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针对高压水泵轴位移干扰故障处理及对策

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  • 发布时间:2014-08-17
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某厂高压水泵是焦化装置水力切焦的重要设备之-,其经济性和可靠性直接影响水力切焦系统的性能。2010年底该泵推力轴承轴瓦块磨损超标,出现轴位移值偏大连续报警,停机检修是推力轴承安装不到位造成。更换新轴瓦块后开机运行,在 CRT画面上观察轴振动值在正常范围内,但高压水泵轴位移 参 数 值 发 生 异 常 变化,即 ZE7301A-1/ZE7301A-2两探头的监测轴位移值开始出现增大情况,泵自F端轴位移值在-段时间内连续超过报警值,短时间由最初的0.30mm逐渐上升到0.44mm,说明监测系统或设备存在故障。测点的位移值持续超差严重时会给机组造成不可预料的损害。

1 机组简介该高压切焦水泵是焦化装置水力除焦系统配套国产机组,为卧式导叶式十级离心泵,壳体的外壳为圆筒形。由于水泵级数多、压力大、转速高、结构复杂,所以水泵的状态监测和安装检修技术含量要求较高。其中机组的轴位移监测采用Bently 3500系统,非接触电涡流传感器探头采用Bently的 3300XL 8ram电涡流传感器加非铠装屏蔽型式电缆,轴位移报警值 ~0.6/0.4ram,联锁值 -0.7/0.5mm;推力轴承采用活动多块式。

- 34 - 1.1 推力轴承和轴位移1)推力轴承:能承受轴向负荷,能把转子固定在确定的轴向位置上,也能够承受泵在各种工况下运行所产生的附加轴向力。 j2)轴向位移:是指机组内部转子沿轴心方向与推力轴承的间隙。通过对轴向位移的测量,可以指示旋转部件与固定部件之间的轴向间隙或相对瞬时的轴向变化。

由图1电涡流传感器输出特性曲线可知,电涡流探头在 8.至 6 之间输出为线性,因此要合理安装,保证探头正常工作。

被测金属导体图 1 传感器输出特性曲线1.2 推力间隙值和轴位移调校方式1.2.1 推力间隙值当泵在转动时,转子会产生轴 向窜动,为避免发生动静部件的碰磨,需安装推力轴承限制转子轴向窜动量,安装推力轴承后转子的轴向窜动总量称为推力问隙,该间隙大小为 d。从图2可以看出转子推力间隙大小:dC。C C -C ,在针对高压水泵轴位移干扰故障处理及对策 梁红真,等停机状态下,可推动转子由百分表直接测量出d值。

1.2.2 轴位移调校方式异常情况下,推力轴承会磨损,转子可窜动量增大,为确保动静部件之间不会碰磨,轴位移探头测得的轴位置应设置前后允许的极限 (该极限值大于推力问隙,即允许主副推力轴承有-定量的磨损,该值由设计给出,即轴位移的报警和联锁值),-般将轴位移探头的零点定在推力轴承所限制的前后极限位置的中间,即图2所示的 1位置。

轴1.-轴瑞 盖中间位 置2.3.-轴端盖极限位置图 2 轴及探头结构示意图1)安装轴位移探头①探头安装前,预先确定零点电压 (U。)。

②将转子推至中间位置、前极限位置、后极限位置三种位置。止推盘贴紧推力轴承 1(C 0,C:d),前极限位置;止推盘贴 紧推力轴 承 2(C d,C 0),后极限位置;止推盘在中间(C C d/2),中间位置。-般两副推力轴承分为主推力轴承和副推力轴承。

③对于输出信号是电压信号的前置器,根据公式可计算转子所处实际位置时的间隙电压 u:U U0±K As式中,U。为中点电压;△ 为转子偏离中点位置的大小;K为探头的比例系数。探头与轴位移端盖的间隙比中间位置增大时 K取正,反之 K取负;两个极限位置 为 d/2。

