循環(huán)水泵振動原因分析與處理
- 期刊名字:電力學(xué)報
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- 論文作者:徐顏軍
- 作者單位:廣州發(fā)電廠有限公司
- 更新時間:2020-03-24
- 下載次數(shù):次
第23卷第4期電力學(xué)I報Vol.23 No. 42008年8月JOURNAI OF ELECTRIC POWERAug. 2008文章編號: 1005-65482008)04-0328-02循環(huán)水泵振動原因分析與處理徐顏軍(廣州發(fā)電廠有限公司,廣州510160)摘要:某電廠循環(huán)水泵長期存在的振動偏大問題,為了保證生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運行,通過多次的設(shè)備測試與數(shù)據(jù)分析,并進行了與其他同類型的循環(huán)水乘的對比分析,結(jié)合多年生產(chǎn)運行經(jīng)驗,確定了該循環(huán)水泵產(chǎn)生較大振動的原因為泵軸中心不良。通過采取加大導(dǎo)瓦間隙等方法進行了處理,解決了問題,使設(shè)備的穩(wěn)定性得到了提尚??梢詾橥愋驮O(shè)備故障檢修提供參考。關(guān)鍵詞;循環(huán)水泵;振動;導(dǎo)瓦間隙中圖分類號:TK229文獻標(biāo)識碼:B某電廠循環(huán)水系統(tǒng)為6臺循環(huán)水泵組成的開式2設(shè)備檢查和問題分析系統(tǒng)。循環(huán)水泵采用長沙工業(yè)泵總廠生產(chǎn)的1000HLB-16型立式斜流泵。泵為立式,雙基礎(chǔ)支座2.1 可能原因式,驅(qū)動電機與泵體分別固定于上下不同的基礎(chǔ)上。(a)揚度過高或過低;(b)轉(zhuǎn)向不對;(c)產(chǎn)生汽驅(qū)動電機與泵采用彈性聯(lián)接,上導(dǎo)瓦對泵軸起徑向蝕;(d)軸承損壞;(e)軸彎曲;(f)聯(lián)軸器螺栓或銷松.支承作用,水泵軸向力及轉(zhuǎn)子部件重量由推力軸承動或損壞;(g)電機故障; (h)基礎(chǔ)不堅固"。承受,上導(dǎo)瓦及推力軸承安裝于電機與泵聯(lián)軸器的2.2 主要檢修數(shù)據(jù)記錄下方的冷油器內(nèi)。泵軸由上軸和下軸組成,泵軸由2.2.1導(dǎo)軸瓦(共六塊)間隙上、中、下三個橡膠導(dǎo)軸承起徑向支承作用。1"~5"標(biāo)準(zhǔn)要求:0.08~0.12 mm表1導(dǎo)軸瓦間隙循環(huán)驅(qū)動電機底座基礎(chǔ)是一體的,6"循環(huán)水泵與5"單位:mm循環(huán)驅(qū)動電機底座基礎(chǔ)斷開。61存在問題:修前工0.15工0.12I0.050.150.200.20修后0.10).10 0. 10.10 0.10 0.105#循環(huán)水泵歷次大修后,都存在振動偏大的問2.2.2 推力瓦鏡板水平題,驅(qū)動電機軸承東西方向水平振動達到0.10mm,南北方向水平振動及軸向振動都在合格范圍而且振動值較小。07年5月份大修后這臺循環(huán)水泵個振動仍舊偏大.測得電機上軸承水平振動值為:東西0.058~0. 115 mm,南北0. 016 mm;垂直振動0.007mm.泵體(油箱處)振水平動值為:東西0.035mm,南北0.03mm;垂直0.004mm。5"循環(huán)水泵停運狀態(tài)下,測得電機上軸承振動值為:東西0. 04~0.06mm,南北0.006mm;泵體(油箱)水平振動值圈1推力瓦鏡板門示意圜為:東西0.002mm,南北0.002mm.電機試空車水要求:各個方向的揚度值不大于0. 03 mm/m,平東西方向振動值為0. 047 mm.修后實際數(shù)據(jù)分別為:0.025mm/m,0.03mm/m,收稿日期:2007-07-10作者簡介;徐顏軍(1980- ),男,山東濟寧人,助理工程師,主要從事發(fā)電廠汽輪機技術(shù)工作第4期徐顏軍:循環(huán)水泵振動原因分析與處理3290. 03 mm/m,0.0125 mm/m,鏡板水平滿足要求。(0. 06~0.12 mm),振動值呈現(xiàn)- -定周期性,周期大2.2.3對輪中心約為5min,南北和垂直方向較小。要求:圓周差≤0.16 mm,端面差≤≤0.10 mm(b)5"循環(huán)水泵停運狀態(tài)下,電機上軸承振動修后實測數(shù)據(jù):值為:東西方向水平0. 04~0.06 mm,南北方向水北圓周差0. 03 mm,東圓周差0. 04 mm平0. 006 mm.南端面差0. 