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潛水排污泵為什么不出水以及發生汽蝕現象的解決方法
點擊:1897 日期:2020-05-15
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潛水排污泵不出水的原因及解決方法:
1、潛水排污泵電源電壓過低
潛水排污泵電源電壓過低因電源電壓過低造成潛水排污泵起動不了時,潛水排污泵通常都是要求380V的電源電壓,應將電源電壓調整到342V以上。在抗災排澇的緊急情況下必須使用潛水排污泵,而電源電壓又低于342V時。
解決方法:適當調大潛水排污泵保護開關的整定電流,使潛水排污泵使用中,保護開關不致因過載而頻繁跳閘。但使用時應控制潛水排污泵定子繞組的電流不超過其額定電流的11倍,并控制使用時間,使潛水排污泵不致因使用時間過長、超載過久,造成定子繞組溫升過高而過熱損壞。
QQ截圖20200418094607
2、潛水排污泵電源斷相或斷電
潛水排污泵電源斷相或斷電潛水排污泵使用中,如電纜芯線斷裂、熔斷器熔斷、控制保護開關接觸不良、保護裝置動作等,造成潛水電泵停轉
解決方法:應仔細檢查供電線路中的熔斷器、控制保護開關和保護裝置是否存在故障,檢查是否是電源斷相或斷電,或是因熔斷器、控制保護開關和保護裝置動作或接觸不良造成斷相或斷電。修復因熔斷器、控制保護開關和保護裝置造成的斷電或斷相處;如因電源供電中斷造成,應恢復供電。
3、潛水排污泵葉輪卡住
潛水排污泵葉輪卡住因排污泵葉輪被水草、雜物等卡住造成潛水電泵停轉。
解決方法:應拆檢水泵、清除水草、雜物等,使潛水電泵能正常運行。
4、潛水排污泵電纜過細,過長造成電壓過低
潛水排污泵電纜過細,過長、電壓降過大造成排污泵供電電壓過低,電動機無法起動。
解決方法:當潛水排污泵使用地距離電源較遠、電纜較長、電壓降過大時,應適當加粗電纜截面:如果電纜長度增加一倍,電纜截面也應相應增加一倍。
5、使用接觸不良的接插件造成潛水電泵不能起動
潛水排污泵的插頭、開關等的接插件接觸不良潛水排污泵的插頭、開關等的接插件接觸不良造成潛水電泵不能起動。
解決方法:應修理或更換接觸不良的接插件。
6、潛水排污泵使用中因熱保護器動作造成停轉
潛水排污泵的熱保護器動作潛水排污泵使用中因熱保護器動作造成停轉時
解決方法:應首先檢查熱保護器動作的原因。如潛水排污泵出現故障,應立即查找并排除故障;如是電動機的過載造成,應找出過載的原因并加以消除:如是否是電源電壓過低造成電動機電流過大;或是因葉輪被雜物纏繞,轉動不暢;是否是軸承損壞,造成電動機的定子與轉子相擦以及環境溫度過高等。因熱保護器動作表明潛水電泵溫度已超過額定溫度,應等待定子繞組溫度降低,熱保護器自動復位后,潛水電泵才可重新運行。
7、潛水排污泵的熱保護器損壞
潛水排污泵的熱保護器損壞
解決方法:首先檢查熱保護器損壞的原因。如果熱保護器損壞的原因是因潛水排污泵的故障引起,應立即查找并排除潛水排污泵的故障;如果熱保護器損壞的原因是因熱保護器的質量造成或因熱保護器使用時間過長造成,則應更換同樣型號、同樣規格的熱保護器。
8、潛水排污泵的熱保護器損壞
潛水排污泵的定子繞組損壞潛水排污泵的定子繞組損壞,造成停轉
解決方法:先檢查潛水電動機定子繞組損壞的原因,排除故障,防止再次損壞潛水電動機定子繞組;然后對潛水電動機定子繞組進行拆卸修理、按照要求重新更換損壞的定子繞組。
9、單相潛水電動機離心開關接觸不良或損壞
單相潛水電動機離心開關接觸不良或損壞
解決方法:首先檢查離心開關損壞的原因是否與潛水排污泵的故障有關,如果潛水排污泵存在故障,應立即查找并排除排污泵的故障,然后修理或更換離心開關
1、水泵發生汽蝕情況介紹
