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    65R-64 65R-64A 65R-64B热水泵口环托架 高温泵

  • 2024-09-20 14:04 24
  • 产品价格:面议
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    产品描述
    热水泵变频调速应用的注意事项
    变频调速在泵与风机的节能方面应用广泛,但在实际应用中往往由于对影响其节能效果的因素考虑不周,导致选择与使用存在着较大的盲目性,影响其节能效益的发挥。以水泵为例,针对影响其调速范围、节能效果的一些主要因素,进行了对症分析和探讨,在此基础上指出了变频调速的适用范围。
    1 变频调速与水泵节能 
        水泵节能离不开工况点的合理调节。其调节方式不外乎以下两种:管路特性曲线的调节,如关阀调节;水泵特性曲线的调节,如水泵调速、叶轮切削等。在节能效果方面,改变水泵性能曲线的方法,比改变管路特性曲线要显著得多[1]。因此,改变水泵性能曲线成为水泵节能的主要方式。而变频调速在改变水泵性能曲线和自动控制方面优势明显,因而应用广泛。但同时应该引起注意的是,影响变频调速节能效果的因素很多,如果盲目选用,很可能事与愿违。 
    2 影响变频调速范围的因素 
        水泵调速一般是减速问题。当采用变频调速时,原来按工频状态设计的泵与电机的运行参数均发生了较大的变化,另外如管路特性曲线、与调速泵并列运行的定速泵等因素,都会对调速的范围产生一定影响。**范围调速则难以实现节能的目的。因此,变频调速不可能无限制调速。一般认为,变频调速不宜**额定转速50%,好处于75%~100%,并应结合实际经计算确定。
    2.1 水泵工艺特点对调速范围的影响
        理论上,水泵调速区为通过工频区左右端点的两条相似工况抛物线的中间区域OA1A2(见图1)。实际上,当水泵转速过小时,泵的效率将急剧下降,受此影响,水泵调速区萎缩为PA1A2[2](显然,若运行工况点已**出该区域,则不宜采用调速来节能了。)图中H0B为管路特性曲线,则CB段成为调速运行的区间。为简化计算,认为C点位于曲线OA1上,因此,C点和A1点的效率在理论上是相等的。C点就成为小转速时水泵性能曲线区的左端点。 
    因此,小转速可这样求得:
    由于C点和A1点工况相似,根据比例律有:
    (QC/Q1)2=HC/H1
    C点在曲线H=H0+S•Q2上有:
    HC=H0+S•QC2
    其中,HC、QC为未知数,解方程得:
    HC=H1×H0/(H1-S•Q12) 
    QC=Q1×[H0/(H1-S•Q12)]1/2
    根据比例律有:
    nmin=n0×[H0/(H1-S•Q12)]1/2
    2.2 定速泵对调速范围的影响
        实践中,供水系统往往是多台水泵并联供水。由于投资昂贵,不可能将所有水泵全部调速,所以一般采用调速泵、定速泵混合供水。在这样的系统中,应注意确保调速泵与定速泵都能在段运行,并实现系统优。此时,定速泵就对与之并列运行的调速泵的调速范围产生了较大的影响[2]。主要分以下两种情况:
    2.2.1 
        同型号水泵一调一定并列运行时,虽然调度灵活,但由于无法兼顾调速泵与定速泵的工作段,因此,此种情况下调速运行的范围是很小的。
    2.2.2 
        不同型号水泵一调一定并列运行时,若能达到调速泵在额定转速时段右端点扬程与定速泵段左端点扬程相等。则可实现大范围的调速运行。但此时调速泵与定速泵不允许互换后并列运行。
    2.3 电机效率对调速范围的影响
        在工况相似的情况下,一般有N∝n3,因此随着转速的下降,轴功率会急剧下降,但若电机输出功率过度偏移额定功率或者工作频率过度偏移工频,都会使电机效率下降过快,终都影响到整个水泵机组的效率。而且自冷电机连续低速运转时,也会因风量不足影响散热,威胁电机安全运行。 
    3 管路特性曲线对调速节能效果的影响 
        虽然改变水泵性能曲线是水泵节能的主要方式,但是在不同的管路特性曲线中,调速节能效果的差别却是十分明显的。为了直观起见,这里采用图2说明。在设计工况相同的3个供水系统里(即大设计工况点均为A点,均需把流量调为QB),水泵型号相同,但管路特性曲线却不相同,分别为:
    ①H=H1+S1•Q2(H0=H1)
    ②H=H2+S2•Q2(H0=H2,H1>H2)
    ③H=S3•Q2(H0=H3=0)
