汽轮机设备运行(初级工)

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汽轮机设备运行(初级工) 章节练习及答案

概述:

一、火力发电厂生产过程的实质?

答:火力发电厂生产过程的实质,就是实现能量转变,即在锅炉设备中把燃料的化学能转变成蒸汽的热能;在汽轮机内把蒸汽的热能转变成汽轮机转子旋转的机械能;在发电机内把旋转的机械能转变成电能。

如图:

二、给水回热循环?

答:给水回热循环,是指从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽用以加热给水,以减少排入凝汽器的蒸汽量,降低冷源损失。

三、再热循环?

答:是指在超高压机组上,把在汽轮机高压缸做完工的蒸汽,全部送到锅炉再热器中加热后再引入汽轮机的中低压缸中继续膨胀作功,以提高机组的热效率。

四、汽轮机设备的组成及作用?

答:汽轮机设备主要由汽轮机主机及其辅助设备组成。

汽轮机主机是火力发电厂的关键设备之一,它的任务是将蒸汽的热能转变为汽轮机转子旋转的机械能。

如图:

蒸汽进入汽轮机先经过喷嘴,使压力和温度降低,流速增加,蒸汽的热能转变为高速动能,这种高速汽流冲动叶片,带动汽轮机转子旋转,将蒸汽的高速动能转变为转子旋转的机械能。汽轮机的功率用kw或MW表示。

汽轮机的辅助设备主要有凝汽器、高低压加热器、除氧器、给水泵、循环水泵、凝结水泵等。凝汽器的作用是把汽轮机排出的乏汽凝结成水,在汽轮机排汽口建立并保持高度的真空。高、低压加热器是用汽轮机中间不同压力的抽汽来加热供给锅炉的给水,这就避免了部分蒸汽在凝汽器中的热量损失,提高了机组的效率。除氧器的任务是将送给锅炉的水进行除氧,除去溶解在给水中的气体,以防止氧气对锅炉、汽轮机及其管道的腐蚀。给水泵的作用是把除氧器贮水箱内除过氧的给水送入锅炉。循环水泵的作用是向凝汽器提供冷却汽轮机排汽的冷却水。凝结水泵的作用是抽出凝汽器中的凝结水,并将其输到除氧器。

第一章 凝汽设备

一、名词解释

1、传热端差

答:在凝汽器中排汽压力Pn下的饱和温度(排汽温度)t b与冷却水出口温度t 2之差称为传热温度差,或端差,以δt表示,即δt=tb-t2 。

凝汽器冷却水出口温度与入口温度的差值称为冷却水在凝汽器中的温升,以Δt表示。 Δt=t2-t1

则 t b=t1+Δt+δt

通过上述温度表达式可以看出,要使凝汽器有较高的真空,需排汽温度t b较低。为此,除了应力求冷却水进口温度t1较低外,亦应降低温升Δt及端差δt。

降低凝汽器中冷却水的温升Δt,会引起冷却水量的增加,从而增加了循环水泵的电耗量;降低端差δt,将使凝汽器冷却面积A增大。

要正确选择温升Δt、端差δt及由此而得到的排汽压力pn,应通过经济技术比较而定。现代电厂大机组的端差一般选择为δt=3~10℃ 。

2、冷却倍率

答:冷却水量与排汽量的比值,称为冷却倍率,用m表示。他表示凝汽器每凝结1kg蒸汽所需要的冷却水量。

运行中的凝汽器,其蒸汽负荷q m n和冷却水入口温度t1是经常变化的,这些数值的变化,必然要影响到凝汽器的真空变化。凝汽器真空与凝汽量q m n及冷却水温t1的变化关系称为凝汽器的热力特性。

汽轮机的排汽在凝汽器中放出的热量,由冷却水全部吸收。在凝器中排汽放出的总热量应等于冷却水所吸收的热量,其热平衡方程式为

‘ qmn( hn-hn)= qmw( t2-t1)c

qmn—进入凝汽器的排汽量,kg/h

hn —进入凝汽器的排汽焓,kj/kg

‘hn —凝结水的焓, kj/kg

t1 —凝汽器冷却水进口温度,℃

t2 —凝汽器冷却水出口温度,℃

qmw—经过凝汽器的冷却水量,kg/h

c —冷却水的比热, c=4.1868kj/(kg .℃)

由于凝汽器是在低温、低压范围内工作的,所以使用工程制单位时凝结水的含值在数值

/上可以近似等于其相应的饱和温度值,即hn=tn ,因此上述热平衡方程式可写成

q m n(hn-tn)=q m w(t2-t1)c

也就是q m n蒸汽所放出的热量等于qm w冷却水所吸收的热量

/汽轮机每千克派汽在凝汽器中的放热量(hn-hn)一般变化很小,在近似计算中可确

定为2177.14kj/kg 。而t2 -t1 为冷却水在凝汽器中的温升,以Δt表示则上式可简化为

2177.14q m n=q m w(Δt)c

2177.14

Δt=————— 令q m w/q m n=m 则

Cq mw/q m n

/ Hn-hn 2177.14 520

Δt=—————≈———— = ——

Mc 4.1868m m

在多流程的凝汽器中采用直流供水系统时,冷却倍率m多取为50 — 70之间。采用循环供水系统时,m可达90;而在单流程凝汽器中,m则答100 — 120。在多流程凝汽器中的冷却水温升,中、小机组可取为Δt=7.5 — 11℃,而大机组可取为Δt= 5 — 6℃,m值的选取要经过技术经济比较后确定。

3、最有利真空

答:当提高使汽轮发电机组增加的电功率ΔP机,与增加冷却水流量所造成的循环水泵多耗 的电功率ΔP泵之差值为最大时,对应的凝汽器真空即称为最有利真空(也称为经济真空)。

二、填空题

1、 凝汽设备主要有 凝汽器 凝结水泵 循环水泵 抽气装置 等。

2、 正常运行中,凝汽器内的真空主要是依靠 形成的。

3、 凝汽器压力降低,汽轮机排汽温度 。

4、 按凝汽方式不同,凝汽器可分为 和 两种类型。

5、 表面式凝汽器主要由 和 等组成。

6、 目前国内大型表面式凝汽器的管束布置形式,最常见的有 辐向块状布置 和 卵状布置

等。

7、 凝汽器的喉部与汽轮机排汽口的连接方式有 和 两种。

8、 凝汽器冷却水的作用是将 凝结成水,并 排汽的凝结放热。

9、 真空系统的检漏方法有 和 等。

10、 胶球清洗装置主要包括 胶球泵 装球室 分配器 收球网 及 专用阀门 等设备。

三、选择题(含多项选择题)

