确保机械密封冷却管路通畅,罐水泵时打开排空阀要排净密封腔内气体。

3.3 保证安装精度

拆装水泵机械密封时,动静环要清洗干净,并在摩擦副面上涂抹少量清洁的润滑油,要兼顾高压端和低压端,严禁磕碰。静环压盖安装时用力要均匀,防止压偏,用塞尺检查,上下左右位置的偏差不大于0.05mm;检查压盖与轴外径的配合间隙,四周要均匀,各点允许偏差不大于0.1ram。安装水泵机械密封部位的泵轴的径向跳动不超过0.05mm。把和泵盖和密封端盖之前,要认真复核机械密封的安装定位尺寸,如果定位尺寸不符合要求,可在轴套间用钢垫调整,但钢垫精度要高,厚度差不超过0.01mm。测量机械密封套的径向跳动和密封面的端面跳动符合要求。

对运行过的机械密封,凡有压盖松动使密封面发生移动的情况,则动静环零件必须更换,绝对不应重新上紧继续使用。因为在这样松动后,摩擦副原来的运动轨迹就会发生变动,接触面的密封性能就很容易遭到破坏。

4.4 调整端面比压

端面比压是关系到密封性能及使用寿命的重要参数,它与密封的结构型式、弹簧大小和介质压力有关。端面比压过大将加坏摩擦副;比压过小则易泄漏,往往由厂家给定一个适合的范围,端面比压一般取3~6kg/cm2。调整比压就是调整弹簧的压缩尺寸。弹簧的自由长度用A 表示,弹簧刚度产生单位压缩量时承受的载荷为k,规定要求的比压用P表示,这些都是厂家给定的参数。压缩后尺寸用B表示,则P/A-13=k,得出13=A-e/k,这就是弹簧安装压缩后的尺寸。如果弹簧安装后的尺寸过大,可在弹簧座与弹簧之间增加调整垫的厚度,尺寸过小则减少调整的厚度,调整垫的厚度用千分尺量取。

九、水泵故障诊断及消除措施

在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。

1、无液体提供,供给液体不足或压力不足

(1)水泵没有注水或没有适当排气

消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2)水泵速度太低

消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

3)水泵系统水头太高

消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。

4)水泵吸程太高

消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

5)水泵叶轮或管线受堵

消除措施:检查有无障碍物。

6)水泵转动方向不对

消除措施:检查转动方向。

7)水泵产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

8)水泵填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。

9)水泵抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

10水泵)底阀太小

消除措施:安装正确尺寸的底阀。

11)水泵底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。

12)水泵叶轮间隙太大

消除措施:检查间隙是否正确。

13)水泵叶轮损坏

消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

14)水泵叶轮直径太小

消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。

15)水泵压力表位置不正确

消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。

2、水泵运行一会儿便停机

1)吸程太高

消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

2)叶轮或管线受堵

消除措施:检查有无障碍物。

3)产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。

6)底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。

7)泵壳密封垫损坏

消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。

3、水泵功率消耗太大

1)转动方向不对

消除措施:检查转动方向。

2)叶轮损坏

消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。

3)转动部件咬死

消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。

4)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

5)速度太高

消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。

6)水头低于额定值。抽送液体太多

消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。

7)液体重于预计值

消除措施:检查比重和粘度。

8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)

消除措施:检查填料,重新装填填料函。

9)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换 。

10)耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。

11)泵壳上管道的应力太大

消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

4、泵的填料函泄漏太大

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

3)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。

5、轴承温度太高

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

3)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。

4)泵壳上管道的应力太大

消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

5)润滑剂太多

消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。

6、水泵填料函过热

1)水泵填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

2)水泵填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)

消除措施:检查填料,重新装填填料函。

3)水泵填料或机械密封有设计问题

消除措施:向厂家咨询。

4)水泵机械密封损坏

消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询。

5)水泵轴套刮伤

消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。

6)水泵填料太紧或机械密封没有正确调节

消除措施:检查并调节填料,按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与水泵一起提供的说明或向厂家咨询)。

7、转动部件转动困难或有磨擦

1)水泵轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)水泵耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环。

3)水泵壳上管道的应力太大

消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。

4)水泵轴或叶轮环摆动太大

消除措施:检查转动部件和轴承,按要求更换磨损或损坏的部件。

5)水泵叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物

消除措施:清洁和检查耐磨环,按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

修泵时容易忽略的一个小问题

我要讲的是在修理后组装时容易忽略的一件小事。

涡壳泵中叶轮出口中线即叶轮出口宽的中线应与涡壳进口中线对齐。如果对不齐时,应在叶轮轮彀与轴肩通过加设垫片调整。应将两中线控制在0.5毫米的范围内。对于比转数大的泵稍差些对泵的性能影响不大,对于中低比速的泵由于叶轮出口很窄,例如叶轮出口宽仅10毫米,如果与涡壳中线偏1毫米,对水泵的性能就有明显的影响。建议调整后可将两中线(叶轮及涡壳)误差控制在叶轮出口宽的5%以内为好。

导叶多级泵也是如此,是控制叶轮出口中线与导叶进口中线的误差。

空间导叶泵,最好用总装图给出的数据来确定叶轮在空间导叶中的位置。如果没有图纸,或凭经验,或通过试验结果调整叶轮的位置。

泵的汽蚀余量、吸程及各自计量单位表示字母

泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。

水泵吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)

标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?

