渣浆泵叶轮磨损的主要部位有叶轮叶片出口、叶片入口与后护板相交处、后护板内表面。
在叶轮轴面流道上,当固体颗粒进入流道时,颗粒的运动方向改为径向,但仍有一定的轴向速度,使得大部分固体颗粒移到后护板,因此,叶轮后护板受到固体颗粒的磨损要比前护板大得多,尤其是在叶片入口边与后护板相交处,磨损---。
在渣浆泵叶轮平面流道上,固体颗粒的运动轨迹与其粒径有关,小粒径固体颗粒惯性较小,所以,在叶片入口,小颗粒随流体运动伴有一定的预旋,与叶轮转向相同,从而降低了小颗粒对叶片入口边的冲击,减轻了叶片的磨损;进入叶片后,颗粒越小,则其受到的离心力越小,所以小颗粒的运动轨迹曲率与叶型曲率差别很小;在叶片出口,小颗粒的径向速度不大,上海凯泉渣浆泵型号,出口液流角较小,所以小颗粒对叶片的工作面和出口边产生磨损。对于大颗粒固体颗粒来说,其惯性较大,所以在叶片入口,大颗粒不能和液体质点一样具有一定的预旋,而以不同于液体质点的冲角流向叶片入口边,使得较多大颗粒与入口边相撞,造成一些大颗粒挤向叶片背面;进入流道后,大颗粒受到的离心力很大,使得大颗粒在叶道内运动时脱离了叶片工作面,运动轨迹曲率与叶型曲率差别较大,颗粒轨迹运动更陡,且在叶片出口,大颗粒的径向速度较大,出口液流角也较大。所以,大颗粒对叶片入口边产生磨损---,且从叶片背面进入叶道的大颗粒将对该叶片背面出口产生较大的磨损。
渣浆泵系统要求:
1.控制方式:在集控室上位机上通过软件实现手动/自动控制方式的切换,在自动方式下,根据锅炉燃烧指令自动调节渣浆泵转速;在手动方式下,运行人员根据需要设定相应的转速,以达到---的效果。
2.点动方式:由于系统需要,上海凯泉渣浆泵,经常在现场点动渣浆泵,因此原系统中的点动按钮仍保留。点动时,给变频器发送一个运行信号(触点信号),上海凯泉渣浆泵图片,同时切断来自i/o柜的运行信号。
3.提供超声波流量计工作电源接口及信号接口,以后根据需要加装流量计。
4.电机0高转速及0低转速---:由于渣浆泵输送的介质为渣量,若管线内的流速过低的话,会导致沉渣堵管,必须设置渣浆泵0小流量值。渣浆泵的0高流量值应测量电机电流为额定值时的流量。0大流量计0小流量值对应的转速值---由变频器内部参数设置。
5.变频柜内应提供检修用的插座及照明。
渣浆泵调试开始后,电机表面温度高、电机电流达52a、底渣系统总用水量偏大的异常现象。尤其是调试炉底渣系统时正值夏季,渣浆泵电机表面温度达110℃、轴承温度也达95℃,这种---工况已---威胁到电机及底渣系统的稳定运行,借助移动流量计发现渣浆泵的流量---过负荷。
渣浆泵过负荷运行不仅容易损坏电机、减少电机使用寿命、增加电力损耗,上海凯泉渣浆泵配件,而且两台炉渣浆泵打至前池的水多出约100t/h,造成灰渣泵的出力也偏大许多,灰渣泵转速约660转、电机电流约320a(设计工况转速约550转、电流约280a)。渣浆泵及灰渣泵转速提高后不仅浪费大量能耗,而且管线内流速过高加快了管线磨损,减少了管线的使用寿命,大量灰渣水排至灰场后又造成排污水的增加,加大了对环境的污染。
底渣系统用水多后,不仅造成高、低压泵(给底渣系统供水)出力加大增加能耗同时使系统整体补水量加大,增加循环水的使用量。循环水大量使用后又造成循环水池补水量增加、浓缩比降低。
总而言之,由于渣浆泵用水过多且无法调节,不仅造成大量水资源浪费而且增加系统的能耗,威胁整个除灰系统的稳定运行,因此有---对渣浆泵进行技改降低泵的流量使其稳定运行且节能降耗。
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