鍋爐節能器進水壓力為什麼比迴圈泵出口壓力高

時間 2022-08-30 15:50:10

1樓:匿名使用者

理論上講應該不會出現這種情況,除非迴圈泵出水與節能器進水管中間連線了其它水源,另外就是壓力錶的顯示問題…。一傑華粼

水泵啟動向鍋爐進水,泵出口壓力錶為什麼沒有壓力

2樓:六零河

水泵正常啟動向鍋爐加水,泵出口壓力錶沒有顯示壓力,可能是:

1、壓力錶前的閥門沒有開啟;

2、表管堵塞壓力傳不過去;

3、壓力錶損壞了。

給水泵的出口壓力是如何確定的?

3樓:長沙三昌泵業

鍋爐給水泵的出口壓力計算公式:

根據經驗估算,給水泵出口壓力最小為鍋爐最高壓力的1.25倍。

鍋爐給水泵出口壓力與揚程的換算公式:h=p/ρ。

單位重量液體通過泵所獲得的能量叫揚程。泵的揚程包括吸程在內,近似為泵出口和入口壓力差。揚程用h表示,單位為米(m)。泵的壓力用p表示,單位為mpa(兆帕)。

鍋爐給水泵出口壓力與揚程的換算公式:h=p/ρ;

其中p:泵的出口壓力pa;

ρ:水的密度1000kg/m3,或抽送流體的密度;

h:鍋爐給水泵的最終揚程,單位為m。

如鍋爐給水泵出口壓力p為1kg/cm2(工程實際中稱1公斤水壓),常規狀態下的水的密度為1000kg/m3,則有:

h=p/ρ;

=(1kg/ cm2)/(1000kg/m3);

=(10000kg/m2)/(1000公斤/m3);

=10m;

鍋爐給水泵的出口壓力計算結果:

通過以上公式可得出:1mpa的壓力約等於100m揚程,1公斤水的壓力為0.1mpa。即1mpa=100m=10公斤。

4樓:悟誼開弘旋

給水泵的出口壓力主要決定於鍋爐汽包的工作壓力,此外給水泵的出水還必須克服以下阻力:給水調整門的阻力,省煤器的阻力、鍋爐進水口和給水泵出水口間的靜給水高度。

根據經驗估算,給水泵出口壓力最小為鍋爐最高壓力的1.25倍。

5樓:夏丹洛兒

看銘牌上的揚程 和出水口的粗細

鍋爐給水泵的出口壓力如何確定?

6樓:長沙三昌泵業

鍋爐給水泵的出口壓力計算公式:

根據經驗估算,給水泵出口壓力最小為鍋爐最高壓力的1.25倍。

鍋爐給水泵出口壓力與揚程的換算公式:h=p/ρ。

單位重量液體通過泵所獲得的能量叫揚程。泵的揚程包括吸程在內,近似為泵出口和入口壓力差。揚程用h表示,單位為米(m)。泵的壓力用p表示,單位為mpa(兆帕)。

鍋爐給水泵出口壓力與揚程的換算公式:h=p/ρ;

其中p:泵的出口壓力pa;

ρ:水的密度1000kg/m3,或抽送流體的密度;

h:鍋爐給水泵的最終揚程,單位為m。

如鍋爐給水泵出口壓力p為1kg/cm2(工程實際中稱1公斤水壓),常規狀態下的水的密度為1000kg/m3,則有:

h=p/ρ;

=(1kg/ cm2)/(1000kg/m3);

=(10000kg/m2)/(1000公斤/m3);

=10m;

鍋爐給水泵的出口壓力計算結果:

通過以上公式可得出:1mpa的壓力約等於100m揚程,1公斤水的壓力為0.1mpa。即1mpa=100m=10公斤。

7樓:匿名使用者

鍋爐給水泵出口壓力大屬選型問題,多數鍋爐給水泵採用多級離心泵,當其出口壓力太大時,宜選少一級的泵,或採用葉輪切割法,把葉輪直徑車小些,只要車其中一隻葉輪即可。

8樓:匿名使用者

鍋爐給水泵的出口壓力主要取決於鍋爐汽包的工作壓力,此外鍋爐給水泵的出水還必須克服給水泵管道及閥門的阻力,經過加熱器的的阻力,經過省煤器的阻力鍋爐進水外和鍋爐給水泵出口的靜壓.

