凝结水泵振动超标的原因及应对措施分析
2020-10-20王炯铭
摘要:本文主要针对凝结水泵振动超标的原因及应对措施展开分析,第一部分阐述了凝结水泵振动超标的原因分析,其中包含设计制造、施工安装和机组运行及维护三个方面,第二部分阐述了具体的应对措施。
关键词:凝结水泵;振动超标;原因;预防措施
中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2020)09-0143-01
前言:凝结水泵是应用在火电热力系统中输送凝汽器的凝结水,能够通过压力的控制来确保凝结水的正常输送并维持火电热力系统的常规运行,其中包含了泵筒体、工作部、推力装置和出水部分,通常情况下凝结水泵是一种立式的筒袋型双层壳体结构,首轮为单吸或双吸形式,次级叶轮与末级叶轮通用,为单吸形式。但是在日常工作当中凝结水泵经常出现振动超标的原因,严重影响了火电热力系统的正常工作,本文基于此展开研究,希望能对相关研究人员提供参考帮助。
1 凝结水泵振动超标原因分析
导致凝结水泵振动的原因一般归类为转子零器件故障、轴弯曲变形、联轴节角度部队中、轴承间隙过大、汽蚀现象、转子偏磨等机械故障,因此需要针对水泵的设计、安装、运行和维护等方面进行分析。
1.1设计方面。设计期间很可能产生致使水泵振动超标的安全隐患,比如在设计期间未能结合实际情况计算出叶轮片数与导叶叶片数之间的质数关系则会致使水泵在工作期间流体因过大的压力而出现水泵振动超标;再比如水泵的进出口管道在设计期间应当确保笔直,防止过度弯曲而导致空气过度积存,进口处需要设置部分的锥形渐缩管道,确保水体和气体在管道当中加快收缩力和气压力。在设计期间需要明确水泵的设计精度,进而能够保证水泵的振动不会出现问题,若是水泵与电机之间的同轴度相对较低或叶轮口与泵口环之间的间隙过大则同样会导致水泵出现振动超标的情况发生。
1.2安装方面。在安装期间,如果水泵的入口处于管道线缆之间的对中性无法通过安装满足则会导致水泵内部的压力作用过大而存在变形问题,进而导致转子与壳体之间无法保持最够的同心力,最终出现振动超标的情况发生,在安装期间需要确保管线安装的正确性和精准性,防止装配期间所形成的应力未被处理而作用到水泵上。
1.3维护方面。
(1)转子不平衡。转子在运行期间因腐蚀和介质结垢等原因会导致转子内部的零件无法得到有效维修,进而形成局部的轻微破坏,若是这种破坏在短期间内未被修复则会影响到水泵整体的机械作用性,转子质量之间存在的不平衡问题会导致离心力作用性相对较高;叶轮流道内部的杂物若是无法得到有效的检查和维护则会导致叶轮内部出现堵塞的问题,最终会影响转子的平衡性,加强转子的重量,最终引发凝结水泵振动超标的问题发生。另外,若是凝结水泵的安装流程存在错误性、工作状态下热膨胀持续时间过长、无法承载重力后的变形等问题都会严重影响到联轴器的正常工作状态,打断水泵内部所有零器件的平衡性,为了修正此类的偏差则需要安置相关的绕性元件,以此通过协调的内力加强水泵与电机之间的平衡性。
(2)轴弯曲变形。轴是凝结水泵泵筒体当中关键的零件构成,其能够支持所有零器件维持在一种相对平衡状态下工作,并且利用轴来传递扭矩作用,泵轴本身在日常工作当中会因各种原因变形,其主要原因包含了长期未能维修、碰撞、拆卸不当等。同时,泵轴若是长时间保持工作则也会出现弯曲变形的问题,这是因泵轴本身的抗干扰能力较差,在外力作用的影响下则无法维持口环与扭矩的作用性,若是口环之间的间隙不均匀则会发生振动。
(3)零件磨损。零件磨损是凝结水泵维护不当的主要体现,水泵内部的零器件因长期磨损未被维修因而发生了形变,最终会导致轴系的不平衡与部队中,进而产生松动的情况,从实际情况来看松动是造成水泵振动的关键因素,若是水泵與地基之间的松动频率过大则会导致振动升高,最终形成振动超标。
2 应对措施
(1)加强设计方面的质量把控,确保设计期间能够参考到凝结水泵的各个零器件构成与工作原理,同时在现场施工期间的安装环境需要在专业人士的指导下进行,避免操作不当的事情发生。
(2)加强操作工艺的规范性。操作工艺是工作人员的专业技能水平,要确保凝结水泵能够在良好的工作环境下进行日常工作,要小心谨慎的进行操作,并通过润滑油等手段来维持凝结水泵的润滑性。
(3)加强维护工作。构建完善的监督管理制度,确保工作人员能够按时对设备进行调查维修,为了确保能够及时发现凝结水泵的内部问题,本文认为应当通过精密仪器来进行维修,以此展开系统化的维护调查工作,及时发现问题。
(4)构建凝结水泵振动档案。该档案需要将每个凝结水泵的日常工作记录、异常记录和疑似异常记录进行系统化的归纳分析,为工作人员的维修提供有力依据。
结论:本文通过研究得出了凝结水泵振动超标的常见原因,通过常见原因总结出应对措施,本文认为工作人员需要结合实际情况,深入了解凝结水泵振动超标的形成因素,这样才能迅速找到振动超标的故障位置,及时针对该部分故障零器件进行维修。
参考文献:
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[2]金博.核电机组主泵振动监测系统报警故障排查分析及启示[J].机电信息,2020(21):62-63.
作者简介:王炯铭(1992-)男,汉,福建东山,本科,职称:助理工程师,研究方向:火电厂热机。