1、凝汽器内真空升高,汽轮机排汽压力(2)。

(1) 较好; (2)降低; (3)不变。

2、汽流向侧式凝汽器的管束布置,多采用(3)。

(1) 辐向排列; (2)卵状排列; (3) 带状排列。

3、混合式凝汽器与表面式凝汽器相比,传热效果(1)。

(1) 较好; (2)较差; (3)一样。

4、凝结水的过冷度一般要求为(1)

(1)0~0.5℃; (2)1~2℃; (3)小于3℃ 。

5、汽轮机的排汽温度与冷却水出口温度的差值称为凝汽器的(2)。

(1) 过冷度; (2)端差; (3)温升。

6、现代大型凝汽器冷却倍率的取值范围为(2)

(1) 20~50 ; (2)45~80 ; (3)80~120 。

7、大型凝汽器的热水井中装设有(3)。

(1) 除盐装置; (2)除铁装置; (3)除氧装置 。

8、真空系统的严密性下降后,凝汽器的传热端差(1)。

(1) 增大; (2)减小; (3) 不变 。

9、提高真空使汽轮发电机增加的电功率,与增加冷却水量循环水泵所多消耗的电功率之差为最大时,所对应的真空称为(2) (3)。

(1) 极限真空; (2)经济真空; (3)设计真空。

四、问答题

1、凝汽器的作用是什么?

答:是把汽轮机排出的乏汽凝结成水,在汽轮机排汽口建立并保持高度真空。此外,凝汽器还对凝结水和补给水有一级真空除氧的作用并且可回收机组启停和正常运行中的疏水,排汽,减少工质的损失。

2、凝汽器投运前应做哪些准备工作?

答:凝汽器投运前的检查与试验项目规定如下:

(1) 凝汽器的灌水试验。它可以及时发现凝汽器铜管及与凝汽器相连的部分管道和附件

有无泄漏,是凝汽器找漏的有效手段之一。

(2) 电动门的开关试验。循环水系统的电动门试验,不但要看其开关动作是否灵活及关

闭严密,终端开关动作是否正确,而且要记录其全开至全关的动作时间,这点对将来的凝汽器运行工作有着重要的指导意义(如出口门的调整等)。胶球系统收球网也应作开关试验与凝汽器有关的补水系统的电动门、气动门也应做开关、调整试验,确保其动作灵活可靠。

(3) 按照运行规程要求对凝汽器的汽、水系统阀门进行检查,各阀门的开关状态应符合

要求。一般汽水侧放水门管,水侧入口门开,水侧出口门适当开启。

(4) 检查热工仪表在正确投入状态,如水位表、压力表、温度表等。

(5) 检查检修工作已结束,人孔门封闭,设备已恢复,灌水试验用的临时支撑物已去掉。

3、凝汽器投运时的注意事项有哪些?

答:应注意如下事项:

(1)投运前一定要检查凝汽器静水压试验时的临时支撑物已取消,否则将影响凝汽器的膨胀,甚至造成机组振动。

(2)凝汽器在抽真空以及进入蒸汽后,应注意检查凝汽器各部分的温度和膨胀变形情况并对真空、水位、排汽温度以及循环水的压力、温度等有关参数进行监视。

(3)投运循环水之前,禁止有疏水进入凝汽器。抽真空之前,要控制进入凝汽器的疏水量。

(4)真空低于规程规定值时,禁止投入低压旁路系统。

4、凝汽器真空急剧下降的主要原因有哪些?

答:真空急剧下降的原因有:

(1) 循环水中断;厂用电中断、循环水泵电动机跳闸、水泵逆止阀损坏或循环水管爆破,

都能导致循环水中断。

(2) 轴封供汽中断;汽封压力调整器失灵、供汽汽源中断或汽封系统进水等,都可能使

轴封供汽中断,这将导致大量的空气漏入排汽缸,使凝汽器真空急剧下降。

(3) 抽气器故障;射汽式抽气器喷嘴堵塞或冷却器满水,射水式抽气器的射水泵故障失

压或射水系统破裂,都将使抽气器工作故障。

(4) 凝汽器满水;凝汽器铜管泄漏、凝结水泵故障或运行人员维护不当,都可以造成凝

汽器满水而导致真空下降。

(5) 真空系统大量漏气;由于真空系统管道或阀门零件破裂损坏,引起大量空气漏入凝

汽器,这时应尽快找出泄漏处,设法采取应急检修措施堵漏,否则应停机检修。

5、简述真空系统严密性试验的方法?

答:其试验方法是:调整汽轮机的负荷为80%~100%的额定负荷,待汽轮机负荷稳定以及各部分运行情况均正常时,缓慢关闭主抽气器上的空气阀门(主抽气器仍继续运行)。此时要严密监视凝汽器的真空变化,当主抽气器的空气阀门完全关闭时,开始观察并记录凝汽器真空的下降速度。试验应维持3~5min,如真空下降速度小于或等于0.13kpa/min为优秀,不大于0.267kpa/min为良好,不大于0.4kpa/min为合格。若大于0.4kpa/min时,说明真空系统的严密性不合格,必须进行检查并设法消除漏气点。试验过程中,若真空下降至接近规定的低限值时,应停止试验,恢复到试验前的状态。

6、凝汽器灌水找漏前,应做好哪些安全措施?

答:在汽轮机停运并已达到冷态后,应采取如下措施:

(1) 停止循环水泵运行,关闭凝汽器循环水侧出口门,关闭循环水泵入口门,开启循环

水侧放水门。

(2) 关闭各级抽汽门,及大旁路到复水器门。

(3) 将凝汽器下部的弹簧支坐垫上

7、简述凝汽器铜管脚球清洗的基本原理

答:利用胶球清洗凝汽器的主要原理是破坏了赃物在铜管内壁积聚粘附的条件,从而起到预防结垢和清洗的目的。一般采用直径比铜管内径大1~2mm的胶球来进行清洗。胶球被循环水带进铜管后,被压缩变形与铜管内壁进行全周摩擦,这样胶球在循环水压力作用下流经铜管时,就把铜管内壁擦洗了一遍。

8、凝汽设备运行情况好坏的标志?

