由于锅炉所需的流量较低,而泵所需的动态扬程却很高,因此锅炉流量对离心泵来说是一种很不舒服的负荷 - 即使对低比转速的泵来说也是如此。研究发现,在25 %的最佳效率点(BEP)时,锅炉流量是通过泵的唯一流量。由于泄压阀在曲线的平坦部分不起作用,且启动压力设置过高,因此最小流量再循环(回流至燃油储罐)基本上不起作用。首选方案(在线流量计)无法使用。
由于泵仅在25 % 的BEP下运行,最小流量再循环管线处于闲置状态,因此最佳解决方案也变得明显。
与最初的直觉相反,解决方案不是增加吸入管线的直径和容量以减少摩擦头损失,而是恰恰相反:增加流量和线速度。
需要进行一个小的修改,通过永久性地将旁通阀打开到适当的设定值来激活最小流量再循环,以充当最小流量孔板。停留时间将减少,对环境的热损失也将减少,从而推迟蜡化时间。
这种情况下的系统改造并不难实施。该解决方案将带来双重好处:NPSHA将得到改善,泵性能曲线上的工作点将得到提高(离BEP更近),离心泵的可靠性也将得到提高。
经过计算,确定了最佳解决方案后,就确定了一个双赢的解决方案:
1)减少介质在低温下的吸入管线中的停留时间,从而降低了蜡化的风险。
2)泵的最小流量再循环现已启动并正常发挥作用,使泵能以接近65 % 的BEP运行。这比以前的 25 % 有了很大改进。
3)以最小的投资实现了重大的可靠性改进。
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