则:Δh的计算还要考虑汽化压力和管损

Δh=Pc-Pv/ρg-NPSHa-hc 米

讨论Δh公式

Δh的计算还要考虑汽化压力和管损

Δh=Pc-Pv/ρg-NPSHa-hc m

十、水泵的选型要点

第一节 选用原则

水泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。据79 年统计,我国泵产量达125.6万台。水泵的电能消耗占全国电能消耗的21%以上。因此大力降低泵有能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义。

近年来,我们水泵行业设计研制了许多高效节能产品,如 QBY泵、 IHF泵、CQB泵、PF泵、FSB泵、2XZ泵、ZW泵等型号的泵类产品,对降低泵的能源消耗起了积极作用。但是目前在国民经济各个领域中,由于选型 不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。

所谓合理选泵,就是要综合考虑水泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、安全、适用的原则。具体来说,有以下几个方面:

必须满足使用流量和扬程的要求,即要求泵的运行工次点(装置特性曲线 与水泵的性能曲线的交点)经常保持在高效区间运行,这样既省动力又不易损坏机件。

所选择的水泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有良好的特性和较高的效率。

具有良好的抗汽蚀性能,这样既能减小泵房的开挖深度,又不使水泵发生汽蚀,运行平稳、寿命长。

按所选水泵建泵站,工程投资少,运行费用低。

第二节 水泵选型步骤

一、列出基本数据:

1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。

2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。

3、介质温度:(℃)

4、所需要的流量

一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。

5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。

6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。如果需要的话还应作出装置特性曲线。

7、在设计布置管道时,应注意如下事项:

A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。

B、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。

C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。

D、水泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)

二、确定水泵流量扬程

流量的确定

a、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。

b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。

对于ns>;100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<;50的小流量高扬水泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。

c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。

知性的鸭子
想人陪的大米
2026-03-31 13:13:11
1、机组凝汽器的真空下降,蒸汽的做功能力也就随之下降,如果保持机组负荷不发生任何变化,蒸汽流量就会随之增加,机组叶片的负荷会因为流量增大而产生过大的负荷。

2、机组的轴向推力会因为真空下降而不断增大,机组的轴向位移就会产生变大的后果,负荷磨损就会增大。

3、低压排气缸的温度会随着真空下降而升高,低压转子的热膨胀会因为低压缸温度上升而产生变形。低压缸受到此种影响其中心线会产生一定的变化,机组的振动会变大低压缸的动静间隙会因为低压膨胀的原因变小,容易出现静摩擦事故。

4、循环水的出入口温度会因为机组真空下降而随之升高,凝汽器的铜管温度会因此而升高,铜、钢的膨胀系数不同,会出现松动,导致凝汽器发生泄漏。也会出现当温度升高时凝汽器不泄露,但是一旦温度降低,就会出现泄漏的状况,如果此时处理不当,就很容易造成停机事故。

5、机组低压缸末级叶片的容积流量会因为机组真空下降而出现大幅度的下降,末级叶片会严重偏离设计要求,使得叶片发生颤振,振幅过大的话,就会很容易损害叶片,造成事故的发生。

二、造成330MW机组真空下降的原因探究

1、机组真空严密性不够合格。真空系统若不慎漏入外部的不凝结气体后,这些气体就会汇集到凝汽器内,滞留在凝汽器铜管的表面,其传热的性能就会受到很大程度上的影响。其过冷度就会大幅度增加,凝结水温也会随之上升,导致机组出现真空下降的问题。

2、机组没有充足的循环水量。一旦因为机组的循环水量不够,它产生的气体在凝汽器中能够被冷却的量就会大幅度减少,排气缸的温度就会上升,造成凝汽器的真空出现下降的问题。分析机组出现水循环量小的原因,主要可能是因为运行二台循泵出口蝶阀误关,凝汽器的进出口门误关小等,诸多原因都活导致凝汽器的水循环量减少。

3、针对水环式真空泵出现真空下降,其主要表现有如下几方面:真空下降,低压缸排汽温度升高;“凝汽器真空低” 报警信号来;在调门开度不变、进汽参数不变的前提下负荷下滑。

