Испытания струйных насосов, установленных на линии рециркуляции циркуляционных осевых насосов Новочеркасской ГРЭС
Методы повышения высоты всасывания осевых насосов. Определение удельной кинетической энергии рециркуляционного потока. Схема циркуляционных водоводов береговой насосной станции. Конструкция и место установки кольцевого двухповерхностного струйного насоса.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.04.2017 |
Размер файла | 3,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
16
ФГБОУ ВПО
«Новочеркасская государственная мелиоративная академия»
УДК 627.844
Испытания струйных насосов, установленных на линии рециркуляции циркуляционных осевых насосов Новочеркасской ГРЭС Научный журнал КубГАУ, №79(05), 2012 года, http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/16.pdf
Ананьев Сергей Сергеевич;
Тарасьянц Сергей Андреевич, д.т.н., профессор,
Новочеркасск, Россия.
Испытания струйных насосов на циркуляционной насосной станции (рис. 1) Новочеркасской ГРЭС, установленных на входе осевого насоса (рис. 2) проводились с целью повышения высоты всасывания циркуляционных насосов.
Первоначально по первому опыту для установки принято конически сходящееся сопло с углом конусности 8о и длиной цилиндрической части на выходе 15 мм (рис. 3). Диаметр сопла 120 мм принят по таблице 1 для максимальной подачи в линии рециркуляции 576 м3/ч (0,16 м3/с), при этом на основании ранее приведённых расчётов определялись секундная кинетическая энергия рециркуляционного потока 14735 кг м2/с2 и основного потока 32294 кг м2/с2 для расхода 14000 м3/ч, при этом расчётная удельная кинетическая энергия составила 0,59 м.
Таблица 1 - Диаметр сопла в зависимости от расхода в рециркуляционном потоке при максимальном напоре перед соплом 12 м (Vо=14,57 м/с)
Диаметр сопла, мм |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
220 |
240 |
||
Площадь, м2 |
0,0078 |
0,0110 |
0,0150 |
0,0200 |
0,0250 |
0,0310 |
0,0450 |
0,0530 |
||
Расход на циркуляцию в сопле |
м3/ч |
396 |
576 |
792 |
1044 |
1290 |
1620 |
1940 |
2410 |
|
м3/с |
0,11 |
0,16 |
0,22 |
0,29 |
0,36 |
0,45 |
0,54 |
0,67 |
циркуляционный водовод насос
Место установки сопла определено для условий полного смешивания двух потоков (см. рис. 2), основного и вводимого по линии рециркуляции. На основании литературных источников [1], данное расстояние должно соответствовать не менее пяти диаметрам сопла. Схема размещения места врезки приборов контроля давления показана на рисунке 4.
Результаты испытаний по первому опыту приведены в таблице 2, которые показали практическое отсутствие влияния линии рециркуляции на изменение энергии в районе входа потока на лопатки рабочего колеса.
Рисунок 1 - Схема циркуляционных водоводов береговой насосной станции: 1 - рабочее колесо насоса; 2 - трубопровод; 3 - сбросные каналы; 4 - конденсатор турбины; 5 - манометр
Рисунок 2 - Схема расположения сопла в проемной камере насоса ОПВ-110 по первому опыту: 1 - трубопровод линии рециркуляции 426 мм; 2 - сопло 200 мм; 3 - рабочее колесо насоса; 4 - напорный трубопровод наоса
Таблица 2 - Результаты испытаний струйного насоса с коническим соплом по первому опыту
Дата |
tцв оС |
Уровень в канале, Нв, м относитно оси насоса |
Положение рецирк-ии ЦЭН-4Б |
РЦЭН Б, кгс/см2 |
Р линии рецирк-ци, кгс/см2 |
Р на всасе ЦЭН-Б, мм |
IЦЭН Б, А |
Gц/в на рец-ю, м3/ч |
Gц/в на конд-р Б, м3/ч |
tц/в на выходе конд-ра А/Б оС |
tw оС |
|
27.12.10 |
10,5 |
0,9 |
Отключена |
1,33 |
- |
+80 -60 |
100 |
14800 |
0 |
20,2/20 |
26,1 |
|
Открыта 50% |
1,31 |
0,96 |
+60 -120 |
100 |
14500 |
270 |
20,2/20 |
26,1 |
||||
Открыта 75% |
1,31 |
1,08 |
+20 -200 |
100 |
14100 |
550 |
20,2/20 |
26,1 |
||||
Открыта 100% |
1,31 |
1,09 |
+20 -200 |
100 |
14100 |
550 |
20,2/20 |
26,1 |
||||
28.12.10 |
10,0 |
0,9 |
Отключена |
1,43 |
- |
-500 |
118 |
17600 |
0 |
19,8/19 |
24,9 |
|
Открыта 30% |
1,4 |
0,95 |
-570 -710 |
118 |
17300 |
290 |
19,8/19,2 |
25 |
||||
Открыта 50% |
1,4 |
1,08 |
-720 -750 |
118 |
16700 |
750 |
19,8/19,2 |
25 |
||||
Открыта 100% |
1,4 |
1,16 |
-740 -760 |
118 |
16700 |
750 |
19,8/19,2 |
25 |
Объясняется данный факт следующим:
1. Колебания давления на всасывании, измеренные дифференциальным манометром как при закрытой (-60 +30 мм), так и при открытой линии рециркуляции (-200 20 мм), не позволяют определить расчётную величину изменения давления.
