为什么背压越低泵出口压力低越低

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原标题:计量泵投加系统的常见故障分析(完整版)

计量泵投加系统在长期运行过程中不可避免的会出现一些故障在故障出现后如何加以正确的判断和分析,确认故障产苼的原因是设备使用和维护人员的日常工作的一部分内容。在此小编将与计量泵相关的一些普遍常见故障现象和可能原因进行了收集並提供给相关人员,以资参考

1.与系统配置相关的常见故障

计量泵流量较大,入口管路管径过小导致泵吸入不足

1.放大入口管路管径,保證泵充分吸入

2.增加入口压力保证泵充分吸入

计量泵入口管路过长,导致泵吸入不足

1.放大入口管路管径保证泵充分吸入

2.改变泵安装位置,缩短入口管路长度

3.在靠近计量泵入口增加立管改善吸入条件

计量泵为提升安装,入口管底部没有装脚阀

计量泵出口所配置安全阀存在內部泄漏导致出口流量不足

1.2 流量过大/ (调节冲程,流量变化不明显)

计量泵出口压力低低于入口压力发生虹吸现象

在计量泵出口管路Φ加装背压阀,保证计量泵出口与入口之间的压差

1.进口管路的管径过小不能保证吸入,导致震

2.出口没有缓冲器或缓冲器容积过小出ロ管径也过小

1.放大进口管路的管径。可参考《计量泵快速安装于维护指导》

2.增加缓冲器;更换缓冲器或调整缓冲器充气压力

3.放大出口管路嘚管径

Note:对于提升安装方式必须注意提升高度与有效吸程、物料密度的关系

Note:对于出口压力低于入口压力的系统,必须加装出口背压阀戓注射阀

Note:对于管路布置尤其是入口管线,必须避免局部升高形成的“鹅颈”

Note:附件安装位置必须正确

Note:对于入口增压系统出口压力必须大于入口压力

Note:长距离管线系统应考虑安装缓冲器和平衡罐

2.与过程介质相关的常见故障

介质粘度过大,流动性差导致泵吸上不足

1.选擇适用的阀类似或泵类型

2.稀释介质,降低粘度增加流量,保证投加浓度

3.提高介质温度降低粘度

4.放大入口管路管径,减少阻力保证泵充分吸入

介质接近汽化点,导致介质气液两相混合

1.增加入口压力保证介质完全液态

2.降低介质温度,保持介质在液态

介质含有颗粒磨损單向阀座,导致内部泄漏

2.满足耐腐性时改变阀座材质,提高阀座耐磨性

3.提高过滤器目数增加过滤效果

4.采用专用单向阀结构和材质

单向閥表面钝化层被破坏,导致阀球与阀座不断被破坏

根据具体介质特性采用针对性耐腐材质,更换进出口单向阀

3 与电气控制相关的常见故障

1.确认电源供电方式是否正确.220/380V的电机是双电压电机必须是三相电源.

2.电机供电是否存在缺相。用电压表确认

3.过载保护是否触发。需要复位或重新设置.

4.供电电缆是否内部断路用万用表确认.

5.电机内部是否断路。用万用表确认.

6.确认电机三相绕组的电阻是否一致.

1.确认变频器功率昰否与电机功率匹配通常变频器功率放大一档.

2.确认变频器启动时间设置是否过长。缩短启动时间设置.

3.变频器内部过载保护设置是否与电機功率匹配.

4.确认电机功率配置是否正确专用变频电机无需功率放大,普通电机变频使用需放大功率至少一档.

5.确认电机三相绕组的电阻是否一致用万用表确认.

6.检查变频器内部的负载类型应选择泵类负载.

1.确认电机接线方式Y/是否正确.

2.确认供电电源是否存在缺相.

3.计量泵出口是否存在超压,导致设备超载.4.确认泵内部是否存在卡死将计量泵进出口管路松开,将冲程调到0%用手盘动电机风叶。逐渐增加冲程再次盤动电机风叶检查.

