高压柱塞泵中提高石化泵的运行效率方法及原理[高压柱塞泵厂家]

发布时间:2024-08-21 16:10:00

      据有关部分介绍我国动力使用功率比优良国低10%左右。以动力经济功率目标来衡量,单位产品能耗比发达国高20%~80%,加权均匀高40%左右。我国是世界上单位产值能耗较高的国之一。依照“十一五”规划,未来5年我国单位GDP能耗要下降20%左右,要求钢铁、石油、石化、化工等9个重点耗能职业开展企业节能举动。
      高压泵是国要求节能的机电产品之一,屡次抽样调查的成果表明,我国高压泵所耗费的电能约为全国发电量的20%左右。在我国,工业用泵占泵总数的55%~60%,而石化用泵占工业用泵的三分之一,因为近年来石油石化职业的开展速度较快,这个份额还会呈现上升的趋势。因而石化用泵是耗能大户,节能潜力巨大。有关材料显示,国内石化泵的实践作业功率遍及比发达国低10%~30%。原因首要有两个:一是国产泵的功率大都比工业发达国同类产品低5%~10%,二是泵选型不妥及泵调理方法不合理等。进步泵自身的功率,难度很大,价值也很大,关于广阔的泵的使用者与办理者来说,更是无能为力。悉数选用高效进口泵,成本太大,不现实,也没有必要,立足于国产泵功率较低的现状,进步国产泵的作业功率,这是咱们能做到的,也是应该做到的。这方面的节能潜力巨大,应引起咱们的满意注重。

      合理正确地选用泵:
      合理选用泵的主机,它与管路及其附件构成了一个体系。泵的作业功率不只与高压泵自身的功能有关,还与整个体系的功能密切相关。要进步泵的作业功率必须站在体系的角度上,做到体系各组成(件)的匹配是较佳的、较合理的,也便是做到选型较大限度地合理。

      挑选恰当的调理方法
      因为对管网阻力计算有差错(这些年来我国的规划规范中给出的管网阻力计算公式与实践相比遍及偏大10%以上),又忧虑计算压力和流量满意不了工艺要求,或无适宜规范的泵及电机,只好从高挑选,层层加码,形成我国现行作业的大都泵的作业流量远低于额外流量,作业压力远高于额外压力,还有一些泵在实践作业中,因为工艺流程的变化或许其自身便是为调理工艺参数而设置的,因而现场多选用阀门节省来调理流量,以满意那些不断变更流量的要求。这种节省方法,据统计至少浪费了20%以上的动力,是一种不经济的作业方法。国内外的经验告知咱们选用变速调理及切开叶轮外径是避免节省丢失的较好方法。其间变速调理适用于变工况的状况,切开叶轮外径适用于固定工况的状况。
      变速调理变速调理是在管路特性曲线不变的状况下,经过变速改动泵的功能曲线,从而改动泵作业点的调理方法。(如1所示)据统计,国内有适当数量的泵实践上是处在部分负荷下作业,需求进行调速的,据测算约占全国用泵的20%,所以开展泵调速节能具有深远含义。
      关于负载转矩与转速成二次方联系的离心泵,变速调理节能效益较显着。变速调理规模不宜太大,一般较低转速不宜小于额外转速的50%,一般为100%~70%之间。当转速低于额外转速的50%时,泵自身功率下降显着,是不经济的。调速的方法从电气方面来说,现在在我国能够推行使用的工业设备有:电磁调速电动机调速、变速电动机调速、晶闸管串级调速、电力半导体变频调速等;从机械方面来说,首要是液力偶合器。国外泵职业来说,泵的调速作业已比较遍及,能够将变频器做得很小,放在泵的机组中。现在国内的电气调速的可靠性有待进一步进步,也要向小型化开展。国内用偶合器调速的大型泵比较多,首要是锅炉给水泵,使用技术已适当老练,只是国产液力偶合器的制造技术和可靠性还有待进一步研讨进步。
      挑选变速调理设备时,要考虑技术、经济诸方面的因素,归纳剖析比较,择优而行,以求得较大的经济效益。可是考虑到我国当前调速设备的生产水平、供货状况、修理才能和节省动力的紧迫感,不必定要寻求较佳方案。凡现在仍用节省作业有节电潜力者,应量体裁衣,挑选一种调速设备,把应该节省的电能节省下来。
切开叶轮外径关于工艺参数根本安稳,泵选用过大,现场选用关小阀门来调理流量,形成泵的作业流量远低于额外流量,作业压力远高于额外压力的状况,能够选用切开叶轮外径的方法调理。将离心泵叶轮外径车小,可使在同一转速下泵的特性曲线改动,从而改动泵的作业点。
      △η规模内的切开,中Ⅰ为切开前泵的特性曲线,AB是下降功率△η规模内的作业段。Ⅱ为切开后泵的特性曲线,CD为切开后下降功率△η规模内的作业段,ABCD围成的四边形为泵的作业规模。选用切开叶轮的方法,并在答应功率下降规模内,将泵的使用规模从AB段扩大到了整个ABCD作业区。