01 mm ,東端面差0. 02 mm(c)進行數(shù)據(jù)測量過程中發(fā)現(xiàn)4"、5*循環(huán)水泵對輪中心滿足要求,且中心狀況良好。同時運行時,5“循環(huán)水泵電機上軸承處振動值增大從各項主要檢修數(shù)據(jù)以及檢修過程看,各項主0. 01 mm左右。要檢修指標(biāo)均滿足工藝要求,對照其他泵按照同樣表4三臺循環(huán)水票軸承撮動記最單位:mm的標(biāo)準(zhǔn)進行檢修驅(qū)動電機軸承處的振動值遠遠低于泵號東西方向水平南北方向水平軸向5#循環(huán)水泵驅(qū)動電機處的振動值,由此分析振動主上軸承工下軸承要原因非檢修工藝問題。0.030.020.02 _ 0.01T 0.01I 0.04~0.06 0.03 0. 012.3檢查情況0.01.010.01 0.01(1)拆開聯(lián)軸器,檢查電機軸承,上軸承更換了潤2.4 分析5*循環(huán)水泵振動大的可能原因滑油,復(fù)測中心滿足要求,重新裝復(fù)。將5*循環(huán)水泵投(1)泵體有三個橡膠軸承,分別安裝在三段泵殼人運行,測得振動值上軸承東西方向水平振動上,橡膠軸承安裝后中心與轉(zhuǎn)子的垂直中心可能不0.105~0.116 mm,下軸承東西方向水平振動一致。裝上導(dǎo)瓦后,泵運行時轉(zhuǎn)子自動找正,由于垂0.063~0.068 mm。處理效果不明顯,振動仍然偏大.直中心存在偏差,泵軸出現(xiàn)擺動,撞擊橡膠軸承及導(dǎo)(2)循環(huán)水系統(tǒng)在不同的運行工況下對泵的振瓦,產(chǎn)生振動,這是泵產(chǎn)生振動的主要原因,通過第動值進行測量對比。①1#、2*、3*、6*循環(huán)水泵運行,4*、5*循環(huán)水二次停泵檢查導(dǎo)瓦出現(xiàn)的情況可以說明這一點。(2)泵房基礎(chǔ)傳遞振動的影響。泵備用狀態(tài),各臺泵的振動值如表2。①5"循環(huán)水泵停運狀態(tài)下,測得電機上軸承振衰2六臺額環(huán)水泵軸承振動記景動值為:東西方向水平0. 04~0.06 mm,比其他泵鈾向在開泵狀態(tài)時的振動值還要大,并與開泵時振動方上軸承下軸承上軸承下軸承向相同,對泵的運行有--定的影響。0.020. 01②2電機空載(解開泵與驅(qū)動電機聯(lián)軸器)振動3值為0.047mm,比其他泵大(其他泵電機空載振動40值小于0. 02 mm).56③4#、5#循環(huán)水泵同時運行時,5循環(huán)水泵電②2*、3"、5*、6"循環(huán)水泵運行,1".4"循環(huán)水機上軸承處振動值比5*循環(huán)水泵單獨運行時增大0.01mm左右,4*循環(huán)水泵的運行通過泵房基礎(chǔ)對泵備用狀態(tài),各臺泵的振動值如表2.表3大臺循環(huán)水粟軸承操動記錄5#循環(huán)水泵的振動產(chǎn)生了一定程度的影響。通過以上幾點分析,可以判斷泵房基礎(chǔ)的振動對5*循環(huán)水泵的振動產(chǎn)生了一定程度的影響,導(dǎo)致上軸承 下軸承上軸承工 下軸承0.02 0.02 0.015#循環(huán)水泵的振動值進- -步加大。0.01 .3問題的處理與解決0.011 0.010.05_0再次停泵處理,打開油箱蓋后,檢查泵導(dǎo)向瓦,0.06~0.12 0.07 0.01發(fā)現(xiàn)東面一塊導(dǎo)瓦與推力頭間隙為0,對面180°另- -塊導(dǎo)瓦松馳與推力頭間隙有1.4 mm,兩塊導(dǎo)瓦③4#、6#循環(huán)水泵運行,5*循環(huán)水泵備用狀態(tài),的方向與泵振動偏大的方向相同。將6塊導(dǎo)瓦間隙各臺泵的振動值如表2.放大至0. 20mm(標(biāo)準(zhǔn):0.08~0. 12mm),重新裝從振動數(shù)據(jù)分析,5"循環(huán)水泵振動有以下特征:(下耪第352頁)(a)水平振動以電機上軸承東西方向為最大352電力學(xué)指第23卷The Role of Regulating Reservoir Takesin the Long distance Diversion ProjectGUO Wei(Survey Design and Research Institute of the Shanxi Water Utilities ,Taiyuan 030024 ,China)Abstract : Regulating reservoir plays an important role in the function demonstration , safetyguarantee