        很显然,若采用关阀调节,则3个系统满足流量QB的工况点均为B点,对应的轴功率为NB;若采用调速运行,则3个系统满足流量QB的工况点分别为C,D,E点,其对应的运行转速分别为n1,n2,n3,相应的轴功率分别为NC,ND,NE。由于N∝Q•H,所以各点轴功率满足NB>NC>ND>NE。
        可见,在管路特性曲线为H=H0+S•Q2的系统中采用调速节能时,H0越小,节能效果越好。反之,当H0大到一定程度时,受电机效率下降和调速系统本身效率的影响,采用变频调速可能不节能甚至反而增加能源浪费。 
    4 两种调速供水方式节能效果比较 
        在供水系统中,变频调速一般采用以下2种供水方式:变频恒压变流量供水和变频变压变流量供水。其中,前者应用得较广泛,而后者技术上较为合理,虽然实施难度较大,但代表着水泵变频调速节能技术的发展方向。
    4.1 变频恒压(变流量)供水
        所谓恒压供水方式,就是针对离心泵“流量大时扬程低,流量小时扬程高”的特性,通过自控变频系统,无论流量如何变化,都使水泵运行扬程保持不变,即等于设计扬程。若采用关阀调节,当流量由Q2→Q1时,则工况点由A1变为A2,浪费扬程△H=H1-H3=△H1+△H2。若采用变频恒压供水,则自动将转速调至n1,工况点处于B1点(参见图3)。由于变频调速是无级变速,可以实现流量的连续调节,所以,恒压供水工况点始终处于直线H=H2上,在控制方式上,只需在水泵出口设定一个压力控制值,比较简单易行。显然,恒压供水节约了△H1,而没有考虑△H2。因此,它不是经济的供水调节方式,尤其在管路阻力大,管路特性曲线陡曲的情况下,△H2所占的比重较大,其局限性就显而易见。 
    4.2 变频变压(交流量)供水
        变压供水方式控制原理和恒压供水相同,只是压力设置不同。它使水泵扬程不确定,而是沿管路特性曲线移动(参见图3)。当流量由Q2→Q1时,自动将转速调至n2,工况点处于B2点。此时水泵轴功率n2小于恒压供水水泵轴功率N1。变压供水理论上避免了流量减少时扬程的浪费,显然**恒压供水,但变压供水本质上也是一种恒压,不过将水泵出口压力恒定变成了控制点压力恒定,它一般有2种形式:
    4.2.1 由流量Q确定水泵扬程
        流量计将测得的水泵流量Q反馈给控制器,控制器根据H=H0+S•Q2确定水泵扬程H,通过调速使H沿设计管路特性曲线移动。
        但在生产实践中情况比较复杂。对于单条管路输水系统,是可以得到与之对应的一条管路特性曲线的。而在**供水管网中,则很难得到一条确定的管路特性曲线。在实践中,只能根据管网实际运行情况,通过尽时能接近实际的假设,计算出近似的管路特性曲线。
    4.2.2 由不利点压力Hm确定水泵扬程
        即需在管网不利点设置压力远传设备,并向控制室传回信号,控制器据此使水泵按满足不利点压力所需要的扬程运行、由于管网不利点往往距离泵站较远,远传信号显得不太方便,而且,在**供水系统中,由于管网的调整,用水状况的变化等随机因素的影响,都会使实际不利点和设计不利点发生一些偏差,给变压供水的实施带来困难。 
     5 结论 
    ①变频调速是一种应用广泛的水泵节能技术,但却具有较为严格的适用条件,不可能简单地应用于任何供水系统,具体采取何种节能措施,应结合实际情况区别对待
    ②变频调速适用于流量不稳定,变化频繁且幅度较大,经常流量明显偏小以及管路损失占总扬程比例较大的供水系统。
    ③变频调速个适用于流量较稳定,工况点单一以及静扬程占总扬程比例较大的供水系统。
    ④变频变压供水**变频恒压供水。
    65R-64 65R-64A 65R-64B热水泵口环托架
    3.管路支撑不稳。稳固管路。4.轴承损坏。更换轴承。5.电机**载发热运行。调节流量关小出口阀门。四.热水循环泵电机发热怎么办?1.热水循环泵流量过大,**载运行。关小出口阀2.热水循环泵电机轴承损坏。更换轴承。3.电压不足。稳压。4.碰擦。检查排除。热水循环泵的特点热水循环泵的使用热水泵的维护和使用方法,作为一种普遍常见的热水输送泵,它在工矿企业和居民供水中发挥着主要作用,从此,在使用热水循环泵时,必须注意维护和故障排除,热水泵的使用温度**120度,安装方式有两种:立式和卧式,热泵故障主要包含水故障、流量小于、噪音和振动以及漏水,下列详尽解释了各类故障的原因和解决方案,首先,热水泵故障不会导致水,1.进出口阀门未打开,进出口管道堵塞,流产叶轮堵塞,解决办法是清除障碍,2.电机运行方向错误,电机缺相且旋转缓慢,调整电机方向,并固定电机接线,3.吸管漏气,拧紧密封面以去除空气,4.泵里并没有液体,泵腔里有空气,打开泵的上盖或打开排气阀排出空气,进出口供水小于,吸力过高,底阀漏水。