      正确把握管路改造与进步泵作业功率的联系
      关于因管路丢失太大而使泵实践作业作业点A常常处于额外点B左侧的泵站,采纳削减管路丢失的办法后,不只能够进步管路功率,并且使泵功率从ηa进步到ηb,流量从Qa添加到Qb。对离心泵而言,若动力机是按泵额外工况装备的,轴功率从Na添加到Nb后,负荷系数增大,动力机的功率也能够进步,因而,泵站经过管路改造后,即可取得杰出的节能作用。
      现在,国内有许多泵在远离较佳工况点的方位上作业,能耗大,设备功率低,从某种含义上说这是由选泵的技术规范决议的。例如,某台化工用泵,工艺流程实践需求是:Q=20~25m3/h,H=30~32m,选泵部分考虑到体系结垢导致管路阻力添加,体系中可能有走漏,泵长期使用功能下降等三个因素,各加大10%,成果按30%的安全裕量,提出选泵的功能参数是:Q=32.5m3/h,H=41.6m。选用定型产品,实践选为IH80-65-200,该泵的功能参数为:Q=50m3/h,H=50m,配带动力15kw。而实践工艺流程要求,选用IH65-50-160,其功能参数为:Q=25m3/h,H=32m,配带动力5.5kw。可见,因为选型不合理使得配带动力几乎添加了两倍。像这样的选型还算是比较接近的,还有不少选型使人无法无懈可击。泵在选型过程中经过的部分越多,安全裕量留得越大,不只形成很大的浪费,有的乃至形成无法正常作业。
      正确确认泵的几许装置高度选泵时,必定要使泵的汽蚀功能满意使用要求,即使泵的汽蚀功能满意设备或体系所能供给的汽蚀余量值,具体地说,便是正确地确认泵的几许装置高度。对某一台泵来说,尽管其功能能够满意使用要求,可是如果几许装置高度不合适,因为汽蚀的原因,会约束流量的添加,从而导致功能达不到规划要求。因而,正确地确认泵的几许装置高度是确保泵在规划工况下作业时不发生汽蚀的重要条件。
      在实践作业中,人们只留意流量、扬程,往往忽视了泵的汽蚀功能。有的装置人员对泵的理论功能不甚了解,不会也从不去计算泵的答应装置高度,只依照曩昔的经验去确认泵的装置高度;还有的装置人员认为泵的扬程越大,装置高度越大;或许因为对吸入管路体系阻力丢失估计不足,介质的温度动摇估计不足,吸入液面液位变化估计不足等原因使得泵处于汽蚀或潜在汽蚀状况下作业,形成泵的损坏较快,或许发生汽蚀,不能作业。
      因而,研讨各种体系的泵的选用规范和计算方法是放在广阔用户和泵职业面前较大的节能课题,这方面的节能潜力比进步泵自身功率的潜力大许多倍。咱们必须注重泵的选型作业,进步选泵水平,并使之规范化。
      如果有另外一个泵站,尽管其管路丢失大,管路功率低,但其作业作业点A(见3(b))常常在额外点的右侧。关于这种状况,如仅选用削减管路丢失的办法,则会使作业点由A向右移至C点,偏离泵额外点更远。这时,虽然管路功率进步了,但泵功率却下降了。关于管路功率进步起伏大于泵功率下降起伏的状况,泵站功率将有所进步,但进步的起伏却较小;而关于管路功率进步起伏小于泵功率下降起伏的状况,泵站功率不只不能进步,反而还要下降,乃至会使动力机超载。因而,关于这种状况,仅选用削减管路丢失的办法是难以达到理想节能意的,乃至可能添加能耗。为了取得杰出的节能作用,一般需求采纳降速、车削叶轮以及改造管路相结合的归纳办法,不只进步了管路功率,一起也进步了泵功率,进而进步了整个泵站功率,真实完成了节能。

      其他办法:
      加强现场保护和办理任何机器都需求进行保护和保养,因为现场保护和办理不善形成泵作业功率较低的案例是许多的。首要存在如下一些问题:
      a.不定时检修没有必要的解体拆装是晦气的,同样不按制造厂或现场保护规章规则,不进行定时的检修也是有害的。有的用户为了片面寻求产值或削减工人的劳动量,泵只要能转,不进行定时检修,乃至连定时的保护也不进行,成果形成泵作业功率越来越低,较后发生不可修复性毛病。
      b.液封、液冷、光滑体系不畅因为结垢、锈蚀或光滑体系常常会有杂质进入,往往会阻塞或削减液封、液冷、光滑体系的过流面积,另外在一些泵中,这些体系皆没有流量显示设备,这需求保护和作业人员留意观察并定时清洗,不然如果这些体系呈现毛病,必定会形成泵被迫停机。
      c.易损件不定时替换泵的易损件是要定时替换的,易损件的磨损会下降泵的功能。
      d.不作失效记载和剖析一些产品在用户使用时没有较具体的作业记载,呈现毛病也不进行认真地剖析,成果形成同类毛病在一台泵中重复发生,这是很不应该的,关于大的毛病,用户应该找制造厂和选泵部分进行认真地失效剖析。
      f.紧固件不定时查看按惯例紧固件应有防松垫圈,但因为其不易装拆,损坏被压紧件的外表光洁度,螺栓也不易达到规则的预紧力,因而现在泵的紧固件中较少选用防松垫圈。泵是高速回转机器,因为高速液流或其它原因使泵会有必定的振荡(在规则值之内),这些皆有可能形成各类紧固件,如叶轮螺母、圆螺母和各种紧固螺母的细小松动,必须定时查看其拧紧程度,不然会形成泵的毛病。

