劉媛
(陜西延長石油<集團>油田氣化工科技公司,陜西 延安 717114)
引言:隨著人們環境保護意識的逐漸加強,人們針對泵泄漏事故的重視性也在日益提升,甚至一些場合中不準許產生泵泄露的問題。在化工生產中,屏蔽泵具有十分普遍的應用,通常采用的是電機與泵緊密結合的一體泵,這種泵體能夠有效避免各種泄露問題的出現,十分適合應用在易爆、易燃和一些有害介質的運輸中。但因為各種不同原因的影響,具體應用屏蔽泵的過程中,不免會出現故障問題,給實際應用效果造成一定不良影響。因此,對屏蔽泵的實際應用加以研究是十分必要的。
對于屏蔽泵而言,其工作原理和傳統的離心泵基本相同,均是采用電機對葉輪的轉動進行帶動,產生相應的離心力作用,給屏蔽泵中所使用的介質加大動能,這樣可以獲取較為良好的介質輸送效果。然而屏蔽泵在結構與部件上存在一定的差異。其中最為明顯的不同是泵的電機和輪為相同的體,中間無需要使用聯軸節進行連接。另外,輪和機處在相同的封殼體中,并且軸承亦在殼體中,沒有單獨地對承箱加以設置,由輸送的介質給予潤滑,并不需要另外進行潤滑油的加注操作。電機的子與定子由金屬薄板制作成的相應屏蔽套加以保護,以免受到介質的侵蝕作用。下圖為一種屏蔽泵結構。
采用這樣機構形式的屏蔽泵具有如下優勢特點:一方面,由于電機和葉輪同軸一體,無須進行軸封的設置,整體基本僅僅采用靜密封,并未進行動密封的設置,這樣大幅減低了介質泄露相應的風險。另一方面,軸承浸泡于介質中,通過介質給予潤滑效果,節省了加注潤滑油相關的工作步驟,減輕了工人維護相應的工作量。此外,并未進行聯軸節、軸封和軸承箱等相關部件的設置,機泵整體結構更為具有緊湊性的特點,占地面積相對較小,同時機泵運轉過程發出的噪音相對偏小。
屏蔽泵依照結構上的不同可以分成多種不同類型,以化裝置為例,屏蔽泵的設置主要包含三種不同的結構類型,分別是本型F 型、高溫分型B 型、逆向環型R 型。
三種類型的不同體體現于介質在殼中流動徑上的不同。在這其中,基本型F 型是屏蔽泵最為常見的一種類型。關于型F 型屏蔽泵,泵體中介質的流動方向是首先從出口流經循環管,流入至側后端蓋,然后在向前流經后,電機定子和轉子套間隙、承,而后通過平衡孔流回到葉輪吸入口內。
關于逆向循環型R 型屏蔽泵的介動方向和是恰好相反的。在對比較容易發生氣化的液體進行輸送的過程中,液會因為在源自熱量與摩擦熱量的影響下,而導致液度有所上升。此種狀況下,若是應用型,循環液在返回入口位置,比較容易出現氣蝕的情況。為了使這一問題得到有效解決,應用相反的流動方向,介質從排出口流出,經前小孔,流過前軸承,定子和轉子的套間隙、后,然后經過返回至進液罐內,這樣可以有效規避氣蝕現象的出現。
B 型屏蔽泵主要應用在熱油或是等高溫液體上,其是由和成的及其和等相關部件組成的室所構成。盡管兩個室內裝有的液體相同,然而在溫度上存在一定的差異,因為連接體與形成的相應作用,兩邊的基本上是無法出現混合情況的,其在流向和基大體相同。不同的是,在電端上裝置相應的,一定程度上加大了低內液體相應的性,同時在管上進行了降溫器的設置。
伴隨人們對于環保保護問題的日漸重視,介質泄露的問題也受到了比較廣泛的關注,眾多工廠都應用無泄漏的屏蔽泵。通常情況下,選擇使用屏蔽泵的原因包含如下兩個方面:屏蔽泵具有無動密封相應的結構特點和液體介質易燃且具有毒性。