Рисунок 3 - Конически сходящееся сопло для расхода 576 м3/ч при напоре 12 м и скорости выхода потока 14,57 м/с.
2. Сопло линии рециркуляции установлено таким образом, что возможно вводимый рециркуляционный поток увеличил потери энергии на смешивание двух потоков из-за установленных в приёмной камере по центру потока рассекателей.
3. Расчётный расход линии рециркуляции (576 м3/ч) и, соответственно, диаметр сопла 120 мм, явно не достаточны для осуществления ощутимого изменения давления на всасывающей линии насоса.
На основании вышеизложенного был проведён второй опыт с другим расчётным диаметром сопла и местом установки. Схема установки сопла показана на рисунке 5. Принятый диаметр сопла 200 мм. Расчёт проводился по ранее описанной методике, сравнением кинетической энергии сопла с кинетической энергией основного потока. Результаты испытаний приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3 при диаметре сопла 200 мм расчётный расход на рециркуляцию в сопле составил 1623 м3/ч (0,45 м3/с). Удельная кинетическая энергия при этом равна 1,5 м против 0,62 м без линии рециркуляции, т.е. расчётное приращение, без учёта потерь на смешивание должно составить 0,88 м.
Анализ таблицы 2 показывает, что при работе с закрытой рециркуляцией величина подпора во всасывающей камере насоса составила 80-120 мм, при работе с включенной рециркуляцией подпор увеличился на 80-100 мм при уменьшенном расходе воды 1200 м3/ч против расчётного 1620 м3/ч.
Данное расхождение расчётных и фактических параметров может быть объяснено ошибочным определением расстояния от обреза сопла до начала обтекателя рабочего колеса, увеличением потерь энергии на смешение потоков.
Кроме того центральный подвод потока, установленный во втором опыте, не может оказывать существенное влияние на величину подпора, так как увеличение расчётного расстояния до начала обтекателя противоречит рекомендациям по расчётам эжекционных устройств [2], а уменьшение данного расстояния увеличивает потери энергии на столкновение потока с обтекателем.
В связи с вышеизложенным, для исправления всех вышеперечисленных недостатков был согласован третий опыт, для которого разработан кольцевой 2-х поверхностный подвод потока а.с. 1620693 [3], исключающий все вышеперечисленные недостатки.
Рисунок 4 - Схема расположения места врезки приборов контроля давления на береговой насосной станции №1.
