水泵值班员基础理论知识模拟8.docx
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水泵值班员基础理论知识模拟8.docx
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水泵值班员基础理论知识模拟8
[模拟]水泵值班员基础理论知识模拟8
论述题
第1题:
试述调速给水泵油箱油位升高时,应如何处理?
______
参考答案:
调速给水泵油箱油位升高时,应做如下处理:
(1)检查油箱实际油位是否升高。
(2)检查给水泵轴端密封是否大量渍水,密封水回水门开度是否正常,重力回水漏斗是否堵塞。
(3)原因不明时,切换备用给水泵运行,停故障泵,关闭工作油冷油器、润滑油冷油器、冷却水的进出口水门。
确定冷油器是否泄漏,为防止油质乳化,停辅助油泵,使水沉淀后放水。
(4)凝汽器无真空时,其压力回水应倒入地沟,停机后,凝汽器灌水查漏时,应关闭压力回水,重力回水至凝汽器的回水门。
(5)打开油箱排污门放水,联系化学人员化验油质,油质不合格时,应联系检修换油,并做其他相应处理。
详细解答:
第2题:
分析调速给水泵润滑油压降低的原因。
______
参考答案:
引起调速给水泵润滑油压降低的原因主要有以下几点:
(1)润滑油泵故障,齿轮碎裂,油泵打不出油。
(2)辅助油泵出口止回阀漏油,油系统溢油阀工作失常。
(3)油系统存在泄漏现象。
(4)滤油网严重阻塞,引起滤网前后压差过大。
(5)油箱油位过低。
(6)辅助油泵故障。
主要有吸油部分漏空气、齿轮咬死、出口管段止回阀前空气排不尽等,从而引起油泵不出油。
详细解答:
第3题:
试述凝结水泵特点。
______
参考答案:
凝结水泵所输送的是与凝汽器压力相应下的饱和水,所以在凝结水泵入口易发生汽化,故水泵性能中规定了进口侧的灌注高度,借助水柱产生的压力,使凝结水离开饱和状态,避免汽化,因而凝结水泵安装在热井最低水位以下,是使水泵入口与最低水位维持0.9~2.2m的高度差。
由于凝结水泵进口是处在高度真空状态下,容易从不严密的地方漏入空气,积聚在叶轮进口,使凝结水泵打不出水。
因此,一方面,要求进口处严密不漏气;另一方面,在泵入口处接一抽空气管道至凝汽器侧(亦称平衡管),以保证凝结水泵的正常运行。
详细解答:
第4题:
轴流泵如何进行分类,各有哪些特点?
______
参考答案:
轴流泵分类如下:
(1)按照泵轴的安装方式可分为立式、卧式、斜式三种。
立式轴流泵的特点是:
占地面积小,启动方便,电动机安装高,容易保持干燥,但需要立式电动机。
卧式轴流泵的特点是:
泵体可做成中开式,拆装方便,便于检查泵内部件,启动前要用真空泵引水。
斜式轴流泵兼有立式轴流泵和卧式轴流泵的优点。
(2)按照叶片调节的可能性分为固定叶片式、半调节叶片式和全调节叶片三种轴流泵。
固定叶片式轴流泵,叶片和轮壳体铸在一起,叶片角度是不能调节的。
半调节叶片式轴流泵,停泵时拆下叶片可调节叶片安装角度。
全调节叶片式轴流泵,可根据不同扬程和流量,在停泵和不停泵的情况下,通过一套调节机构来改变叶片的安装角。
详细解答:
第5题:
分析耦合器勺管卡涩的原因。
______
参考答案:
耦合器调速是靠勺管的径向移动改变工作腔的充油量来实现的。
勺管卡涩就是耦合器的调速受阻,其卡涩原因如下:
(1)耦合器油中带水,引起扇形齿轮上的两只滚动轴承严重锈蚀而不能转动,以致勺管不能升降。
(2)电动执行机构限位调整不当,从而使勺管导向键受过载应力,导致局部变形,卡死在勺管键槽内,迫使勺管无法移动。
(3)勺管与勺管配套间隙过小,容易卡涩。
(4)勺管表面氮化层剥落。
详细解答:
第6题:
耦合器装设易熔塞的作用是什么?