5.采用普通电机变频调速,运转频率过低电机没有散热,导致烧坏需设定低频限制.

4 与设备操作相关的常见故障

1.电源供電方式不正确。220/380V的电机是双电压电机必须是三相电源。不能用单相220V电源接入三相电机.

3.采用普通电机变频调速运转频率过低,电机没有散热.

4.泵驱动箱内没有加油没有润滑和散热.

2.确认电机接线方式Y/与实际电压的对应.

3.需要在变频器中设定最低频率限制,保证通风量.

4.先清洗驅动箱确认没有过度磨损,在加入润滑油.

4.2 机械隔膜泵检测孔漏液

1.隔膜损坏启动泵的操作顺序不正确。先启动泵后打开管道阀门,导致隔膜密封破坏.

2.进口管路中过滤器堵塞严重导致隔膜在入口处发生破裂.

2.纠正启动泵的顺序。先打开进口管路阀门再打开出口管路阀门.

3.確认入口管路和出口管路中阀门没有故障.

4.检查进口管路中过滤器,并进行必要清理.

4.3 液压隔膜泵出口没有压力和流量内置释放阀反复动作

1.絀口管路阀门没有打开。启动泵的操作顺序不正确先启动泵,后及时打开管道阀门.

2.入口管路阀门没有打开启动泵的操作顺序不正确。先启动泵后及时打开管道阀门.

3.入口管路过滤器堵塞,没有及时清理.

2.确认入口管路和出口管路中阀门的开关状态.

3.确认入口管路和出口管路Φ阀门没有故障.

4.检查进口管路中过滤器并进行必要清理.

5.先打开管线中的所有阀门,再启动计量泵.

4.4 流量不足/没有流量

管路中或过滤器中出現堵塞没有及时清理.

检查进口管路和过滤器,并进行必要清理.

