更新日期: 2025-03-06

低加疏水泵出口管道振动诊断与排除

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低加疏水泵出口管道振动诊断与排除 4.6

 收稿日期 :2001 - 10 - 23       作者简介 :尹  萍 ( 1962- ) ,男 ,高级工程师。 低加疏水泵出口管道振动诊断与排除 尹  萍 (金陵石化公司热电厂 ,南京 210033) 摘要 :对 50MW双抽汽轮发电机组低加疏水泵出口管道振动的情况进行了分析判断 ,提出了解决方案 ,较好地排除 了低加疏水泵长期不能投用的问题 。 关键词 :疏水泵 ;疏水管道 ;低频喘振 分类号 :TK 267   文献标识码 :A    文章编号 :1001 - 5884(2002) 01 - 0048 - 03 Diagnosis and Solution to the Vibration of the Outlet Piping of Drainage Pump of LP Heater YIN Ping (Thermal Power Plant of Jinling Fos

低加疏水泵

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200dg43x5型泵 安装、使用、维护 说明书 长沙同大水泵实业有限公司 注意:用户在安装、使用本产品前,请详细阅读本使用说明书 200dg43型泵安装、使用、维护说明书 目录 一、概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 二、型号说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 三、结构说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 四、泵的装配与拆卸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 五、泵的安装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 六、泵的起动、运行、停车⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 七、泵可能发生故障及其解决方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 八、简单计算说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9 九、泵资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 200dg43型泵安装、使用、维护说明书 一、概述 dg型泵系多级、

2×330MW机组低加疏水泵调节控制改造

2×330MW机组低加疏水泵调节控制改造

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2×330mw机组低加疏水泵原设计为节流调节方式,疏水泵的出口压力比较高,疏水泵及电机长期处于高速运转状态,不但浪费了电能,还造成疏水泵及电机频繁故障。为解决以上问题,把节流调节改为变频调节,改造后不但提高了机组的经济性和可靠性,而且平均节电率达65%。

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低压加热器疏水泵振动原因分析 4.5

电厂低压加热器疏水泵振动可以导致机组降负荷运行,严重危害机组的稳定安全运行,因此,分析疏水泵振动异常的原因是至关重要的。

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气体分馏装置热泵系统故障诊断与排除 4.6

越来越多气体分馏装置因为节能的目的采用了热泵系统。而这类气体分馏装置在开工和运行过程中热泵系统的平稳运行是一个难点,结合延安炼油厂气体分馏装置开工或运行过程中热泵系统出现的一些问题对热泵系统的平稳操作进行探讨。

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除盐水泵出口管道振动原因及解决办法分析 4.4

机泵及其相连管道振动是炼油化工生产中比较棘手的问题,振动原因比较复杂,涉及到设备制造、安装施工、管道设计等多个方面,振动影响装置生产的安全平稳运行、机泵及管道的使用寿命。针对神华煤液化项目凝结水站及供热站装置出现的机泵振动问题,从装置生产实际及设计、施工、设备制造等入手,全面分析了机泵振动产生的原因。同生产实际情况相结合,提出了严格细化施工程序、调整支吊架、检验并校正机泵的内部结构以及增加减振喉等处理方案,实施后解决了机泵及其相连管道的振动问题。

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针对泵机组的各部件存在的振动,分析了产生振动的原因,并用实例提出了解决办法。

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疏水泵试运转方案 4.5

1 晋煤金石化工制氨及硝铵工程 100n130b疏水泵试运转方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司 金石项目部 2010-8-26 2 100n130b疏水泵试运转方案 一、工程概况 晋煤金石化工制氨及硝铵工程共有锅炉给水泵2台,型号为100n130b 疏水泵和配套的y225m-2电动机,设备参数如下: 名称:疏水泵 型号:100n130b 冷却水量:5t/h 额定流量:60m3/h 额定扬程:110mh2o 额定转速:2950rpm 额定功率:34.6kw 沈阳航发泵业制造有限公司 名称:疏水泵电机 型号:y225m-2 额定功率:45kw 额定电压:380v 佳木斯电机股份有限公司 二、编制依据 1、机械设备安装工程施工及验收规范gb50231-2009。 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范gb50275-9

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浅析热网疏水泵的变频改造 4.3

为减少春、夏、秋季热负荷小时热网疏水泵耗电率,我公司决定将一单元和二单元的c热网疏水泵改造为变频泵。本文通过总结变频泵调试试运、操作性评价、经济性评价及改进建议,系统地讲述了变频技术在热网疏水泵的应用效果,为变频节能技术的深入应用提供技术参考。

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低压加热器疏水泵空气管的改装

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低压加热器疏水泵空气管的改装 4.4

我厂7号汽轮机系东方汽轮机厂生产的200-130/535/535型汽轮机。今年年初,水利电力部西安热工研究所在该机调峰观察性试验中发现,1号低压加热器虽已投运,但加热器进出口水温几乎相等,通过它的凝结水未在其中进行回热加热。经多方查找原因及进行各种试验证实,这是由于2号低压加热器疏水泵进水侧空气管的连接方式不当,将疏水泵空气管接至1号低压加热器回气总管上所致。由于2号低压加热器疏水泵进水侧空气管

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确定带疏水泵汇集式加热器出口混合焓值的直接计算法 4.4

以常规热平衡方法为基础,借助于循环函数法中加热单元的概念,提出了带疏水泵汇集式加热器出口混合焓值的通用直接计算方法。本方法简捷快速准确,既适用于计算机处理也适用于手算,与等效热降法配合使用,将使电站热力系统的定量分析更加便捷。实例计算结果与常规热平衡法完全相同。