______
参考答案:
易熔塞是耦合器的一种保护装置。
正常情况下,汽轮机油的工作温度不允许超过100℃,油温过高极易引起油质恶化,同时油温过高,耦合器工作条件恶化,联轴器工作极不稳定,从而造成耦合器损坏及轴承损坏事故。
为防止工作油温过高而发生事故,在耦合器转动外壳上装有四只易熔塞,内装低熔点金属,当耦合器工作腔内油温升至一定温度时,易熔塞金属被软化后吹损,工作油从四孔中排出,工作油泵输出的油通过控制阀进入工作腔,不断带走热量,使耦合器中油温不再继续上升,起到了保护作用。
详细解答:
第7题:
分析保护液力耦合器的易熔塞熔化的原因。
______
参考答案:
保护液力耦合器的易熔塞熔化的原因有以下几点:
(1)给水泵故障,转子卡涩或卡死,此时耦合器的蜗轮不能转动,而泵轮仍以原速运转,电动机所提供的功率绝大部分转化成热量进入油中,使工作油温突然升高,引起易熔塞熔化。
(2)工作油进油量不足。
工作腔中油的热量是靠工作油的循环冷却带走的,若工作油控制阀开度与勺管位置不匹配,耦合器需要大流量工作油时,控制阀开在小流量位置,耦合器内大部分热量不能及时带走,从而使循环圆中油温急剧升高,引起易熔塞熔化。
(3)工作冷油器运行不当。
冷油器不能较好地冷却工作油,造成油温升高,使易熔塞熔化。
详细解答:
第8题:
在液力耦合器中,工作油是如何传递动力的?
______
参考答案:
在泵轮与蜗轮间的腔室中充有工作油,形成一个循环流道;在泵轮带动的转动外壳与蜗轮间又形成一个油室。
若主轴以一定转速旋转,循环圆(泵轮与蜗轮在轴面上构成的两个碗状结构组成的腔室)中的工作液体由于泵轮叶片在旋转离心力的作用,从靠近轴心处沿着径向流道向泵轮外周处外甩升压,在出口处以径向相对速度与泵轮出口圆周速度组成合速,冲入蜗轮外圆的进口径向流道,并沿着蜗轮径向叶片组成的径向流道流向蜗轮,靠近从动轴心处,由径向相对速度与蜗轮出口圆周速度组成合速,冲入泵轮的进口径向流道,重新在泵轮中获得能量,泵轮转向与蜗轮相同,如此周而复始,构成了工作油在泵轮和蜗轮间的自然环流,从而传递了动力。
详细解答:
第9题:
试述采用调速给水泵的优点。
______
参考答案:
采用调速水泵有如下优点:
(1)锅炉给水泵系统简单。
(2)操作方便,便于实现锅炉给水全程调节自动化。
(3)效率高,可减少节流损失。
(4)降低给水管道阻力,提高机组给水管道、附件及高压加热器运行的可靠性。
(5)适应于变动负荷,可节省厂用电。
(6)通过调速改变给水流量和压力,适应机组启、停和负荷变化,便于滑压运行。
(7)给水调节质量高,降低了给水调节阀前、后压差,阀门使用寿命长。
详细解答:
第10题:
试述给水泵出口压力变化的原因。
______
参考答案:
给水泵出口压力变化的原因如下:
(1)锅炉汽压不稳定。
(2)给水流量大幅度调整。
(3)给水管道破裂。
(4)频率及电压变化。
(5)运行给水泵跳阀或备用给水泵误启动。
(6)给水泵再循环门误操作。
(7)锅炉漏泄或大量排污。
详细解答:
第11题:
给水泵平衡盘压力变化的原因及危害是什么?
______
参考答案:
给水泵平衡盘压力变化的原因包括以下几点:
(1)给水泵进口压力变化。
(2)平衡盘磨损。
(3)给水泵节流衬套间隙(即平衡盘与平衡圈径向间隙)增大。
(4)给水泵内水汽化。
造成的危害有:
平衡盘与平衡座之间的间隙消失,给水泵产生动、静摩擦,引起水泵振动。
详细解答:
第12题:
给水泵倒转原因及现象是什么?
如何处理?
______
参考答案:
给水泵跳闸后,如果出口止回阀故障不能正常关闭,将会引起给水泵倒转。
其现象是:
给水泵转速下降后又突然上升;锅炉给水母管压力下降、除氧器水位上升、给上半部入口压力异常升高。
发现给水泵倒转后,要立即关闭出口门,严禁关闭给水泵入口门,防止给水泵低压侧管道超压爆破。
检查辅助油泵运行正常,防止轴瓦烧损。
对于倒转的给水泵,严禁重合开关,防止损坏给水泵转子或造成电机损坏。
详细解答:
第13题:
给水泵密封水压力高或低,对给水泵运行有何影响?
