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高溫離心液體泵的操作

更新日期:2016-07-30      瀏覽次數:2786

高溫離心液體泵的操作

高溫離心液體泵的操作
   一、高溫液體泵的利用
   高溫液體泵重要結合心泵和柱塞泵,離心泵流量大、壓力較低,柱塞泵流量小、壓力高。制氧廠利用較廣,重要用來:帶液氧吸附器或高低塔離開流程中的輪回液氧泵;無氫制氬流程中的輪回粗液氬泵(粗氬塔太高還需液空泵);內壓縮流程中的出品液氧、液氮、液氬泵(正常流量較低,用柱塞泵。);灌裝沖瓶泵(柱塞泵);槽車沖裝泵;調峰供風泵等。
   二、“氣蝕”和“氣堵”
   離心式液體泵有時會產生排不出液體,入口壓力升不下去或產生很大的穩定,泵內有液體沖鋒陷陣聲,乃至泵體也產生振動,使液體泵無奈接續作業。這種景象稱為液體泵的“氣堵”,氣堵是因為泵內液體一大批汽化而阻塞流道造成的。
   “氣蝕”相反于“氣堵”,“氣蝕”是一種對泵的危害內中。離心泵在運行時,葉輪外部的壓力是相反的,處壓力較低,入口處壓力較高。而液體的氣化熱度是與壓力無關系的;壓力越低(或越高),所對應的氣化熱度也越低(或越高)。那末液體進到泵里的熱度高于壓力所對應的氣化熱度,則全體液領會產慪氣化,構成氣泡。而當氣泡被液體帶回壓力較高的海域時,因為對應的氣化熱度相應普及,蒸氣又會從新冷凝成液體,氣泡迅速破裂。那時,因為氣、液的密度相差多少百倍,因而在氣泡凝聚、體積驟然放大的霎時,四周的液體便以很高的進度沖向氣泡原來所占的空間,在液省外部產生劇烈的沖鋒陷陣。這種景象那末產生在葉片的名義,則非金屬資料因重復受到很高的沖鋒陷陣應力而被侵蝕,因而所謂氣蝕。氣蝕內中產生時,入口壓力強烈穩定,固定的陸續性受到毀壞,泵的流量急劇上升。
   自然,氣蝕產生重大時,往往隨同有氣堵景象。不過,相反于復雜的氣堵景象之處在乎:氣蝕要對泵造成重大敗壞。
   三、如何防止離心式液體泵的氣蝕景象?
   液體泵產慪氣蝕的內部起因只管很多,比如除與泵自身的構造無關外,還與裝置、操作親密有關,然而依據產慪氣蝕的基本起因是因為全體液體在泵內氣化,因而預防液體氣化是防止液體泵氣蝕的基本措施。
   為了預防液體氣化,一上面能夠普及液體的壓力,以普及它的氣化熱度;另一上面應縮小內部能量的傳入,免得液體熱度普及。
   為此應留神下列須知:
   要理解NPSH(凈正吸入壓頭)概念,要順利地設計一個的高溫液體泵零碎,務必保障維持在泵的所需的NPSH,此值務求在泵的吸入發蘭處,在各族狀況下均能牢靠地達成,此值應高于固定介質的蒸汽壓力。NPSH是泵處的液體靜壓,與泵處液體結束蒸發(飽和)的壓力之差,NPSH的值是隨流體介質的相反、蒸發熱度的相反而變遷的。對壓縮的液體,NPSH所需的值正常在液泵打造商的操作畫冊中有述說,在配管中務必使理論的NPSH大于或等于所需的NPSH,要不泵的zui高出率會上升。為滿足所需的NPSH貯槽中液體壓力務必高于飽和壓力(PSL),以戰勝由附著導致的壓力破財和液體在彈道中固定至泵時的冷量破財。該署能夠從圖1泵的吸入情況中明晰地看出。
   從圖中能夠示意出:
   H+Hp≥Hp+Hf+NPSH
   式中H――液體的水力壓頭,H=Ha+Hb
   Ha――貯槽液面的高低
   Hb――貯槽與液體泵的高低差
   Hp――貯槽的蒸汽壓力
   Hf――液體固定附著導致的壓力上升,即附著壓降
   Hq――熱透露(即冷損)導致的壓力上升