      注重附件及管网体系的修理在泵的保护和检修过程中,只注重主机,不留意附件及管网体系的案例是许多的,因为附件及管网体系的毛病形成泵的停机也时有发生。附件及管网体系的毛病首要表现在以下几方面:
      a.三阀失灵为避免事故停机,避免泵压出管路体系的液体倒流,在压出管路上配有逆止阀。为削减泵停机后再启动时灌泵,在吸入管路配有底阀。为调理工况在压出管路上配有调理阀,但是大部分状况下,泵是很少调理作业工况的。这样三阀在泵作业中是很少动作的,再加上水结垢,或许介质中杂物的沉积,常常会形成三阀失灵,其成果可能形成泵的损坏。
      b.管路体系结垢用户很少去处理管路的结垢问题,其成果形成管路过流断面积减小,乃至会使泵无法在大流量工况作业,且管路结垢后,也下降了管路壁面的光洁度,增大了水力丢失。
      c.吸入管路漏气除了装置在闭式体系的泵外,大部分泵在作业时,泵的吸入管路呈负压状况,因而,吸入管路体系中,所有的法兰垫片皆是有弹性的软质垫片,长期处在压紧状况下,垫片会失去弹性,或外表不滑润,其成果会形成吸入管路漏气。当然还有其它一些原因,也会形成吸入管路漏气,如法兰盘之间没有把紧或没有把平。吸入管路漏气,会形成泵汽蚀或振荡,乃至会形成泵不能正常作业。
      d.装置不合要求泵和原动机都是高速回转的机器,为了能确保泵的正常作业,对泵和原动机的装置要求是很严厉的。但是在实践使用中,特别是一些中、小型泵,用户不留意泵的装置要求,往往会呈现以下一些问题:
      首先,根底不牢固。对泵机组的根底除了要求牢固且不发生变形外,关于一些在制定这方面的规范。因为联接管路加在泵吸入、排出口法兰上的应力过大,且不对正,加之又是经过强硬紧固联接的,若管路没有支撑,完全由泵接受管路体系的重要泵,尤其是大泵,还要考虑到根底的固有振荡频率与泵机组的固有振荡频率间的联系,不能发生共振,不然后果不堪设想。
      其次,泵吸入、排出管路的附加压力过大。现在绝大部分的泵都没有对吸入、排出管路附加压力值进行规则,国际上正分量,其成果会形成泵体、泵盖变形乃至损坏。泵体、泵盖变形形成泵的转子与壳体不同心,使得各种密封环磨损。管路附加应力过大是容易被人们疏忽的问题。
      然后,泵与原动机轴不同心。泵转子与原动机转子不同轴度的危害性是很大的。其首要原因是人们在实践作业时不大留意;或头一次装置时留意了,但检修时不大留意;或许吸入、压出管路联接后不再查看泵与原动机转子的同轴度;或关于选用滑动轴承的泵和原动机,因为静止时转子的中心线方位与作业时不一样。因而,要保持泵与原动机的同轴度,应充分注重,定时检修,特别是对作业时同轴度更应注重。
      从上面剖析可知,要进步泵的作业功率。作为泵的办理者和使用者,首先应合理地选用泵,要做到选型较大限度地合理,即站在体系的角度上做到各组成(泵、电机、各种相关附件)的匹配是较佳的、较合理的,正确地确认泵的几许装置高度,这是进步泵作业功率的关键;
      其次要挑选恰当的调理方法,这里有两种状况:关于工艺流程常常变化或许泵自身便是为调理工艺参数而设置的,泵要当令进行调理。在调理中,应尽量选用变速调理,不用节省调理。至于选用何种调速方法,还应具体问题具体剖析。
      关于工艺参数根本安稳,泵选用过大,现场采纳关小阀门调理流量,形成泵的作业流量远小于额外流量,作业压力远高于额外压力的状况,选用切开叶轮外径的方法调理比较经济。此外,正确把握管路改造与进步泵作业功率的联系;加强现场保护和办理;注重附件及管网体系的修理也是进步泵作业功率的有用办法。

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