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離心泵的故障診斷方法及故障評定探討

2021-03-01 22:03:12王超明
科學與財富 2021年30期

王超明

摘 要:離心泵在化工生產中具有重要的作用,因此在許多企業和工廠的生產過程中得到了日益普遍的應用。然而,在化工企業中,大多離心泵是在比較惡劣的環境中運作,所以離心泵的零部件在運行時常常損壞,致使離心泵發生故障。基于此,本文對離心泵的故障診斷方法及故障評定進行了研究分析。

關鍵詞:離心泵;振動故障;診斷措施

離心泵工作室,其高速旋轉的葉輪葉片將帶動水轉動,不斷的將水甩出,達到輸送的目的。正是由于離心泵的重要性,其一旦產生故障,輕者造成設備性能的弱化,重者將造成災難性的后果。

一、振動原因分析

引起機泵振動的原因很多,一般情況下離心泵的振動有機械原因,還有水力學方面的原因。各種原因產生的振動,其振動特點不同,對分析振動和采取消除振動的措施非常重要。應當分清主次,有步驟地逐個排除次要原因,找出主要原因,并根據情況做出相應處理。

1.1機械原因產生的振動

在機械原因產生的振動中,轉子質量不平衡是其中最常見的原因之一。另外機組中心不正、聯軸器不對正、支撐部件缺陷、潤滑不正常等原因都會產生振動。

(1)由轉子質量不均勻所引起的振動,其特點是在兩軸承處發生較大振動,當轉速上升接近額定值時,振幅增加很快。離心泵的葉輪或軸等轉動零件經過長時間運轉后,由于磨損和腐蝕以及局部損壞或異物堵塞等原因,均可造成轉子的質量不平衡,在旋轉時由此而引起振動,甚至是破壞性的振動,其振動頻率和轉速一致,而振幅與負荷、吸入壓頭大小無關,僅隨轉速變化而變化。在轉動軸的振動中,是最常見的。當泵檢修后,特別是更換轉動部件以后,要重新做動平衡試驗,進行校正,達到平衡才能消除振動。

(2)當機組中心不正時,振動隨負荷增加而加劇,有時還會發生突然的變化。中心不正的原因很多,諸如機械加工質量不好;安裝找正不好;在吸、壓水管上承受過載負荷;軸承磨損或前后軸瓦不同心都會引起泵的振動。此時不能用配重方法,如用配重方法則加大振動。

(3)聯軸器不對正引起的振動。在泵的安裝過程中,如聯軸器不同心、聯軸器對輪的螺栓配合不良、結合面的平行度達不到要求(機械加工精度差或安裝不合格)或者由于找正不準確,原動機軸和離心泵軸不在一條直線上,當泵運轉時必然引起振動。可能泵開始時不振動,但經過一段時間的運轉,地腳螺栓松動墊板移位或基礎下沉等原因,使泵中心偏移也會引起振動。如果電機單獨運行時不振動,而把聯軸器接上去就出現振動的話,首先應懷疑定心不良。對于輸送高溫液體的泵,由于熱膨脹使原動機一側的聯軸器在運轉中搖動,或者由于泵的聯接管路的重量、熱膨脹、聯接法蘭不對中心,使泵與原動機的對中變動,也必然引起泵的振動。法蘭型彈性聯軸器的橡皮圈配合不均勻,也會產生性質完全相同的結果。

(4)當支撐部件有缺陷(如基礎剛性不夠、緊固件松動)時,振動在空負荷時就發生,而且振幅不穩定。這是由于管路支撐不牢,支架不穩引起振顫。泵的地腳不平穩,基礎不堅固造成泵機開動時機身振動搖晃,或者由于基礎太輕安裝不牢固,當泵自身的振動和基礎的振動頻率一致時,引起共振,形成很強的振動。這種情況只有增大基礎的重量和牢固性才能消除共振。如果軸向振動不是由于質量不均勻所致,則這種振動是由前軸承座剛度下降所造成。

(5)潤滑不正常。軸承間隙大,油膜被破壞時振動值隨運轉情況的改變而變化,而且振動時機件有不正常的抖動與響聲。

1.2水力學原因產生的振動

(1)汽蝕現象。當葉輪吸進的液體有氣泡時,在葉輪離心力的作用下,由于壓力突然增高使氣泡驟然液化,葉輪產生振動并造成噪音。汽蝕主要發生在大流量工況下,汽蝕引起泵體劇烈振動,并隨之發生噪音。

(2)低于最小流量時發生的振動。離心泵在低于設計最小流量下運行時,將會發生不穩定工況,流量忽大忽小,壓力忽高忽低,不斷發生相當激烈的波動并導致管路的劇烈振動,隨之發出喘氣一樣的噪音,這時會造成嚴重后果。離心泵在低于最小流量下運行,液體要發生汽化。鑒于上述情況,離心泵在運行時不應低于所規定的最小流量。通常輸油泵的最小流量應在額定流量的20%以上。

二、離心泵的故障評定方法

離心泵很多故障都會引起機械的振動,有統計表明,由振動導致的機械故障率高達70%。一方面我們必須對此加以重視,防治振動損害的產生。另一方面我們也可以根據振動信號,加以整理和分析,從而對機械設備故障有個清晰的了解。這就是振動分析法,這也是目前使用頻率最高、也最常見的分析方法,特別是針對上述故障中的轉子不平衡、轉子彎曲、不對中等問題更是具有很高的應用價值。其作業原理如下:首先,要搜集離心泵運行中相關數據情況,例如工作參數、運行時間、故障歷史以及以往的檢修狀況。然后,對數據進行整理和分析,獲得基本信息。再對振動信號進行變換和分析,將噪音部分去掉,整理出有用的信息,分析出運行狀況,再結合信號特征、故障機理及歷史運行情況對設備狀態進行識別,分析故障原因、部位及發展趨勢,最后提出診斷結論及操作、維修建議。

三、預防振動的措施

預防離心泵發生振動,除了在泵的設計、安裝、管路施工、試車等方面進行嚴格控制外,維修人員應當從以下幾方面考慮:對轉子做靜平衡實驗,有條件時要做動平衡試驗,使轉子在轉動時處于平衡狀態;計算離心泵的臨界轉數,運行時要避開泵的臨界轉數;長輸管道應盡量利用正壓進泵,避免泵產生汽蝕;安裝時要考慮管路熱膨脹對泵的不良影響,必要時管道可裝熱補償器消除熱應力;泵的基礎要有足夠的穩定性,以免發生整體共振;地腳螺栓要牢固;應經常檢查泵軸是否彎曲、葉輪是否有腐蝕或堵塞、軸承的間隙是否合適、潤滑是否充足;要檢查電機和泵的聯軸器是否同軸,不同軸要進行調整。維修人員要定期檢測泵的振動情況,做好記錄,進行分析,安排處理。

四、結束語

總之,離心泵結構復雜,零件眾多,在其運行過程中容易產生各種故障,有的故障突發性的,有的是隨機性的。有時同時出現集中故障。針對此情形,需要我們不斷加強對離心泵故障產生與診斷的研究,利用新興的電子技術,對故障機理和特征做更深入的研究,從而不斷找出問題、分析問題、解決問題,在此過程中不斷積累經驗,從而提高離心泵的運行效果,為企業生產保駕護航。

參考文獻:

[1]郭小帥. 電動機及離心泵組在線監測與故障診斷方法研究[D].北京化工大學,2020.

[2]周耀.離心泵故障診斷研究現狀與發展趨勢[J].設備管理與維修,2019(20):161-163.

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