6.7. Питательные и циркуляционные насосы. Насосы питательные паровых котлов


6.7. Питательные и циркуляционные насосы

6.7.1. Питание котлов может быть групповым с общим для подключения котлов питательным трубопроводом или индивидуальным - только для одного котла.

Включать котлы в одну группу по питанию можно при условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 15 %.

Питательные насосы, присоединяемые к общей магистрали, должны иметь характеристики, допускающие их параллельную работу.

6.7.2. Для питания котлов водой разрешается применение:

центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом;

центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;

паровых инжекторов;

насосов с ручным приводом;

водопроводной сети.

Водопроводная сеть может использоваться только в качестве резервного источника питания котлов при условии, что минимальное давление воды в водопроводе перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа (1,5 кгс/см).

Пароструйный инжектор приравнивается к насосу с паровым приводом.

6.7.3. В котельных с водогрейными котлами должно быть установлено не менее двух циркуляционных сетевых насосов. Напор и производительность насосов выбираются с таким расчетом, чтобы при выходе из строя самого мощного насоса оставшийся мог обеспечить нормальную работу системы теплоснабжения.

6.7.4. На корпусе каждого насоса или инжектора должна быть прикреплена табличка, на которой указываются следующие данные:

наименование организации-изготовителя или ее товарный знак;

заводской номер;

номинальная подача при номинальной температуре воды;

число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов;

номинальная температура воды перед насосом;

максимальный напор при номинальной подаче.

После каждого капитального ремонта насоса должно быть проведено его испытание для определения подачи и напора. Результаты испытаний оформляются актом.

6.7.5. Напор, создаваемый насосом, должен обеспечивать питание котла водой при рабочем давлении за котлом с учетом гидростатической высоты и потери давления в котле, регулирующем устройстве и в тракте питательной воды.

Проектная (конструкторская) организация должна выбирать насос с такими характеристиками, чтобы обеспечить непрерывность питания котла при рабочем давлении, в том числе и в случае срабатывания предохранительных клапанов до их полного открытия.

При групповом питании котлов напор насоса должен выбираться с учетом указанных выше требований, а также необходимости обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в питательном трубопроводе.

6.7.6. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются автором проекта.

6.7.7. Тип, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться проектной организацией, исходя из условия обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах и предупреждения повреждений деталей котла при аварийных остановках.

6.7.8. При питании котлов от общей магистрали следует установить не менее двух питательных (циркуляционных) насосов, при этом производительность каждого должна быть не менее 110 % номинальной производительности всех одновременно работающих от общей магистрали электродных котлов.

Включение резервного насоса должно производиться автоматически при отключении рабочего насоса.

6.7.9. Для подпитки водогрейных котлов должно быть установлено не менее двух подпиточных насосов.

6.7.10. Производительность подпиточных насосов должна соответствовать суммарной величине утечек и количества воды, отобранной в открытых системах горячего водоснабжения.

6.7.11. Подпитка водогрейных котлов должна производиться перед всасывающим патрубком циркуляционного (сетевого) насоса или в расширительный бак системы отопления.

studfiles.net

I.I. Питательные насосы парового котла — КиберПедия

Задача №1.

рис.4

Определить потребляемую мощность привода питательного насоса Nэ производительностью Gб = 320 т/ч, если давление в барабане Pб = 14 МПа, давления на всасывающем и нагнетательного трубопроводов соответственно ΔPвсас = 0,05 МПа, ΔPнагн = 0,2 МПа, давление в даэраторе PД = 0,105 МПа, КПД ηнагн = 0,75, геометрическая отметка даэратора Hвсас = 12 м, геометрическая отметка барабана котла Hнагн = 60 м, плотность жидкости ρ = 935 кг/м3.

Дано:

PД = 0,105 МПа, ΔPвсас = 0,05 МПа, ΔPнагн = 0,2 МПа, Pб = 14 МПа,

Gб = 320 т/ч, Hнагн = 60 м, Hвсас = 12 м, ηнагн = 0,75, ρ = 935 кг/м3

Найти: Nэ - ?

