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污水处理厂10kV 高压离心鼓风机 喘振现象及处理方法刍议

发表时间:2020-08-07 14:18:55

污水处理厂10kV 高压离心鼓风机喘振现象及处理方法刍议


摘要:以上海城投污水处理有限公司桃浦污水处理厂鼓风机房鼓风机运行过程为例, 对鼓风机在并网运行过程中产生喘振的原凶进行分析并提出解决方案, 最后对方案实施效果进行了总结。


关键词:污水处理:离心鼓风机;


       鼓风曝气工艺是日前我国污水处理厂普遍采用的污水处理工艺, 而离心鼓风机是该工艺中最为核心的设备之一, 又是高耗能设备, 其运行质量的好坏与污水处理后的水质指标以及污水处理的经济性有密切的关系。本文着重对 鼓风机在并网运行过程中产生喘振的原凶进行分析并提出解决方案,最后对方案实施效果进行总结110 kV 高压离心鼓风机主要性能参数日前,桃浦污水处理厂使用的鼓风机是陕西鼓风机厂出产的C250-1.7 离心鼓风机,运行数量二用二备,运行参数如下:进口压力0.098 MPa , 出口压力0.166 MPa , 流250m3/min , 转速2 980 r/min, 功率450 kW


二、离心鼓风机喘振现象及产生原因


         2.1喘振现象及危害

               由于风机工作不稳定, 空气输送量上下波动幅度较大,风转速恒定时流量与压力特性曲线图氧化锌避雷器UirM ≥73 kV , 110 kV 氧化锌避雷器UinA ≥ 140 kV330 kV 氧化锌避雷器UimA ≥408 kV , 500 kV 氧化锌避雷器U,M可达到565 kV 等。在如此高的试验电压F , 必须严格遵照相关规程要求,仔细布置试验现场, 充分考虑试验电压与人员、周围设备及地的安全距离, 以免发生放电。

     ( 1) 为了保证试验引线连接正确无误、牢固可靠, 在需要时可以用绝缘物加以固定。

     ( 2)试验设备和仪器必须可靠接地,这是提高试验数据的准确性以及保证试验人员人身、设备安全的重要手段


      3.2 带电试验时的安全注意点

            (1)带电试验应在天气条件良好的情况F 进行,试验人员在操作过程中必须穿戴绝缘手套、绝缘靴来获取电流、电压信号。

            (2)在测量前,应用锉刀锉掉接地部位(接地引F 线)上的防锈油漆,直至露出有光泽的金属后再行测量。此外, 为了提高试验数据的准确性以及保证试验人员人身、设备的安全, 无论采用哪种试验方法,试验前都应将试验设备可靠接地。

            (3) 当采用三次谐波法进行避雷器的带电测试时, 需采集底座电场强度信号,但可不取电压互感器的二次电压信号。电场强度信号一般通过带电场探头(金属圆盘带引线到仪器引出端)绝缘杆在底座采集。需要强调的是,绝缘杆举到底座时,最高高度不得超过漏电流监测仪顶端,一定要注意保持其与带电设备的安全距离。

            (4) 一般只可对架构上的避雷器进行带电测试, 原则上不允许对坐落在地面上的避雷器进行带电试验。

            (5)特别注意的是, 当试验过程中遇到突然的雷雨或远方有雷雨时,必须立即停止试验, 即便试机内部和风机前后管道中的气体流量会出现忽大忽小的喘息现象, 并且风机机体有较为明显的震动, 同时伴有刺耳的响声。如果风机长时间处于喘振状态,在污水处理过程中不仅会降低生化池内的溶解氧(DO) 含量, 还会损坏风机, 尤其对转子、轴瓦的损伤极大。


3.3产生后果及解决方案污水

     故障描述流根据桃浦污水处理厂工艺需要, 为了在一入定时间内提高生化池内DO 的含量, 必须在一个时间段内同时运行2 台高压离心鼓风机, 表1和表2 分别为1≠}、2# 鼓风机在2012-03-20 不同时间点的运行参数报表。


3.4产生后果

     在每年的例行检修过程中发现, 由于在一段时间内连续出现喘振现象, 离心鼓风机的推力轴瓦平面出现细微裂缝。经维修技术人员鉴定, 该裂纹将会影响鼓风机的安全、稳定运行, 需要及时更换, 以免出现更大的非可控风险。


3.5解决方案

     通过对鼓风机进、出风DN500 管道的走向、布局的分析,寻找可能的积液点, 并更换部分损坏的气一水闸阀,清洗取风口网罩。同时采取以下几个主要整改措施:

     (1)在实际应用中, 空气中含有大量水蒸气, 由于管道的冷却作用,在风机出风管道内形成大量的积水(由于在出风管道内安装有止回阀,排除了生化池内污水倒灌的可能)。因此,要在出风管道安装8 分的手动排水球阀, 并清除出风管道内可能的积液, I司时调整生物池底部精确曝气开度及池面气一水闸阀。

    (2)合理调整各个生物池中悬浮物(SS) 含量, 降低生物池曝气孑L压力。

    (3)增大进气阀门开启度,增加出口空气流量。通过以上几个整改措施的实施, 鼓风机喘振现象有所改善,但是并没有完全解决离心鼓风机喘振故障。在每个生物池进气管道处安装压力感应器及空气流量器后发现, 初沉池和附加曝气池的进气流量明显偏小(桃浦污水处理厂工艺流程图详见图2 )。因此,于2012 年5 月实施了桃浦污水处理厂附加曝气池的大修工程, 工程主要内容包括更换池底损坏的曝气管、重新加固池底原曝气管并对附加曝气池进行彻底清洗


3.6 整改效果

      通过前阶段持续整改, 目前我厂离心鼓风机的喘振故障已经彻底解决, 2 台鼓风机连续并网运行48 h无喘振现象, 保证了鼓风机的正常稳定运行, 为处理后水质达标奠定r 基础。


4 结语

     通过对高压离心鼓风机并网运行过程中喘振故障的处理,我们对离心鼓风机喘振现象产生的后果及其原理有了更进一步的理解, 认识到了防止鼓风机喘振的重要性, 并且学习了几种解决鼓风机喘振问题的方法。这让我们从根本上意识到设备管理工作并非一项机械化、管理模式单一的工作, 同时也对我厂鼓风机的安全、稳定运行以及污水处理质量的保证发挥了积极的作用。

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