答:凝汽设备运行情况的好坏,主要表现在以下三个方面:

(1) 能否保持或接近最优利真空。

(2) 能否使凝结水的过冷度最小。

(3) 能否保证凝结水品质合格。

五、判断题(在题末括号内作记号:“√ ”表示对,“ⅹ ”表示错)

1、正常运行中凝汽器内的真空是靠抽气器来形成的。( х )

2、汽轮机的排汽压力越低越好。( х )

3、对于大型汽轮机,由于排汽缸的热膨胀量大,凝汽器与排汽缸之间的连接都采用了弹性连接方式。( х )

4、凝汽器的汽阻越小越好。( √ )

5、凝汽器内的空气主要是由真空系统的不严密处漏入的。( √ )

6、凝汽器的端差越小越好。( х )δt与凝汽器的传热面积有关,在传热面积一定的情况下δt为一定值。

7、混合式凝汽器的端差为零。( √ )

8、汽轮机排汽温度与凝结水温度的差值称为凝汽器的端差。( х )

9、凝汽器内的空气越多,端差越大。( √ )

第二章 抽气设备

一、名词解释

1、闭式系统

答:在射水抽汽器的布置方式中设有射水泵和射水抽汽器专用的工作水箱,工作介质在工作过程中构成封闭循环,所以称作闭式系统。

2、抽汽器的特性线

答:工作介质压力一定时,抽气压力与抽出空气量之间的关系,把这种关系绘成曲线,称之为抽汽器的特性线。

二、填空题

1和 两大类。

2、射流式抽气器主要由 和 组成。

3、射流式抽气器的结构包括进水室 吸入室

4、喉管长度为其直径的 倍,称为短喉管抽气器。喉管长度为其直径的 倍,称为长喉管抽气器。

5、多级射汽抽气器的优点是能耗 降低 、经济性 提高 、回收了大部分 工质 和 热量 。

/6、多级抽气器中间级压力公式: 12

7、主射汽式抽气器投入顺序是先开 门,然后开 门、最后开 门。

8、液环泵中液体有 和 的作用。

9、抽气器特性曲线中 对应的抽气量和抽气压力即为设计值。

10、抽气设备的主要用途是 启动前抽真空 正常运行维持真空 回收工质和热量 。

三、选择题(含多项选择题)

1、抽气器从工作原理上可分为两大类;(3)

(1) 射汽式和射水式;

(2) 液环泵与射流式;

(3) 射流式和容积式真空泵;

(4) 主抽气器与启动抽气器。

2、射汽式抽气器喷嘴结垢,将会(1)

(1) 降低抽气能力;

(2) 提高抽气能力;

(3) 增加喷嘴前后压差,使汽流速度增加,抽气能力提高;

(4) 不影响抽汽效率。

四、问答题

1、电站用抽气器都有哪些种类?

答:电站用抽汽器根据其工作原理可分为射流式和容积式真空泵两大类;射流式又可分为射汽式抽汽器和射水式抽汽器;容积式真空泵又可分为液环式真空泵和离心式真空泵。

2、射水式抽汽器与射汽式抽汽器相比较有何优缺点?

答:从系统上讲,射汽式抽汽器的系统复杂,经济性差,在滑参数起动时还需要另外设置汽源,变负荷时需要不断地调整工作蒸汽的参数。而射水式抽汽器的系统简单,耗能少,设备价格低,运行、维护简单方便。其缺点是需配置专用的水泵、水箱和补水管道,耗水量大占地面积也较大。

从运行特性上看,实线位置2比虚线1的位置低,说明在抽吸同样空气量时,射水式抽气器的效果好,可维持较高的真空。射水式抽气器特性曲线无明显的拐点,说明在抽汽负荷增大时,射水式抽气器的工作更稳定。

3、分别叙述改变射汽式抽气器的工作蒸汽压力和混合物温度,抽气器的工作情况。 答:(一)工作蒸汽压力的变化

如图所示,工作蒸汽压力升高后,经过喷嘴的蒸汽流量增加,焓降增大,喷嘴出口速度增大,因而在一定抽气量下,混合室内压力降低,真空提高,抽气特性曲线下移。但因喷嘴膨胀能力有限,过多的膨胀在喷嘴外进行,使真空提高有限。当抽气量增加时,抽气压力也升高,但因工作蒸汽压力的升高会延迟喷嘴膨胀不足的发生,使过载点右移。这就是说,当某台机组发生真空恶化时,可以适当提高其射汽式抽气器的工作蒸汽压力,使抽气器维持在工作段内运行。

反之,工作蒸汽压力降低时,曲线上移,过载点左移,工作能

力下降,因此运行中保证射汽式抽气器一定的工作蒸汽压力十分重要。

(二)蒸汽、空气混合物温度变化

如图所示,随混合物温度上升,曲线上移,过载点左移,抽气能力下降。这是因为混合室温度升高使汽、气混合物容积增大,在相同抽气量下,混合室压力就会升高,降低了喷嘴前后的压差,增大了扩压管中的压缩功,因而也就造成抽气器出力下降。运行中,由于凝汽器铜管结垢,循环水量减少,漏气量增大,循环水温度上升等,都可以使汽、气混合物温度上升。因此在运行中发生抽气器出力下降时,应对整个凝汽、抽气系统全面检查,并采取针对性的措施予以处理。

4、分别叙述改变射水式抽气器的工作水压和水温对其工作情况的影响

答:(一)工作水温的变化

在相同的抽气量下,工作水温升高,抽气器混合室压力也升高,这是因为混合室内绝对压力低,工作水温升高,水易汽化。由于汽的比容比水大得多,所以混合室压力升高,抽气能力下降。因此运行中必须监视水温的变化,尤其是闭式循环系统,应经常地监视工作水温,定期或连续向水箱补充冷水,保证工作水温度。

(二)工作水压力的变化

在抽吸空气量和工作水温度不变的条件下,可得到如图所示的一簇曲线。曲线表明,随工作水压力的提高,工作水流量增加,喷嘴出口流速增大,抽吸能力提高,混合室真空得到提高。但是当工作水压力从0.18mpa增加到0.22mpa时,虽然抽气量未发生变化,但混合室压力却增高了,这是因为抽气器的结构尺寸已经确定,工作水压力继续增高会使流量增加过多,在扩压管出口发生排水阻塞现象,因而排水压力升高。这样必然造成混合室压力升高,抽吸能力下降。因此对任何一台射水抽气器都有一个最佳的工作水压。

5、长喉射水抽气器工作比较稳定的原因是什么?