分析出现这些现象的原因主要有:循环水泵故障,循环水流量低或失去;轴封系统工作不正常;真空泵故障或真空泵气水分离器水位过高、过低;凝汽器热井水位高;主机真空系统泄漏;小汽机真空系统泄漏;汽泵密封水回水单级水封破坏;凝汽器换热效率降低;真空破坏门误动;旁路系统调整不当或误动作;闭冷水温度升高;储水箱水位过低。

4、机组凝汽器的水温变化增高。机组凝汽器的水位一旦发生升高,导致不锈钢管被淹没,端差就会上升,从而导致过冷度上升,机组出现真空下降的问题。

三、解决330MW机组真空下降的对策

1、如果是机组真空系统的严密性不够,出现漏气的状况,可以增开备用真空泵,可以将凝汽器内部的气体尽量抽出,从而维持正常真空,进而再查找漏空气的点。针对真空系统的查漏问题,轴封汽是首先需要检查的,将轴封汽压力提高后再观察真空,轴封汽如果分配不均匀或者供应不足的话主要表现就是真空发生上升,也有部分轴封汽出现失灵的状况,这时就需要对其进行重新的调整,对于真空系统容易出现泄漏的部位要认真检查。除此之外,如果在系统操作中出现真空泄漏空气的状况,就应当着重检查操作设备或者系统是否发生泄漏,排除机组出现别的隐患的概率。

2、如果因为循环水量不够造成凝汽器出现真空缓慢下降的问题,这时应当将备用循环水泵开启,对于循环水泵是在正常运行进行检查,凝汽器水侧集聚空气,对其进行正常排气,一直到出水为止。

3、发现凝汽器真空下降,应立即检查对照排汽温度是否变化(呈上升趋势),并确认真空是急降还是缓降,在分析判断原因的同时,确认备用真空泵是否联启,否则手动启动;凝汽器真空下降至减负荷值时,“凝汽器真空低”报警信号来,如果有继续下降的趋势,应立即汇报值长、单元长快速减负荷,直到报警消失;凝汽器真空下降到停机值时,汽机自动脱扣停机,“凝汽器真空低跳闸”报警信号来,如保护拒动,应手动脱扣停机,按不破坏真空停机步骤处理。

4、检查循环水系统

循环水压力是否正常,若循环水压力低,应及时检查循环泵出口蝶阀是否关小、循环水泵工作是否正常、清污机滤网是否堵塞严重、检查循环水系统是否泄漏、检查凝汽器胶球滤网是否堵塞、凝汽器入口电动门是否误关(循环水母管压力应略有升高)。如是应采取相应措施,恢复循环水压力。当一台循环水泵跳闸时,根据真空下降情况调整负荷,维持凝汽器真空在正常范围内,并查明跳闸原因,尽快恢复。如果两台循环水泵均跳闸,应手动停机。

5、检查轴封系统

若轴封母管压力低,应检查轴封供汽汽源是否中断,低负荷时溢流门是否误开,轴封供汽疏水门是否误开等,及时采取措施,调整轴封压力正常。若低压轴封供汽温度低,应联系热工(或手动调整)调整低压轴封减温水门,控制供汽温度在150~177℃之间。

此外,还应检查轴封加热器水位是否正常,轴封风机工作是否正常,否则切换轴封风机;检查辅汽联箱压力是否正常;检查凝汽器热井水位是否升高,若热井水位高,应尽快查明原因并进行处理;检查低压抽汽法兰、低压缸结合面、凝汽器汽侧是否有吸气声,检查低压缸轴封洼涡放水管是否泄漏、主机及小机低压缸防爆门是否泄漏、真空系统是否严密,及时联系检修查漏处理;检查真空泵系统工作是否正常,真空泵汽水分离器水位是否降低,凝汽器抽空气门,真空泵入口门是否误关,备用真空泵入口门不严或误开等,真空破坏门是否误开(有突叫声);检查小机真空系统是否泄漏,轴封供汽是否正常,若小机真空泄漏无法在运行中处理时,应启动电动给水泵,停止该汽泵,隔离检修;汽泵密封水回水单级水封破坏,及时关闭至凝汽器手动门,密封水回水溢流至地沟;检查主、再热系统疏水是否误开,与真空系统有联系的系统检修(如高、低加汽侧检查工作)时措施是否完善;检查闭冷水温度是否正常,闭冷水冷却器是否正常投入运行,检查真空泵工作水温度是否正常。若开式水泵运行,检查运行是否正常;储水箱水位低,及时联系化学补水至正常。