 

Решение:

1) По нормам проектирования подача должна идти с запасом Kp = 1,1, KG = 1,1

2) Pвсас = PД - ΔPвсас + ρ*g* Hвсас = (0,105 – 0,05)*106 +935*9,8*12 = 0,165 МПа

3) Pнагн = Pб + ΔPнагн + ρ*g* Hнагн = (14+0,2)*106 + 935*9,8*60 = 14,75 МПа

4) ΔP = Pнагн - Pвсас = 14,75 - 0,165 = 14,585 МПа

5)

6)

7) м3/ч

8) м3/ч

9)

Ответ:

 

Задача №2.

Определить мощность насоса, если известны параметры: производительность Qсн = 2500 м3/ч, геометрическая отметка Hсн =160 м, плотность жидкости ρ = 0,975 т/м3 и КПД ηсн = 0,8.

Дано:

Qсн = 2500 м3/ч, Hсн =160 м, ρ = 0,975 т/м3, ηсн = 0,8

Найти: N - ?

 

Решение:

1)

Ответ: N =

 

Задача №3.

Какова экономия мощности между дроссельным и частотным регулированиями, если известны параметры: длина трубопровода L = 320 м, его диаметр d = 150 мм, эквивалентная длина Lэкв = 85 м, статический напор Hст = 25 м, коэффициент трения λ = 0,05, производительность и напор насоса соответственно Qp = 74 м3/ч, Hp = 34 м, КПД η = 65%.

Дано:

L = 320 м, d = 150 мм, Lэкв = 85 м, Hст = 25 м, λ = 0,05, Qp = 74 м3/ч, Hp = 34 м, η = 65%

Найти: экономию между дроссельным и частотным регулированиями

рис.5

Решение:

1) Hсети = Hст + ΔH

2)

3)

4) Hсети = 25 + 22056 *

1. Q = 0 м3/ч -> Hсети = 25 м

2. Q = 25 м3/ч -> Hсети = 26 м

3. Q = 75 м3/ч -> Hсети = 34,57 м

4. Q = 100 м3/ч -> Hсети = 42 м

5) По графику смотрим подходящую рабочую точку

Q = 74 м3/ч, H = 34 м, η = 0,65

N =

6) Дроссельное регулирование при Q = 50 м3/ч

Hд = 38 м, η = 70%

Nд =

7) Частотное регулирование при Q = 50 м3/ч

Hч = 32 м, η = 70%

Nч =

8) ΔN = Nд - Nч = 7,4 – 6,2 = 1,2 кВт

Ответ: при частотном регулировании экономится 1,2кВт мощности, чем при дроссельном

 

Задача №4.

рис.6

Насосная установка состоит из двух одинаковых параллельно соединенных центробежных насосов, которые забирают воду из колодца с отметкой уровня z1=2м и питают по трубопроводу длиной L = 2 км и диаметром d = 150 мм водонапорную башню с отметкой уровня z2=20м. Коэффициент трения λ = 0,02, местные потери составляют 5% от потерь трения. Определить параметры насосной группы (H, Q, η, N) в рабочей точке при работе на одном и на двух насосах.

Дано:

L = 2 км, d = 150 мм, λ = 0,02, ΔPместн = 0,05*ΔPдлина, z1=2м, z2=20м

 

Табл.1

Найти: H, Q, η, N рабочих точек «1» и «2»

Решение:

рис.7

1) Характеристика сети

Hсети = Hcт +ΔH =18 + 45699,79*Q2

Hcт =z2 – z1= 20 – 2 = 18 м

ΔH =

2) Подставляем значения в Q и получаем H

Q, л/с
H, м 18,2 18,73 19,7 22,6

Табл.2

3) Определяем рабочую точку «1» по графику

H = 21 м, Q = 7,9 л/с, η = 53%

N1 =

4) Определяем рабочую точку «2» по графику

H = 38 м, Q = 11,8 л/с, η = 55%

N2=

Ответ: рабочая точка 1: H = 21 м, Q = 7,9 л/с, η = 53%, N1 рабочая точка 2: H = 38 м, Q 11,8 л/с, η= 55%, N2

 

II. Вентиляторы

Задача №1.

рис.8

Определить полное давление, создаваемое вентилятором при производительности Q = 4,2 м3/с, работающим со всасывающей трубой длиной l1 = 15 м, диаметром d1 = 600 мм и нагнетательной трубой длиной l2 = 40 м, диаметром d2 = 500 мм, оканчивающейся диффузором с d3 = 0,7 м. Построить профиль изменения давления по длине воздуховода, принимая потери в диффузоре ΔPд = 100 Па при плотности воздуха ρ = 1,2 кг/м3, λ = 0,015.