   NPSH――工具所需的凈正吸入壓頭
   因而有兩種步驟能夠普及泵的吸入壓頭:(1)普及液體的高低,即剩余的水力壓頭─H,某個可將貯槽裝置在較高的程度地位上(普及Hb的值)。依據實際教訓,貯槽的根底應比該泵的根底高1m之上為佳。(2)經過增容器將貯槽壓力普及─H。
   為了放量縮小Hq或Hf的破財,在液體泵配管上尤其要留神以次多少點:
   (1)管應盡可能地維持zui短間隔,并應防止管路中
   涌現“U”型彎管。
   (2)管、入口管務必有適合的管徑,應維持介質的光速在國標規程的
   規模內,并盡可能地縮小固定屏障。
   (3)除多余的單位外,在管路中應放量縮小接頭、彎管和閥門的數目。
   (4)管務必盡可能地絕熱。
   (5)在閥門、管件、彈道的生動處,即在液體可能蒸發的*生動撐腳,應采納絕熱板隔離,以防冷損。
   (6)在兩個閥門之間的液體管路上務必裝上保險閥,免得管路閥開放時殘留液體導致超壓。
   (7)在泵的管上需增設一段漣漪管(漣漪管的無效圈數5~10圈)或軟管及過濾器,以維持管路零碎的撓性和液體內的雜質不進入泵體內。
   另外還要留神以次多少點:
   1)升高泵的裝置高低,以普及泵的壓力。普及液體過冷度,那樣就
   不輕易發慪氣化了。
   2)增強液體管路的保冷,以防液體因吸引熱量造成熱度升高而氣化;
   3)不要讓液體泵在空轉狀態運行工夫過長。所以當液體泵的入口閥開放時,無效功率為零。電機消費的功率只用來攪和泵內的液體,將使液體的熱度升高,致使造成氣化。正常規程,在啟動前將入口閥翻開1/3為宜;
   4)液氧吸附器要預冷到底。所以那末預冷不到底,液氧進入吸附器后會全體氣化,使吸附器壓力升高,液氧流量上升,而功率消費縮小不多。一全體功耗便以熱量的內容傳給液氧,使液氧熱度升高。因而,預冷吸附器時應直至能放出液體為止。旁通閥的開放內中也不要操之過急;
   5)那末一旦發慪氣蝕景象,應即時繼續排氣,直至停泵解決,以確保液體泵的保險。
   四、離心式液體泵的密封氣
   離心式液體泵采納密封氣的目標是為了預防液體的外漏,但不容許涌現帶氣景象。因而,調節密封氣壓力的準則是讓泵在極大批的液省外漏、汽化的狀況下繼續運行。當密封前壓力過低時,就會涌現液體透露;當密封氣壓力過大時,將有氣體經過迷宮密封漏到泵內,造成葉輪內帶氣乃至只空轉,因而打不上液體或壓力降下來。通常密封氣壓力減去葉輪背壓遠為0.005~0.01Mpa規模比擬好。
   密封氣介質的選用也很考究,正常用氮氣或量具大氣,關于沒有精氬塔的的無氫制氬流程,為預防密封氣的滲入使魚白氬含氮不象樣,輪回氬泵的密封氣選用氬氣或采納泵側用氧氣電機側用氮氣雙密封形式。
   我廠的杭氧液氧泵與法國CRYOSTAR液氬泵密封氣構造不太相反,關于液氧泵,參看圖2,動密封采納主、副兩級充氣迷宮密封,主密封氣經一精細減壓閥減為“進1”,進入密封器達成密封動機,并用副密封氣的壓頭“進2”和緩漏出的高溫氣體及阻止軸承內的油氣進入高溫區。同聲在密封氣入口有一個氣體排放口。密封氣壓力供給錯誤很不足道,正常設有密封氣壓力高報警,壓力低連鎖停車。當“進1”南針與上觸點南針(數值為葉輪背壓“表1”讀數加0.4表壓)相觸時,主控室主動報警(密封氣壓力過高),這是調整“進1”即可。當“進1”南針與下觸點南針(與葉輪背壓“表1”讀數相反)相觸時,泵要主動停車,并在主控室報警(密封氣壓力過低)。泵畸形運行時,“進1”南針調正在上觸點與下觸點之中。