答:通过大量的试验发现,混合段长度对射流效率有很大影响。水汽在短喉管内是冲击混合,混合区只能压缩到喉管入口附近,使高速射流距离太短,水汽还未混合均匀就被排出,使射流效率降低。而长喉管则能满足射流分解所需要的长度,射流的流核在混合区可以完全消失,高速水流可流很长距离,增强了抽吸能力。长期运行表明,长喉射水抽气器噪声小,振动小,引射效率可达短喉的两倍左右。

五、判断题(在题末括号内作记号:“√”表示对,“ⅹ”表示错)

1、 射水式抽气器分为启动抽气器和主抽气器两种。( ⅹ )

2、 与射汽式抽气器相比较,射水式抽气器不需要随时调整蒸汽参数,系统简单,但设

备价格高,能耗大。( ⅹ )

3、 液环式真空泵只有在吸入压力高于0.0192mpa才能稳定工作。( √ )

4、 液环泵的工作液体只有传递能量、冷却气体的作用。( Χ )

5、 过载点又称拐点,是指射汽式抽气器特性曲线中真空恶化的那一点。( Χ )

6、 提高工作蒸汽压力,降低蒸汽、空气混合物温度,可以提高真空。( √ )

7、 射流式抽气器混合段长度过长,会降低抽气器性能。( Х )

8、 射水式抽气器工作水温提高会使抽气器性能下降。( √ )

9、 单级液环泵只能作启动抽气器。( √ )

10、 电站用抽气设备要求抽气量和抽气速率大,抽吸真空较高。( √ )

第三章 冷却设备及系统

一、名词解释

1、直流供水系统

答:直流供水系统也叫开始供水系统。以江河、湖泊或海洋为水源,供水直接由水源引入,经凝汽器等设备吸热后返回水源系统,它又分为下述三种系统:

(1)、岸边水泵房直流供水系统:这种系统把水泵状在水源岸边的水泵房内,经水泵升压后的冷却水沿铺设在地下的供水管道送到机房。

(2)、中继泵直流供水系统:这种系统设置两个水泵房,一个在岸边,另一个靠近发电厂,称为中继泵房,其间用明沟或水管连接。

(3)、水泵置于机房内的直流供水系统:这种系统多以明沟把水直接引进机房的吸水井中,再用机房内的水泵抽出供水。

2、循环供水系统

答:冷却水经凝汽器等吸热后进入冷却设备(如喷水池或冷却塔)

冷却,被冷却后的水由循

环水泵再送入凝汽器,如此循环使用,这种系统称为循环供水系统,也叫闭式供水系统。循环供水系统根据冷却设备的不同又分为冷却水池、喷水池和冷却塔三中类型。

3、淋水密度

答:单位时间内,每平方米有效面积通过的冷却水量称为淋水密度。

二、填空题

1、发电厂的冷却水主要用于 滑油用水 辅助机械轴承的冷却水 锅炉给水的补充水 除尘及生活用水 等。

2、由 和 组成的系统称为发电厂的供水系统。

3、直流供水系统可分为 岸边水泵房直流供水系统 中继泵直流供水系统 水泵置于机房内的直流供水系统 三种型式。

4、循环供水系统可分为 三种型式。

5、冷却塔按通风方式不同可分为 两种型式。

6、电厂中广泛应用的冷却塔型式有 湿式自然通风冷却塔 湿式机械通风冷却塔 湿式辅助通风冷却塔 三种型式。

7、冷却塔中典型的淋水填料型式有 三种型式。

8、风筒式逆流冷却塔的淋水密度一般为 2。

9、冷却塔配水型式有 四种。

10、轴流式通风机的特点是 通风量大 风压较小 能耗低 耐水滴和雾气侵蚀 。

三、选择题(含多项选择题)

1,使空气强迫流通进行冷却。

(1) 风机 ; (2)水泵 ; (3)空气分配器。

2 。

(1) 塔顶 ;(2)塔底 ;(3)塔中距地8~10m处。

3、水或蒸汽与空气间接接触的冷却塔为 (1) 。

(1) 干式冷却塔 ;(2)湿式冷却塔 ;(3)混合式冷却塔。

4、开放式冷却塔占地面积 。

(1) 较小 ;(2)较大 ;(3)中等 。

5、逆流式冷却塔的淋水填料安装在 。

(1) 进风口上部 ;(2)壳体外缘 ;(3)水塔顶部 。

6、风筒式逆流冷却塔的淋水密度一般为 。

(1) 3~7t/(m2 .h); (2)2~3t/(m 2. h); (3)8~10t/(m2 . h) 。

7、横流塔的通风阻力比逆流式的通风阻力 。

(1) 小 ;(2)大 ;(3)相同 。

8、同塔内各配水槽水位差不大于 (2) 。

(1) 1%~5% ;(2)10%~15% ;(3)15%~20% 。

9、循环水沟过滤网前后水位相差 。

(1) 10cm ;(2)15cm ;(3)20cm 。

10、塔区地面标高应保持低于冷却塔池顶 。

(1) 10cm ;(2) 20cm ;(3) 30cm 。

四、问答题

1、叙述自然通风冷却塔循环水系统工作过程

答:循环水由循环水泵打入凝汽器,吸热后送至冷却塔。在冷却塔内距离地面高约8~10m处,经过配水槽从塔心流向四周,在经滴水管、溅水碟等淋水装置的作用,形成细小水滴和水膜自由下落。冷却塔呈双曲线型,在冷却塔中,空气被抽吸由下向上流动,与下落的水滴进行换热,冷却循环水。

2、何谓湿式风筒式自然通风冷却塔?说明其工作原理

答:风筒式冷却塔有一个像烟囱一样的高大的风筒,靠塔内外空气密度差造成的通风抽力使空气流经塔内,冷却效果较为稳定。

从凝汽器出口排出的冷却水被送至冷却塔,在冷却塔内距离地面8~10m处,经过配水槽从塔心流向四周,再经滴水管、溅水碟等淋水装置的作用,形成细小水滴和水膜自由下落。水在飞溅下落过程中,冷空气依靠塔内外空气密度差所形成的抽力,由塔的下部吸入并与水滴呈逆向流动,与下落的水滴进行换热,吸热后的空气由塔顶排入大气,冷却水的冷却主要是靠蒸发冷却,其次是对流换热冷却。

3、每年夏季之前要对冷却塔进行哪些方面的检修维护?

