某电厂由4台单机容量为600MW超临界燃煤发电机组组成,每台机组的低压缸为四个排汽口,凝汽器为N-37000A型双背压凝汽器。肯富来水泵为88LKXA-25.4型定速循环水泵,每台机组分别配置两台,循泵的叶角、转速不可调,只有开启、停止两种状态。循环水系统采用母管制闭式循环水系统,每两台机组的循环水系统用母管相连作为一个运行单元,凝汽器的循环水出水在冷却塔中冷却后再回到循环水泵的进口,循环水系统有三种运行方式:一机一泵、一机两泵和两机三泵。通常情况下,在冬季及负荷较低时,采用一机一泵的方式运行;在夏季,循环水的入口温度较高,机组又带较高负荷,一般采用一机两泵的运行方式;而在春秋两季,则采用两机三泵方式运行。
由于循环水系统的运行方式只有三种,所以可以调节的范围很粗,往往不能满足要求。要实现系统循环水量更灵活的调节,满足不同季节和负荷下凝汽器所需要的不同冷却水量要求,*好的方法是将循环水泵进行变速改造。因此,肯富来水泵厂研究的目的就是从经济性、运行可靠性等方面研究循环水泵进行变速改造的可行性,计算现有循泵改造后循环水系统运行工作点以及各种工况下的经济性情况;根据冷却塔几何尺寸、填料特性,计算不同负荷、循环水流量及大气性质下的循环水出塔温度,*后能确保循环水系统在机组各个负荷、各种季节和不同潮位的条件下提供给凝汽器适当的循环水流量,保证凝汽器处在*合适的真空下,提高机组的运行经济性。
循环水泵的变速调节是指在管路特性曲线不变的情况下,通过改变转速来改变泵的性能曲线,从而改变它的工作点。图2所示为水泵的特性曲线。
变速后的肯富来水泵性能可通过以上比例定律求出。泵的相似定律实际上已经做了一些简化,即在几何相似的泵在相似工况点效率相等的假设下导出的。随着转速下降,效率曲线稍微左移,当转速差大于20%时,上述假设将产生一定的误差。
事实上,当调速范围过大时,水泵自身的效率将降低。考虑循泵的运行特性和汽蚀性。
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