电动给水泵简介(课堂PPT)
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电动调速给水泵第一节绪论一、电动泵的任务给水泵是用来给水升压,泵前的水压力较低,泵后的教高,用来使水流通.电动给水泵是电力带动。
二、电动泵的组成前置泵、电机、液力耦合器、给水泵及附件电动给水泵总装图三、流程走向电泵入口门→电动给水泵→高压蒸发器→汽包四、调速给水泵与定速给水泵相比具有的优点调速给水泵被广泛应用于发电机组中,与定速给水泵比较主要有以下优点:1.在使用液力耦合器后,调速给水泵可在较小的转速下启动,启动转矩较小,电动机的容量就不必要过于富裕。
2.与定速给水泵的节流调节相比,调速给水泵无节流损失。
3.采用变速调节,可以大幅度调整负荷,能满足单元机组滑参数运行和参加电网调峰的需要,且提高了机组运行的经济性。
第二节给水泵一、给水泵结构特点1.双壳体全抽芯结构(内壳体与转子部件组成芯包)在给水泵发生故障停机的情况下,可迅速拆下内部芯包,换上备用芯包,恢复一台给水泵的时间不超过6小时,大大缩短停机时间,提高锅炉的利用率和整个发电机组的经济效益。
2.诱导轮技术的应用(可能没有)采用诱导轮技术来提高泵的抗汽蚀性能。
随着火电机组向大容量超高压方向发展,相应的要求锅炉给水泵的单级扬程和转速都要提高,这对泵的汽蚀性能提出了更高要求,目前采用的主要方法是增加一台前置泵。
而在主叶轮前装一级轴流诱导轮,也能保证给水泵具有优越的汽蚀性能,在有效降低给水泵必须汽蚀余量的同时大大简化给水系统,从而取代前置泵。
二、结构概述1.结构型式:水平卧式、双壳体全抽芯结构的多级离心泵,节段式。
2.外壳部件:外壳是泵主压力边界的一部分,通过其上的进、出口管与系统的管路连接起来,水平中心线位置的支撑处被支撑在型钢结构的泵坐上。
3.内壳部件:是内部承压部件,与外壳部件一起构成泵的主压力边界。
主要由中段、导叶组成,都选用抗冲刷耐腐蚀性能优良的不锈钢材料。
4.转子部件:包括轴、诱导轮、叶轮、轴套、平衡鼓、平衡盘、推力盘等零件。
5.叶轮:整体铸件,机加工完成。
电动机§2.2.4 电动主给水泵系统〔APA 〕一、 概述主给水泵系统由三台并联的半容量的电动泵组构成,正常时两台运行,一台自动备用,为蒸汽发 生器的二次侧供给所需的给水。
每台给水泵组在8.79Mpa.a 的压力下能供给2298.5m 3/h 的有效输出流量。
整个泵组安装在单独建筑的根底上。
二、 系统功能本系统的主要功能如下:- 在规定的各种运行工况下,本系统将连续地经过高压给水加热器向蒸汽发生器供给所需的给水。
给水来源取自除氧器水箱;- 在各种周波电源条件下,能正常供给应水; - 给水泵能满足地单台运行或两台并联运行;- 处于备用状态的电动泵能在一台或两台运行中的给水泵之一跳闸时快速投入运行;- 在反响堆额定热功率范围内,电动给水泵的变速方式能适应ARE 系统向蒸汽发生器供水的需要; - 两台电动泵并联运行供给蒸汽发生器所需的给水时,能具有适当的裕量;- 备用电动泵自动投入运行的过程中,蒸汽发生器给水量的削减低于接口手册中要求的允许值; - 电动给水泵系统的滤网有充分的过滤作用,足以保证压力级泵长期安全运行。
三、 系统描述1. 电动给水泵的构造压力级泵去高加液力联轴 器前置泵除氧器来水如下图,电动给水泵组由前置泵[Suction Stage Pump]〔吸入级泵〕、压力级泵[Pressure StagePump]、电动机、液力耦合器以及增速齿轮箱等主要部件组成。
电动机轴的一端直接驱动前置泵,轴的另一端通过液力耦合器和增速齿轮箱带动压力级泵。
前置泵由一台功率为 7100KW 的鼠笼式异步电动机直接驱动,额定转速为 1485rpm ;压力级泵由电动机轴的另一端通过增速齿轮及涡轮液力联轴器驱动,额定转速为 5825rpm 。
2. 给水泵的给水主回路系统电动给水泵的前置泵和压力级泵均属卧式、单级双吸泵。
除氧器来的水经过三条降水管、前置泵 入口电动隔离阀〔APA101/201/301VL 〕、临时粗滤网、异径接头,进入前置泵〔APA101/201/301PO 〕,再从前置泵出口经装有异径接头、流量测量孔板的泵间联络管〔此管与前置泵为法兰连接,与压力级泵 为焊接〕进入压力级泵〔APA102/202/302PO 〕,然后经出口逆止阀和电动隔离阀送往高压给水加热器。
电动调速给水泵第一节绪论一、电动泵的任务给水泵是用来给水升压,泵前的水压力较低,泵后的教高,用来使水流通.电动给水泵是电力带动。
二、电动泵的组成前置泵、电机、液力耦合器、给水泵及附件电动给水泵总装图三、流程走向电泵入口门→电动给水泵→高压蒸发器→汽包四、调速给水泵与定速给水泵相比具有的优点调速给水泵被广泛应用于发电机组中,与定速给水泵比较主要有以下优点:1.在使用液力耦合器后,调速给水泵可在较小的转速下启动,启动转矩较小,电动机的容量就不必要过于富裕。
2.与定速给水泵的节流调节相比,调速给水泵无节流损失。
3.采用变速调节,可以大幅度调整负荷,能满足单元机组滑参数运行和参加电网调峰的需要,且提高了机组运行的经济性。
第二节给水泵一、给水泵结构特点1.双壳体全抽芯结构(内壳体与转子部件组成芯包)在给水泵发生故障停机的情况下,可迅速拆下内部芯包,换上备用芯包,恢复一台给水泵的时间不超过6小时,大大缩短停机时间,提高锅炉的利用率和整个发电机组的经济效益。
2.诱导轮技术的应用(可能没有)采用诱导轮技术来提高泵的抗汽蚀性能。
随着火电机组向大容量超高压方向发展,相应的要求锅炉给水泵的单级扬程和转速都要提高,这对泵的汽蚀性能提出了更高要求,目前采用的主要方法是增加一台前置泵。
而在主叶轮前装一级轴流诱导轮,也能保证给水泵具有优越的汽蚀性能,在有效降低给水泵必须汽蚀余量的同时大大简化给水系统,从而取代前置泵。
二、结构概述1.结构型式:水平卧式、双壳体全抽芯结构的多级离心泵,节段式。
2.外壳部件:外壳是泵主压力边界的一部分,通过其上的进、出口管与系统的管路连接起来,水平中心线位置的支撑处被支撑在型钢结构的泵坐上。
3.内壳部件:是内部承压部件,与外壳部件一起构成泵的主压力边界。
主要由中段、导叶组成,都选用抗冲刷耐腐蚀性能优良的不锈钢材料。
4.转子部件:包括轴、诱导轮、叶轮、轴套、平衡鼓、平衡盘、推力盘等零件。
5.叶轮:整体铸件,机加工完成。