ระบบน้ำมันที่ทนไฟกังหันไอน้ำเป็นลิงค์หลักเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยำในการปรับและความปลอดภัยของหน่วย ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์พลังงานสำคัญความเสถียรของความดันทางออกของปั๊มหมุนเวียนF3-V10-1S6S-1C20L ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการควบคุมของระบบน้ำมัน EH เมื่อความดันทางออกผันผวนอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นการกระทำล่าช้าของวาล์วกังหันและความผันผวนของโหลด
I. ปัจจัยโครงสร้างเชิงกล
1. การสึกหรอภายในและการเปลี่ยนแปลงการกวาดล้างของร่างกายปั๊ม
ปั๊มหมุนเวียน F3-V10-1S6S-1C20L ใช้โครงสร้างลูกสูบ หลังจากการดำเนินการระยะยาวการกวาดล้างการจับคู่ระหว่างลูกสูบและตัวถังอาจขยายตัวเนื่องจากการสึกหรอ เมื่อระยะห่างเกินกว่าค่าการออกแบบ (โดยปกติ≤10μm) น้ำมันแรงดันสูงจะรั่วไหลผ่านการกวาดล้างส่งผลให้ประสิทธิภาพปริมาตรลดลง ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสำหรับการเพิ่มขึ้นของการกวาดล้าง1μmทุก ๆ 1μmแอมพลิจูดความผันผวนของความดันทางออกอาจเพิ่มขึ้น 3%-5% นอกจากนี้การสึกหรอของแผ่นกระจายจะนำไปสู่การกระจายน้ำมันที่ไม่สม่ำเสมอ
2. การเบี่ยงเบนการจัดตำแหน่งการเชื่อมต่อ
การจัดตำแหน่งการติดตั้งของมอเตอร์และเพลาปั๊มหมุนเวียนส่งผลโดยตรงต่อความเสถียรของการส่งสัญญาณ หากการเบี่ยงเบนรัศมีของการมีเพศสัมพันธ์เกิน 0.05 มม./ม. หรือเบี่ยงเบนเชิงมุมเกิน 0.1 °เพลาปั๊มจะแกว่งเป็นระยะ กรณีการวัดจริงของโรงไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าเมื่อเบี่ยงเบนคือ 0.08 มม./ม. ความถี่ความผันผวนของความดันจะถูกซิงโครไนซ์กับความถี่พื้นฐานของความเร็ว (เช่น 1500rpm สอดคล้องกับ 25Hz) และแอมพลิจูดผันผวนสามารถเข้าถึง± 0.5mpa
ii. อิทธิพลของลักษณะน้ำมัน
1. การปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาฟองสบู่
เมื่อความหนาแน่นของน้ำมัน EH คือ 4%ความหนืดของมันจะอยู่ที่ประมาณ 32CST (40 ℃) หากมีการผสมกับอนุภาคอนุภาคหรือน้ำ (ปริมาณน้ำ> 0.1%) ในน้ำมันลักษณะการไหลจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า5μmติดอยู่ในช่องว่างแกนวาล์วอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของการไหลทันที และน้ำจะลดความสามารถในการบีบอัดของน้ำมันและทำให้เกิดแรงดันแกว่ง
2. การตกตะกอนฟองและผลกระทบจากโพรงอากาศ
เมื่อความดันในท้องถิ่นของระบบต่ำกว่าความดันไออิ่มตัวของน้ำมันอากาศที่ละลายในน้ำมันจะตกตะกอนเป็นฟอง เมื่อฟองเหล่านี้พังทลายลงในพื้นที่แรงดันสูงพวกมันจะผลิต microjets ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นผิวด้านในของร่างกายปั๊มหมุนเวียนซึ่งเรียกว่า cavitation Cavitation ไม่เพียง แต่ทำให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน แต่ยังทำให้เกิดการไหลของปั๊มเพื่อผันผวนเป็นระยะ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกินกว่า 60 ° C ความเสี่ยงของการเกิดโพรงอากาศจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30%
iii. ปัญหาการออกแบบระบบและการดำเนินงาน
1. การกำทอนและการทำให้หมาด ๆ ไม่เพียงพอ
หากความถี่ตามธรรมชาติของท่อส่งออกของปั๊มหมุนเวียน F3-V10-1S6S-1C20L เกิดขึ้นพร้อมกับความถี่การเต้นแรงดันการสั่นพ้องจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยความยาวไปป์ไลน์เพิ่มขึ้นจาก 3M เป็น 5 ม. และความถี่ธรรมชาติลดลงจาก 120Hz เป็น 75Hz ซึ่งใกล้เคียงกับฮาร์มอนิกพื้นฐาน 25Hz (3 เท่าของความถี่) ของปั๊ม การติดตั้งตัวสะสมหรือการปรับการสนับสนุนไปป์ไลน์สามารถยับยั้งปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปิดกั้นตัวกรองและการเปิดบายพาส
เมื่อตัวกรองน้ำมันคืนของระบบน้ำมัน EH ถูกบล็อกความแตกต่างของความดันเกิน 0.35mpa ซึ่งทำให้วาล์วบายพาสเปิดขึ้นและน้ำมันที่ไม่มีการกรองเข้าสู่ทางเข้าปั๊มโดยตรง มลพิษ (เช่นเศษโลหะและอนุภาคอายุของซีล) จะช่วยเร่งการสึกหรอภายในของปั๊มหมุนเวียนซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ของ“ มลพิษที่เพิ่มขึ้นจากบิ๊กบัพ” สถิติแสดงให้เห็นว่าประมาณ 40% ของความล้มเหลวความผันผวนของแรงดันเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาตัวกรองที่ไม่เหมาะสม
