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文档简介

泵与风机运行中的常见问题

第一部分不稳定运行工况PART0101一、不稳定运行工况稳定运行工况泵与风机工作时的能量供求平衡在外界干扰(电压、电频率、负荷、机组振动等)下能建立新的稳定平衡,干扰消除后仍能恢复原状的运行工况称为稳定运行工况。不稳定运行工况泵与风机工作时受外界干扰及干扰消除后不能建立新的稳定平衡及恢复原状,而是出现流量跃迁或剧烈波动的运行工况,称为不稳定运行工况。不稳定运行工况产生的必要条件——H(p)-qv性能曲线为驼峰一、不稳定运行工况流量变化的特点0←(突变)—qvL—(突变)→qvB导致的问题:管路中的水击现象切点型“C”工作点:容易造成无交点驼峰型稳定工作的条件:Hzp<Hzp1;qv>qvk。1、双交点及切点型不稳定运行工况一、不稳定运行工况概念风机工作时,流量出现周期性大幅度(时正时负)的波动,引起整个系统装置剧烈振动和噪音加大的现象产生风机喘振的条件:风机p-qv曲线具有驼峰工作管路系统容量较大2、喘振一、不稳定运行工况工作特点:当用户需要的流量发生变化时,管系中气体的压强滞后于工况的变化风机喘振时qv变化的特点:

当qv工<qvk时

K→L→D→C→K导致的问题:风机基础及连接处振松或风机损坏,风机烧毁等2、喘振一、不稳定运行工况

产生原因内因——用户使用不当

外因——H(p)性能曲线有驼峰防止措施:尽量避免选用H(p)-qv曲线具有驼峰的泵与风机使用H(p)-qv曲线有驼峰的泵与风机时,应保证其qv>qvk

如果用户所需qv小于qvk,可装设再循环管或自动排出阀,保证qv始终大于qvk采用变速调节或动叶调节(轴流式)以扩大稳定运行工况区造成泵与风机运行工况不稳定的原因及防止措施

第二部分旋转失速(旋转脱流)PART0102二、旋转失速(旋转脱流)产生条件:流体绕流叶型的冲角α增大到某一临界值时,叶型上的升力下降,阻力上升,会产生失速现象产生的过程:入流角β1达到某临界值叶道2出现失速,阻塞,流量减小分流至叶道1和3叶道1入流角减小,不发生失速叶道3入流角增大,失速,阻塞,流量减小分流至叶道2和4叶道2正常,叶道4失速不断进行二、旋转失速(旋转脱流)危害:不稳定工况区失速,叶片前后压力变化产生交变应力,疲劳破坏预防措施:确保qv>qvc设置旋转失速监测装置,失速探针

第三部分并联工作泵与风机的不稳定运行工况PART0103三、并联工作泵与风机的不稳定运行工况1、驼峰型H(p)-qv性能曲线离心泵与风机并联运行L1为不稳定工作点三、并联工作泵与风机的不稳定运行工况产生条件:性能相同的马鞍型或驼峰型H(p)-qv曲线的泵与风机并联运行“抢风”与“抢水”现象分析当一台泵或风机流量很大,另一台流量很小时,若运行工况稍有调节或干扰,则两者迅速互换工作点,如此反复,以至于两台泵或风机不能正常并联运行的这种不稳定运行工况称为抢风或抢水现象。H(p)-qv曲线无驼峰的同性能泵或风机并联运行,若采用变速调节时不能保持各泵或风机的转速相同,也可能产生上述现象。2、“抢风”与“抢水”现象三、并联工作泵与风机的不稳定运行工况三、并联工作泵与风机的不稳定运行工况防止措施限制其工作区域,保证并联运行泵或风机的工作点落在稳定工况区低负荷时可单台运行,在单台运行流量不能满足后再投入第二台并联运行。采用动叶调节,使工作点离开∞形区域。采用变速调节的并联泵或风机手动调节时,应保持其转速一致。注意:当“抢风”、“抢水”现象发生时,应开启排风门、再循环调节门等措施。2、“抢风”与“抢水”现象

第四部分磨损和噪音PART0104四、磨损和噪音产生部位:输送含杂质流体的叶轮、机壳及轴承易发生

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