   液氬泵密封原理為:密封氣經一精細減壓閥減為Pin后,進入密封器,與從葉輪背泄露(也通過一段密封器)的氣體一起從混合氣排放口以Pout排除,畸形狀況,Pin比Po(葉輪輪背壓力)高0.1~0.2bar,Po比Pout高0.1~0.2bar。(參看圖3)
   五、離心式液體泵的啟動
   (l)要用常溫干澀氣體加溫好泵體,將殘余的潮氣及雜質吹除腌臜;(2)對泵繼續盤車,審查轉動是否靈敏;(3)短暫供電,使電機轉動,審查電機的繚繞位置是否錯誤。轉向相同時將造成泵的流量和標高減小;(4)通入密封氣并調好密封氣壓力,繼續充足預冷。在預冷內中中,還要時常用手盤車,審查軸轉動是否靈敏
   ,不容許有卡死或時輕時重的景象。那末軸卡死而使不得轉動,切不行硬扳或強行啟動;(5)在啟動時,定然要漸開液體泵閥,并翻開液體蒸氣放空閥,直至液體排出后為止。要使泵體湍急結冰到液體熱度,以防液體一大批氣化,產生“氣堵”景象和“氣蝕”內中。
   六、高溫液體泵的故障起因及排除步驟
   故障起因排除步驟
   1、泵開行后,入口壓力升不上⑴葉輪繚繞位置不符。
   ⑵泵未充足予冷,泵內有氣體。⑴電機輸出線兩相接報對調
   ⑵接續結冰,并翻開防氣缸或調整密封氣壓力。
   2、泵的標高或流量有余。⑴電機轉速有余。
   ⑵葉輪或彈道淤塞。
   ⑶因為密封氣壓過大,有適量的氣進入泵內。⑴增多轉速。
   ⑵蕩滌。
   ⑶調節密封氣壓力。
   3、液體吸不上,批示壓力猛烈撲騰,⑴彈道閥未開或彈道屏障大。
   ⑵彈道漏。⑴翻開或蕩滌。
   ⑵修整
   4、電機溫升高。⑴電機故障。
   ⑵葉輪口環已擦。
   ⑶迷宮密封已碰擦。⑷⑴電工修整。
   ⑵調整間隙。
   ⑶調整間隙。
   5、驟然停車⑴密封氣壓力低連鎖。
   ⑵軸承內卡死。⑴調整壓力。
   ⑵蕩滌或更替。
   6、產生振動或樂音⑴機身與旋子不齊心。
   ⑵泵壓力過低或其它起因此產慪氣蝕。
   ⑶靜止件與生動件產生附著
   ⑷旋子整機松動。⑴調整
   ⑵調整壓力,放氣。
   ⑶校對
   ⑷檢修
   七、多少起液體泵事變綜合
   上面就我廠1#六千制氧機革新中涌現的多少起液氬泵事變說明一下:
   (1)革新投產調氬,開西號氬泵時,入口壓力怎么也上不去,采納充足予冷,變頻調價為zui高,過濾網審查,穿墻進入口管隔音審查、解決等步驟也沒無效果,廠家當場調試人員也*莫展。改開東號氬泵,壓力很快下去,運行畸形。后檢修扒塔,發現西號氬泵彈道設計不正當,彎頭太多,原來粗氬Ⅱ塔塔釜就低,那樣氬泵NPSH達不到設計值,入口壓力上不去。對管革新,縮小彎頭。再啟動,所有畸形。
   (2)因氬泵入口管頂部開裂,停車檢修后,再啟動,發現氬泵運行不久,壓力就掉下來,加溫反吹后,再啟動,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,從新積液,氬泵仍使不得畸形運行。zui初扒氬泵小保冷箱,去掉過濾器網,問題得以克服。綜合覺得,Ⅱ塔內進入珠光砂的起因是:氬泵入口管頂部開裂,停車后,漏進珠光砂,再流到粗氬Ⅰ頂棚部,加溫時經過餾分上呼吸道道流進粗氬Ⅱ塔。
   (3)氬泵密封氣結束選用壓力氮氣,不久發現密封零碎混合氣排放管有液體排出,綜合覺得密封氣阻塞,用微量水綜合儀綜合壓力氮氣,發現含水量近1000PPm,該署水是因為鞲鞴氮壓機結冰水鋼套不縝密漏進的,問題起因得以找到。密封氣改用量具大氣后,氬泵運行畸形。