______
参考答案:
由于密封水从轴套与浮动环之间狭小的间隙通过,因此,密封水有一部分流入泵内,另一部分流至泵外。
运行中浮动环的密封冷却水进水压力过高或浮动环严重磨损时,都会使泄漏量增加,浪费凝结水;如果浮动环的密封冷却水水压过低或中断,将会使浮动环水温升高,可能造成浮动环与轴套卡涩,甚至摩擦损坏。
详细解答:
第14题:
给水母管压力降低时,应如何处理?
______
参考答案:
给水母管压力降低时,应做如下处理:
(1)检查给水泵运行是否正常,并核对转速和电流及勺管位置,检查电动出口门和再循环门开度。
(2)检查给水管道系统有无破裂和大量漏水。
(3)联系锅炉调节给水流量,若勺管位置开至最大,给水压力仍下降,影响锅炉给水流量时,应迅速启动备用泵,并及时联系有关检修班组处理。
(4)影响锅炉正常运行时,应汇报有关人员降负荷运行。
详细解答:
第15题:
勺管是如何调节蜗轮转速的?
______
参考答案:
采用改变工作腔内充油量的方法来改变耦合器特性,获得不同的蜗轮转速,调节工作机械的转速,常用的方法是在转动外壳与泵轮间的副油腔中,安置一个导流管,即勺管。
勺管的管口迎着工作油的旋转方向,由操作机构控制,在副油腔中做径向移动。
当勺管移到最大半径位置时,将不断地把工作腔中的油全部排出,耦合器处于脱离状态;当勺管处在最小半径位置时,耦合器则处于全充油工作状态;这样,当勺管径向移动每一个位置,即可得到一个相应的不同充液度,从而达到调节负荷的目的。
详细解答:
第16题:
试述液力耦合器的特点。
______
参考答案:
液力耦合器的工作特点主要有以下几点:
(1)可实现无级变速。
通过改变勺管位置来改变蜗轮的转速,使泵的流量、扬程都得到改变,并使泵组在较高效率下运行。
(2)可满足锅炉点火工况要求。
由于锅炉点火时要求给水流量很小,利用液力耦合器,只需降低输出转速即可满足要求,既经济又安全。
(3)可空载启动,且离合方便。
电动机不需要有较大的富裕量,也使厂用母线减少启动时受冲击的时间。
(4)隔离振动。
耦合器泵轮与蜗轮间扭矩是通过液体传递的,是柔性连接,因此主动轴与从动轴产生的振动不可能相互传递。
(5)过载保护。
工作时存在滑差,当从动轴上的阻力扭矩突然增加时,滑差增大,甚至制动,由于耦合器是柔性传动,此时原动机仍继续运转而不受损,因此,液力耦合器可保护系统免受动力过载的冲击。
(6)无磨损,坚固耐用,安全可靠,寿命长。
液力耦合器的缺点是:
液力耦合器运转时,有一定的功率损失,除本体外,还需增加一套辅助设备,价格较贵。
详细解答:
第17题:
给水泵运行中经常发生的故障有哪些?
______
参考答案:
给水泵运行中经常发生的故障有:
(1)给水泵汽蚀。
给水泵的流量过小或过大、除氧器的压力或水位下降、入口滤网堵塞较多,都将引起给水汽化,使给水泵汽蚀。
(2)给水泵平衡盘磨损。
使用平衡盘平衡轴向推力的给水泵,启、停中不可避免地造成平衡盘与平衡座的摩擦,从而引起磨损;检修处理不当,也会造成平衡盘磨损。
(3)给水泵油系统故障。
主要有轴承油压下降、油温升高、轴承故障、液力耦合器故障、油系统漏油、油系统进水、油泵故障等。
(4)给水泵发生振动。
主要有轴承地脚螺栓松动、台板刚性减弱、水泵转子动不平衡、水泵发生汽蚀、轴承损坏、水泵内部动静摩擦、水泵进入异物等。
详细解答:
第18题:
给水泵启动前的准备检查工作有哪些?
______
参考答案:
给水泵启动前的准备检查工作有:
(1)检查机械密封、轴端密封冷却水系统和轴端密封冷却器,打开冷却水隔离阀,检查冷却水流量正常,排出冷却水系统内的空气。
(2)检查除氧器水位正常,检查水质合格,开启前置泵入口门和给水泵出口门,对给水系统注水,将整个给水系统的所有容积充满合格的水,并开启最小流量阀前后截门。
(3)启动投运油系统(包括工作油系统和润滑油系统)进行油循环,检查给水泵的油系统及电动给水泵油系统工作正常。
(4)检查整个系统中所有监测仪表和控制机构符合要求。
(5)投入冷却水、密封水系统,并进行排空,确保畅通。
(6)进行暖泵,使泵外壳体上下温差达到规定数值,未经过暖泵或暖泵不充分,禁止启动给水泵。
对于电动给水泵,首次启动可通过开启正暖放水门进行;机组正常运行中,要通过投入电动给水泵倒暖的方法进行。
对于汽动给水泵,可通过提前启动前置泵的方法进行暖泵。
(7)对于启动给水泵,对给水泵汽轮机汽封系统进行暖管,开启给水泵汽轮机排汽蝶阀前疏水门,对给水泵汽轮机抽真空。
详细解答:
第19题:
为什么有的给水泵能去掉再循环管?
