鄧將


摘要:要想解決水泵軸承溫度高的問題,就要從其根本原因入手,從而使水泵機組能夠運行安全。本文通過對水泵軸承溫度高的原因分析,對其相應的解決方法進行了總結,以期能為類似的故障提供參考辦法。
關鍵字:海水泵、軸承、溫度高
本文以某核電站的海水冷卻系統為例進行分析。該系統是電站1、2回路設備的重要冷源。此核電站為了滿足機組的運行要求,共投放了8臺海水泵以供兩個機組使用,在系統投放運行。由于萬向節聯軸器的特殊性,在連續運行15天左右需要停下來進行潤滑脂的添加。由于在夏季一個機組至少需要3臺海水泵的支持,所以一個機組的四臺海水泵必須保證可用。
在投放以來,8臺海水泵的軸承溫度相繼反映溫度波動較大,并且超過了警報值:76℃。在實際操作中增加了冷卻水量,但是基本上不起作用,海水泵在快速的溫度上升后,造成了停泵。海水泵的良好運行對于核電站的安全是至關重要的,一旦海水泵停泵必須立即進行處理。
一、 海水泵簡介
在此核電站中4臺海水泵的運行容量為33.3%,其具體參數見表一。
泵體的水平線在海水最低水位以下,電動機布置要高于正常潮位。在本例中的海水泵軸處安裝了推力軸承,參數如表2所示。一對圓錐滾子推力軸承安裝在上部,而下部安裝的單個軸承承受轉子的重量。在上部安裝的推力軸承以及下部安裝的徑向軸承處分別裝有RTD來用于監測泵運行時各個軸承的溫度。
二、 泵軸承高的原因
首先要假定儀控設備未發生故障以及系統運行良好,在此假設下,從機械角度出發,引起軸承溫度高的原因主要包括。
1、軸承潤滑油質不合格、供油量不合適
首先要對潤滑油進行取樣油質分析,若檢驗結果為合格,則問題排除;當結果顯示不合格時首先要更換潤滑油。
當油脂的量不足時,潤滑效果大打折扣,軸承滾珠與外圈摩擦加劇,產生了大量的熱,使得軸承溫度上升。當油脂量過多時,軸承游隙變小,使得熱量不容易散發,并且油脂的分子間作用使得軸承運轉的阻力加大,從而造成軸承升溫。尤其是本文的泵使用的是Mobilux EP2潤滑脂,它有良好的抗水性以及抗氧化性,但是設備的運轉速度較低時,它的黏度大以及自流性差造成了溫度的升高。
2、潤滑油脂選型不合適
當溫度在100℃以上時,油脂的粘度發生變化,粘度變小影響了潤滑效果,軸承就會出現油溫升高或者異響。通常情況下,由于滾道和滾珠會發生形變,從而導致油膜的設計值偏小,所以實際安裝的油膜值要大于設計的油膜值。
3、軸承冷卻水冷卻效果差:主要包括兩個方面:一是水量不夠;二是冷卻水管道堵塞導致的水速不高。
4、軸承的裝配問題
軸承的裝配質量問題主要是軸承安裝不到位,主要包括以下幾種情形:由于軸承的加熱溫度不夠高,在安裝過程中由于軸承內孔發生了收縮,致使安裝不到位;軸肩表面、軸承內孔或泵軸外表面等裝配面上有毛刺或突起缺陷,導致安裝不到位;軸承安裝沒有問題,但是由于缺少適當的預緊力,從而導致冷卻后的軸承與軸肩之間存在間隙。
5.軸承游隙過小
過盈配合的方式會使得軸承游隙過小,這樣就會使軸承滾珠與外圈摩擦增大導致軸承溫度升高。
三、軸承溫度高的故障處理
1、正確的油脂類型的選擇以及油脂添加量的控制
本文中的水泵選擇的潤滑油脂是Mobilux EP2,這種油脂使用溫度在一29℃~121℃間,其抗水解、抗氧化性好,并且該油脂在高溫時不會發生變稀液化現象,易于產生良好的油膜。
關于油脂添加量一般跟轉速又關,當轉子轉速在1500rpm以下時,油脂填充為軸承室容積的2/3;當轉子轉速在1500~3000rpm時,油脂填充為軸承室容積的1/3。在進行為了保證填充均勻,油脂填充時要邊填充邊手動盤動軸承或轉子。
2、增加上部軸承的冷卻水流量
由于冷卻水室結構是不容易發生改變的,為了使得冷卻水在冷卻水室內的停留時間加長,我們可以在冷卻水管出口加裝一個節流孔板,從而使得冷卻水流量增加,及時帶走軸承運行產生的溫度,使得冷卻效果得到改善。
3、確保軸承裝配到位
首先,為了保證不會使軸承發生退火,影響軸承的機械性能,加熱溫度不能過低,也不能過高。軸承加熱期間,使用紅外測溫儀對軸承表面的溫度進行監測。達到規定溫度時,快速將軸承安裝至規定位置上,并隨之安裝鎖緊螺母,以便在軸承冷卻前給軸承施加一定的預緊力。
4、確保軸承的裝配游隙在0.2O~O.23m。
根據現場實踐證明,若游隙為0.18m,軸承運行后溫度相對較高,在環境溫度升高的情況下,軸承溫度還是可能存在過熱的情況。所以,游隙盡量控制在
0.20~O.23mm,但不能超過0.23m,否則,泵運行一段時間后,隨著軸承磨損加重,游隙會逐步增加,將可能導致泵運行出現異音,也不利于泵正常運行。
四、結語
根據第三章節的方法,我們在油脂的選擇、油脂量的控制、冷卻水量控制、保證裝配質量等幾方面進行控制,就可以有效的解決水泵運行溫度過高的問題,從而保證泵的良好運行。
參考文獻:
[1].齊秋明.丙烯壓縮機推力軸承溫度高的原因分析及解決辦法.[J]石油化工設備技術,2013, (5)
[2] 馬寶奇. 軸承溫度高的原因分析及處理措施[J]. 科技傳播. 2010(03)