(安徽晋煤中能化工股份有限公司, 安徽阜阳)
摘要:水泵输送的是一定压力下的饱和水,饱和水承受的压力稍一降低,就会液化,造成给水泵供水中断。为此给水泵就必须设置在除氧器下方,利用倒灌高度来增加泵进口的压力。另外还应考虑到,泵在小流量工况下时入口水温会升高,(因为在小流量时,水在泵内停留时间加长,并被叶轮高速搅动,摩擦生热。这部分经过升温后的水从平衡盘后沿平衡管返回泵入口,所以会引起入口水温升高。流量愈小,入口水温就愈高)。为了在水温升高后仍不致发生汽化,泵入口就必须有更大的压头,这也就是说必须有更大的倒灌高度。入口水温愈高,倒灌高度就应愈大,但是由于布置上的原因,不可能将除氧器水箱布置得很高,所以必须限制泵入口的温升,一般不超过8℃。
关键词:水泵输送;除氧水泵;压力的控制
一、技术方案分析
安徽晋煤中能化工股份有限公司目前,所有中压除氧水泵出口压力的控制,是通过在控压线上首先加一孔板进行减压,最后通过压控调节阀的开度来控制返回量,最终达到控制泵出口压力正常的目的。但由于控压阀前后压降太大,常常导致控压线由于严重冲刷出现磨穿泄露的问题,而其他一些诸如变频控压、耦合控压等改进方法成本过高,改进周期过长,严重影响装置长周期平稳运行。
本次改进的目的是提供一种中压除氧水泵出口压力控制系统,旨在解决上述压控线经常磨穿泄露的问题,延长装置运行周期,节约维修费用,降低改进成本。
本次改进采用的技术方案为:一种中压除氧水泵出口压力控制系统,除氧器中的除氧水通过除氧水泵升压后送至各用户,其特征在于,该除氧水泵出口压力控制系统包括压力控制线、减压阀、调节阀,压力控制线与除氧水泵出口相连,在压力控制线上通过依次串联设计两个减压阀和一个调节阀组,该压控线最终返回除氧器。其中,压力控制线由总切断阀依次串联压力控制线减压阀一和压力控制线减压阀二组成,控制阀组由控制阀组正线切断阀一、调节阀、控制阀组正线切断阀二和控制阀组副线控制阀并联组成,所有阀门、器件之间均通过管线相连。
本次改进的效果是:经过压力控制线上减压阀一、压力控制线上减压阀二和调节阀的三次减压,使除氧水泵出口压控线的压力均匀梯度降低,有效地缓解了压力控制线由于压降过大导致管线经常出现磨损泄露的问题,而且改进成本低、周期短,且能达到灵活控制除氧水泵出口压力的效果,进而节约了频繁维修的费用,延长了装置的运行周期。
二、附图说明
下面结合附图对本次改进作进一步说明:
图1是中压除氧水泵出口压力控制系统示意图;
图中,1、除氧器;2、除氧水泵;3、压控线减压阀组;4、总切断阀;5、减压阀一;6、减压阀二;7、控制阀组;8、控制阀组正线切断阀一;9、调节阀;10、控制阀组正线切断阀二;11、控制阀组副线控制阀;12、流量计阀组;13、流量计阀组正线切断阀一;14、流量计;15、流量计阀组正线切断阀二;16、流量计阀组副线控制阀。
三、具体实施方式
图1中,除氧器1通过管线与除氧水泵2连接,除氧水泵2出口通过管线分别与压控线减压阀组3和流量计阀组12连接,压力控制线阀组3与控制阀组7串联,最后返回除氧器1内;流量计阀组12通过管线直接连接除氧水用户系统总管。其中,压力控制线减压阀组3由总切断阀4、压力控制线减压阀一5、压力控制线减压阀二6依次串联构成;控制阀组7由控制阀组正线切断阀一8、调节阀9、控制阀组正线切断阀二10与控制阀组副线控制阀11并联构成;流量计阀组12由流量计阀组正线切断阀一13、流量计14、流量计阀组正线切断阀二15与流量计阀组副线控制阀16并联构成。上述系统的所有阀门与器件均通过管线相连。
在该实施例中,中压除氧水泵的出口压力为6.0Mpa ~ 6.8Mpa,压力控制线上的减压阀一5将压力首先减为1.0Mpa~1.5Mpa,压力控制线上的减压阀二6将压力再次减为0.5Mpa,最后经过控制阀组7返回除氧器中,除氧器的压力为0.2Mpa。在该回路中,通过将压控线上的压力进行三次减压,使压控线的压力均匀梯度降低,有效地缓解了原来由于压控调节阀前后压降过大导致压控线经常出现磨损泄露的问题。总切断阀4用于故障情况下切断总压力控制线,当调节阀9故障或检修时,全关控制阀组正线切断阀一8和控制阀组正线切断阀二10,全开控制阀组副线控制阀12,确保除氧水泵出口压力控制正常;调节阀9正常时,全开控制阀组正线切断阀一8和控制阀组正线切断阀二10,全关控制阀组副线控制阀12。通过流量计阀组12的路线中,当流量计14故障或检修时,全关流量计阀组正线切断阀一13和流量计阀组正线切断阀二15,全开流量计阀组副线控制阀16,确保除氧水正常供给各除氧水用户系统;流量计14正常时,全开流量计阀组正线切断阀一13和流量计阀组正线切断阀二15,全关流量计阀组副线控制阀16。
参考文献
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