______
参考答案:
一般给水泵都设再循环管,当给水泵小流量时,通过再循环管将水泵的一部分出水送回除氧器水箱。
但据试验,有的给水泵去掉了再循环管,而将平衡轴向推力的平衡管出水从水泵进口改接至除氧器,也能保证低负荷时给水不汽化。
根据给水汽化原理,必须保证一定的流量(一般取30%额定流量)流过水泵,带走泵内摩擦产生的热量,不使水温升高过多。
当平衡装置的回水接至水泵进口时,由于这部分水的温度,容易使给水泵汽化(小流量时),现在将这部分水回到除氧器,既避免了水泵进口水温的升高,又能保持一定的流量(通过平衡间隙的流量),所以能代替再循环管。
究竟能不能去掉再循环管,要根据试验分析,而且受泵的汽蚀性能等多种因素的影响。
详细解答:
第20题:
循环水泵运行中发生异常振动的原因及处理方法有哪些?
______
参考答案:
故障原因有以下几点:
(1)水泵联轴器不同心或连接不良。
(2)吸入池水位过低。
(3)水泵发生汽蚀。
(4)水泵轴承损坏。
(5)发生异物堵塞或叶轮损伤。
(6)转子发生弯曲或不平衡。
(7)地脚螺栓松动或基础不牢固。
(8)转动部分松动。
(9)出水管路影响。
处理方法包括以下几方面:
(1)停泵重新进行联轴器找正。
(2)提高吸入池水位。
(3)更换轴承。
(4)消除异物,更换损伤叶轮。
(5)直轴,消除不平衡。
(6)紧固地脚螺栓或紧固基础。
(7)检查处理松动件。
(8)检查出水管路,消除不良影响。
详细解答:
第21题:
液力耦合器的主要构造是怎样的?
______
参考答案:
液力耦合器主要由泵轮、蜗轮和转动外壳(又称旋转内套)组成。
它们形成了两个腔室:
在泵轮与蜗轮间的腔室(即工作腔),其中有工作油所形成的循环流动圆;另有由泵轮和蜗轮的径向间隙(也有在蜗壳上开几个小孔的)流入蜗轮与转动外壳腔室(即副油腔)中的工作油。
一般泵轮和蜗轮内装有20~40片径向辐射形叶片,副油腔壁上也装有叶片或油孔、凹槽。
详细解答:
第22题:
给水泵运行中发生振动的原因有哪些?
______
参考答案:
给水泵发生振动的原因包括以下几点:
(1)流量过大,超负荷运行。
(2)流量小时,管路中流体出现周期性湍流现象,使泵运行不稳定。
(3)给水汽化。
(4)轴承松动或损坏。
(5)叶轮松动。
(6)轴弯曲。
(7)转动部分不平衡。
(8)联轴器中心不正。
(9)泵体基础螺母松动。
(10)平衡盘严重磨损。
(11)异物进入叶轮。
详细解答:
第23题:
试述电动给水泵紧急停运的操作步骤。
______
参考答案:
电动给水泵紧急停运的操作步骤如下:
(1)按下停运给水泵的事故按钮。
(2)检查辅助油泵自动投入,油压正常。
(3)记录惰走时间,汇报有关领导。
(4)检查备用给水泵自动投入允许,检查各运行参数在正常范围内。
(5)检查故障泵停运后,做好记录。
(6)查明故障泵故障原因,联系组织处理。
详细解答:
第24题:
背叶片是如何平衡轴向推力的?
有何优、缺点?
______
参考答案:
若在叶轮的后盖板上铸有几个径向肋筋——背叶片,则当叶轮旋转时,由于背叶片的作用,叶轮盖板内的流体旋转速度大大加快,可接近叶轮的旋转角速度,降低了作用在叶轮后盖板上的流体压力值,从而减小了部分轴向推力。
背叶片常用在污水泵上,其优点是除了能平衡轴向推力外,还能防止杂质进入轴端密封,提高轴端密封的寿命。
其缺点是采用背叶片平衡轴向力时,需要消耗一些额外的功率,但它造成的功率消耗要低于平衡孔产生泄漏时所消耗的功率。
详细解答:
第25题:
什么是迷宫密封装置?