   (4)革新,采納取締精氬塔流程,魚白氬中微量氮純度始終不象樣,信任是密封氣滲漏造成的,鉆研決議密封氣改用氬泵入口壓力氬,后果魚白氬仍不象樣,密封氣又改回量具氣。zui初繼續二期革新,增設精氬塔后,魚白氬象樣。
   (5)往年8朔望,正在運行的東氬泵發現漏夜,改用西氬泵,啟動時,轉速只能調到2900轉/分,泵入口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ頂棚部。電工征詢廠家后,從新調試變頻器,轉速達成360
   0轉/分,泵入口壓力升為0.8Mpa,液體可不利打入Ⅰ頂棚部。
   八、液體泵突停對空分零碎的莫須有
   液氧吸附器用液氧泵的突停對空分零碎莫須有不大,重要須留神的是保險上面,要采取主冷液氧奇險雜質勤綜合,增強液氧排放等措施。有些液體泵突停對空分零碎莫須有很大,(1)無氫制氬流程中的輪回粗液氬泵突停,粗氬冷凝器仍在作業,風化的一大批液體積攢在粗氬Ⅱ塔底部,使不得回到粗氬Ⅰ塔加入精餾,再回到上塔,那樣會使粗氬Ⅰ頂棚部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅升高,主冷液氧液位過低一是周折于保險;二是換熱面積減小,大氣吃不近日,氧產量上升,使主工況穩定很大。(2)高低塔離開流程中的輪回液氧泵突停,液氧一大批積攢在上塔底部,使不得回到主冷,也會使主冷液氧液位大幅升高,后果同上,同聲也可能產生氮塞。因而對這兩種流程,泵若突停,要迅速復原;畸形倒泵,也要不慎操作,保障流量穩固不間斷(無氫制氬流程液氬量驟然增大,會凈化主冷液氧,氧氣純度上升,乃至氮塞。)。(3)關于內壓縮流程液體泵突停,會莫須有出品氧、氮、氬的供給。上面就液氬泵倒泵操作談多少點領會:
   正當的輪回氬泵流程對泵的保險運行及不利倒泵很不足道,圖4所示流程比擬正當,每臺氬泵各有一條金雞獨立的管,以確保予冷、抵換備用泵時不莫須有運行泵;過濾器、彌補器、止回閥、保險閥的設置如前所述;另外氬泵入口回暖彈道使不得太細,要不全回暖時泵的壓力過高,周折于泵的保險;加溫閥要裝在泵后,以保障加溫時,能把過濾器上的雜質吹除腌臜。眼前比擬先進的流程是,兩臺液體泵一用一備,備用泵在于冷態低速運行,當主泵故障停機后,備用泵可以即時投入畸形運行,使整套安裝的運行不受莫須有。
   錯誤的倒泵操作是:對備用泵繼續予冷、啟動,如第七項“離心式液體泵的啟動”所述繼續,須留神的是,所以予冷要消費定然的含氬98%左右粗液氬,去粗氬Ⅰ頂棚部調節閥會主動關小,粗氬Ⅰ塔的回暖比升高,使粗氬純度變壞,微量氧回升,因而,予冷時要相應升高粗氬產量,以維持純度穩固。另外備用泵啟動好后,即時停運行泵,留神要保障去粗氬Ⅰ塔流量穩固,不要大幅穩定,要不會莫須有主塔工況。
   我廠兩套無氫制氬制氧機輪回氬泵流程都不盡欠缺,1#六千制氧機是共用一根管且入口沒有止回閥,那樣予冷備用泵時,運行泵易帶氣;倒泵時,若同聲開運行泵和備用泵,兩臺泵都會帶氣,錯誤操作應先停運行泵,再開備用泵,供液間斷、工況穩定是免不了的。2#一萬四制氧機固然管各自金雞獨立,但入口沒有止回閥,倒泵時,運行泵和備用泵可同聲開,但開備用泵前,使不得開入口閥,所以沒有止回閥,總管壓力液氬倒流,使備用泵無奈啟動,只能啟動好備用泵后,馬上停運行泵,關其入口閥,再開備用泵入口閥,那樣也會造成供液中止,但稍小些。

 

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