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    延长高温泵机械密封使用寿命的措施
    延长高温泵机械密封使用寿命的措施姜世庆摘要炼油厂高温泵密封使用寿命短原因分析采用将普通机械密封改为金属波纹管机械密封的措施使高温泵机械密封的平均使用寿命由个月延长到个月以上。关键词机械密封高温泵焊接金属波纹管中图分类号文献标识码一、概况青岛石化万怕常减压万以重油催化万池加氢万“催化重整等装置有**?以上的高温油泵台。以前机械密封平均使用寿命为个月主要使用的是单弹簧、多弹簧式机械密封后逐步改为焊接金属波纹管机械密封。目前高温油泵机械密封平均使用寿命已达到个月以上。二、弹簧式机械密封易失效分析结构图是一种单端面、大弹簧、非平衡型机械密封结构图图是实物照片。助密封嚣褂偿环密封圈非补偿环静环图泄漏原因分析主要失效形式。由图可见密封有个泄漏点。泄漏点为机械密封摩擦副。通常是主要泄漏图点。主要失效是磨损、断裂、高温脱落。泄漏点为补偿环动环密封圈。主要失效是老化、腐蚀、失弹、卡死、磨损。泄漏点为非补偿环静环密封圈。主要失效是老化、腐蚀、失弹、损伤、脱落。泄漏点为压盖密封圈垫片。主要失效是腐蚀、老化、失弹、损伤。分析。按传统选择摩擦副材料配对、密封圈结构及材料等的该种结构密封不能有效防止泵抽空在介质高温、具有腐蚀性、抽空、操作波动、安装不规范、泵有关部件装配后达不到相关技术要求等因素下会表现出如上所述主要失效形式。机械密封摩擦副材料选用通常动静环为硬质合金对石墨浸树脂。一般石墨环磨损过快泵抽空后导致快速磨损、破碎、端面裂纹等。动环主要是磨损、开裂及脱落等从而引起密封泄漏。动环密封圈和静环密封圈。一般选用橡胶或聚四氟乙烯密封圈虽然密封性能较好但在高温及化学腐蚀等环境中较易出现高温老化、塑性变形受腐蚀、高温产生的结垢导致卡死等问题从而引起密封泄漏。三、措施根据常减压、重油催化、加氢、催化重整等装置每台泵的实际参数采取合理选用系列焊接金属波纹管机械密封。以万如常减压装置泵泵位号为例阐述合理措施。合理选择波纹管机械密封泵位号。泵型号。介质为初底油温度。转速进口压力出口压力。根据泵的实际工艺应用情况选用—静止型波纹管机械密封图为其实物图片。选择结构按的要求考虑油温度高?。采用静止型波纹管结构形式集成设计。主要特点是无补偿环滑移动环密封使之有优良的追随性和补偿性避免微动磨损图设苗管理与维叠?圈 万方数据和电化腐蚀动静环密封采用柔性石墨耐高温材料替代普通橡胶耐高温并分别用个不锈钢螺栓轴向紧固使动密封点变为静密封点设计为平衡型金属波纹管密封使介质压力在波动较大等情况下能有效保证摩擦副的密封性能静环固定在密封压盖上能有效防止抽空静止型金属波纹管密封的弹性原件为补偿性能很好的金属波纹管可以有效克服轴和密封压盖倾斜问题。选择材料动静环密封采用薄不锈钢片复合柔性石墨压盖密封采用柔性石墨加不锈钢金属缠绕垫片耐高温、耐腐蚀、强度好。选用合适的波纹管。该波纹管波片为双波形这种形状结构刚性较大、不易变形、具有抗疲劳特点且耐压性能好能承受较高压力选用高性能不锈钢材料成型及焊接性能是一种高强度不锈钢是理想的波纹管材料。波纹管与尾座、环座焊接成一体应用温度?密封腔中。静环座基体选用材料。是一种铁镍合金膨胀系数较为稳定能有效避免因高温膨胀导致所镶环脱离的问题。浸锑石墨作为静环镶在该基体上。由此组成波纹管静环体使用温度密封腔中。动环采用镶嵌使用温度密封腔中。选择参数计算略波纹管刚性设定。选择合适的波纹管密封刚度。选择该密封刚度近似值为。波纹管有效作用直径。波纹管内径波纹管外径波纹管有效作用直径。平衡系数。
      
     

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    6.管道阻力过大和离心泵选择不当,降低管道弯曲并重新选择泵,热水泵故障流量不到的原因,1.进出口阀门未打开,进出口管道堵塞,流产叶轮堵塞,解决办法是清除障碍,2.管道和转轮叶轮部分堵塞,积垢和阀门开度不到,清除障碍物,重新调整阀门开度,3.电压偏小,稳压管,叶轮刮擦,更换叶轮,**过额定流量,调节流量并关闭出口阀,6.吸力过大,环比减少吸力,泵轴承严重摩擦,更换轴承,热水泵故障噪声振动原因,1.管道支架不牢固,固定管道,2.液体与气体混合,普遍增多吸气压力和排气,3.气蚀产生了,环比减少真空,轴承损坏,更换轴承,电机过载发热运行,调节流量并关闭出口阀,热水循环泵电机发热故障原因,流量过大,**负荷运行,关闭出口阀,2.摩擦。4.电压不到稳定的压力热水循环泵故障泄漏原因机械密封刮擦更换2.泵体有砂眼或裂纹焊接修理或更换3.密封面不均匀穿衣4.安装螺栓松动扣紧。
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