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文檔簡介
第五章泵與風機的運行第一節管路特性曲線及工作點一、管路特性曲線管路特性曲線,就是管路中通過的流量與所需要消耗的能頭之間的關系曲線。管路阻力計算列斷面A—A與1—1的伯努利方程斷面2—2與B—B的伯努利方程在運行狀態下所提供的總能頭管路系統為輸送液體所消耗的總能頭,通稱為管路阻力。二、管路特性曲線方程或管路特性曲線方程管路系統為輸送液體所消耗的總能頭,通稱為管路阻力,以H表示。
均與流量無關,稱其為靜壓頭,用符號Hst表示泵的管路特性曲線方程風機的管路特性曲線方程管路特性曲線管路特性曲線是一條二次拋物線,風機為一條過原點的二次拋物線三、工作點◆將泵本身的性能曲線與管路特性曲線按同一比例繪在同一張圖上,則這兩條曲線相交于M點,M點即泵在管路中的工作點。泵的工作點
M點流量為qVM,總揚程為HM,這時泵產生能量等于流體在管道中克服的阻力,所以泵在M點工作時達到能量平衡,工作穩定。風機的工作點
風機的工作點是由靜壓性能曲線與管路特性曲線的交點M來決定的。當泵或風機性能曲線與管路特性曲線無交點時,則說明這種泵或風機的性能過高或過低,不能適應整個裝置的要求。工作點的穩定性駝峰形的性能曲線M點工作,運行是穩定的。A點稱為不穩定工作點。
第二節泵與風機的聯合工作并聯指兩臺或兩臺以上的泵或風機向同一壓力管路輸送流體的工作方式。并聯的目的是在壓頭相同時增加流量串聯是指前一臺泵或風機的出口向另一臺泵或風機的人口輸送流體的工作方式并聯工作場合
(1)當擴建機組,相應的需要流量增大,而對原有的泵與風機仍可以使用時;(2)電廠中為了避免一臺泵或風機的事故影響主機主爐停運時;(3)由于外界負荷變化很大,流量變化幅度相應很大,為了發揮泵與風機的經濟效果,使其能高效率范圍內工作,往往采用兩臺或數臺并聯工作,以增減運行臺數來適應外界負荷變化的要求時。EFO串聯工作場合
(1)設計制造一臺新的高壓的泵或風機比較困難,而現有的泵或風機的容量已足夠,只是壓頭不夠時。
(2)在改建或擴建的管道阻力加大,要求提高揚程以輸出較多流量時。同性能(同型號)泵并聯工作并聯工作的特點揚程彼此相等,總流量為每臺泵輸送流量之和,即qVM=2qvB。相同性能的泵與風機串聯串聯工作的特點是流量彼此相等,總揚程為每臺泵揚程之和,串聯前每臺泵的單獨工作點為C,而串聯的每臺泵的工作點為B相同性能泵的聯合工作方式的選擇并聯串聯兩臺不同性能泵串聯工作第一種管路中工作時,工作點為M1,串聯運行時總揚程和流量都是增加的。第二種管路中工作時,工作點為M2,這時流量和揚程與只用一臺泵(Ⅰ)單獨工作時的情況一樣,此時第二臺泵不起作用,在串聯中只耗費功率。
第三種管路中工作時,工作點為M3,這時的揚程和流量反而小于只有I泵單獨工作時的揚程和流量,這是因為第二臺泵相當于裝置的節流器,增加了阻力,減少了輸出流量。第三節:泵與風機運行工況的調節
調節就是人為地改變泵與風機的工作狀況使之適應用戶的需要。調節的方法可分為兩類:改變管路特性曲線來改變工作點;
改變泵與風機的性能曲線來改變工作點。
節流調節
回流調節入口導流器和靜葉調節
動葉調節
汽蝕調節變速調節等具體措施:一、節流(變閥)調節出口端節流調節原理
改變泵出口閥門開度大小來調節流量。節流調節經濟性差但設備簡單,操作可靠調節裝置的初投資很低中小型離心泵廣泛采用節流時能量損失很大,并且隨著調節量的增加而愈加嚴重,同時它只能向小于額定流量的方向進行調節軸流式泵與風機不能采用出口端節流調節方式。出口端節流調節入口端節流調節在滿足同一流量qVB下,將調節方式改為出口端節流進口節流損失h1<出口節流損失h2,故進口端節調節比出口端節流調節要經濟些
入口端節流調節若泵采用進口端節調節,由于會使泵的吸入管路阻力增加而導致泵進口壓強的降低,有引起泵汽蝕的危險,故進口端節流調節僅在風機上使用。二、回流調節(分流調節)BD(分流閥全開)BC(分流閥全關)管路特性曲線分流后泵的特性曲線三、入口導流器調節器
通過改變風機入口導流器導葉的安裝角來改變氣流進入葉輪的方向來變更工作點。常用的導流器有軸向導流器、簡易導流器及徑向導流器。調節原理導流器調節原理
導流器調節的穩定性
四、動葉調節通過改變葉輪葉片安裝角,從而改變泵或風機性能曲線來改變工作點。適用:大型軸流式、混流式。動葉調節有二種方式:1、半調。在泵或風機停轉時,改變動葉安裝角。2、全調。在泵與風機運行中,
可隨時改變動葉片安裝角。五、汽蝕調節(變壓調節)
它是利用改變泵入口壓力的大小,使水泵發生一定程度的汽蝕,從而改變泵的性能曲線來變更工作點的調節方式。
一般多在中小型火電廠的凝結水泵上采用,而大型機組則不宜采用汽蝕調節。
六、變速調節變速調節原理
通過改變泵與風機的工作轉速,使其本身的性能曲線發生變化,從而來變更工作點的調節方式。變速調節的依據是比例定律。適用調節頻繁的大、中型泵或風機。變速調節的調節方式葉片式泵與風機的變速調節
定速電動機驅動
電動機驅動
液力偶合器
油膜滑差離合器
電磁滑差離合器
直流電動機
繞線式:串阻調速和串級調速
小汽輪機驅動
雙速電動機
交流變速電動機
鼠籠式:調壓調速和變頻調速
為提高風機輸出的全壓,將兩臺性能相同的風機串聯運行,風機的性能曲線如圖所示。工作管路系統的特性方程為。試確定串聯運
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