iv. ปัจจัยการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
1. การเริ่มต้นและหยุดการโหลดบ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ปั๊มหมุนเวียน F3-V10-1S6S-1C20L จำเป็นต้องเอาชนะความเฉื่อยของน้ำมันในขณะที่เริ่มต้น หากเส้นโค้งการเร่งความเร็วของมอเตอร์สูงชันเกินไป (เช่นเวลาความเร็ว 0 อันดับ <2s) มันจะทำให้เกิดแรงดันทางออกเกิน การทดสอบหน่วย 600MW แสดงให้เห็นว่าหลังจากเวลาเริ่มต้นถูกปรับจาก 1.5s เป็น 3S ความดัน overshoot จะลดลงจาก 1.8MPa เป็น 0.6MPa
2. อายุและการรั่วไหลของแมวน้ำ
หลังจากอายุการปิดผนึกเพลาหรือวงแหวนซีลหน้าแปลนอากาศภายนอกอาจถูกดูดเข้าไปในทางเข้าของปั๊ม ส่วนผสมของก๊าซของเศษส่วนปริมาตร 1%สามารถลดอัตราการไหลที่มีประสิทธิภาพได้ 5%-8% แทนที่ซีลฟลูออเรอร์เบอร์อย่างสม่ำเสมอ (รอบที่แนะนำ 2 ปี) และใช้สเปกโตรเมตรีมวลฮีเลียมเพื่อตรวจจับการรั่วไหลซึ่งสามารถควบคุมอัตราการรั่วไหลภายใน 1 ×10⁻⁶ mL/s
V. การแก้ปัญหาและคำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพ
1. การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเตือนล่วงหน้า: ติดตั้งเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนและเครื่องส่งสัญญาณความดันและระบุความถี่ในการเกิดโพรงอากาศหรือความล้มเหลวทางกลผ่านการวิเคราะห์ FFT
2. การจัดการคุณภาพน้ำมันที่ดี: เก็บ NAS 1638 เกรด≤5ปริมาณน้ำ <0.05%และทดสอบค่ากรดทุกเดือน
3. การปรับปรุงโครงสร้าง: ใช้ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบสำหรับคู่ลูกสูบที่สวมใส่อย่างรุนแรงเพิ่มความแข็งให้กับ HRC70 และยืดอายุการใช้งานมากกว่า 3 ครั้ง
4. การปรับให้เหมาะสมของระบบ: ติดตั้งแดมเปอร์จังหวะที่เต้าเสียบปั๊มเพื่อลดความผันผวนของความผันผวนของแรงดัน 60%-80%
ความผันผวนของความดันทางออกของปั๊มหมุนเวียน F3-V10-1S6S-1C20L เป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์หลายปัจจัยเช่นการสึกหรอเชิงกลการย่อยสลายน้ำมันการสั่นพ้องของระบบ ฯลฯ ผ่านการบำรุงรักษาที่กลั่นกรองการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
เมื่อมองหาปั๊มน้ำมันที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้โยโยต์เป็นตัวเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างไม่ต้องสงสัย บริษัท มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หลากหลายรวมถึงอุปกรณ์เสริมกังหันไอน้ำและได้รับเสียงโห่ร้องอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าด้านล่าง:
E-mail: sales@yoyik.com
โทรศัพท์: +86-838-2226655
whatsapp: +86-13618105229
YOYIK เสนอชิ้นส่วนอะไหล่หลายประเภทสำหรับกังหันไอน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้า:
วาล์วตรวจสอบสวิง H61Y-100
Reducer Gearbox M0225.OBGCC1D1.5A
การปล่อยไฮโดรเจนวาล์วหลัก PTFE วาล์วแกน WJ61-F
12V โซลินอยด์ CCP115M
โซลินอยด์วาล์ว C23BA4004011B61
วาล์วหยุดไฟฟ้า J961Y-P42.3120I
โซลินอยด์วาล์ว EFHB8320G174 220/50
Servo Valve SM4 20 (15) 57 80/40 10 S182
Valve TDM098UVW-CS
วาล์วหยุดสูญญากาศ DKJ941H-25
ตรวจสอบวาล์ว H44H-64
การมีเพศสัมพันธ์ของเหลว Yox II560
วาล์วประตูไฟฟ้า Z945X-16C
ปะเก็น Bonnet Z942H-16C
แรงดันลมต่อต้านการปิดกั้นตัวอย่าง PFP-B-II
กระเพาะปัสสาวะพร้อมชุดซีล NXQ-A-10/10-LY
หยุดวาล์ว J61Y-2600SPL
ประตู Z41F4-10C
วาล์วหยุดไฟฟ้า J961Y-P55140V
ปิดผนึกปั๊มน้ำมัน HSNH210-46Z
บอลวาล์ว Q11T-10S
การซ่อมแซมวาล์วเซอร์โว 072-559a
วาล์วหยุดไฟฟ้า J965Y-32
การทดสอบแรงดันน้ำในการทดสอบความดันน้ำ SD61H-P36.562 WCB
หยุดตรวจสอบวาล์ว wj15f2.5p
หยุดวาล์ว J61Y-P55.110V
Pinion 773064-04-02-32
ตรวจสอบวาล์ว H67Y-2850lb SA-182 F91
Bellows Valves Wj20f2.5p
หยุดวาล์ว J61H-16P
เวลาโพสต์: ก.พ. -21-2025