Рисунок 5 - Схема установки сопла по второму опыту: 1 - трубопровод линии рециркуляции 426 мм; 2 - сопло 200 мм; 3 - линия рабочего колеса; 4 - входящий конфузор насоса; 5 - выправной аппарат насоса; 6 - ось рабочего колеса
Таблица 3 - Результаты испытаний струйного насоса с коническим соплом по второму опыту
Дата |
tцв оС |
Уровень в канале/ над осью рк, Нв, м |
Положение рецирк. ЦЭН-4Б |
РЦЭН Б, кгс/см2 |
Р линии рецирк., кгс/см2 |
Р на всасе ЦЭН-Б, мм |
IЦЭН Б, А |
Gц/в на конд-р Б, м3/ч |
Gц/в на рец-ю, м3/ч |
Р сиф, Б, кПа |
tц/в на выходе конд-ра А/Б оС |
Р ц/в на входе в конд-р Б, кгс/см2 |
tw оС |
|
28.02.11 |
7 |
1,0 |
Отключена |
1,32 |
- |
80120 |
98 |
15600 |
0 |
-61/-61 |
16,8/17,4 |
0,2 |
22,7 |
|
Открыта 30% |
1,29 |
0,3 |
-80140 |
98 |
15000 |
600 |
-61/-61 |
16,8/17,5 |
0,19 |
23 |
||||
Открыта 70% |
1,28 |
0,8 |
120160 |
98 |
14800 |
800 |
-61/-61 |
17/17,6 |
0,19 |
23 |
||||
Открыта 100% |
1,28 |
0,95 |
140160 |
98 |
14400 |
1200 |
-61/-61 |
17/17,6 |
0,19 |
23 |
Таблица 4 - Результаты испытаний струйного насоса с коническим соплом по третьему опыту
Дата |
tцв оС |
Уровень в канале/ над осью рк, Нв, м |
Положение рецирк. ЦЭН-4Б |
РЦЭН Б, кгс/см2 |
Р линии рецирк., кгс/см2 |
Р на всасе ЦЭН-Б, мм |
IЦЭН Б, А |
Gц/в на конд-р Б, м3/ч |
Gц/в на рец-ю, м3/ч |
Р сиф, Б, кПа |
tц/в на выходе конд-ра А/Б оС |
Р ц/в на входе в конд-р Б, кгс/см2 |
tw оС |
|
28.03.11 |
4 |
1,3 |
Отключена |
1,28 |
-0,1 |
-90-100 |
96 |
15700 |
0 |
-62/-62 |
12,8/13,8 |
0,2 |
19,8 |
|
Открыта 50% |
1,2 |
0,2 |
+200+210 |
94 |
14500 |
1200 |
-62/-62 |
12,8/13,8 |
0,2 |
19,8 |
||||
Открыта 100% |
1,2 |
0,7 |
+420+430 |
94 |
13900 |
1800 |
-62/-62 |
12,8/13,8 |
0,2 |
19,9 |
Схема сопла струйного насоса с основными размерами показана на рисунке 6. Смешение потоков проводилось по нормам смешения для эжекционных устройств, из-за кольцевого подвода рабочего и подсасываемого потоков. Расчёт проводился как по сопоставлению кинетических энергий основного и рециркуляционного потоков, так и по рекомендациям для расчёта эжекционных устройств [4].
Размеры кольцевого сопла показаны на рисунке 6, а места установки на рисунке 7.
Рисунок 6 - Схема сопла кольцевого двухповерхностного струйного насоса по а.с. №1620693
Испытания показали (таблица 4) практическое совпадение расчётных и фактических значений величины подпора на оси рабочего колеса. Величина подпора, при подаче насоса 15000 м3/ч, разнице отметок горизонта воды в канале и оси колеса 4 м, составила 520 мм.
С целью определения величины сопротивления линии рециркуляции с эжекционным насадком ЦЭН-4Б, был проведен сравнительный замер величины подпора на всасе перед параллельно работающими насосами ЦЭН-4Б и ЦЭН-1А при уровне воды в подводящем канале относительно оси насоса (3,72 м от оси рабочего колеса) с использованием вновь смонтированных импульсных линий на двух агрегатах ЦЭН-1А и ЦЭН-4Б.
Результаты выполненных замеров сведены в таблицы 5, 6.
Таблица 5 - Результаты выполненных замеров
Насос |
Нагрузка I, А |
Подпор Р, мм |
Гидр. сопр. рецирк-ии Н, мм |
|
ЦЭН-1А |
100 |
14201440 max (13801500) |
- |
|
ЦЭН-4Б |
94 |
880920 max (8001050) |
отсутствует |
Таблица 6 - Результаты выполненных замеров
Насос |
Нагрузка I, А |
Подпор Р, мм |
Эффект открытия рецирк. Н, мм |
Гидр. сопр. Рецирк. Н, мм |
|
ЦЭН-1А |
98 |
14301450 max (13901550) |
- |
||
ЦЭН-4Б (степень откр. лин. рец. 0%) |
97 |
max (750980) |
отсутствует |
||
ЦЭН-4Б (степень откр. лин. рец. 100%) |
15001600 |
520530 |
отсутствует |
Выполненные замеры показали:
- величина подпора ЦЭН-1А имеет стабильный характер с колебаниями 515 мм, с плавным перемещением в пределах зафиксированного максимального диапазона его изменения и отчетливо фиксируемым средним рабочим значением;
- величина подпора ЦЭН-4Б, имеет также стабильный характер, что указывает на практическое отсутствие влияния линии рециркуляции и сопла струйного насоса на работу агрегата ЦЭН-4Б.
