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怎樣解決離心式熱水循環(huán)泵汽蝕問題
點(diǎn)擊次數(shù):1180 發(fā)布時(shí)間:2010-12-21
怎樣解決離心式熱水循環(huán)泵汽蝕問題
1 汽蝕原因分析
1.1 定性分析
水泵吸入口處的水因汽化成汽泡,這些汽泡在水泵排出口之前被高壓擠碎(水的質(zhì)點(diǎn)在葉輪流道上運(yùn)動(dòng)時(shí),是不斷增大能量的,汽泡被擠碎的位置也是*的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水質(zhì)點(diǎn)的強(qiáng)烈沖擊,造成對泵葉輪的汽蝕破壞,同時(shí)使泵出水壓力波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生失壓。
水泵吸入口處水的汽化條件是:其壓力突然低于該處水溫對應(yīng)的飽和蒸汽壓力。一個(gè)正在穩(wěn)定運(yùn)行的供熱系統(tǒng),壓力、水溫、流量穩(wěn)定,在遇到下列情況(之一)時(shí),就會使水泵入口處的水壓降低。
(1)泵出口以外直至循環(huán)回除氧器管網(wǎng)中突然有大量的泄漏。
(2)供入除氧器的蒸汽壓突然降低;
(3)硫化車間用水量突然加大;
(4)供入除氧器的蒸汽溫度突然降低;
(5)泵出口以外直至循環(huán)回除氧器管網(wǎng)中管路阻力突然大幅度減??;
(6)大量地向除氧器中補(bǔ)充較低溫度的涼水;
一旦因上述情況使泵入口處壓力降至低于飽和蒸汽壓,就會產(chǎn)生汽蝕。
1.2 定量分析
附圖是除氧加熱系統(tǒng)簡圖。取除氧器內(nèi)液面作基準(zhǔn)高度,定義為“1-1”界面。水泵入口處為“2-2”界面。
(1)安裝高度計(jì)算
Hg=P0/ρg-P飽/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)
式中Hg——計(jì)算安裝高度,m;
P0——除氧器內(nèi)汽壓,Pa;
P飽——熱水泵入口處,即“2-2”界面處水的飽和汽壓,Pa;
ρ——液體密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/S2;
Δh——泵的汽蝕余量,m;
Σhf(1-2)——熱水自除氧器流至水泵入口處的阻力損失,m。
熱水自除氧器流至水泵入口處時(shí),可以忽略水溫的變化,即認(rèn)為P飽=P0,泵的汽蝕余量Δh,隨泵資料給出為3.9m水柱高。
輸入側(cè)管道阻力損失Σhf(1-2)估計(jì)為1.1m水柱高。
于是,由(1)式計(jì)算:
Hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高
這是按20℃水計(jì)算結(jié)果,折成170℃水時(shí):
Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
就是說,熱水泵的安裝高度至少要比除氧器zui低運(yùn)行液位低5.5m。
實(shí)際例子是低10m,安裝高差尚有4.5m的裕量(按170℃水計(jì)算所得)。
(2)補(bǔ)水量達(dá)到多少可致汽蝕發(fā)生
管網(wǎng)中一旦發(fā)生較大泄漏,系統(tǒng)平衡破壞,除氧器水位就會快速下降,于是就需要快速大量地補(bǔ)入相對低溫的軟水。
設(shè)除氧器穩(wěn)態(tài)運(yùn)行存水量為:
25m3(容積)×0.7(占空率)=17.5m3
在某較短時(shí)間內(nèi),因水位突降,存水量減少了Vm3,于是補(bǔ)入低溫水Vm3。
在補(bǔ)入低溫水時(shí),P0也會降低,蒸汽的流量會增大,攜入熱量速率會大于原先穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)。為簡化推導(dǎo),在此僅考慮冷熱水的熱交換對P0。
(3)除氧器內(nèi)壓變化多少可發(fā)生汽蝕
己處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)的除氧動(dòng)力系統(tǒng),除氧器內(nèi)汽壓、水溫,水泵入口處的壓力和水溫都是相對穩(wěn)定的。假定這時(shí)P0突然降低,則系統(tǒng)平衡便被破壞。但在P0降低的同時(shí),水泵入口處的水溫是不會立即下降的,現(xiàn)有10m170℃水所形成的壓力是:
h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高
用(1)式計(jì)算P0的下降量:
令[(P0-ΔP)-P飽]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
(P0-ΔP)-P飽=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
∵P0=ΔP -P飽= P飽-ΔP -P飽=-ΔP
∴ΔP=39129Pa
即,若水溫在170℃,即飽和蒸汽壓(表壓)為0.678MPa狀態(tài)下穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,當(dāng)汽壓突然降到表壓0.639MPa以下時(shí),就有可能造成汽蝕。