2)调节轴位移探头使间隙电压为 U此时观察操作站轴位移读数应显示为d/2(符号由转子在哪个极限位置决定),偏差不应超出1%。

2 故障主要起因分析2.1 从工艺原因分析包括高压水泵操作不当;开机前没有盘车;国产和进口高压水泵没有交替更换运行,使叶轮受力不平衡;操作条件变化 (比如转速,出人 口压力和流量不稳定有较大变化,油温油压波动等);高位水罐中水质含焦粉颗粒多造成设备磨损等。

2.2 从探头测量回路对测量的影响考虑1)测量设备老化,线性不好,探头特性不好,造成位移产生超差值来考虑探头需要校验静态特性与动态特性。

2)从测量回路安装角度分析起因及处理对策:包括探头延伸电缆和前置器的正确安装;探头和延伸电缆之间的连线有无故障;接地工作是否完好。

3)机组安装完成后,位移探头的安装要确认轴实际所处位置,方能固定,以防止仪表指示零位和机械零位不-致,造成人为误差2.3 从机体本身存在问题上分析1)被侧体轴端盖面对测量产生的影响,包括被测体轴端盖表面平整度 、被测体表面尺寸、被测体表面磁效应对传感器的影响;高压水泵 自由端轴端盖面与轴之间安装平面不平行而产生附加间隙误差,造成机组在运行过程 中轴位移值超差 。

3 故障诊断排查及检修措施经过分析工艺过程和核实操作过程,判断工艺操作正确,设备安装到位,没有出现相应测量参数异常变化等,而只有轴位移发生了明显增大超出报警值的情况。

轴位移不正常时,同侧同面上下瓦的温度没有上升,但是轴位移确实发生了较大的变化,必须检查排除轴位移测量回路和安装上是否存在异常问题。检查处理过程如下:3.1 测量回路检查1)检查探头是否紧固没有松动。

3)延伸电缆两端接头部分是否已按要求包裹好,没有破损及油雾污染。

4)确认监视系统柜内采取单端接地方式、信号地与电源的地分开不存在高压交流干扰源,屏- 35 - 《仪器仪表与分析监测》201 3年第 3期蔽接地情况正常符合要求。

测量回路经检查没有异常,拆卸探头后仔细检查探头、延伸电缆和前置器组成的测量系统相应的阻抗和特性曲线都没有发生变化。

3.2 重新安装轴位移探头传感器后锁定安装间隙检查测量以转子在中点位置为零点的轴向移动,应是正负两个方向的轴位移值没有超过偏差要求。即:推力盘中心处于两推力面中心位置时,显示单元的显示为 0urn;当推力盘被推到主推力面时,显示单元显示 -d/2 tim;当推力盘被推到副推力面时,显示单元显示 (L/2 um。

表 1 3300XL 8ram电涡流传感器的间隙与前置器输出标准电压对应表间1埭/mrn n 25 Q50 n 75 1.00 125 1.50 1.75 200 2 25 250t输出vdc -20 -4O -6O -&0 -110 -120 -14.0 -l5.9 -17.9l-19。

由表 1l4 可见,探头问隙在 0.25mm-2.5mm之间变化时,前置器输出电压值基本呈线性变化。

取其中0.75mm~1.75mm段,其对应输出电压为- 6.0vdc~-14.0vdc,计算:[-14.0vdc-(-6.0vdc)]/[1.75mm-0.75mm] - 8 vdc/ mm如果窜量为 0.6mm,轴被推到主推力面 (副推力面),由于3500监测系统 3500/42M卡件轴位移测量的组态中,零位 (推力盘中心处于两推力面中心位置)组态电压写人范围为 -9.20 vdc~-11.20 vdc,故-般调整零位电压:Y -10.0 vdc推到副推力面时,则调整电压:Y:-10.0 vdc-60÷2÷100 X(-8)-7.60(vdc)推到主推力面时,则调整电压:Y-10.0 vdc6O÷2÷100×(-8)-12.40(vdc)由于现场调整时操作人员不能完全保证调整到如此精确的电压值 ,如上在主、副推力面时分别调整到 -7.66 vdc和 -12.37 vdc,则卡件组态时填人的零位参考电压分别为:- 10.0 vdc[-7.66vdc-(-7.60 vdc)] - 10.06vdc- 10.0 vdc[-l2.37 vdc-(-12.40 vdc)] - 9.97 vdc调整好探头后,锁紧探头锁紧螺母;通过软件- 36 - 对3500监测系统进行正确的组态,在零点电压位置填人 -10.06 vdc或-9.97 vdc,整体安装调试完成。