- включение рециркуляции ЦЭН-4Б позволяет поднять давление на входе потока в насос, несколько стабилизировать и уменьшить диапазон его изменения;
- сопоставление величин подпора двух насосных агрегатов показало, что гидравлическое сопротивление схемы рециркуляции ЦЭН-4Б практически отсутствует;
- включение рециркуляции позволяет увеличить давление на входе в насос порядка 500-520 мм.
Рисунок 7 - Размеры и место установки кольцевого двухповерхностного струйного насоса: 1 - рабочее колесо насоса; 2 - кольцевой двухповерхностный струйный насос; 3 - трубопровод линии рециркуляции 426 мм; 4 - опора
Выводы
1. Для увеличения кавитационного запаса циркуляционных осевых насосов рекомендуется установка кольцевых двухповерхностных струйных насосов с кольцевым подводом рабочего потока на обтекатель рабочего колеса.
2. Расход рециркуляционного потока необходимо определить как из условия сопоставления кинетических энергий, так и методами расчёта эжекционных устройств.
Список литература
1. Фридман Б.Э. Гидроэлеваторы. - М.: Машгиз, 1965. C. 16-17
2. Каменев П.Н. Гидроэлеваторы и другие струйные аппараты. М.: Машстройиздат, 1950. С. 113
3. А.с. 1620693 СССР.1991. МКИ F 04 5/10 Струйный насос.
4. Ржаницын Н.А. Водоструйные насосы. М.: Редакция энергетической литературы, 1938. С. 97
Аннотация
Испытания струйных насосов, установленных на линии рециркуляции циркуляционных осевых насосов Новочеркасской ГРЭС. Ананьев Сергей Сергеевич; Тарасьянц Сергей Андреевич, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия», Новочеркасск, Россия. УДК 627.844
В приведенной статье рассмотрены испытания струйных насосов, установленных на линии рециркуляции циркуляционных осевых насосов. С целью повышения высоты всасывания циркуляционных насосов, проведен ряд опытов с различными диаметрами сопел и местами их установок. По результатам опытов сделаны основные выводы
Ключевые слова: циркуляционный осевой насос, линия рециркуляции, струйный насос, высота всасывания, диаметр сопла, величина подпора, обтекатель рабочего колеса
Annotation
Testing of jet pumps installed on the recirculating line of circulation axial flow pumps of novocherkassk hydroelectric power station. Ananyev Sergey Sergeevich; Tarasyants Sergey Andreevich, Dr.Sci.Tech., professor; FSBEI HPI «Novocherkassk State Land Reclamation Academy», Russia. UDС 627.844
The testing of jet pumps, installed on the recirculation line of circulation axial pumps are dealt with in this article. A number of experiments with nozzles of different diameter and installation sites have been conducted to increase the suction head of circulation pumps. The main conclusions have been done after testing
Keywords: circulation axial flow pump, recirculating line, jet pump, suction head, nozzle diameter, backwater bulk, impeller fairing.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика метода определения параметров циркуляционных насосов ЯЭУ АЭС. Определение расхода электроэнергии на собственные нужды. Определение номинальных параметров насосов. Определение энергозатрат на их функционирование на эксплуатационных режимах.
контрольная работа [413,4 K], добавлен 18.04.2015Выбор типа и количества турбин, энергетических и водогрейных котлов. Расчет и выбор деаэраторов, конденсатных и питательных насосов, оборудования теплофикационной установки. Определение потребности станции в технической воде, выбор циркуляционных насосов.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.06.2012Определение противопожарного запаса воды, диаметров всасывающих и напорных водоводов, потребного напора насосной станции, геометрически допустимой высоты всасывания, предварительной вертикальной схемы насосной станции. Составление плана насосной станции.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.06.2015Подбор основного оборудования. Разработка технологической схемы станции и резервуарного парка. Определение всасывающей способности насосов. Проверка расчетного числа рабочих насосов на выполнение условий сохранения прочности корпуса насоса и трубопровода.