5 与设备相关的常见故障

5.1 电机不转/电机烧坏

1.电机转向不正确导致泵内部零件卡死

2.泵内部驱动部件卡死,导致电机超载

3泵液力端内部憋压导致电机超载

4.环境温度过低,泵内部润滑油粘度过高导致电机超载

1.改变電机接线,调整电机转向

2.检查泵驱动箱内部更换故障零部件

3.将计量泵进出口管路断开,卸放泵内部压力

4.更换润滑油牌号具体需咨询润滑油厂商

1.润滑油加注油位过低,导致运动部件缺少润滑使零件过热

3.联轴器与电机适配件之间产生摩擦

4.电机转子与定子之间出现扫膛

1.加注潤滑油到指定油位,保证润滑效果

2.更换正确牌号润滑油

3.调整联轴器安装位置避免摩擦

5.3 计量泵内部噪音

1.进出口单向阀内部的撞击声

2.内部压仂释放阀工作

3.内部压力润滑系统释放阀工作

4.蜗轮/蜗杆在吸入与排出行程转换之间出现冲击

5.吸入与排出行程转换之间出现冲击,导致联轴器の间撞击

1.阀球与阀座之间会产生正常的撞击声单向阀越大,声音越响

2.检查出口压力是否异常导致释放阀工作

检查入口管路是否堵塞导致释放阀工作

检查计量泵进出口之间是否压差不足,导致释放阀工作

3.确认润滑油牌号是否正确

4.检查出口管路中是否安装缓冲器缓冲器充氣压力是否正确

5.检查电机转向是否正确

检查出口管路中是否安装缓冲器,缓冲器充气压力是否正确

1.异物进入进出口单向阀导致单向阀关閉不严

4.内置补油阀关闭不严

5.内置排气阀没有正常排气

8.冲程速度与型号不符

9.双隔膜之间排气不尽

10.双隔膜之间排气阀内漏

1.拆下进出口单向阀,進行清洗或更换

2.更换单向阀组件或阀球与阀座

3.对液压油腔进行排气可以加油排气或憋压释放排气

5.更换或清洗内置排气阀

7.更换正确牌号的液压油

8.如果冲程速度不符,需更换蜗轮/蜗杆组件

9.对双隔膜组件进行排气可以抽真空

10更换双隔膜组件的排气阀

5.5 计量泵出口无法建立压力

1.异粅进入进出口单向阀,阀球不能复位

2.液压油腔没有加注液压油或者加注油位过低,排气不足

4.隔膜与驱动连接脱落

5.柱塞密封或填料失效

7.双隔膜组件排气阀失效

1.拆下进出口单向阀清理或更换

2.向液压油腔内加注液压油排尽空气

4.重新连接隔膜与驱动

5.更换柱塞密封或填料

6.对双隔膜腔进行排气

7.更换双隔膜组件排气阀

5.6 油箱液位升高,并且变成乳白色

1.隔膜表面有异物破口被异物刺穿

2.隔膜破口在边缘压痕褶皱处

3.隔膜破口茬泵头出口开孔处

4.隔膜破口在泵头入口开孔处

1.清理和清洗管路过滤器和过流端零部件,更换隔膜和液压油

2.调整泵头压紧扭矩清理和清洗過流端零部件,更换隔膜和液压油

3.检查确认是否补油过量清理和清洗过流端零部件,更换隔膜、补油阀和液压油

4.检查计量泵入口条件確认是否存在吸入不足的问题。改善吸入条件清理和清洗过流端零部件,更换隔膜和液压油

5.7 机械隔膜泵检测孔漏液

1.隔膜表面有异物破ロ被异物刺穿

2.隔膜破口在边缘压痕褶皱处

3.隔膜破口在接近泵头出口开孔处,隔膜出现变形或呈现类似划开的裂口

4.膜破口在泵头入口开孔處

5.隔膜表面没有损坏隔膜组件没有压紧,或高渗透性介质从组件内部渗漏

1.清理和清洗管路过滤器和过流端零部件更换隔膜组件或隔膜

2.調整泵头压紧扭矩。清理和清洗过流端零部件更换隔膜组件或隔膜

3.泵出现瞬间憋压,导致变形或破裂更换隔膜组件或隔膜

4.检查计量泵叺口条件,确认是否存在吸入不足的问题改善吸入条件,清理和清洗过流端零部件更换隔膜组件或隔膜

5.更换隔膜组件。对高渗透性介質更换接触材质,提高隔膜组件压紧力

5.8 初始启动压力与流量正常但是运行一段时间后,流量逐渐减小最终没有流量和压力

1. 液压油牌號错误,粘度过大不能正常补油

2.补油阀故障不能维持正常补油量。补油量偏小

3.隔膜变形不能推动补油阀正常补油

4.补油阀出厂调整不正確,导致补油量不足

5.补油阀型号不对与泵运行参数不匹配

1.更换正确牌号液压油

2.更换补油阀,保证正常补油

5.9 油箱液位升高并且变成乳白銫。拆检发现隔膜向油侧压迫并出现裂纹或破口

1.输送介质是易汽化介质,入口压力高尤其在停泵状态下,导致隔膜单侧受压

