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高速離心泵軸瓦磨損失效分析及處理

2018-01-03 01:35:28時丕斌康秀閣
設備管理與維修 2017年9期

時丕斌,康秀閣,宋 健

(中國石油遼河石化公司,遼寧盤錦 124022)

高速離心泵軸瓦磨損失效分析及處理

時丕斌,康秀閣,宋 健

(中國石油遼河石化公司,遼寧盤錦 124022)

柴油加氫裝置臥式高速離心泵在使用過程中,頻繁發生軸瓦磨損失效問題,經檢查分析認為,磨損是軸頭泵花鍵聯軸器傳動失效、潤滑支路流量不均等原因所致。維修過程中,對軸頭泵聯軸器改型升級,并對潤滑油支路吹掃清洗,效果良好。

高速離心泵;滑動軸承;聯軸器

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.34

0 前言

高壓注水泵是加氫裝置反應系統注入沖洗水的流體升壓設備,因生產工藝要求,其注水通常具有流量小、壓力高的特點。因此,高揚程小流量多級離心泵及柱塞泵得以廣泛應用,但由于多級離心泵及柱塞泵結構復雜、維修困難、易損件多等原因,又逐漸被用于輸送小流量高揚程的超低比轉數高速離心泵取代。高速離心泵具有優異的小流量工作穩定性及抗汽蝕性能,且具有可靠性高、適用范圍廣、使用壽命長等優點。某柴油加氫改質裝置高壓注水泵選用一級增速臥式高速離心泵,使用過程中頻繁發生油壓偏低、軸瓦磨損現象,軸承平均使用壽命不足6個月,嚴重威脅裝置長周期安全平穩運行。

1 高速離心泵結構及潤滑

柴油加氫改質裝置高壓注水泵為單吸、懸臂、臥置、一級齒輪增速單級離心泵,主要由泵頭、增速箱、潤滑系統、電機、底座及其附件組成。

齒輪箱為一對齒輪嚙合的增速箱,由箱體、箱蓋、高、低速齒輪軸組件、軸承及殼體組件組成。齒輪副為高精度的硬齒面斜齒輪。其中,大齒輪軸組件由2個單列向心球軸承支承在齒輪箱內,小齒輪軸組件由2個徑向滑動軸承支承在齒輪箱體內,并使用推力軸承承受殘余軸向力。為保證潤滑油在無渦流和泡沫狀態下的連續供給,該增速箱設置高位油箱,機泵運行時,潤滑油在主油箱建立正常油位,并將多余的潤滑油送至高位油箱,形成平衡的工作狀態,如圖1所示。

由于機泵轉速較高,運轉過程中產熱量大,因此機泵采用強制潤滑方案。潤滑油系統由增速箱油池、主油泵、輔助油泵、油過濾器、油冷卻器、監控儀表及內外管路所組成,如圖2所示。其中,軸頭泵安裝于增速箱內部,由低速軸通過花鍵聯軸器驅動。輔助油泵外置于底座上,使用獨立的電動機驅動。

高速離心泵額定揚程1430 m,額定流量為15 m3/h,驅動電機工作轉速為2976 r/min,經增速箱增速后機泵轉速高達16 581 r/min。

2 運轉情況

為防止因油壓不足、潤滑不良而導致機泵損壞,機泵潤滑油系統設置低油壓聯鎖保護系統。潤滑油系統正常運行情況下,軸頭泵出口油壓0.3~0.8 MPa,進軸承前油壓0.08~0.35 MPa。當軸頭泵運行異常,泵出口油壓<0.2 MPa時,輔助油泵聯鎖啟動,保證油泵出口油壓;當油壓持續降低,進軸承前油壓<0.07 MPa時,高速離心泵主電機聯鎖停運,以防潤滑不足損壞設備。

圖1 高速離心泵增速箱結構

圖2 高速離心泵潤滑示意

機泵運行初期,軸頭泵出口油壓約0.5 MPa,進軸承前油壓約0.25 MPa,經過一段時間運行后,軸頭泵出口壓力及進軸承前油壓均出現下降趨勢。運行約60 d后,軸頭泵出口油壓降至0.2 MPa,輔助油泵聯鎖啟動。此時,軸頭泵及輔助油泵同時運行,可以保證軸頭泵出口油壓達到0.4 MPa,但進軸承前油壓僅0.09 MPa,雖然輔助油泵啟動運行,仍無法提升進軸承前油壓。