它有何特点?
______
参考答案:
迷宫密封装置是利用密封片与泵轴间的间隙对密封的流体进行节流、降压,从而达到密封的目的的。
被密封的压力液体通过梳齿形的密封片时,会遇到一系列的截面扩大与缩小,于是对流体产生一系列的局部阻力,阻碍了流体的流动,从而达到密封的效应。
它的最大的特点是:
转轴与固定衬套之间的径向间隙较大(一般半径间隙至少为0.25mm),因此,在任何情况下,也不致发生摩擦,也不需采用轴套。
英国660MW机组的给水泵的转子最大挠度为0.075mm,在轴封处仅为0.25mm,因此,在启、停泵时,即使泵壳与转轴热变形量很大,也不至于发生径向接触;即使在密封水中断时,甚至在水泵“干转”下,也不会因为密封摩擦而引起事故。
因此,迷宫密封装置值得赞赏的特点是可靠性高。
由于间隙大,泄漏量会增多,然而它能适应任何恶化条件下的运转,因此,即使水泵效率可能降低也被采用。
详细解答:
第26题:
各级运行人员的值班纪律是什么?
______
参考答案:
各级运行人员的值班纪律是:
(1)按照调度规程,服从统一调度指挥(严重威胁设备和人身安全者除外)。
(2)严格执行“二票三制”、遵守安全工作规程、现场规程和制度,做到严肃认真、一丝不苟。
(3)坚守岗位,专心致志地做好值班工作,全神贯注地进行监盘和调节,及时分析仪表变化。
(4)各种记录抄表工作一律使用钢笔,并做到字迹清楚正确、端正详细。
(5)发生异常情况时,及时做好记录,要求如实反映情况,从中吸取教训,不得弄虚作假、隐瞒真相。
(6)文明生产、文明操作,做好清洁工作,保持现场整洁。
详细解答:
第27题:
周期性巡回检查中,“五定”的内容是什么?
______
参考答案:
周期性巡回检查中“五定”的内容是:
(1)定路线。
确定一条最佳的巡回检查路线,既能满足检查全部巡视项目,又比较合理。
(2)定设备。
在巡视路线上标明要巡视的设备。
(3)定位置。
在巡视的设备周围,标明值班员应站立的最佳位置。
(4)定项目。
在每个检查位置,标明应检查的部位和项目。
(5)定标准。
检查的部位及项目的正常标准和异常时的判断标准。
详细解答:
第28题:
触电急救的基本原则是什么?
______
参考答案:
触电急救的基本原则是:
(1)迅速使触电者脱离电源。
(2)触电者脱离电源后,准确按照规定动作施行人工呼吸、胸外心脏按压等救护操作。
(3)一定要在现场或附近就地进行,不可长途护送,延误救治。
(4)救治要坚持不懈,不可因为一时不见效而放弃救治。
(5)施救者要切记注意保护自己,防止发生救护人触电事故。
(6)若触电者在高处,要有安全措施,以防断电后触电者从高处摔下。
(7)夜间发生触电事故时,要准备事故照明、应急灯等临时照明,以利救护并防不测。
详细解答:
第29题:
辅机启动时,如何从电流表上判断启动是否正常?
______
参考答案:
辅机启动时,可以从以下几种情况判断启动是否正常:
(1)启动时电流很大,因此刚合上开关、转子升速时,电流表是甩足的,当转子加速至接近全速时,电流表读数迅速下降,转子达全速,电流降低至正常值,则该次启动正常。
(2)若启动时电流表一晃即返零,则可能是开关未合足即跳闸,若伴有“6kW辅机故障”信号,则表示电动机可能有故障。
(3)若启动后电流比正常值小,则可能是泵轮打不出流量。
详细解答:
第30题:
异步电动机的启动电流为什么较大?
______
参考答案:
异步电动机在额定转速下运转时,其转差率很小(约为0.01~0.06),转子导线与旋转磁场的相对运动速度很低,因此,转子产生的感应电动势也很低。
而当电动机由静止状态开始运动时,其瞬间转差率为1,转子导线与旋转磁场间的相对运动速度很大,因此转子的感应电动势也很大,它在转子里便会形成较大的转子电流,这个较大的转子电流将相应地引起一个较大的定子启动电流,从而常使异步电动机的启动电流高达其额定电流的5~7倍。
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