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DC-12-5型離心泵平衡盤故障分析研究

2012-12-31 00:00:00范振河
科技創新導報 2012年7期

摘 要:本文計算了DC-12-5型離心泵葉輪產生的軸向力,并采用計算流體力學(CFD)方法對平衡盤產生的平衡軸向力進行了數值模擬計算。結果表明,該平衡盤裝置具有足夠的平衡性能和較高的靈敏度。基于對計算結果的分析和對該離心泵平衡盤安裝結構的觀察分析,提出了端銑離心泵后蓋背面、調整平衡環與主軸間的徑向間隙、在平衡盤上車削環槽等改進措施。

關鍵詞:軸向力 平衡盤 數值模擬

中圖分類號:TH311文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)03(a)-0058-02

DC-12-5型離心泵是陽煤集團第一化肥廠飽和塔給水泵,是一臺五級泵。主要技術參數為:排液壓力Pd=2.5MPa;吸液壓力PS=0.1MPa;葉輪出口直徑D2=200mm;葉輪入口直徑D1=65mm;工作轉速n=2950rpm;水的密度ρ=980kg/m3;工作流量Q=12.5m3/h。該泵在生產中反復出現平衡盤燒盤現象,該廠檢修人員經過多次檢修,更改平衡盤技術參數、更換新平衡盤及平衡環,都無法使平衡盤正常工作。本文通過對葉輪軸向力和平衡盤軸向力的計算分析,及對該離心泵平衡盤安裝結構的觀察分析,提出改進措施。

1 葉輪軸向力的計算

葉輪產生的軸向力包含兩部分:葉輪兩側液體壓差產生的軸向力PⅠ和液體軸向進入葉輪產生的動反力PⅡ,二者方向相反。所以作用在葉輪軸上的軸向力P為:

(1)

葉輪前后蓋板與泵殼、泵蓋之間的液體受葉輪蓋板的摩擦而旋轉,液體旋轉產生離心力,使得葉輪蓋板與泵殼、泵蓋間液體的壓力呈拋物線分布。

在液體中取一微單元(圖1),則有,

(2)

該微單元液體產生的離心力為:

(3)

對于該微單元液體,有:

(4)

即:

(5)

積分后可得葉輪蓋板與泵殼之間任意位置液體的壓力為:

(6)

葉輪蓋板壁面上液體的旋轉速度與葉輪一樣,泵殼壁面上液體的旋轉速度為零,葉輪蓋板與泵殼之間液體的旋轉速度近似為葉輪旋轉速度的一半。由此得葉輪兩側液體壓差產生的軸向力P1為:

(7)

液體進入葉輪產生的動反力PⅡ為:

(8)

離心泵工作時產生的總壓力一般在各級之間平均分配;應用上述公式計算可得五級葉輪產生的總軸向力為P=4379.96N。

2 平衡盤軸向力的計算

平衡盤上產生的軸向力,采用計算流體力學(CFD)方法進行數值模擬計算。

2.1 物理模型

將離心泵的有關技術參數代入式(6),算出平衡盤入口處壓力為P1=2.062376MPa。平衡環外徑Do=115mm、內徑Do=88mm;平衡環與主軸間徑向間隙b=0.4mm;平衡盤與平衡環間的軸向間隙分別取b0=0.1、02、03mm,并在取每一軸向間隙值時,分別在平衡環上設置兩條深、寬均為0.8mm的環槽作為對照結構(圖2中虛線所示)。

2.2 數學模型

離心泵平衡盤是一軸對稱結構,采用二維軸對稱模型(圖2)。計算域邊界包括壓力入口1、無滑移壁面邊界2,3,4,5,6,7,8,9,10,軸對稱邊界12和壓力出口11。出于建模需要,將平衡室回液管口設置在軸心線上,簡單分析可知,這樣做不影響模擬計算結果。

采用FLUENT軟件對平衡盤裝置進行數值模擬,選用非耦合求解器。壓力-速度耦合采用SIMPLE格式,湍流模型采用標準k-ε雙方程模型,不考慮浮升力影響;動量方程、湍動能方程和湍動能耗散率方程都采用一階迎風格式;對于軸向間隙和徑向間隙較小的部位以及各壁面處等水流速度、壓力變化較大處,采用自適應網格技術進行局部網格加密處理。

經過FLUENT模擬計算,可獲得壁面3、5和壁面8上的液體壓力,二者之差即為平衡盤上產生的軸向力。結果如表1所示。

從表中數據可看出:

(1)軸向間隙越小,平衡盤上產生的軸向力越大,這和理論分析一致。且平衡盤軸向力隨著軸向間隙的變小,升高較快,說明該平衡盤裝置靈敏度較高。

(2)在平衡盤上無環槽時,軸向間隙b0在0.1~0.2mm之間,必然存在某一數值使得平衡盤本身能夠產生足夠的平衡力,平衡葉輪產生的軸向力。當平衡盤上有環槽時,軸向間隙b0在0.2~0.3mm之間,存在某一數值使平衡盤本身能夠產生足夠平衡力。所以離心泵燒盤故障與平衡盤裝置本身的結構、尺寸無關,是其他方面原因導致了燒盤故障的產生。

(3)在平衡盤上設置環槽可有效提高平衡力,提高平衡盤的平衡性能。

3 改進措施

DC-12-5型離心泵平衡盤裝置的平衡環安裝在泵后蓋背面上,采用螺釘固定并加墊片密封。拆下平衡環后觀察發現,泵后蓋背面上安裝平衡環的部位有沖蝕現象。經分析,筆者認為這是由于該泵輸送的水中含有微量氯,其pH值為5左右,且該泵工作溫度為60~70℃,具有一定的腐蝕性,在泵工作過程中,泵后蓋背面上安裝平衡環的部位在較高壓差的作用下產生滲漏,從而產生腐蝕。泵后蓋背面上的沖蝕降低了其形位精度和和表面質量,導致泵后蓋背面與平衡環背面之間產生液體泄漏,降低了平衡盤前后的壓差;同時,泵后蓋背面的形位精度下降也導致了平衡環的傾斜,使之與主軸的垂直度和與平衡盤的平行度都產生較大的誤差,使平衡盤兩側的液體壓力在平衡盤圓周上分布不均勻,惡化了平衡盤的平衡性能。

基于以上計算和觀察分析,提出如下改進措施:

(1)對安裝平衡環的離心泵后蓋背面進行端銑,提高其形位精度和表面質量,消除其與平衡環的貼合間隙,避免該處產生液體泄漏,提高平衡環與主軸的垂直度及與平衡盤的平行度。

(2)將平衡環與主軸間的徑向間隙b調整為0.4mm。

(3)在平衡盤上車削兩條深、寬均各為0.8mm的環槽。

采用以上措施后,該離心泵運行正常,經一段時間運行,平衡盤裝置再未出現故障。

參考文獻

[1]王福軍.計算流體動力學分析CFD軟件原理與應用[M].北京:清華大學出版社,2004.

[2]韓占盅.王敬.蘭小平.FLUEN流體工程仿真計算實例與應用[M].北京:北京理工大學出版社,2004.

[3]李多民.化工過程機械[M].北京:中國石化出版社,2007.

①作者簡介:范振河(1967—),男,山東化工職業學院,主要從事太陽能利用和數值模擬研究。

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