鑒于以上情況,為防止設備損壞,決定停運并拆除檢修該設備。設備拆檢過程中發現機泵低速軸滾動軸承完好,未發現磨損痕跡,泵體內潤滑油管路連接可靠,未發現松動或斷開現象,如圖3所示。拆檢高速軸發現高速軸葉輪側滑動軸承磨損嚴重,軸瓦合金嚴重脫落,軸瓦間隙明顯增加,其中軸瓦底部合金脫落最為嚴重,并有局部過熱跡象,如圖4所示。遠離葉輪側滑動軸承未見磨損跡象,軸瓦間隙為0.09 mm,滿足裝配要求。為進一步排查軸頭泵輸出油壓偏低原因,對軸頭泵進行解體檢查,未發現齒輪磨損、間隙增大等異常現象。根據近3次損壞檢修情況,更換磨損軸承及軸頭泵后,潤滑油壓力恢復正常,故障消除,但運行周期僅60 d。

3 原因分析

3.1 軸頭泵傳動分析

軸頭泵使用花鍵聯軸器與增速箱低速軸端部直接相連,檢查聯軸器發現花鍵磨損較嚴重,低速軸與軸頭泵驅動軸偶有相對轉動現象。花鍵聯軸器具有對軸削弱程度小、定心和導向性能好等優點,但當轉子出現對中不良時,即便是微小的不對中,也容易導致花鍵端部磨損失效。

高速離心泵軸頭泵傳動軸直徑10 mm,由于直徑小,無法加工矩形或漸開線形齒而使用三角形傳動齒,且齒高僅1 mm。三角形花鍵承載能力較弱,當轉子對中不良或振動沖擊時,容易因鍵齒強度不足而屈服變形,失去傳動作用。機泵運轉過程中,鍵齒一旦損壞,軸頭泵與低速軸將發生相對旋轉,軸頭泵轉速下降,而致使軸頭泵輸出油壓不足、潤滑油流量下降。

3.2 高速軸力學模型分析

高速離心泵增速箱屬于斜齒圓柱齒輪傳動結構,其中,低速齒輪為主動齒輪,旋向為右旋,高速齒輪為從動齒輪,旋向為左旋。如圖5所示,低速齒輪旋轉中心為O1,高速齒輪旋轉中心為O2,以高速齒輪為研究對象,則其圓周力Ft與旋轉方向相同,徑向力Fr則指向軸心,圓周力Ft與徑向力Fr的合力F則指向下方區域,即高速軸承底部為重載區。因此,當軸承潤滑不良時,軸瓦底部承載區合金將發生嚴重摩擦損傷,這與拆檢實際情況相一致。

圖3 泵體潤滑管路連接可靠

圖4 軸瓦合金磨損脫落

圖5 斜齒圓柱齒輪傳動作用力示意

3.3 潤滑管路布置分析

為保證設備緊湊,降低占地空間,該高速離心泵潤滑油管路除輔助油泵、潤滑油冷卻器、潤滑油過濾器等部分布置在機泵底座外,其余供油管路全部集成布置在增速箱中。設備內部潤滑油管路采用內徑2.5 mm的銅管,見圖3。

增速箱內部供油點包括高速軸、低速軸徑向軸承及推力軸承、齒輪嚙合部位等6處。由于各注油點流動阻力不同,當潤滑油量不足時,各點注油流量極易發生偏流現象,流動阻力較小、沿程損失較低的注油點油量較大,而流動阻力較大、沿程損失較高的注油點油量則偏小,甚至潤滑不足而損壞軸承。經拆檢發現,葉輪側徑向滑動軸承注油點遠離供油總管,且使用較長的細銅管接引,處于潤滑油路的末端。因此,當潤滑油量不足時,該軸承將率先發生磨損失效。

綜上分析研究認為,由于軸頭泵三角形花鍵聯軸器強度不足,導致鍵齒變形而失去可靠的傳動作用,并引起軸頭泵轉速下降或不穩定。在此過程中,軸頭泵輸出油壓及潤滑油流量將下降,經阻力不均的多條潤滑支管路后,將導致流動阻力最大、處于潤滑末端的葉輪側徑向軸承率先出現磨損,而且磨損部位出現在潤滑不良的承載區域內。

4 解決辦法

4.1 軸頭泵聯軸器改型

將花鍵聯軸器改為一字插銷式聯軸器,即在低速軸端部加工一字形凹槽,在軸頭泵驅動軸上鉆孔并安裝圓柱銷,如圖6所示。該機構雖不能傳遞較大扭矩,但允許兩軸輕微不對中,可應用于低負荷的軸頭泵傳動。

圖6 聯軸器改型后軸頭泵傳動機構示意

4.2 潤滑油管路沖洗及吹掃

設備長期運轉使用,通徑較小的末端油管路內部附著污物,導致流動阻力增加,潤滑油流動不暢等現象。為解決上述問題,在機泵檢修的過程中,使用汽油對各潤滑支路沖洗貫通,并使用壓縮風逐根吹掃,保證潤滑油路暢通,降低流動阻力。

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TH311

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〔編輯 李 波〕

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