關于,其是一種閉結構的密封泵,泵的和電動機的轉子安裝在相同的軸上,由前后支撐,在相應的體內,液體利用內路帶走所產生的一些熱量,且對軸承進行。的內表面和外表面具有非的耐腐蝕板密封處理,這樣可以令繞組與鐵芯及其液體之前完全性地分隔開來,確保電機保持一個正常的運行狀態。屏蔽泵所使用的一般是存在常規結構的潤滑軸承結構,所使用的通常應用或是其他材質,存在較高的耐腐蝕性、因數較小、自潤滑性能優良等眾多方面的優勢特點。所以屏蔽泵比較特殊的結構令其和普通的離心泵相比較,存在運行穩定、可靠安全、噪音小、全封閉不泄露等優勢,對于易燃、易爆、存在毒性與腐蝕性的液體介質十分適用。
并未設置獨立的系統,其主要依靠介質提供。在沒有介質的狀況下,切不可讓屏蔽泵處于空轉的狀態。這主要是由于空轉會導致軸承出現干磨的情況,促使基本出現損壞。正式開啟屏蔽泵以前,應實施相應的灌泵處理,應將泵體灌滿,這樣軸承才能夠獲取更加良好的潤滑效果。與此同時,還應予以關注的是,在泵體剛剛暫停運轉的過程中,電機殘余熱量會促使電機內部存在的液體出現氣化的情況,這樣軸承和軸相互接觸的位置便沒有液體,不能產生有效的潤滑作用。此時,若是再次對屏蔽泵加以啟動,軸承便會處在一個無潤滑的狀態下,會出現比較嚴重的磨損。所以,屏蔽泵在停泵再一次啟動的過程中,應保證充足的時間,在電機溫度下降到正常溫度以后才能對其加以啟動。
一些屏蔽泵配置了冷卻水管線,然而需要注意的是,應保證冷卻水管線較大的直徑,具有充足的冷卻水從中流通,這樣才能有效帶走屏蔽泵實際運行過程中所產生的各種熱量。若是水線直徑過小,無法在第一時間內將運行中產生的大量熱量帶走,無法起到較好的冷卻效果,便會導致屏蔽泵機體受到一定危害。
在對屏蔽泵進行實際設計的過程中,流量的設計值應符合相應的工作量。例如,對于醚化裝置,在進行屏蔽泵設計時,屏蔽泵額定流量通常較大,促使部分基本處于低流量的運行狀態下。對于屏蔽泵而言,其介質同時可以起到潤滑的效果,若是介質流量相對較低,便會促使潤滑不是十分充分情況的出現,導致軸承的使用年限有所下降。
針對循環型,其和其他類型的泵的不同之處在于存在的管線,由基本側后端與罐相互連接。這條上存在逆向的線,每次在開啟屏蔽泵以前應首先對其進行啟動,確保介質更加通暢的流路。此外,配線過程也是一個需要予以注意的過程,管線在進液罐的氣相區進行接入時,不可以和液相區發生接觸。
由于屏蔽泵是依靠介質提供潤滑作用,因此應保證進入泵體內液體具有較高的清潔性,以有效規避雜質顆粒使軸承受到一定磨損。所以,屏蔽泵需要進行入口過濾器的設置。若是觀察到屏蔽泵出現抽空,不上量的情況,應在第一時間內執行切泵處理,對入口庫過濾器可否出現了堵塞的情況加以檢查。在開工進油的初期階段,過一般會出現頻繁的問題,一經觀察到的情況,應在第一時間內予以清理,以確保可以保持正常。
由于屏蔽泵中并不進行潤滑油的加注,無須進行盤車處理,因此平日維護相對簡單。
泵的運行狀況通常依賴于TRG 予以相應。TRG 表中存在一個,分成黃、紅、綠幾個不同的指示區,在現場中安裝,主要應用在軸承磨損的相關監測和電機的、以及等相關工作狀態的中。主要的工作原理是泵定子上下繞制一對完全性相互對稱的,在轉子實際進行的過程中,監測裝置便會出180 度電勢的差。在軸承保持正常工作狀態的過程中,兩組大小相等,但方向相反,指針位于綠區。在軸承出現現象時,轉子中線發生偏移,上下感應電流大小不相同,指針伴隨電流的大小而出現轉動,在轉動至黃區時,表明磨損的情況已經有所加重,需要采取相關檢修措施。在指針指示為紅區時,說經磨損的情況比較嚴重。詳見表一、表二所示。

表一 泵試運轉時TRG 表相關判斷標準

表二 泵連續運轉過程中TRG 表相關判斷標準
結束語:綜上所述,屏蔽泵因為其自身的優勢特點,在工業中獲取了比較普遍的應用,對于其在實際運行中所出現的各種故障問題,應予以充分重視,針對故障問題出現的具體原因加以分析,且采取相關措施予以解決,這樣才能保證屏蔽泵的正常工作,為工業生產提供助力。