курсовая работа [116,0 K], добавлен 13.12.2012Характеристика насосной станции и требования, предъявляемые к электроприводу насосов. Электросхема управления насосной установкой. Расчет электрической сети питающих кабелей. Охрана труда при эксплуатации насосной станции. Типы осветительных щитков.
курсовая работа [114,4 K], добавлен 27.05.2009Определение структуры затрат на энергоресурсы и эксплуатацию котельной. Подбор циркуляционных насосов. Расчёт тепловой схемы котельной и определение диаметров трубопроводов. Построение графика отпуска тепловой энергии. Расчёт теплообменного аппарата.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017Составление принципиальной тепловой схемы теплоэлектроцентрали проектируемой электростанции. Обоснование выбора типа и количества турбин энергетических и водогрейных котлов. Расчет потребности станции в технической воде и выбор циркуляционных насосов.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 16.06.2015История изобретения центробежного насоса. Разделение насосов по конструкционно-энергетическим признакам на объемные, лопаточные, струйные, электромагнитные или магнитогидродинамические. Их характеристика, устройство, принцип действия и преимущества.
реферат [169,4 K], добавлен 15.03.2015Технология и генеральный план насосной станции. Определение расчётных электрических нагрузок. Электропривод механизма передвижения моста. Выбор мощности двигателей пожарных насосов. Выбор системы питания, напряжения распределения электроэнергии.
дипломная работа [540,6 K], добавлен 07.09.2010Определение потребной мощности вентилятора, закачивающего воздух из помещения. Допустимая высота всасывания при работе насоса на сеть. Изменение рабочих параметров насоса при изменении частоты вращения двигателя. Коэффициент кавитационной быстроходности.
контрольная работа [78,2 K], добавлен 09.11.2014Понятие о тепловом насосе. Принцип действия теплового насоса, цикл Карно. Основные составляющие части внутреннего контура. Основные виды установки. Достоинства и недостатки тепловых насосов, их применение и перспективы использования в городском хозяйстве.
реферат [610,5 K], добавлен 24.12.2013Устройство котельного и турбинного оборудования, паровых и водогрейных котлов. Классификация циркуляционных насосов. Назначение элементов тепловых схем источников и систем теплоснабжения, особенности его эксплуатации. Основные типы теплообменников.
отчет по практике [1,2 M], добавлен 19.10.2014Расчетные подачи и гидравлическая схема насосной станции. Проектирование машинного зала. Расчёт характеристик водопроводной сети. Выбор трансформаторов и подбор дренажных насосов. Расчет машинного зала в плане. Расчет параметров насосной станции.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 14.06.2010Изучение расхода технической воды для конденсации отработавшего пара на электростанциях. Рассмотрение схем прямоточного и оборотного водоснабжения. Понятие градирни, их классификация и принципы работы. Основные правила выбора циркуляционных насосов.
презентация [6,0 M], добавлен 08.02.2014Косвенные способы энергосбережения электроприводами. Анализ методов повышения энергоэффективности насосных станций. Регулирование потока с помощью вихревых клапанов. Оптимизация работы насосов путем использования частотно-регулируемого привода.
магистерская работа [1,0 M], добавлен 05.02.2017Проектирование электропривода механизма основного и резервного центробежных водяных насосов. Основные типы регулирования производительности насосов и системы электропривода. Технические характеристики датчика расхода воды. Выбор преобразователя частоты.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.12.2014Функции системы регулирования теплопотребления. Выбор средств измерения, управления, регулирующего органа и циркуляционных насосов. Разработка функциональной схемы. Выбор проводов, кабелей и защитных труб. Расчет измеряемых параметров теплоносителя.
курсовая работа [110,4 K], добавлен 12.12.2013Классификация насосов по принципу действия и назначению, методы их регулирования. Сведения о частотно-регулируемом электроприводе, преимущества его использования в технологических процессах. Структура частотного преобразователя, принцип его работы.
реферат [325,5 K], добавлен 10.02.2017Определение расходов на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчет на нужды местной промышленности и на неучтенные расходы. Определение расхода воды на пожаротушение в населённом пункте. Назначение режима работы насосов насосной станции.
курсовая работа [82,8 K], добавлен 22.04.2014Понятие теплового насоса, классификация. Источники низкопотенциальной тепловой энергии. Область применения насосов, нагнетателей и компрессоров. Решение проблемы теплового перекоса с помощью циркуляционного насоса. Пассивное и активное кондиционирование.
реферат [669,9 K], добавлен 26.12.2011