雙速循環(huán)水泵節(jié)能運(yùn)行原理以及效果分析-中聯(lián)機(jī)械知識
時間:2014-09-08
導(dǎo)讀: 火力發(fā)電廠中,循環(huán)水泵是耗電量較大的輔機(jī)之一。電廠的單元制循環(huán)水系統(tǒng),每臺機(jī)組一般配2臺循環(huán)水泵,在運(yùn)行中常常是一臺泵單獨(dú)運(yùn)行或2臺泵并聯(lián)運(yùn)行。由于機(jī)組經(jīng)常處于變負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),且受季節(jié)的影響,當(dāng)循環(huán)水泵只單臺運(yùn)行時,循環(huán)水流量可能不足,造成凝汽器真空低;當(dāng)循環(huán)水泵雙泵并聯(lián)運(yùn)行時,又嫌水量過大,造成廠用電浪費(fèi)。因而對循環(huán)水泵實施雙速改造并選擇合理的運(yùn)行方式有很... 本文從理論角度分析了實施雙速改造后的循環(huán)水泵在并聯(lián)運(yùn)行時的工作原理,結(jié)合雙速循環(huán)水泵在單、并聯(lián)運(yùn)行工況下的性能試驗,對多種運(yùn)行方式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性比較。提出了提高循環(huán)水泵運(yùn)行效率的措施,為科學(xué)合理指導(dǎo)循環(huán)水泵節(jié)能運(yùn)行提供了依據(jù)?! 』鹆Πl(fā)電廠中,循環(huán)水泵是耗電量較大的輔機(jī)之一。電廠的單元制循環(huán)水系統(tǒng),每臺機(jī)組一般配2臺循環(huán)水泵,在運(yùn)行中常常是一臺泵單獨(dú)運(yùn)行或2臺泵并聯(lián)運(yùn)行。由于機(jī)組經(jīng)常處于變負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),且受季節(jié)的影響,當(dāng)循環(huán)水泵只單臺運(yùn)行時,循環(huán)水流量可能不足,造成凝汽器真空低;當(dāng)循環(huán)水泵雙泵并聯(lián)運(yùn)行時,又嫌水量過大,造成廠用電浪費(fèi)。因而對循環(huán)水泵實施雙速改造并選擇合理的運(yùn)行方式有很大的節(jié)能潛力?! 『颖蹦暇W(wǎng)某電廠2
導(dǎo)讀: 火力發(fā)電廠中,循環(huán)水泵是耗電量較大的輔機(jī)之一。電廠的單元制循環(huán)水系統(tǒng),每臺機(jī)組一般配2臺循環(huán)水泵,在運(yùn)行中常常是一臺泵單獨(dú)運(yùn)行或2臺泵并聯(lián)運(yùn)行。由于機(jī)組經(jīng)常處于變負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),且受季節(jié)的影響,當(dāng)循環(huán)水泵只單臺運(yùn)行時,循環(huán)水流量可能不足,造成凝汽器真空低;當(dāng)循環(huán)水泵雙泵并聯(lián)運(yùn)行時,又嫌水量過大,造成廠用電浪費(fèi)。因而對循環(huán)水泵實施雙速改造并選擇合理的運(yùn)行方式有很... 本文從理論角度分析了實施雙速改造后的循環(huán)水泵在并聯(lián)運(yùn)行時的工作原理,結(jié)合雙速循環(huán)水泵在單、并聯(lián)運(yùn)行工況下的性能試驗,對多種運(yùn)行方式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性比較。提出了提高循環(huán)水泵運(yùn)行效率的措施,為科學(xué)合理指導(dǎo)循環(huán)水泵節(jié)能運(yùn)行提供了依據(jù)?! 』鹆Πl(fā)電廠中,循環(huán)水泵是耗電量較大的輔機(jī)之一。電廠的單元制循環(huán)水系統(tǒng),每臺機(jī)組一般配2臺循環(huán)水泵,在運(yùn)行中常常是一臺泵單獨(dú)運(yùn)行或2臺泵并聯(lián)運(yùn)行。