某熱泵機房中,4臺河水取水泵的額定工況流量均為Q-958m3/h,揚程H-21m,轉速n-1480rpm。水泵進、出口接管管徑均為DN350,水泵本體接口口徑為DN400。當水泵接通電源開始運轉后,可以很明顯的聽到水泵發出的“啪、啪、啪"的炸裂聲,通過超聲波流量計進行檢測,檢測到水泵出水流量僅為680m3/h,與額定工況偏差很大,可以判定該水泵在運行過程中發生了很嚴重的汽蝕現象。
發生汽蝕的原因分析有以下幾點:
1)水泵進口壓力低;
2)水泵進出口接管管徑偏小;
3)其他原因。
2、水泵入口壓力分析計算與結論
2.1、水泵進口壓力計算
2.1.1、水泵吸入口前取水管網水力計算:
QQ截圖20200420104425
另外取水頭部過濾網+取水格柵阻力損失2m;水泵前Y型過濾器阻力損失1m。
突變管局部阻力系數ξ= (1-A1/A2) ^2
DN800突縮為DN350,ξ- (1-12.25/64) 2-0.6538,局部阻力=2.193KPa
DN350突擴為DN400,ξ= (1-12.25/16)、2=0.055,局部阻力=0.186KPa
彎頭、三通的局部水損取沿程水損的30%
綜上計算:水泵若正常開啟運行后,從取水口至水泵吸入口總水損= (0.676+0.072) X1.3+2+1+0.238=4.21m
2.1.2、水泵進口壓力:
河水水位實測黃海高程為0.54知,水泵吸入口實測高程為-5.32m,大氣壓力10m。
水泵吸入口之前壓力P=10+0.54-(-5.32)-4.21-11.65m
2.1.3、水泵的必需汽蝕余量NPSHr
根據廠家提供取水泵選型資料,查得本項目取水泵的性能特性曲線,在額定工況下,可知該水泵的必需汽蝕余量為6m。
2.2、水的汽化壓力計算
根據安托尼方程lgP-A-B/ (T+C)
河水溫度為30C時A=7.07406,B=1657.46,C=227. 02
可計算出夏季30℃的河水的汽化壓力為4.219KPa。
2.3、計算分析結論
根據上述計算,考慮水體汽化壓力0.42m并附加0.3m的安全值,只需保證水泵進口壓力大于6.72m,實際的進口壓力為11.65m,水泵進口壓力能滿足水泵必須汽蝕余量的要求。水泵進口壓力低不是造成本項目取水發生汽蝕的主要原因。
3、水泵進出口按管管徑計算分析
水泵進出口管徑均為DN350,外徑377mm,壁厚8mm,理論流量958m3/h,實際流量680m3 /h。在流量為958m3 /h情況下,管道內水體流速為2.60m/s;在流量為680m3/h情況下,管道內水體流速為1.85m/s。
根據《現代泵技術手冊》中水泵設計要求:當水泵吸口。口徑小于DN250時,水泵吸口前管段水體流速宜控制在1.0-1.6m/s之間: 當水泵吸口口徑大于等于DN250時,水泵吸口前管段水體流速宜控制在1.2-2.0m/s。
某熱泵機房取水泵進出口口徑均為DN400,按上述要求,該取水泵吸入口前管段水體流速宜控制在1.2-2.0m/s 之間,而實際流速為2.6m/s, 因此取水泵前后管徑偏小是造成本項目發生汽蝕的重要原因。
4、其他原因分析
4.1、水體中氣體含量較大
某熱泵機房水源水來自其北面的蟒蛇河,蟒蛇河為淡水河,水體中氧氣、二氧化碳等氣體含量較多。在其流經水泵吸入口后,由于水泵吸入口至水泵葉輪葉片處壓力降低,氣體溶解度降低,氣體析出,并且在葉片入口附。近液體壓力最低處,甚至形成局部的真空,部分水體汽化, 加重汽蝕并使得水泵出水量降低。
4.2、突縮管及突擴管
河水從DN600引水管匯入機房內DN800的集水管內,再由DN350的支管引水至DN400的水泵吸入口,水在突縮管及突擴管中流動時都會產生局部的死區,導致水泵抽水量不足,從而形成汽蝕。
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