 

Дано:

Q = 4,2 м3/с, l1 = 15 м, d1 = 600 мм, l2 = 40 м, d2 = 500 мм, d3 = 0,7 м, ΔPд = 100 Па, ρ = 1,2 кг/м

 

Найти: P - ?

 

Решение:

1) P = ΔP + Pдинвых = 479,4 + 71,3 = 550,7 Па

2)

Сd3 =

3) ΔP = ΔPмест + ΔPдлин , так как газы, то ΔPмест = 0

4) ΔP = ΔP1 + ΔP2 + ΔPд = 49,7 + 329,7 + 100 = 479,4 Па

ΔP1 =

ΔP2 =

Ответ: P = 550,7 Па

 

 

Задача №2.

 

рис.9

Во сколько раз изменится мощность насоса в котельной установке и количество требуемых ресурсов, если его установить из положения 1 (t1 = 20°C, P1 = 1300 Па) в положение 2 (рис.9) t2 = 190 °C, при производительности G = 12,5 кг/с, плотности воздуха в положении 1 ρ1 = 1,2 кг/м3, КПД η = 0,7.

 

Дано:

t1 = 20°C, P1 = 1300 Па, t2 = 190 °C, G = 12,5 кг/с, ρ1 = 1,2 кг/м3, η = 0,7

 

Найти: N1 - ? , N2 - ?

 

Решение:

1) N1 =

2) N2 =

t1 – ρ1 ρ2 =

t2 – ρ2

3) Найдем P2

P = ΔP + Pдин

P =

P1 =

P2 =

C1 =

C2 =

 

P2 =

4)

Ответ: N1 = , N2 = ; при установке насоса в положение 2 ресурсов понадобится в 2,5 раза больше.

 

Задача №3.

рис.10

Дымосос расположен у основания дымовой трубы, высота которой составляет L = 120 м. Определить потребляемую мощность насоса с учетом самотяги дымовой трубы, если известно: производительность Q = 50000 м3/ч, температура газов tгаз = 180 °С ( Rгаз = 202,5 Дж/(кг*К) ), температура воздуха tвозд = 10 °С ( Rвозд = 284,5 Дж/(кг*К) ), сопротивление дымовой трубы Δh = 25 мм вод. ст., диаметр устья дымовой трубы d = 1,5 м, разряжение газа перед дымососом hразр =20 мм вод. ст., КПД дымососа η = 0,75, атмосферное давление Pатм = 0,1 МПа.

 

 

Дано:

L = 120 м, Q = 50000 м3/ч, tгаз = 180 °С, Rгаз = 202,5 Дж/(кг*К), tвозд = 10 °С, Rвозд = 284,5 Дж/(кг*К), Δh = 25 мм вод. ст., d = 1,5 м, hразр =20 мм вод. ст., η = 0,75, Pатм = 0,1 Мпа

Найти: N - ?

Решение:

1) N =

2) P = Pдин + ΔP + Pразр – Pсамот = 34 + 245,2 + 196,2 – 176,6 = 298,8 Па

3) Pдин =

С =

ρд =

4) ΔP = ρв*g*Δh = 1000 * 9,8 * 0,025 = 245,2 Па

5) Pразр = ρв*g*hразр = 1000 * 9,8 * 0,02 = 196,2 Па

6) Pсамот = (ρ – ρг)*L*g = (1,24 – 1,09)* 120 * 9,8 = 176,6 Па

ρ = кг/м3

Ответ: N = 5,5 кВт

 

cyberpedia.su

8.04. Паровые питательные насосы типа ПНП

Подробности Автор: New Boilerer Категория: VIII. Насосы питательные, циркуляционные и другие Просмотров: 2475

Питательные паровые насосы типа ПНП (рис. 130) предназначены для питания паровых котлов малой мощности при температуре питательной воды до 100°С. Насосы применяются в качестве резервных питательных насосов и приводятся в действие перегретым или насыщенным паром. В зависимости от производительности насосы выпускаются трех типоразмеров.

Схема вертикального поршневого двухцилиндрового питательного насоса типа ПНП-1

Паровой насос типа ПНП — вертикальный, поршневой, двухцилиндровый, прямодействующий, состоит из двух основных частей: верхнего блока паровых цилиндров и нижнего блока гидравлических цилиндров, соединенных двумя стальными стойками. Корпуса обоих блоков отлиты из чугуна.