答:每年夏季之前,冷却塔应进行以下方面的工作:

(1) 清理工作:把冷却塔内水沟、水槽、水池、淋水填料、喷嘴等处的污物、泥沙清理

干净。保证流水,空气畅通无阻。

(2) 修复和补充工作:淋水填料、喷溅装置、配水管槽、旋转设备、润滑油系统等有损

坏和遗缺时都应予以修复和补充,以保证夏季的安全经济运行。

4、叙述冷却塔维护工作具体要求

答:在书上73—74页

5、叙述冷却塔日常运行工作内容

答:在书上72—73页

五、判断题(在题末括号内作记号:“√ ”表示对,“ ⅹ”表示错)

1、纸蜂窝式淋水装置是一种典型的薄膜式结构。( √ )

2、双曲线型筒型的最小振动频率较高。( √ )

3、相同出力下,横流式冷却塔的填料容积要比逆流式冷却塔的大。( √ )

4、电厂热效率的提高与冷却塔出口水温度的降低成正比。( √ )

5、机械通风冷却塔内空气的流动是靠塔内外空气的密度差而形成的。( х )

6、辅助通风风筒式冷却塔塔高比自然通风的高。( х )

7、淋水填料的作用是为了增加水与空气的接触面积。( √ )

8、冷却塔除水器的作用是为了除去水中的杂物。( ⅹ )

第四章、 给水回热设备和除氧器

一、名词解释

1、回热加热器

答:回热加热器是指从汽轮机的某些中间级抽出部分蒸汽来加热凝结水或锅炉给水的设备。

2、自生沸腾

答:所谓“自生沸腾”是指过量的具有较高压力温度的疏水进入除氧器后,其汽化出的蒸汽量以能满足或超过除氧器的用汽量,使除氧器内的给水不需要汽轮机抽汽加热就能自己沸腾。

3、加热器端差

答:端差是指加热器出口水温与加热器工作蒸汽压力所对应的饱和温度的差值。

二、填空题

1、按传热方式的不同,回热加热器分为 和 两种。

2、为适应高参数、大容量机组的要求,一台加热器又分为 蒸汽冷却段 凝结段 和 疏水冷却段 三部分。

3、表面式加热器一般由 和 水室 三大部分组成。

4、一个多级水封共有四级,每级高度相同,则每级高度应大于 m。

5、加热器的运行包括 和 三个方面。

6、高压加热器停运超过60h ,水侧应 充满50~100mg/L的联氨水 。 7、除氧器根据工作压力不同,可分为 。

根据水在除氧器内流动形式的不同,其结构形式有 淋水盘式 喷雾式 喷雾填料式 等多种。

三、选择题(含多项选择题)

1、加热器的种类,按工作原理可分为:(1) 。

(1) 表面式、混合式;(2)加热器,除氧器;(3)高压加热器,低压加热器;(4)螺

旋管式,卧式。 2 。

(1) 真空式;(2)大气式;(3)高压式。

3 。

(1) 高压加热器;(2)低压加热器;(3)除氧器;(4)轴封加热器。

4、下面哪种原因将使给水泵入口汽化:(4) 。

(1) 高压加热器未投入;(2)汽轮机降负荷;(3)除氧器突然升负荷;(4)汽轮机突

然降负荷。

四、问答题

1、简述表面式、混合式加热器的特点

答:表面式加热器通过金属受热面来实现热量传递,由于金属受热面存在热阻,给水不可能被加热到对应抽汽压力下的饱和温度,存在端差。其热经济性低,金属耗量大,造价高,还要增加与之相配套的疏水装置。但由其组成的回热系统简单,运行可靠。

混合式加热器通过汽水直接混合来传递热量,可将水直接加热到加热蒸汽压力下的饱和温度,无端差,热经济性高。没有金属受热面,结构简单,造价低。但其出口必须配备升压水泵,系统复杂,运行稳定性差。

2、试述多级水封的工作原理

答:多级水封的原理如图所示。它是利用疏水在水封筒中的水柱高度来平衡加热器之间压力差的。

如水封管数目为n ,则相当于有nρh的压力来关住蒸汽,工作时,各级间压差相同,均为

ρh ,且有PIV2﹤PIII2﹤PII2﹤PI2﹤P1的关系。

所以有 P1=nρh +P2。

这种疏水装置的特点是无机械传动,不卡涩,不磨损,结构简单,

维护方便;其缺点是停机后残留一部分疏水,如机组长期停运,

会产生腐蚀,且占地面积大,故只对工况变化小或系统不进行切

换的加热器适用(如轴封加热器)。

3、加热器端差增大原因可能有哪些?

答:运行中端差增大的原因可能有以下几点:

(1) 加热器受热面结垢,使传热恶化。

(2) 加热器内积聚空气,增大了传热热阻。

(3) 水位过高,淹没部分管束,减少了换热面积。

(4) 抽汽门或止回阀未全开或卡涩。

(5) 旁路门漏水或水室隔板不严使水短路。

4、试述热力除氧原理

答:用压力稳定的蒸汽通入除氧器内,把水加热到除氧器压力下的饱和温度,在加热过程中,水面上蒸汽分压力逐渐增加,气体分压力逐渐降低,使溶解在水中的气体不断逸出,待水加热到饱和温度时,气体分压力接近于零,水中气体也就被除去了。

5、高压除氧器有哪些优点?

答:有如下优点:

(1) 采用高压除氧器可以减少高压加热器的数目,节约了金属耗量和投资。

(2) 高压机组的给水温度一般保持在230~270℃ ,当高压加热器因事故停用时,可使

进入锅炉的给水温度变化幅度减小,从而减小对锅炉运行的影响。

(3) 较高的给水温度还可以促进气体自水中离析,降低气体的溶解度,使除氧效果提高。

(4) 可以防止除氧器发生自生沸腾现象。

6、什么叫“自生沸腾”?

答:所谓“自生沸腾”是指过量的具有较高压力温度的疏水进入除氧器后,其汽化出的蒸汽量以能满足或超过除氧器的用汽量,使除氧器内的给水不需要汽轮机抽汽加热就能自己沸腾腾,这些汽化蒸汽和排汽在除氧头下部与分离出来的气体形成旋涡,影响除氧效果,使除氧器内压力升高。这种现象称除氧器的“自生沸腾”现象。

7、除氧器发生排气带水时如何处理?