天燃氣常壓鍋爐回水壓力比出水壓力高是什麼原因

9樓:山頂的龍捲風

常壓鍋爐的出水口copy

壓力應該為零,就是bai大氣的壓力。一般循du環泵放在zhi出水管後,泵的壓力用

dao來克服管路的阻力和系統高度的靜壓了,到鍋爐進口前應該全被消耗掉,如有多餘的壓力則通過安裝在鍋爐回水入口處的調節閥來消耗掉。當回水壓力錶安裝在這個阻力閥之前時,看到的壓力肯定比鍋爐出口的壓力高了。

承壓熱水鍋爐迴圈系統出口壓力低迴水壓力高正常嗎?

10樓:子聃

不正常,按說不該出現這種現象,應該是出口壓力高,回水壓力降,如果回水壓力高這水不但是回不來水。而且要越系統裡反水呀!是不是壓力錶有問題。

11樓:匿名使用者

正常,系統回水經過濾後經迴圈泵加壓打入鍋爐,加熱後進入供水管,鍋爐本身有一定壓降

鍋爐給水泵的出口壓力怎麼確定?

12樓:匿名使用者

鍋爐給水泵的出口壓力主要取決於鍋爐汽包的工作壓力,此外鍋爐給水泵的出水還必須克服給水泵管道及閥門的阻力,,經過省煤器的阻力等,鍋爐給水泵出口的靜壓等因素考慮。

13樓:遊客超人

鍋爐給水泵出口壓力主要取決於鍋爐的工作壓力,此外鍋爐給水泵的出水還必須克服給水泵管道及閥門的阻力,經過加熱器的的阻力,經過省煤器的阻力鍋爐進水外和鍋爐給水泵出口的靜壓.

14樓:仁碧玉肖荷

鍋爐給水泵出口壓力大屬選型問題,多數鍋爐給水泵採用多級離心泵,當其出口壓力太大時,宜選少一級的泵,或採用葉輪切割法,把葉輪直徑車小些,只要車其中一隻葉輪即可。

給水泵和凝結水泵區別,功能作用有什麼不同?

15樓:追尋複製者

一、工作原理不同

熱力發電廠的鍋爐給水泵有熱力迴圈「心臟」之稱,可見其作用非常重要,它是把除氧器水箱中的飽和熱水抽出並升壓到一定壓力後不間斷地送往鍋爐。

凝結水泵是把凝汽器熱井中的凝結水抽出並升壓到一定壓力後,流經一些低壓加熱器,不間斷地送往除氧器。

二、工作特性不同

凝結水泵的工作特點是:吸入環境是高度真空,抽吸的是飽和或接近飽和的溫水,流量較大、揚程較高。

現代熱力發電廠鍋爐給水泵的工作特點是:流量大、揚程很高、工作溫度高、工作壓力高、轉速高,抽吸的是飽和熱水。

其作用和工作特點要求其執行可靠性高、負荷適應能力強、經濟性高、檢修和維護方便、執行自動化水平高。

三、結構不同

由於吸入環境是高度真空,所以,凝結水泵在結構上設定了一些水封機構,以防止執行或停用時外界空氣漏入泵內,進入凝結水中,外界空氣漏入會影響泵的執行,加劇凝結水泵、低壓加熱器和凝結水管道的氧腐蝕。

給水泵是熱力發電廠技術要求最高、軸功率最大、**最高的泵與風機。在結構型式上,給水泵採用離心式。

16樓:學雅思

一、結構不同

1、給水泵:鍋爐給水泵的拖動方式,一般分電動機與汽輪機二種拖動方式。電動機多采用交流電動機,所以給水泵的轉速是定速的,鍋爐給水調節經過「節流」調節。

2、凝結水泵:首級殼為碗形殼或螺旋殼,次級、末級殼為碗形殼;泵軸設有多處徑向支承,泵轉子軸向負荷可由泵本身推力軸承承受,也可由電機承受;軸封可以為填料密封或機械密封,泵轉子軸系含兩根軸,軸間聯接為卡環筒式聯軸器。