На блоке гидравлических цилиндров установлена стойка рычагов механизма золотникового парораспределения. Цилиндрические золотники размещены внутри блока паровых цилиндров. Паровые поршни и уплотнительные кольца выполнены из чугуна.

В блоке гидравлических цилиндров размещены четыре всасывающих и четыре нагнетательных клапана. В гидравлические цилиндры запрессованы латунные гильзы; гидравлические поршни — латунные с текстолитовыми или эбонитовыми уплотняющими кольцами.

Штоки паровых поршней изготовлены из углеродистой стали, а штоки гидравлических поршней — из нержавеющей стали. Сальники парового блока имеют асбесто-проволочную набивку, сальники гидравлического блока — хлопчатобумажную пропитанную набивку.

Смазка рабочих поверхностей парового блока осуществляется при помощи маслеиок, установленных на крышках цилиндров.

Насосы поставляются в собранном виде, с комплектом следующих запасных частей: поршневые кольца паровых и гидравлических цилиндров, золотниковые кольца, всасывающие и нагнетательные клапаны диаметром 1/2".

Основные технические характеристики вертикальных поршневых паровых питательных насосов типа ПНП

Изготовитель — Свесский насосный завод

 

boilerbook.ru

Насос питательной воды котла • ru.knowledgr.com

Насос питательной воды котла - определенный тип насоса, используемого, чтобы накачать питательную воду в паровой котел. Вода может недавно поставляться, или возвращение конденсата произведено в результате уплотнения пара, произведенного котлом. Эти насосы обычно - единицы высокого давления, которые берут всасывание от конденсированной системы возвращения и могут иметь центробежный тип насоса или положительный тип смещения.

Строительство и операция

Диапазон насосов питательной воды в размере многие лошадиная сила и электродвигатель обычно отделяется от корпуса насоса некоторой формой механического сцепления. Большие промышленные конденсированные насосы могут также служить насосом питательной воды. В любом случае, чтобы вызвать воду в котел, насос должен произвести достаточное давление, чтобы преодолеть паровое давление, развитое котлом. Это обычно достигается с помощью центробежного насоса.

Другая стандартная форма насосов питательной воды постоянно бежит и предоставлена минимальное устройство потока, чтобы прекратить сверхоказывать давление на насос на низких потоках. Минимальный поток обычно возвращается к баку или дегазатору.

Неудача механической печати

Так как гидразин ингибитора коррозии был запрещен с риска для здоровья, связанного с ним, механических печатей выставочных признаков насосов питательной воды котла электрической коррозии, неизвестной прежде. Относительное движение между скользящим кольцом и постоянным кольцом вызывает статическую зарядку, которые – в отличие от прошлого – больше не отклоняются с очень низкой проводимости котловой воды ниже одного микро-Siemens за см [μS/cm]. В пределах коротких периодов операции – в некоторых случаях только несколько сотен эксплуатационных часов – части, имеющие размер кончиков пальцев, прерываются от скольжения и/или постоянного кольца и вызывают быстрые увеличения тока утечки. Покрытые алмазом механические печати (DLC) избегают этой проблемы и расширяют длительность замечательно.

Приведенные в действие паром насосы

Паровозы и паровые двигатели, используемые на судах и постоянных заявлениях, таких как электростанции также, требуют насосов питательной воды. В этой ситуации, тем не менее, насос часто приводился в действие, используя маленький паровой двигатель, который управлял использованием пара, произведенного котлом. Средство должно было быть обеспечено, конечно, чтобы поместить начальное обвинение воды в котел (прежде чем энергия пара была доступна, чтобы управлять приведенным в действие паром насосом питательной воды). Насос часто был положительным насосом смещения, у которого были паровые клапаны и цилиндры в одном конце и цилиндры питательной воды в другом конце; никакой коленчатый вал не требовался.

Двойной паровой насос

У

двойного парового насоса есть два набора пара и водных цилиндров. Они физически не связаны, но паровые клапаны на первом насосе управляются движением поршневого прута второго насоса, и наоборот. Результат состоит в том, что нет никаких «мертвых пятен», и насос всегда самозапускается.

См. также

  • Питательная вода котла

ru.knowledgr.com