答:排气带水的原因:

(1) 在淋水盘使除氧器发生这种现象主要是因为进水量太大,在淋水盘、配水槽中击溅

造成的。

(2) 在喷雾填料式除氧器主要是因为喷雾层加热不充足,不能将水加热到饱和温度。

(3) 除氧头内汽流速度太快,排气增大也会使排气带水。

处理:调整进水量,排气门开度。

8、试述联氨除氧原理

答:在高参数发电厂中,为使给水含氧达到更低要求,还采用化学除氧做为辅助手段。

即向

全除盐水中通入联氨,联氨与水中的溶解氧发生化学反应,生成水和氮气逸出。 其化学反应方程式为 N2H4+O2=2H2O+N2↑

五、判断题(在题末括号内做记号:“√”表示对,“Χ”表示错)

1、表面式加热器比混合式加热器的效率高,经济性高,但造价也较高。( Χ )

2、上一级加热器水位过低,会排挤下一级加热器的进汽量,增加冷源损失。( √ )

3、螺旋管式加热器的优点是布置紧凑,便于检修,热效率较高,但体积大金属耗量大。( √ )

4、高压加热器装设水侧自动保护的根本目的是防止汽轮机进水。( √ )

5、加热器内水位过低时,加热器出口水温提高会减小加热器端差。( √ )

6、投入高加热器汽侧时,要按压力从低到高,逐个投入,以防汽水冲击。( √ )

7、热力设备发生腐蚀的主要原因是水中含二氧化碳,形成碳酸,腐蚀金属。( Х )

8、水中溶解气体量较小,则水面上该气体的分压力越大。( Х )

9、高压加热器疏水也是除氧器的一个热源。( √ )

10、滑压运行的除氧器,在发生汽轮机甩负荷时,给水溶氧量将下降。( √ )

第二篇 水泵及其运行

第五章 水泵的基础知识

一、名词解释

1、比转速

答:(在实际工作中,为了对各种不同的水泵进行比较,引出了一个与几何形状和工作性能相联系的相似特征数,称为比转速。)

把某一水泵的尺寸按几何相似原理成比例地缩小为扬程为1m水柱,功率为1hp(马力)(745.65w)的模型泵,该模型泵的转速就是这个水泵的比转速,以ns表示。

1/2公式为: n ⅹ qv

ns=3.65———————

/ H34

式中 n ——水泵的转速, r/min ;

qv ————泵的流量,对于双吸叶轮,用qv/2代入计算,m3/s ;

H ——泵的扬程,对于多级离心泵用一个叶轮产生的扬程代入计算,m 。

比转速不是水泵的转速,而是泵相似与否的特征数。相似的泵在相似的工况下比转速相等,不相似的泵一般来说比转速是不相等的。

同一台泵,可以有许多工况点,相应就可得到许多的比转速。为了能表达各种系列的泵的性能,便于分析、比较,一般把最高效率点的比转速,作为泵的比转速。

泵的比转速既是水泵相似与否的特征数,可把它作为水泵分类的标志。根据比转数的不同,把泵分成不同的类型:

ns=30~300 为离心泵 ns=300~500 为混流泵 ns=500~1000 为轴流泵 。

在离心泵中,ns=30~80为低比转速离心泵,ns=80~150为中比转速离心泵,ns=150~300为高比转速离心泵。

分析比转速的公式,若转速n不变,则比转速小,必定流量小,扬程大;反之比转速达,必定是流量大、扬程小。亦就是说,随着比转速由小变大,泵的流量由小变大,扬程由大变小。所以离心泵的特点是小流量、高扬程;轴流泵的特点是大流量、低扬程。

在比转速由小增大的过程中,要满足流量由小变大,扬程由大变小,叶轮的结构应该是

外径D2由大变小,叶片宽度b2由小变大。所以比转速低,叶轮狭长;比转速高,叶轮短宽。

2、汽蚀余量

答:泵进口处液体所具有的能量,超出液体发生汽蚀是具有的能量之差值,称为汽蚀余量。泵的汽蚀余量分为有效汽蚀余量和必需汽蚀余量。

3、允许吸上真空高度

答:水泵吸入口处的真空值,称为泵的允许吸上真空高度。用HS表示

4、必需汽蚀余量

答:把单位重量液体从泵吸入口流至叶轮叶片进口压力最低处的压力降,称为必需汽蚀余量,用Δhr表示,或以符号[NPSH]r表示。

二、填空题

1、水泵的主要性能参数有 等。

2、单位 重量 的液体通过水泵后所获得的能量称为扬程。

3、水泵的 和 之间的变化关系构成水泵的三条特性曲线。

4、离心泵的损失包括 和 三种。

5、离心泵的水力损失有 。

6、离心泵的容积损失通常有

7、离心泵的机械损失有 轴封和轴承摩擦损失和 叶轮圆盘摩擦损失。

8 的特性曲线与 的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。

9、泵的汽蚀余量分为 汽蚀余量和 汽蚀余量。

10、在离心泵的首级叶轮前安装一个诱导轮的目的是为了改善泵的 性能。

11、离心泵应在出口门关闭的状态下启动,因此时所需的 最小。

12、若转速不变,则比转速小,必定

13、泵进口处液体所具有的 与液体 之差值称为汽蚀余量。

14、提高泵抗汽蚀性能的措施主要从提高 有效汽蚀余量和降低必需汽蚀余量两个方面进行。

15、循环水泵通常采用比转速较 的离心泵或 。

16、轴流泵广泛采用改变叶片 来提高其工作效率。

三、选择题(含多项选择题)

1、离心泵与管道系统相连时,系统流量由(3)来确定。

(1) 泵 ; (2)管道 ; (3)泵与管道特性曲线的交点 ;

2、离心泵的效率等于(2)。

(1) 机械效率+容积效率+水力效率; (2) 机械效率×容积效率×水力效率;(3)

(机械效率+容积效率)×水力效率。

3、下列各泵中(3)泵的效率较低。

(1) 螺杆泵;(2)轴流泵;(3)喷射泵。

4、离心泵的Q-η ,Q-P ,Q-H三条特性曲线中最陡的一条是 (1)。

(1) Q-η ;(2)Q-P ;(3) Q-H 。

5、当离心泵与管道相连时,关小泵出口门管道特性将(1)。

(1) 变陡;(2)变平滑:(3)不变。

6、离心泵最易受到汽蚀损害的部位是(2)。

(1) 叶轮或叶片入口;(2)叶轮或叶片出口;(3)轮毂或叶片出口。

7、随着海拔高度的升高,水泵的吸上高度(1)。

(1) 减小;(2)不变;(3)升高。

8、入口处的汽蚀余量称为(1)。

(1) 有效汽蚀余量;(2)允许汽蚀余量;(3)最小汽蚀余量。

9、泵的最小汽蚀余量与(1)无关。

(1) 管道装置系统;(2)泵吸入室的结构;(3)液体在叶轮进口处的流量。

10、必需汽蚀余量愈大,泵的抗汽蚀能力(2)。

(1) 越高;(2)越差;(3)无关。

11、要使泵内最低点不发生汽化,必须使有效汽蚀余量(1)(3)必需汽蚀余量。

(1) 等于;(2)小于;(3)大于。

四、问答题

1、简述离心泵的工作原理

答:在泵内充满液体的情况下,叶轮旋转产生离心力,叶轮槽道中的液体在离心力的作用下甩向外围,流进泵壳,使叶轮中心形成真空,液体就在大气压力的作用下,由吸入池流入叶轮。这样液体就不断地被吸入和打出。在叶轮里获得能量的液体流出叶轮时具有较大的动能,这些液体在螺旋型泵壳中被收集起来,并在后面的扩散管内把动能变成压力能。

2、何谓水泵的比转速?