在安装位移探头时,应把轴调到窜动量的中间位置,连接探头和前置器,送上电源,测量前置器的输出,调整探头与轴的间隙,使前置器的输出为显示仪的零点基准电压,固定探头。之后和监视仪核对,看是否指示零。若不指示零,应查明原因进行处理,将轴撬到非零位参考位置的两端 (或-端)的尽头,分别看监视仪所指示的上下窜量是否和机械表 (千分表)测得的轴窜量- 致,当误差在精度允许范围时,参照振动探头所述安装步骤 固定好探头和电缆。最后,重新进行校验,现场位移和输出显示值-致,测量数据准确可靠。

3.3 被测面轴端盖的影响高压水泵停 机后,在正常情况下 盘车,其CRT显示画面中两探头轴位移值的变化应极微小且两差值极校但 CRT显示,随着转子的缓慢转动,两探头间轴位移值不相近,出现差值大的问题,轴向位移值在 -0.18 mm到 0.12 mm之间变动。而之前推力轴承的内瓦已更新,且推力轴承已重新定位不存在缺陷,即怀疑探头和被测面两者间的配合存在问题,检查工作重点应放在被测面轴端盖的影响上面。

拆机检查发现了直接原因如下:1)轴与轴端盖虽然靠细螺纹连接,但是安装时轴端盖面与轴之间安装平面还是处于不平行的倾斜状态,轴端盖中心线与主轴中心线不重合;2)轴端面凹凸不平,表面粗糙不平整。

解决措施:检查并处理轴端盖的内螺纹,使轴端盖与主轴紧密连接,安装后的轴端盖的中心线与主轴的中心线重合;轴端盖面与轴之间安装平面处于平行的状态;轴端盖表面进行机械加工和适当的切削、修平、打光处理,保证其平整光滑符合表面粗糙度 Ra要求,即在 0.8um-1.6um之间。

最后,盘车时检查轴位移值在正常范围内,开机试车后轴位移没有异常的情况,问题得到了解决。

4 结论高压水泵检测参数较多,仪表检测元件安装农村环境质量监测及其分析评价 郑晓红农村环境质量监测及其分析评价The Monitoring and Analysisand Evaluation on Rural Environmental Quality郑晓 红(上海市环境监测 中心,上海 200030)[摘要] 分析了农村环境质量监测及其分析评价的现状,探讨了农村环境质量监测布点、监测项目选择原则以及农村环境质量监测分析评价方法,指出了农村环境质量监测及其分析评价存在的问题,并提 出了-些改进和完善农村环境质量监测及其分析评价的建议。

[关键词] 农村;环境质量;监测;分析;评价[中图分类号]X822 [文献标识码]C引言多年以来,除地表水环境质量监测涉及到农村地区,人们更多地关注于城市以及郊县城镇化地区的环境质量监测工作,农村环境质量监测及其分析评价工作开展得很少↑年来,随着新水村建设工作的不断推进,以及农村环境质量状的不断恶化,加强农村环境质量监测及其分析评价,加强农村环境监督管理,保护和改善农村环境质量 日显重要。

1 农村环境质量监测及其分析评价的现状2003年起,中国环境监测总站组织开展 了菜篮子”种植基地调查监测工作,主要以产品生产基地土壤和灌溉水水质监测为主。2008年起,国

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