PAGE_BANNER

Oorzaken van uitlaatdrukschommeling van de circulatiepomp F3-V10-1S6S-1C20L

Oorzaken van uitlaatdrukschommeling van de circulatiepomp F3-V10-1S6S-1C20L

Het stoomturbine-brandwerende oliesysteem is de kernverbinding om de aanpassingsnauwkeurigheid en veiligheid van de eenheid te waarborgen. Als belangrijke stroomuitrusting, de stabiliteit van de uitlaatdruk van decirculerende pompF3-V10-1S6S-1C20L heeft direct invloed op de controleprestaties van het EH-oliesysteem. Wanneer de uitlaatdruk fluctueert, kan dit problemen veroorzaken, zoals vertraagde werking van de turbineklep en laadfluctuatie.

 

I. Factoren van mechanische structuur

1. Interne slijtage en opruimingsverandering van de pomplichaam

De circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L neemt een plunjerstructuur aan. Na langdurige werking kan de bijpassende klaring tussen de plunjer en de cilinderlichaam uitzetten als gevolg van slijtage. Wanneer de klaring de ontwerpwaarde overschrijdt (meestal ≤10 μm), zal de hogedrukolie door de klaring lekken, wat resulteert in een afname van de volumetrische efficiëntie. Experimentele gegevens tonen aan dat voor elke toename van 1 μm in de klaring de amplitude van de uitlaatdrukschommeling met 3%-5%kan toenemen. Bovendien zal de slijtage van de distributieplaat leiden tot ongelijke olieverdeling, waardoor de drukpulsatie verder wordt verergerd.

Circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L

2. Koppelingsafwijking

De installatie -uitlijning van de motor en de circulerende pompas beïnvloedt direct de transmissiestabiliteit. Als de radiale afwijking van de koppeling groter is dan 0,05 mm/m of de hoekafwijking groter is dan 0,1 °, zal de pompas periodiek oscilleren. Het werkelijke meetgeval van een energiecentrale toont aan dat wanneer de afwijking 0,08 mm/m is, de drukfluctieffrequentie wordt gesynchroniseerd met de basisfrequentie van de snelheid (zoals 1500 tpm komt overeen met 25Hz) en de fluctuatieamplitude ± 0,5 mpa kan bereiken.

 

II. Invloed van olie -eigenschappen

1. Anti-brandse olie-besmetting en bubbelprobleem

Wanneer de dichtheid van EH -olie 4%is, is de viscositeit ervan ongeveer 32 cent (40 ℃). Als deeltjes of water (watergehalte> 0,1%) in de olie wordt gemengd, zullen de stroomkenmerken aanzienlijk worden gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld deeltjes groter dan 5μm vastzitten in de klep kern opening, kan dit een onmiddellijke stroommutatie veroorzaken; en water zal de samendrukbaarheid van de olie verminderen en drukoscillatie veroorzaken.

Circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L

2. Bubble -neerslag en cavitatie -effect

Wanneer de lokale druk van het systeem lager is dan de verzadigde dampdruk van de olie, zal de opgeloste lucht in de olie neerslaan om bellen te vormen. Wanneer deze bubbels instorten in het hogedrukgebied, produceren ze microjets die van invloed zijn op het binnenoppervlak van het circulerende pomplichaam, dat cavitatie wordt genoemd. Cavitatie veroorzaakt niet alleen ruis en trillingen, maar zorgt er ook voor dat de stroomuitgang van de pomp periodiek fluctueert. Studies hebben aangetoond dat wanneer de olietemperatuur hoger is dan 60 ° C, het risico op cavitatie met meer dan 30%toeneemt.

 

Iii. Systeemontwerp- en werkingsproblemen

1. Onvoldoende resonantie van pijpleidingen en demping

Als de natuurlijke frequentie van de uitlaatpijpleiding van de circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L samenvalt met de drukpulsatiefrequentie, zal er resonantie optreden. Na de transformatie van een eenheid nam de pijpleidinglengte bijvoorbeeld toe van 3M tot 5m en daalde de natuurlijke frequentie van 120H Het installeren van een accumulator of het aanpassen van de pijpleidingsteun kan dergelijke problemen effectief onderdrukken.

 

2. Filterblokkade en bypass -opening

Wanneer het retouroliefilter van het EH -oliesysteem wordt geblokkeerd, is het drukverschil groter dan 0,35 MPa, die de bypass -klep activeert om te openen, en de ongefilterde olie direct in de pompinlaat komt. Verontreinigende stoffen (zoals metaalafval en verouderingsdeeltjes van afdichtingen) zullen de interne slijtage van de circulatiepomp versnellen, waardoor een vicieuze cirkel van "blokkade-bypass-verhoogde vervuiling" wordt gevormd. Statistieken tonen aan dat ongeveer 40% van de fouten van de drukfluctuatie gerelateerd is aan vroegtijdige filteronderhoud.

Circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L

IV. Werk- en onderhoudsfactoren

1. Frequente start- en stop- en plotselinge belastingveranderingen

De circulatiepomp F3-V10-1S6S-1C20L moet op het moment van starten de traagheid van de olie overwinnen. Als de motorversnellingscurve te steil is (zoals 0-rated snelheidstijd <2s), zal de uitlaatdruk worden overschoot. Tests op een 600 MW -eenheid laten zien dat na de starttijd is aangepast van 1,5 seconden tot 3 seconden, de drukoverschieten daalt van 1,8 MPa naar 0,6 MPa.

 

2. veroudering en lekkage van afdichtingen

Nadat de asafdichting of flensafdichtingsring leeftijden, kan externe lucht in de pompinlaat worden gezogen. Een gasmengsel van 1%volumefractie kan het effectieve stroomsnelheid met 5%-8%verminderen. Vervang regelmatig fluorubberafdichtingen (aanbevolen cyclus 2 jaar) en gebruik heliummassaspectrometrie om lekken te detecteren, die de leksnelheid binnen 1 x 10⁻⁶ ml/s kunnen regelen.

 

V. Suggesties voor oplossingen en optimalisatie

1. Real-time monitoring en vroege waarschuwing: installeer trillingssensoren en druktransmitters en identificeer cavitatie of mechanische faalkarakteristiekfrequenties door FFT-analyse.

2. Fijn beheer van de oliekwaliteit: houd NAS 1638 graad ≤5, watergehalte <0,05%en test de zuurwaarde elke maand.

3. Structurele verbetering: gebruik wolfraamcarbidecoating voor ernstig versleten plunjercilinderparen, verhoog de hardheid tot HRC70 en verleng het leven meer dan 3 keer.

4. Systeemdempingoptimalisatie: installeer een pulsatiedemper bij de pompuitlaat om de drukfluctuatieamplitude met 60%-80%te verminderen.

 

De uitlaatdrukfluctuatie van de circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L is het resultaat van de koppeling van meerdere factoren zoals mechanische slijtage, olie-afbraak, systeemresonantie, enz. Door geraffineerd onderhoud, realtime monitoring en gerichte transformatie, kan de drukfluctuatie worden gecontroleerd binnen ± 0,2 MPA, het verbeteren van het betrouwbaarheid van het turbinegeversysteem.

Circulerende pomp F3-V10-1S6S-1C20L

Bij het zoeken naar hoogwaardige, betrouwbare oliepompen is Yoyik ongetwijfeld een keuze die het overwegen waard is. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van een verscheidenheid aan stroomuitrusting, waaronder stoomturbine-accessoires en heeft veel lof gewonnen voor zijn producten en diensten van hoge kwaliteit. Neem voor meer informatie of vragen contact op met de onderstaande klantenservice:

E-mail: sales@yoyik.com
Tel: +86-838-2226655
WhatsApp: +86-13618105229

 

Yoyik biedt verschillende soorten reserveonderdelen voor stoomturbines, generatoren, ketels in energiecentrales:
Swing Check Valve H61Y-100
Reducer versnellingsbak M02225.Obgcc1d1.5a
Waterstofemissie hoofdventiel ptfe klep kern wj61-f
12V Solenoïde CCP115M
Solenoïde klep C23BA4004011B61
Elektrische stopklep J961Y-P42.3120i
Solenoïde klep EFHB8320G174 220/50
Servo -klep SM4 20 (15) 57 80/40 10 S182
Klep TDM098UVW-CS
Vacuüm stopklep DKJ941H-25
Bekleedklep H44H-64
Vloeistofkoppeling YOX II560
Elektrische poortklep Z945X-16C
Bonnet-pakking Z942H-16C
Winddruk Anti-blokkerende sampler PFP-B-II
Blaas met afdichtingskit NXQ-A-10/10-LY
Stop Valve J61Y-2600SPL
Gate Z41F4-10C
Elektrische stopklep J961Y-P55140V
Afdichtoliepomp HSNH210-46Z
Kogelventiel q11t-10s
Servomklepreparatie 072-559A
Elektrische stopklep J965y-32
Heren herverwelking Inlaat Waterdruk Test Plug klep SD61H-P36.562 WCB
Stop Check Valve WJ15F2.5p
Stop Valve J61Y-P55.110v
Rondsel 773064-04-02-32
Check klep H67Y-2850lb SA-182 F91
Blaaskleppen wj20f2.5p
Stop Valve J61H-16P


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Posttijd: februari-2025