馬伯樂,侯作偉,王天琦
(吉林石化公司動力二廠,吉林吉林 132000)
離心風機的葉輪因輸送的介質造成磨損或附著,造成轉子動平衡不好或失效,從而引發設備振動,嚴重則損壞風機設備,影響生產。大多數運行的風機在生產過程中不允許停機拆卸檢修,因為設備解體檢修耗費大量時間,影響生產運行。例如火力發電廠引風機和排粉風機,都屬于離心式風機,在正常運行工況下,經常因葉輪磨損而失去動平衡,但電廠承擔著發電供熱的重要任務,長時間停運風機,將影響鍋爐正常運行,導致發電及供熱產量迅速下降。這種情況下,對風機實施在線檢修極為關鍵,介紹離心風機在線動平衡的檢修方法,能保證在較短時間內調整葉輪動平衡,恢復風機正常運行,保證裝置穩定運行。圖1 為電站吸風機。
圖1 電站吸風機
首先根據風機的運轉狀態判斷振動來源,一般情況下,葉輪動平衡不好表現在風機葉輪側軸承徑向水平振動超標,水平振動反應轉子和葉輪的動平衡較差,處于失衡狀態。葉輪側軸承徑向垂直振動,一般都是軸承間隙過大或軸承質量問題造成,這種情況下則建議更換軸承。若判斷振動來源并非轉子動平衡失效,則在線動平衡檢修法效果不顯著,但有時通過葉輪動平衡法也可以緩解因其他原因引發的風機振動。如果風機的振動來源出自于葉輪側軸承的水平振動偏差較大,則可判斷該風機的轉子動平衡失效,需要進行在線檢修。
在風機正常運行過程中,用精密測振儀器測量風機葉輪側軸承的水平振動值(一般取振幅位移值,μm),多次測量,取平均值并記錄,提高測量的準確性。根據振動值計算并確定加裝平衡塊的重量,振動位移每10 μm 對應則需要加裝平衡塊(17~24 g)進行調整,以此類推,用總位移量計算出加裝平衡塊的總重量。這里的(17~24 g)調整量為經驗值,根據葉輪直徑大小確定具體調整克數。一般情況,葉輪直徑越小,調整克數越少,反之,葉輪直徑越大,調整克數越多。具體數值需根據風機運行參數、葉輪尺寸、運行狀態綜合判定。另外,調整平衡塊需要具備一定的焊接性能,一般常用金屬厚板裁剪而成,常用碳鋼材料,平衡塊表面光滑,質地均勻,不能太大或太厚,以免影響力矩調整。圖2 為現場測振。
圖2 現場測振
風機的葉輪在轉動過程中像一個旋轉的圓盤。在圓盤旋轉過程中,上面的各點都是勻速對稱的,每個點都能找到其鏡像的對稱點與之相平衡。而其中有一個或幾個點沒有對稱點與之相平衡,就會引起整個圓盤失衡,導致這些個別點的離心力突顯,造成圓盤失衡晃動,破壞其原有的動平衡。因此無論是一個點或幾個點,只要找到其中一個與之對應的合力點,將離心力平衡掉,就能夠調整平衡與之對應。確定合力點的方法:①啟動風機,使風機在正常生產工況(風壓、風速為正常值,風機擋板開度也要與之相符)下運行,用砂紙在靠近葉輪的軸端進行清理打磨,使之見光發亮。因為此時風正處在運行狀態,操作一定要小心謹慎,避免出現安全事故;②用白粉筆沾水在軸上涂抹一層薄薄的細灰,水分蒸發后,會出現整個軸端被涂抹的部分完全變成白色,著色是為了更好的看清楚軸上的線和點;③用彩色鉛筆逆著軸的旋轉方向,從水平測向軸的中間位置靠近,鉛筆盡量不要觸碰到風機的其他部位,以免影響找點的準確性。接近軸同時一定握緊鉛筆,直到稍微接觸到旋轉的軸時,畫線著色完成,此時撤回鉛筆,停運風機;④軸上一條弧形彩線的中間位置,就是造成振動的突出點方向。沿著其鏡像點(對稱點)就能找到失衡點位置,將其旋轉180°,找到理論失衡點。但要注意這只是理論上的失衡點,并不是真正意義上的加裝平衡塊的位置;④確定實際配重點。實際配重點是沿著軸旋轉的方向逆向再旋轉23.5°(風機轉速<3000 r/min 的經驗值)。這里的23.5°是一個經驗值,它隨著風機的轉速變化而變化,風機轉速越大,該角度越大。
平衡點即實際配重點是將要安裝配重塊的最終位置,它的正確與否關系到檢修能否恢復轉子葉輪的動平衡,因此,一般在測量后需要進行點位校核。逆推以上找點方法,將轉子軸順時針旋轉23.5°,找到原有的理論配重點,然后觀察軸的另一端水平點,看是否是原來標記過的失衡點,如果確認無誤,則證明本次找點正確,但并不代表一定找準了動平衡點,因為,配重值的確定和風機轉動劃線的準確性都影響最終結果。
找到實際配重點的方向后,在轉子軸上標記這個方向,順著這個方向在機殼開孔,直至看到風機葉輪邊緣,開孔位置就是加裝配重塊的位置。葉輪材料一般為耐磨鋼、耐腐蝕鋼或不銹鋼,選用相同材料的鋼材,切割成相當質量的平衡塊,平衡塊可用電子秤秤得實際質量,該質量在初步測量中已經測算完成。將該平衡塊焊接在葉輪邊緣,必須焊接牢固,避免其在運行過程中因離心力而脫落,損傷葉輪。
平衡塊安裝完成后,先不封孔,對風機進行試運轉,啟動風機至正常運行狀態,用精密測振儀器對風機各軸承箱進行測振并記錄,若軸承振動變小,說明本次平衡塊位置正確,振動降低。否則,需重新確定動平衡點。