泵機聯接為彈性柱銷聯軸器或剛性聯軸器聯接;進口與出口分別位於泵筒體和吐出座上,並呈180°水平佈置(可按15°的整數倍任意變位)。

二、執行方式不同

1、給水泵:b0.25-3.5/0.98; 額定功率:250kw; 進汽壓力:3.5mpa; 進汽溫度:450℃ ;

進汽量:7t/h ; 排汽壓力:0.98mpa; 排汽溫度:330℃ ;排汽焓值:3176kj/kg

2、凝結水泵:工作部用多級葉輪同向排列構成的泵轉子和在其外圍形成導流空間的導流殼組成。泵轉子由葉輪、泵軸、鍵、軸套等件組成。

葉輪是將原動機的能量轉換成泵送液體能量的核心元件。泵軸既做為葉輪的載體,又傳遞著轉子的全部負荷。導流殼的作用是以最小的損失將流出葉輪的液體導向後均勻地進入下一級葉輪。

導流殼的聯接是止口定位,最後用螺栓把緊。

三、定義不同

1、給水泵:由於除氧器是混合加熱裝置,所以其後必須有水泵提高壓力進入鍋爐,這個水泵就稱為給水泵。

2、凝結水泵:凝結水泵是立式筒袋型雙層殼體結構,首輪為單吸或雙吸形式,次級葉輪與末級葉輪通用,為單吸形式。

17樓:匿名使用者

我來給你解答一下吧:

凝結泵是用來把凝汽器熱井中凝結的冷凝水通過低壓加熱器(並不是高加)加熱後送到除氧器中。在除氧器中重新進行除氧、加熱到104攝氏度左右。

給水泵作用就比較簡單了,就是把除氧器的水經過高加後送到鍋爐裡面。然後加熱成蒸汽,進汽輪機,再到凝汽器,然後凝結,最後凝結泵送到除氧器,再回到鍋爐。是這麼個迴圈的過程。

至於兩種水泵之間的不同,樓上那位老師已經講的很清楚了。再補充一點,就是給水泵的出口壓力很大,一般在幾到十幾mpa之間。凝結泵出口壓力相對較小,只有0.

2-0.4mpa左右。

18樓:啟東德樂潤滑

凝結泵是用來把凝汽器熱井中凝結的冷凝水通過低壓加熱器(並不是高加)加熱後送到除氧器中。在除氧器中重新進行除氧、加熱到104攝氏度左右。

給水泵作用就比較簡單了,就是把除氧器的水經過高加後送到鍋爐裡面。然後加熱成蒸汽,進汽輪機,再到凝汽器,然後凝結,最後凝結泵送到除氧器,再回到鍋爐。是這麼個迴圈的過程。

至於兩種水泵之間的不同,樓上那位老師已經講的很清楚了。再補充一點,就是給水泵的出口壓力很大,一般在幾到十幾mpa之間。凝結泵出口壓力相對較小,只有0.

2-0.4mpa左右。

19樓:牘釀

給水泵的拖動方式,一般分電動機與汽輪機二種拖動方式。電動機多采用交流電動機,所以給水泵的轉速是定速的,鍋爐給水調節經過「節流」調節。

凝結水泵是立式筒袋型雙層殼體結構,首輪為單吸或雙吸形式,次級葉輪與末級葉輪通用,為單吸形式。

給水泵由於除氧器是混合加熱裝置,所以其後必須有水泵提高壓力進入鍋爐,而凝結水泵就沒必要這麼麻煩。

20樓:匿名使用者

凝結水泵對汽蝕效能要求比給水泵高。

因為,凝結水泵的入口有一定的真空度,而給水泵的入口一般有一定的壓力。

故凝結水泵的葉輪材質必須選用抗汽蝕材料。

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