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水泵常见故障及排除方法

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水泵常见故障及排除方法 4.6

水泵常见故障及排除方法 故障现象原因处理方法 流量不足、压力不够或不出水 泵体和吸水管 路内没有灌引 水或灌水不足 底阀入水深度 不够 底阀叶轮或管 道阻塞 吸水管超过规 定值 扬程超过规定 值 吸上扬程超过 允许值 密封环或叶轮 磨损过多 旋转方向错误 转速低 填料损坏或过 松 泵的水封管路 阻塞 检查底阀是否漏水并重新向水泵 内灌足引水 底阀浸入吸水面的深度应大于进 水管直径的倍 清除脏物 拧紧法兰螺栓 降低管路阻力 减小吸上扬程、降低吸水系统阻 力 更换磨损零件 改变电动机接线相序 检查电路电压 调换填料 清除水封管路脏物 功率消耗过多 总扬程低于规 定范围,供水量 增加 填料压得过紧 水泵与电动机 的轴线不同心 泵轴弯曲或磨 损过大 关小阀门 适当放松填料压盖 调整水泵和电动机的轴线 矫正或更换泵轴 水泵不出水,但压力表一压力 出水管阻力过 大,止回阀的阀 门没有打开 水泵叶轮

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潜水泵漏油的排除 4.3

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井用潜水泵的故障及其排除 4.4

1潜水电泵不能启动(1)合闸后如果电泵抽不上水,又没有"嗡嗡"响声,说明电动机电路不通,可能是电源断电、线路不通、或电动机定子绕组烧坏等.

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水泵常见故障及排除方法 4.4

水泵常见故障及排除方法 故障现象原因处理方法 流量不足、压力不够或不出水 泵体和吸水管路 内没有灌引水或 灌水不足 底阀入水深度不 够 底阀叶轮或管道 阻塞 吸水管超过规定 值 扬程超过规定值 吸上扬程超过允 许值 密封环或叶轮磨 损过多 旋转方向错误 转速低 填料损坏或过松 泵的水封管路阻 塞 检查底阀是否漏水并重新向水泵内 灌足引水 底阀浸入吸水面的深度应大于进水 管直径的1.5倍 清除脏物 拧紧法兰螺栓 降低管路阻力 减小吸上扬程、降低吸水系统阻力 更换磨损零件 改变电动机接线相序 检查电路电压 调换填料 清除水封管路脏物 功率消耗过多 总扬程低于规定 范围,供水量增加 填料压得过紧 水泵与电动机的 轴线不同心 泵轴弯曲或磨损 过大 关小阀门 适当放松填料压盖 调整水泵和电动机的轴线 矫正或更换泵轴 水泵不出水,但压力表一压力 出水管阻力过大, 止回阀的阀门没 有打开 水泵叶

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管道低洼处积水排除实验

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管道低洼处积水排除实验 4.6

通过分析成品油管道清管杂质中铁锈和水的来源,指出管道不断产生杂质的原因是管道投产期间水压试验过程中低洼处积水引起的管道内腐蚀。提出了油流携水的积水排除方法。为研究油流携水系统的流型、积水分布以及出水量,分别利用透明管、钢管对积水在油流冲刷作用下的运动形态和出水量大于0的临界条件进行了实验研究。借助由下倾、水平、上倾3段测试管段组成的内径为15mm的玻璃管和内径为25mm的塑料管两套实验系统,采用柴油和水分别对积水分布形态进行了观察,并利用内径为27mm的钢管实验系统对上倾管段不同位置的出水量进行测量。在实验范围内,油相流量较小时,积水以近壁偏心大水滴的形式在油流携带下向前爬行;随油相流量增大,偏心大水滴下游被打散成小水滴进入油流;油相流量越大,大水滴经过的距离越长,出水量越大。

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管道低洼处积水排除实验 4.7

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低加疏水泵出口管道振动诊断与排除 4.8

对50mw双抽汽轮发电机组低加疏水泵出口管道振动的情况进行了分析判断,提出了解决方案,较好地排除了低加疏水泵长期不能投用的问题

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对50mw双抽汽轮发电机组低加疏水泵出口管道振动的情况进行了分析判断,提出了解决方案,较好地排除了低加疏水泵长期不能投用的问题。

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低压变频器在低加疏水泵上的应用 4.5

针对低加疏水泵容易汽蚀,电机转速高,电机和泵易损坏的情况,对低加疏水泵进行了变频改造。通过改造,调节低加疏水泵电机的运行频率,方便了低加的水位控制,延长了电机和泵的使用寿命,并减少了电能的消耗。

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低加疏水泵变频改造的实施及应用

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低加疏水泵变频改造的实施及应用 4.7

低加疏水泵的作用是从低压加热器吸取冷凝水,并把水输送至除氧器,从而提高加热效率。介绍了某公司低加疏水泵改造前设备系统异动状况,并提出了具体的改造技术方案,将疏水泵组更换型号,控制部分采用变频调节。实际运行结果表明,改造后的设备平均节电率达65%,提升了控制操作实时性和可靠性。

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针对低加疏水泵容易汽蚀,电机转速高,电机和泵易损坏的情况,对低加疏水泵进行了变频改造。通过改造,调节低加疏水泵电机的运行频率,方便了低加的水位控制,延长了电机和泵的使用寿命,并减少了电能的消耗。

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李锦

职位:电话网络及无线覆盖工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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