大東海泵業無錫有限公司
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超臨界機組鍋爐給水泵的結構是怎樣的?
由于超臨界機組的單機容量較大和機組參數的提高,所以對超臨界機組給水泵的要求就進一步提高,即要求給水泵安全可靠、效率高、可控性好、檢修時間短。目前世界上超臨界機組給水泵均為雙殼體筒形、多級離心泵,而不采用或很少采用單殼體多級離心泵。筒形給水泵的外殼體可性焊在給水管路上,內泵(即泵芯)為可抽式。該超臨界機組鍋爐給水泵適用于高壓和超高壓,適用于熱沖擊,適用于機組負荷的變化。泵筒體為水平中心支撐,設有剛性強的單獨底座或共同底座。給水泵的高壓端密封一般采用金屬纏繞墊密封。大螺栓的拆裝一般采用規定的力矩扳手或電加熱裝置,方便可靠。葉輪與泵軸為過盈配合,以鍵聯接傳遞轉矩,軸為剛性軸。雙殼高壓給水泵的內泵,目前國際上超臨界機組給水泵有兩種結構型式:一種是內泵為蝸殼軸向剖分中開式結構制造技術(圖1一11);另一種是內泵徑向剖分多級節段式結構.內泵為渦殼式軸向剖分高壓給水泵。多年運行證明,該泵特別適用于高壓或超高壓鍋爐給水,并能在可變負荷下安全可靠運行;允許頻繁起動和冷態起動,能承受熱沖擊,且間隙磨損很小。主要由外筒體、泵蓋、內蝸殼、轉子、軸承五大部件組成。
內泵(泵芯)為蝸殼式軸向剖分給水泵與徑向剖分節段式給水泵比較,主要優點如下:
1)蝸殼式超臨界機組給水泵在一個較寬的流量范圍內具有高效率,并旦性能曲線平坦(見圖1—12)。這對于大功率且流量經常調節,而要求出口壓力變化比較小的高壓給水泵是一個顯著的優點。
10)因為軸向推力通過相對布置的葉輪組達到了平衡,泵的峰值壓力通過轉動間隙集中在轉子中心部位和吐出側壁,這些壓力約為總壓頭的50%;而轉動間隙是均勻的,每單位長度的壓降相等。因此在正常磨損時,小的區域內不會有大的壓降,即所有間隙中磨損機會均等,故保證了泵的平穩運轉。
11)由于蝸殼式內超臨界機組給水泵是由上、下完全對稱的兩個半蝸殼組成(圖l一14),蝸形隔舌成180。精確定位。泵在運行中產生的徑向力得以自相平衡,增強了轉子運行的穩定性。
12)采用背靠背葉輪的蝸殼式超臨界機組給水泵,可在轉速6000~10000r/min下可靠運行,進而滿足了超臨界、超超臨界火電機組對超高壓給水泵(一般出口壓力在29~40MPa)的需要。
13)抑制蝸殼式內泵壓力脈動的設計。在多級泵水力設計中,旋轉葉輪的葉片和靜止壓力擴散器(如節段式泵的導葉和蝸殼泵的隔舌)之間的間隙,一定要加以選擇,使泵的壓力脈動幅度為最小。試驗及實際運行表明,足夠的葉輪出口與擴圖1—14徑向力自動平衡散器的間隙,是為了確保防止較大的壓力脈動而導致泵的振動或材料的疲勞損壞。
壓力脈動量是泵的壓頭和分水角問隙的一個函數。對于一個高揚程、高轉速的泵,需要一個較大的分水角間隙,蝸殼式多級泵與節段式多級泵相比,更易于實現。
大東海的超臨界機組給水泵具有如下設計特點:①葉片數全部采用奇數,葉輪采用精密鑄造。②葉輪葉片端部在吸人口和吐出口布置(即精確的節距)。③葉輪吐出口 面積的精確控制。④葉片端部在葉輪邊緣處的精確過渡(即對葉片要進行修正)。⑤葉輪在泵軸上交錯安裝。⑥上、下蝸殼之間成180。精確定位,并在泵軸向水 平中心兩邊對稱。⑦雙渦室的過水斷面積精確對稱。⑧根據壓力脈動等級,正確控制分水角間隙。⑨轉子部件的合理安裝,使葉輪在蝸殼內旋轉具有同心性。⑩葉輪前后密封環整體鑄造。
14)平衡機構。超臨界機組給水泵在運行中產生的軸向推力,必須加以平衡,才能保證轉子的軸向定位并穩定運行。對于并列布置葉輪的轉子,需要設計平衡裝置,一般采用平衡盤或平衡鼓結構。德國KSB公司生產的CHT系列給水泵,采用的是雙平衡鼓+推力軸承;瑞士suLzER(蘇爾壽)公司的HPT系列給水泵,采用的是平衡鼓+推力軸承。雖然平衡鼓機構與平衡盤結構比,有平衡靈敏等優點,但仍存在密封間隙小,水力效率低、易于產生故障的缺點。大東海的超臨界機組鍋爐給水泵,轉子上的葉輪是相對布置的,同時首級采用雙吸葉輪,泵運行中產生的軸向力得以自動平 衡,而不需要設置易于產生故障的平衡裝置。在非驅動端設計一個承載能力較低的推力軸承,這種結構的高壓給水泵,在高溫、高壓(或超高壓)及頻繁起停的情況 下,是平穩可靠的。特別是對超臨界和超超臨界大容量的超臨界機組鍋爐給水泵,其優勢是顯而易見的。
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