由于機(jī)組經(jīng)常處于變負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),且受季節(jié)的影響,當(dāng)循環(huán)水泵只單臺運(yùn)行時,循環(huán)水流量可能不足,造成凝汽器真空低;當(dāng)循環(huán)水泵雙泵并聯(lián)運(yùn)行時,又嫌水量過大,造成廠用電浪費(fèi)。因而對循環(huán)水泵實施雙速改造并選擇合理的運(yùn)行方式有很大的節(jié)能潛力?! 『颖蹦暇W(wǎng)某電廠2臺機(jī)組為亞臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽660MW純凝式汽輪機(jī)。每臺機(jī)組配有3臺1800HTCX型斜流式循環(huán)水泵,2臺運(yùn)行,一臺備用。電廠在2008年底對循環(huán)水泵實施了改造,改變電動機(jī)極數(shù),使電動機(jī)可以在2個轉(zhuǎn)速下運(yùn)行。本文首先對改造后的雙速循環(huán)水泵并聯(lián)運(yùn)行的工作原理進(jìn)行了分析,其次結(jié)合對雙速循環(huán)水泵的單、并聯(lián)運(yùn)行工況下的泵效率試驗,并對多種運(yùn)行方式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性比較,提出了提高循環(huán)水泵運(yùn)行效率的措施,為科學(xué)合理指導(dǎo)循環(huán)水泵節(jié)能運(yùn)行提供了依據(jù)?! ?、循環(huán)水泵工作原理 大型電廠的循環(huán)水泵一般采用兩種運(yùn)行方式:單泵運(yùn)行或雙泵并聯(lián)運(yùn)行。經(jīng)過雙速改造的循環(huán)水泵的并聯(lián)運(yùn)行方式一般為雙泵低速并聯(lián)運(yùn)行、雙泵高速低速并聯(lián)運(yùn)行和雙泵高速并聯(lián)運(yùn)行?! ?.1、單臺泵工作原理 將管路性能曲線和泵本身的性能曲線用同樣比列尺畫在同一張圖上,兩條曲線的交點即為泵的運(yùn)行工況點,亦稱工作點。如圖1所示,其中I是泵本身的性能曲線,Ⅲ是管路性能曲線,M點即為泵穩(wěn)定運(yùn)行的工況點。 圖1單臺泵運(yùn)行圖2相同性能泵并聯(lián)運(yùn)行 1.2、相同性能泵并聯(lián)工作原理 圖2為相同性能泵并聯(lián)運(yùn)行時的性能曲線。圖中I,Ⅱ為兩臺同性能的泵的性能曲線,Ⅲ為管路特性曲線,將單臺泵的性能曲線的流量在揚(yáng)程相等的條件下迭加,可以得到并聯(lián)工作時的性能曲線I+Ⅱ。圖2中,管路曲線與泵的并聯(lián)性能曲線的交叉點M,即為并聯(lián)工作時的工作點。并聯(lián)時單個泵的工況,由M點作橫坐標(biāo)的平行線與單泵的特性曲線交于C點,即為每臺泵在并聯(lián)時的工況點,同時可知并聯(lián)時每臺泵的流量為Q。由圖2可知并聯(lián)工作的特點:2臺泵并聯(lián)工作時揚(yáng)程和并聯(lián)時的單臺泵的工作揚(yáng)程相等,總流量為并聯(lián)的每臺泵輸送流量之和。并聯(lián)前每臺泵的參數(shù)跟并聯(lián)后每臺泵的參數(shù)比較可知:并聯(lián)時每臺泵的工作流量小于單獨(dú)泵工作流量,而單獨(dú)泵工作流量又小于雙泵并聯(lián)工作流量,即Qc 1.3、不同性能泵并聯(lián)工作原理 圖3為不同性能泵并聯(lián)運(yùn)行時的性能曲線。圖中I,Ⅱ為2臺不同性能的泵的性能曲線,Ⅲ為管路特性曲線,并聯(lián)工作時的性能曲線為I+Ⅱ。由圖3可知:并聯(lián)前每臺泵的工況點分別為B、B兩點,流量為QB1、QB2。與并聯(lián)后泵的工況點比較可知2臺泵并聯(lián)后的流量QM小于并聯(lián)前每臺泵的流量QB1、QB2之和。2臺泵并聯(lián)后的揚(yáng)程大于并聯(lián)前每臺泵的揚(yáng)程。2臺不同性能的泵并聯(lián)時的流量等于并聯(lián)后每臺泵的流量Qc1、Qc2之和,而并聯(lián)時的總流量小于并聯(lián)前每臺泵單獨(dú)工作時的流量之和,其減少的程度隨泵并聯(lián)臺數(shù)的增加、管路特性曲線的陡緩程度而增大。圖3不同性能泵并聯(lián)運(yùn)行
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