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離心泵汽蝕的原因及改進措施

更新時間:2016-08-05瀏覽:12604次

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1、離心泵汽蝕的原因

根據離心泵的性能參數和實際安裝尺寸,通過計算得泵的吸上真空度Zs=4.33m,取安全裕度K=0.5m,則Zs=3.83m,泵的實際安裝高度中心線距水面僅有2m,遠遠小于泵的吸上真空度,故該泵的吸上真空度滿足要求。

循環泵開車前需要用真空泵抽真空,使泵內充滿水。在抽水的過程中,從視鏡中可以看出,水中含有大量的過飽和空氣。事實上,汽蝕是一種非常復雜的現象,如果輸送的介質中富含空氣,在較低壓力下較易揮發,大大降低了吸入口狀態的真空度,汽蝕現象同樣發生,這就是離心泵汽蝕的原因。循環水中氣體的來源主要有以下幾個方面:循環水在冷卻塔冷卻的過程中,夾帶了大量的過飽和空氣;吸水池中旋渦帶人的空氣;軸封漏氣。

另外,由圖4-41可以看出,在泵的zui上部只有一根≠50mm的抽真空線。開車過程中,吸入富內口環頂部以卜的率氣不能被抽出,開車時,殘留的空氣隨介質一起轉動,加劇了泵的汽蝕,同時引起泵的振動,這在開車時非常明顯。

2、離心泵汽蝕的改進措施

①設備方面 葉輪及吸人管道刷涂環氧樹脂。由文獻[1]可知,減小吸人管阻力,提高低壓區的壓力,可有效地防止汽蝕,故采用在葉輪和吸人管道上刷涂環氧樹脂的辦法,增加葉輪和吸入管道的光潔度,減小葉輪和吸人管道的阻力。

殼體采用鑄鐵焊補技術。針對殼體汽蝕損壞情況,為了節約維修費用,采用鑄鐵焊補技術。由于泵殼體材料為FCD40,同時考慮到鎳有較強的抗汽蝕性能,故選用鑄408焊條。焊接過程中,嚴格控制焊接工藝,采用zui小電流分段焊、斷續焊、分散焊及焊后用錘擊,以降低應力、防止裂紋,焊后以口環為基準,將殼體修復。

吸人室加抽氣線。泵內的空氣是由一臺真空泵通過泵頂部的一根聲50mm的管子抽出,泵吸入室口環以上、頂部以內的氣體無法抽出。基于這種情況,采取在兩側吸人室頂部各加一根聲20mm的管子,將泵內殘留的氣體抽出。改造后,效果非常明顯,開車時,泵內已無原來的雜音,且振動明顯減小。

軸封改造。循環水泵的密封原設計采用傳統的填料密封,每端有6道填料,里、外各3道,中間有水封環。其缺點是隨著泵的運行,填料對泵的磨損較大,隨之間隙增大,密封效果變差,造成空氣大量進入泵內,加重了泵的汽蝕。

美國CHESTERTON公司生產的CMS2000層狀剪切式密封填料的工作原理是利用組成CSM2000的材料具有摩擦系數低和混合體之間分子吸引力小的特點,在軸的轉動過程中,CSM2000材料中的纖維會纏繞在軸上,并隨軸同步旋轉,形成一個旋轉層,此旋轉層起到了軸的保護作用,避免了軸套的磨損,使得軸套不需要因填料磨損而更換。隨著旋轉層直徑的逐漸增大,軸對纖維的纏繞能力將逐漸減小,沒有與軸纏繞的部分材料將與填料箱內壁保持相對靜止,從而形成一個不動層,這樣就有了動密封的兩個基本組成部分,密封面形成在CSM2000材料之間,而不是像傳統填料那樣在軸與盤根之間,這樣就避免了對軸套的磨損。采用CSM2000密封填料的改造簡單,只是將原來的密封水接口改為填料充填接口。改造后,投入運行,效果良好。

循環水泵入口加破渦板。循環水從涼水塔流入集水池,就直接被吸人管強大的吸力吸進,流量較大(3臺泵的流量是24000m3/h),流速較快,這樣不可避免地形成一個旋渦帶,在吸入管下方形成一股回流場,大量的空氣隨著旋渦一并進入泵內,加重了泵的汽蝕。針對這一情況,沿泵軸心線方向,貼近集水池側增加一塊寬l000mm、高4800mm、材料為Q235的破渦板。考慮到部分流體直接進入管內,在管內同樣會形成一股旋渦,因而沿泵軸線方向在管口加設一塊垂直板,阻擋管內渦流的形成。

②工藝方面 加大出口閥開度。3臺泵的位號分別是GAl001A、B、C,出口閥開度分別為GA1001A 50%、GA10018 35%、GA1001C 35%。從運行情況可以看出,GAl001k泵的汽蝕明顯小于其他兩臺泵。故將GAl001 A的出口閥開到100 0A,GAl0018的出口閥開到80%,停GA1001C,使每臺泵的流量接近其額定流量,提高泵的效率,減小泵的汽蝕。

在現有的條件下,多開冷卻塔風機,降低供水溫度。提高集水池液位,由原來4.2K提高為5m,減小泵的吸上高度。增加開泵前抽真空時間,由原來的5min增加到15min,zui大限度地排出泵內殘留氣體,改善泵的汽蝕。

3、離心泵汽蝕的改進結果

通過采取一系列改進措施,設備運行平穩,在設備大檢修時,解體發現泵殼體與葉輪完好,已無汽蝕痕跡,說明改造是成功的。

不會產生汽蝕的泵類產品可以選用:氣液增壓泵  

輸送的液體偏堿性選擇離心泵時應該選用:不銹鋼離心泵那么如果輸送偏酸性的液體時就應該選用IHF氟塑料離心泵

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