活泼的红牛
呆萌的白云
2026-03-31 13:13:11
给水泵的事故停泵及处理一、给水泵事故停泵的条件及操作大型机组的给水泵常配有汽动给水泵和电动给水泵。汽动给水泵给水泵汽轮机的事故处理基本上可参考主机,只是具体限值不同。给水泵的事故停泵参照主机也分两种情况,一种是紧急事故停泵,汽动给水泵是破坏真空紧急停泵;一种是故障停泵,汽动给水泵为不破坏真空故障停泵。1、电动给水泵的紧急事故停泵给水泵发生下列故障之一时,应进行紧急事故停泵:(1)给水泵组突然发生强烈振动或内部有清楚的金属摩擦声时。(2)给水泵汽轮机转速达到或超过危急保安器动作转速,而危急保安器未动作时。【杨老师总结的DEH调节保安个知识点【图文并茂】】(3)给水泵汽轮机发生水冲击时。(4)轴向位移达到停机值或推力瓦温度达到停机极限值而停机保护不动作时。(5)轴封冒火花时。【轴封系统详细解读【知识点全】】(6)任一轴承断油或冒烟,回油温度或轴瓦乌金温度达到停机极限值而停机保护不动作时。【什么是推力轴承的工作面和非工作面?两侧一样么?】(7)轴承润滑油压低至停机限值而停机保护未动作时。【运行中润滑油是怎样将汽轮机转子托起来的?】(8)油系统着火不能及时扑灭,严重威胁机组安全运行时。(9)油箱油位突然下降至停机限值及以下时。(10)电动给水泵电动机、耦合器冒烟着火时。【再学给水泵液力耦合器工作原理】(11)蒸汽管道或给水管道破坏严重,威胁机组安全运行时。2、汽动给水泵紧急事故停泵汽动给水泵的紧急停泵即破坏真空紧急停泵。破坏真空对转速下降速度的影响一般没有汽轮发电机组明显。因汽轮发电机组停机后已与电网解列,机组惰走时间较长;而汽动给水泵停泵后,水泵中一般仍有水充满,惰走时间本来就短,仅5~6min但当汽轮机与给水泵转子脱开时,破坏真空对停机速度仍有较大影响。为此,发生严重故障、需要将泵组迅速停下时仍要破坏真空。汽动给水泵紧急事故停泵步骤如下:【循环水中断是否需要紧急破坏真空?】(1)揿“紧急停泵”钮或手打危急遮断器,检查高、低压自动主汽门、调节汽门关门,转速下降,立即启动电动备用油泵。【为什么高压主汽门、调门有门杆漏汽?】

(2)检查电动给水泵自启动正常,否则应立即手动启动,调整给水压力以满足锅炉需求。【高压主汽门平时都接受哪些信号?【DEH学习笔记2】】(3)开足真空破坏门,关闭抽气器空气门(若给水泵汽轮机排汽排入主机凝汽器,则应先关闭排汽蝶阀及至凝汽器疏水门,开启至大气

鲤鱼豌豆
风趣的黑裤
2026-03-31 13:13:11
泵的允许吸上高度:Hs = hv -(α+λL/d+ζ)V^2/2g= hv -αV^2/2g-(λL/d+ζ)V^2/2g

式中:hv ——水泵进口允许的真空度,hv =(Pa-P)/ρg,hv 由水泵本身的性能所决定,可见于水泵铭牌;α——动能改正系数,常常取为1;λ——吸水管沿程阻力系数;L——吸水管长度;d——吸水管内径;ζ——吸水管的局部阻力系数;V——吸水管内的流速。

由公式知:若泵的流量增大,吸水管内流速V增大,动能αV^2/2g增大,吸水管水头损失(λL/d+ζ)V^2/2g也增大,所以泵的允许吸上高度减小,故 C 是正确的。

泵的吸水管压降增大,即水头损失(λL/d+ζ)V^2/2g增大,泵的允许吸上高度也减小,

说明:

我对题目的理解是:“泵的允许吸上真空度”是指水泵吸水管的吸上高度,即泵进口中心距吸水池的竖直高度;“泵进口处压降增大”是指泵的吸水管的水头损失。

友好的溪流
可爱的仙人掌
2026-03-31 13:13:11
离心泵的进口是正压还是负压是不一定的,与工艺系统有关,如你在抽取低于泵的地下槽的物料时,泵的进口就是负压,不过抽取的高度应低于泵的允许吸上真空高度这个泵的性能参数;还有如果你的泵是用于减压精馏塔出料的话,泵进口也是负压,

端庄的大叔
明亮的心锁
2026-03-31 13:13:11
射水泵正常运行时,射水池水温过高,影响真空的原因可以下列过程看出:

射水抽气器产生的真空值 H = 8Q²/gπ²(1/r^4- 1/R^4) - (p-P)υ,

[没办法,式子表示的不准确,只是说明这个意思吧。]

式中的 8Q²/gπ²(1/r^4- 1/R^4) ——射水泵正常运行时,为常量。

(p-P)——射水泵正常运行时,也可认为是常量。

比容υ——在水温升高时水的变大,

结果是:最后一项 (p-P)υ比容υ随值而增大。射水抽气器产生的真空值 H 随(p-P)υ增大而变小。