答:把某一水泵的尺寸按几何相似原理成比例地缩小为扬程为1m水柱,功率为1hp(马力)(745.65w)的模型泵,该模型泵的转速就是这个水泵的比转速,以ns表示。

1/2公式为: n ⅹ qv

ns=3.65———————

/ H34

式中 n ——水泵的转速, r/min ;

qv ————泵的流量,对于双吸叶轮,用qv/2代入计算,m3/s ;

H ——泵的扬程,对于多级离心泵用一个叶轮产生的扬程代入计算,m 。

3、什么是水泵的汽蚀现象?

答:泵内反复地出现液体汽化和凝聚的过程而引起金属表面受到破坏的现象称为汽蚀现象。

4、何谓水泵的允许吸上真空度?为什么要规定这个值?

答:泵的允许吸上真空高度就是指泵入口处的真空允许数值。是因为如果泵入口真空过高时,泵入口的液体就会汽化,产生汽蚀。

泵的入口真空度是由下面三个因素决定的:

(1) 泵产生的吸上高度Hg

(2) 克服吸水管水力损失hw

(3) 泵入口造成的适当流速VS

VS2

其表达式为 HS=Hg+hw+ ————

2g

三个因素中,吸上高度Hg是主要的,吸上真空高度Hs主要由Hg的大小来决定。吸上

高度愈大,则真空度愈高。当吸上高度增加到泵因汽蚀不能工作时,吸上高度就不能再增加了,这个工况的真空高度就是最大吸上真空高度。为了保证运行时不产生汽蚀,泵的允许吸上真空高度应为最大吸上真空高度减去0.5m 。

5、何谓齿轮泵、螺杆泵?有何特点?

答:由两个齿轮相互啮合在一起组成的泵称齿轮泵。

由两个或三个螺杆啮合在一起组成的泵称螺杆泵。

特点:构造简单、工作可靠、管理方便,齿轮泵启动时无需排气或充水,运行时有噪音及齿轮磨损后漏损很大。螺杆泵工作效率较高,可达70~80%左右,而且经久耐用,工作时无噪音。齿轮泵和螺杆泵适用于小流量的场合,在电厂中各种油系统中应用较多。

齿轮泵的工作原理:齿轮转动时,齿轮间相互啮合,啮合后封闭空间逐渐增大,产生真空区,将外界的液体吸入齿轮泵的入口处,同时齿轮啮合时,使充满于齿轮坑中的液体被挤压,排向压力管。

螺杆泵的工作原理:是螺杆旋转时,被吸入螺丝空隙中的液体,由于螺杆间螺纹的相互啮合受挤压,沿着螺纹方向向出口侧流动。螺纹相互啮合后,封闭空间逐渐增加形成真空,将吸入室中的液体吸入,然后被挤出完成工作过程。

6、什么叫轴流泵?有何特点?

答:利用叶片转动时产生的升力来输送液体或提高液体能量的泵叫轴流泵。

特点:流量大,压头小即低扬程。

轴流泵的工作原理:就是在泵内充满液体的情况下,叶轮旋转时对液体产生提升力,把能量传递给液体,使水沿着轴向前进,同时跟着叶轮旋转。轴流泵常用作循环水泵。

7、水泵启动前做些什么工作?

答:(1)检查设备清洁、完整、现场卫生合格。

(2) 搬动对轮应灵活、轻快、不应有卡涩现象,对轮罩完整、牢固。

(3) 操作开关、联动开关在断开位置,

(4) 联系电气测绝缘、送电

(5) 出入口压力表齐全,表门全开,指示正常

(6) 瓦油位在2/3位置处,油质良好,入口门开启,轴瓦冷却水、盘根冷却水、密封

水门开启、水应畅通,排水孔回水漏斗不应堵塞。

8、水泵运行中都检查些什么?

答:(1)经常巡视检查设备,轴瓦温度不超过65℃ 。

(2) 电机温升不许超过60℃,电流不超过允许值。

(3) 轴瓦油位正常,油质良好,油位不足或油质劣化时,应及时填补 、更换。

(4) 备用泵出入口门及空气管门应开启(循环水泵出口门关闭),各部处于准备启动状

态,联动开关放在准备位置。当联动开关处于正常工作位置时,不允许触动转动部份。

(5) 经常倾听泵的内部声音及检查泵的振动情况

9、停泵时进行哪些工作?

答:在停运前应先将出水阀门关闭,断开操作开关,停止泵的运行。停泵后关闭表门,关闭水封管及冷却水管的阀门。如果在冬季停泵时间较长时,应将泵内存水放净,以免冻坏水泵。

10、试述水泵启动时不出水的原因及处理方法?

答:原因:

(1) 叶轮或键损坏,不能正常地把能量传给液体

(2) 起动前泵内未充满水或漏气严重

(3) 水流通道堵塞,如进、出口水阀阀芯脱落

(4) 电动机接线错误或电动机二相运行

(5) 并联运行的水泵出口压力低于母管压力,水顶不出去

处理方法:

(1) 检修叶轮及键

(2) 开启排空气们排尽泵内空气及检查吸水管和水封

(3) 打开阀门或检修阀门

(4) 检查及改变电源接线方法

(5) 调整运行方式

11、试述轴承温度高的原因及处理方法

答:原因:

(1) 轴瓦安装不正确或间隙不适当

(2) 轴承磨损或松动

(3) 油环转动不灵活,带不上油

(4) 压力润滑油系统供油不足

(5) 轴承冷却水堵塞或断水

处理方法:

(1) 检查并加以修理

(2) 检修或更换轴承

(3) 检查并消除不带油的原因

(4) 检查并消除供油不足的原因

(5) 清理杂物,保持水源畅通

五、判断题(在题末括号内作记号:“√”表示对,“×”表示错)

1、水泵的转速越高,输送出的流量和扬程就越大。( √ )

2、水泵的功率等于液体所获得的能量。( Х )