and stable operation of long distance diversion project. Taking Wanjiazhai Yellow RiverDiversion Project for example, the author gives a brief account of geography environment andfunction needs of the areas water flows along ,analyzes the data of regulating reservoir along theline of Wanjiazhai Diversion Project showing the importance of regulating reservoir in the long-distance diversion project , which gives a reference for the same types of project design research.Key words : Regulating reservoir ;long distance diversion project ;function[責(zé)任編輯:王靜](上樓第329頁回,將泵中心調(diào)好(東圓周0. 03 mm,南北圓周0;南或結(jié)構(gòu)相比較,尋找問題所在張口0.04 mm,東張口0. 05 mm),開泵測得電機上(2)為了證實懷疑可能的原因,可通過小型或模軸承振動值為:東西水平方向0. 026~0.069 mm,擬試驗證實自己的判斷是否正確[2;南北水平方向0. 01 mm,軸向0. 01 mm;下軸承:東(3)具體問題要具體分析,一般情況下同型號的西方向水平0. 041~0. 051 mm,南北方向水平0.01.設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求是相同的,但是在檢修工作中要根~0.015 mm.這次處理取得了較為明顯的效果,經(jīng)據(jù)設(shè)備的特性進行區(qū)別對待,這樣有時會取得更好過幾個月的運行沒有再次出現(xiàn)振動偏大的問題。的效果。并不是同類型的設(shè)備按照同樣的標(biāo)準(zhǔn)進行檢修就可以得到同樣的效果,相同設(shè)備由于加工誤4總結(jié)差、安裝誤差都會對設(shè)備造成-定程度的影響,不同通過5”循環(huán)水泵的振動處理過程可以反映出的設(shè)備要區(qū)別對待,同一問題對不同設(shè)備也會有不.處理疑難問題的一些思路:同的影響,只有具體向題具體分析才能更好的解決(1)同類型設(shè)備,要多進行比較,通過儀表反映問題。參考文獻:[1] 常顯伍,霍如恒.汽輪機本體檢修技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2003.Analysis for Vibration and Process of the Circulating Water PumpXU Yan-jun(Guangzhou Power Plant ,Guangzhou 510160 ,China)Abstract: A circulating water pump suffered from great vibration problem with long termexistence in a power plant , which threatened the safety and stable operation of the circulatingwater pump. The reasons are found after detailed testing as well as comparative analysis withother same type pumps. Through increasing the gap at guide bearing bush's clearance ,the poor ofthe pump axle is cleared up ,then the problem of great vibration is solved. And stability of pump isimproved considerably.Key words :circulating water pump ;vibration ;guide bearing bush's clearance[責(zé)任編輯:張勇強]
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