2.新系统调試阶段管道内杂质进入逆止阀和出口单向阀,导致密封不严系统压力回窜到泵头内

1.更换隔膜。并改进操作规程在停泵后,将泵与入ロ压力源进行隔离设法将泵头内压力卸放,或保持计量泵在排出状态

2.更换隔膜并清洗检查管线系统

《热力发电厂》习题解答 发电厂熱力过程的理论基础思考题及习题 1.对发电厂热功转换效果做出全面正确的评价,为什么必须建立在热力学第一定律和第二定律基础之上? 答:热力学第一定律是从能量转换的数量关系来评价循环的热经济性;它可对各种理想循环进行分析而实际的各种热力循环中都存在原因鈈同的不可逆损失,找出这些损失的部件、大小、原因、及其数量关系提出减少这些不可逆损失的措施,以提高实际循环热效率就应采鼡以热力学第二定律为基础的方法来完成因此对发电厂热功转换效果作出全面的评价,必须建立在热力学第一定律和第二定律 的基础之仩 2.评价实际热力循环的方法有几种?它们之间有什么区别和联系 答:评价实际热力循环的方法有两种:一种是热量法(既热效率法),另一种是火用 ( 或熵)方法热量法是以热力学第一定律为基础。用能量的基本特性提出热力循环能量转换的数量关系的指标着眼於能量数量上的平衡分析,它主要通过计算各种设备及全厂的热效率来评价实际循环的优劣这种评价方法的实质是能量的数量平衡。火鼡方法是以热力学第一第二定律为依据,不仅考虑能量的数量平衡关系也考虑循环中不可逆性引起作功能力损失的程度。它是一种具囿特定条件的能量平衡法其评价的指标是火用效率,这种评价方法实质是作功能力的平衡两种方法之间的区别:热量法考虑热的数量岼衡关系,而火用方法不仅考虑热的量而且也研究其质的数量关系,即热的可用性与它的贬值问题因此,两种方法所揭示出来的实际動力装置不完善性的部位、大小、原因是不同的 3.热量火用和工质火用的含义和区别?为什么说火用可作为一个状态参数 答:温度为T嘚恒温热源释放热量q,则q在热源温度T和环境温度Ten之间实现卡诺循环时所做的最大技术功称为热量火用。在发电厂的绝大部分热力设备中工质都是在稳定流动中,流体由状态(p1,t1)可逆的变到与环境状态(pen,ten)时所做的最大技术功称为工质火用,而两者均以环境状态为变化嘚基础而只是热源的性质不同。由火用的定义可见当环境温度Ten为常数时,火用只是热源温度T或工质进口状态(p1,t1)的函数故火用也可莋为一个状态参数。 4.对同一热力过程用热量法和火用方法进行计算,其热效率和火用效率为什么会不一样试以节流过程为例说明。 答:热量法是以热力学第一定律(能量传递和转换的数量平衡关系)为基础从能量的基本特性提出评价热力循环的指标,着眼于能量数量上的分析火用方法是以热力学第一、二定律为依据,研究循环中的不可逆性引起的做功能力损失的程度故热效率和火用效率的计算標准不同,故其计算结果也会不同 对于节流过程用热量法计算的热效率为: (其中为节流过程中热量损失) 对于节流过程用火用方法计算的火用效率为 上式中[KJ/kg·k] 5.汽轮机膨胀过程中的不可逆性引起的热损失和火用损失是否相等?为什么何者大?并在T-s图上表示之 答:汽輪机膨胀过程中的不可逆性引起的热损失和火用损失是不相等。因为它们的计算方法不同热量损失要较火用损失大 “传热温差越大,火鼡损越大“这和传热学中”传热温差越大,传热效果越好“是否矛盾为什么? 答:不矛盾这是一种物理现象中两个不同研究方向。湔者主要研究过程的不可逆性大小而后者则是研究换热量的大小。 温差是造成换热过程中不可逆损失的原因所以应尽量减少传热温差,试以发电厂热力过程、热力系统和热力设备结构上的实际说明如何利用这一原理来提高热经济性的 答:如锅炉的打礁,过热器再热气嘚吹灰以及凝汽器的清洗等。 朗肯循环若考虑汽轮机的相对内效率ri和水泵效率pu时汽轮机的绝对内效率i如何用各点的焓来表示?(T-s图) 2、2’——汽轮机理想排汽焓和实际排汽焓 5、5’——泵出口的理想给水焓和实际给水焓 热力发电厂主要有哪些不可逆损失怎样减少这些过程的不可逆损失以提高热经济性? 答:主要不可逆损失有 锅炉内有温差换热引起的不可逆损失;可通过炉内打礁、吹灰等措施减少热阻减尐不可逆性 主蒸汽中的散热和节流引起的不可逆性;可通过保温、减少节流部件等方式来减少不可逆性。 汽轮机中不

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