3、轴流泵是利用叶片转动时产生的升力来输送液体的。( √ )

4、离心泵是利用叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的。( √ )

5、由于给水泵与锅炉汽包相对位置相差很多,为保证锅炉上水,要求给水泵的特性曲线须陡峭一些。( Х )

6、串联管道特性曲线是在相同流量下各简单管段的阻力损失相叠加而得。( √ )

7、当泵在汽蚀工况下运行时,材料不仅受到机械剥蚀,且会受到化学腐蚀,使材料受到损伤。( √ )

8、水泵的吸上高度愈大,入口真空度愈高。( √ )

9、泵在安装时的吸上真空高度不能超过最大吸上真空高度。( √ )

10、有效汽蚀余量愈大,泵发生汽蚀的可能性愈大。( Х )

11、高速给水泵的前置泵出水扬程只需满足高速泵的必需汽蚀余量和它在小流量工况下的附加汽化压头即可。( √ )

12、轴流泵应在开启出口阀的状态下启动,因为这时所需的轴功率最小。( √ )

13、大流量小扬程的泵比转速大,小流量大扬程的泵比转速小。( √ )

第六章 给水泵

一、名词解释

1、变速给水泵

答:在运行中,能够根据机组负荷的改变而通过改变自身转速调整送出流量以适应机组负荷的给水泵叫变速给水泵,

2、暖泵

答:暖泵就是在较短的时间内使泵体各处以允许的温升,均匀地膨胀到工作状态所采取的措施。

二、填空题

1、给水泵的作用是向锅炉连续供给具有 和 的给水。

2、与以前相比,现代锅炉给水泵的特点是 且 。

3、常用的给水管路系统有以下几种: 元制系统 。

4、高温高压给水泵在启动过程中的一个重要启动程序就是 暖泵 。又分为 正暖 和 倒暖 两种。

5、给水泵出口压力流量变化较大忽高忽低的现象称为 。

三、选择题(含多项选择题)

1、300MW机组给水泵暖泵要求是(1)。

(1) 壳体上、下温差小于20℃,壳体上部与给水温差小于50℃;

(2) 壳体上、下温差小于50℃,壳体上部与给水温差小于100℃;

(3) 壳体上、下温差小于25℃,壳体上部与给水温差小于60℃;

2、现代大容量机组的给水管路一般采用(1)。

(1) 单元制; (2)切换母管制;(3)扩大单元制;(4)单母管制。

四、问答题

1、大机组除氧器滑压运行后给水泵出现了什么问题?

答:大机组除氧器采用滑压运行后出现的问题是除氧器内的压力和温度动态变化不一样,压力变化较快,水温变化则较慢。当机组负荷突然升高时,除氧器内水温上升远远滞后于压力的升高,这将使给水泵的运行更加安全,但当机组负荷突然降低时,水温的降低又滞后于压力的降低,致使给水泵发生汽化。在除氧器降压时,虽因水箱内出现自生沸腾,有助于除氧效果的提高,然而进入给水泵的水温却不能及时降低,致使泵入口压力由于除氧器压力下降而下降,于是出现了泵入口压力低于泵入口水温所对应的饱和压力,水泵产生汽化现象,尤其是在满负荷时此问题更加严重。

2、为防止给水泵汽化采取了哪些措施?

答:防止给水泵汽化,首先要在给水除氧系统的设计上采取措施,如对给水箱的容量,水箱

布置的高度,降水管管径的选择和布置等进行合理的计算,从而采取一些必要的预防措施。但最根本的还是取决于泵的吸入系统和泵本身的抗汽蚀特性。在除氧器滑压运行下有效汽蚀余量还必须附加水温和入口压力不适应的动态余量,才能保证给水泵的安全运行。

3、比较四种给水管路的优缺点

答:(1)单母管制系统:当给水泵容量与锅炉容量不尽配合时(如热电厂)多采用这种系统。

其特点是可靠性高,但系统复杂,耗管材多,阀门多。

(2) 切换母管制系统:当给水泵容量与锅炉容量相配合时,压力母管均采用此系统。这

种系统即可单元运行也可母管制运行,比较灵活可靠,管道和附件相对较少。

(3) 单元制系统:只有主蒸汽系统采用单元制系统时才采用这种给水系统。其特点是系

统较简单,管路短,阀门少,投资少,便于机炉集中控制,管理和维护较方便。但当给水泵出问题时,整个单元必须减负荷或停运进行处理。

(4) 扩大单元制:给水系统由两个相邻单元组成扩大单元制系统,压力母管为切换母管,

这种系统可靠性高,两个单元共用一台备用水泵,节省投资,运行灵活,在变负荷时可节省厂用电。

4、给水泵为什么要避免频繁启动?

答:给水泵应尽量避免频繁启停,特别是采用平衡盘平衡轴向推力时。泵每启停一次,平衡盘就可能有一些碰磨。泵从开始转动到定速过程中,即出口压力从零到定压这一短暂过程中,轴向推力不能被平衡,转子会向进水端窜动。

水泵连续启动允许次数及间隔时间,应按电动机运行规程的规定执行。如果连续运行的次数过多,或时间间隔较短,将引起电动机烧毁,一般启动跳闸后,应查明原因,并对电机和所属设备进行检查,测量电机绝缘,确认良好后再进行第二次启动。

五、判断题(在题末括号内作记号:“√”表示对,“Χ”表示错)

1、随着现代机组容量的增加,给水泵的容量也越来越大,泵的重量也必然增加。( √ )

2、提高除氧器的布置高度,设置在循环管的目的都是为了防止给水泵汽化。( √ )

3、当给水泵处于热备用状态时,一般采用正暖。( Χ )

4、给水泵在小流量下运行一般不发生汽化。( Χ )

5、给水泵的连续启动次数应按汽机规程制订。( Χ )

第七章 循环水泵和凝结水泵

一、名词解释

1、闭阀启动

答:所谓闭阀启动是指主泵与出口阀门同时启动,即主泵启动的同时打开出口阀门,这种启动方式要求出口阀门在极短的时间内必须打开,水泵在出口阀门关闭的情况下运行不超过1min 。一般在几台循环水泵并联运行时,泵的出口阀门后存有压力水的情况下启动时,采用闭阀启动。

2、开阀启动

答:所谓开阀启动,是指主泵启动前,提前将出口阀门开启到一定位置,然后启动主泵并继续开启出口阀到全开,在泵的出口管路系统没有水倒灌的情况下,可采用开阀启动。

二、填空题

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/21im.html

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