离心式鼓风机故障分析及改进
离心风机的常见故障及其消除方法
离心风机常见的故障及其排除方法离心风机传动部位磨损是常出现的设备问题,其中包括抽风机轴承位、轴承室磨损,鼓风机轴轴承位磨损等。
常见故障及排除方法:1、压力过高,排除流量减小:这个问题产生的原因有五点。
气体成分改变,气体温度过低,或者是气体所含固体的杂质增加,是气体的密度增大;出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物阻塞;进气管道、阀门或网罩尘土、烟灰和杂物堵塞;出去管道破裂或其管法兰密封不严密;密封圈损坏过大,叶轮的叶片磨损。
相对应的排除方法有:测定气体密度,消除密度增大的原因;开大出气阀门或者进行清扫;开大进气阀门或者进行清扫;焊接裂口或者更换管法兰垫片;更换密封圈,叶轮或叶片。
2、压力过低,排除流量过大:造成这个问题有两点原因:气体成分改变,气体温度过高,或气体所含固体杂质减少,使气体的密度减小;进气管道破裂或其管法兰密封不严。
相对应的解决方法:测定气体密度,消除密度减小的原因;焊接裂纹,或更换管法兰垫片。
3、通风系统调节失灵:造成这个问题的原因有两点:压力表失灵,阀门失灵或卡住,以致不能根据需要对流量和压力进行调节;由于需要流量小,管道堵塞,流量急剧减小或停止,是风机不稳定区(飞动区)工作,产生逆流反击风机转子的现象。
相对应的解决方法:修理或更换压力表,修复阀门;如系需要流量减小,应打开旁路阀门,或减低转速,如系管道堵塞应进行清扫。
4、风机压力降低:造成这个问题的原因有四点:管道阻力曲线改变,阻力增大,通风机工作点改变;通风机制造质量不良,或通风机严重磨损;通风机转速降低;通风机在不稳定区工作。
相对应的解决方法:调整管道阻力曲线,减小阻力,改变通风机工作点;检修通风机;提高通风机转速;调整通风机工作区。
机械故障分析及其排除方法1、叶轮损坏或变形:造成这个问题的原因有三点:叶片表面或钉头腐蚀或磨损;铆钉和叶片松动;叶轮变形后歪斜过大,使叶轮径向跳动或端面跳动过大。
相对应的解决方法:如系个别损坏,应更换个别零件如损坏过半,应更换叶轮;用小冲子紧住,如仍无效,则需更换铆钉;卸下叶轮后,用铁锤矫正,或将叶轮平放,压轮盘某侧边缘。
离心式风机常见的性能故障与处理方法
①叶片表面成铆钉头腐蚀或磨损
②铆钉或叶片松动
③叶轮变形后歪斜过大,使叶轮的径向
跳动或端面跳动过大
①个别损坏,更换个别零件,
如是过半损坏,则应更换叶轮
②用冲子冲紧,如无效,则更
换铆钉
③卸下叶轮进行矫正,或将叶
轮平放,压轴盘某侧边缘
机壳过热
在阀门关闭的情况下,风机运转时间过
长
打开阀门;停车,待冷却后再
①测定气体密度,消除密度增
体所含固体杂质增加,使气体密度增大
大的原因
②出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物
②开大出气阀门,或进行清扫
堵塞
③开大进气阀门,成进行清扫
压力过高,
③进气管道、阀门或过滤网被尘土、烟
排出流量减
灰和杂物堵塞,或进气阀门未开或开度不
小
够
④修补出气管道,或更换管法
④出气管道破裂,或其管法兰密封不严
配键
尖锐的撞击声
或杂音
④联轴器的连接螺栓松动;滚动
轴承的固定螺栓松动
④拧紧螺栓
产生机组邻近
①基础的灌浆不良,地脚螺栓松
①查明原因后,施以适
的共振现象,
动,垫片松动,机座连接不牢固,
当的修补和加固,填充间
基础或
风机和电机整
连接螺栓松动
隙,拧紧螺栓
机座的
体振动,而且
②基础或机座的刚度不够,促使
②查明原因后,施以适
示不准或失灵
⑥温度计损坏
滤网
⑤更换油压表,清除污垢
⑥更换温度汁
表14-11轴承故障分析及其处理方法
故障名称
故障原因
处理方法
轴承磨
损、损坏
或质量差
①轴与轴承歪斜,主轴与电机轴对中 差,止推轴承与径向轴承不垂直,导致 磨损;顶间隙、侧间隙和端间隙过大
离心式风机运行中常见的故障及处理方法
离心式风机运行中常见的故障及处理方法摘要:以国电靖远发电有限公司一次风机、吸风机为例,详细分析了离心式风机运行中产生的各类缺陷,提出相应的解决方案,为类似风机故障处理提供了详细的依据。
关键词:离心风机故障原因解决方案0前言离心式风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可缺少的机械设备。
国电靖远发电有限公司离心式风机主要应用于锅炉一次风机、吸风机、密封风机、火检冷却风机;汽机滑环冷却风机、轴抽风机等部位,其消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。
因此,迅速判断风机运行中产生的故障,采取得力措施是解决发电厂连续安全运行的保障。
虽然离心式风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查我公司风机故障原因主要是:风机振动、轴承振动、轴承温度高、风壳振动、叶片磨损、调整挡板故障等。
其中又以锅炉一次风机、吸风机最具有代表性。
国电靖远发电有限公司一次风机、吸风机均为成都电力机械厂生产的离心式风机。
其中一次风机型号G9-19-11No25.5D,单侧进气吸入,单支承式,单速。
吸风机型号Y4—73—12No31.5F,单侧进气双支承式,双速,二者均为电机传动,电机主轴支撑:一次风机为滚动轴承,吸风机为球面滑动轴承。
两者有许多相同点,主要表现在均为离心式结构,又有很多不同点,主要表现在出力不同,输送介质有异。
下面我们以两者运行中常见的故障进行讨论分析。
一、风机振动:风机的故障主要表现在振动,产生振动的原因有多种多样,经过多年的工作经验的积累,总结出风机产生振动的主要因素有以下几类:1、风机的喘振:指风机运行在不稳定的工况区时,会产生压力和流量的脉动现象,即流量有剧烈的波动,使气流有猛烈的冲击,风机本身产生强烈的振动,并产生巨大的噪声的现象。
造成风机的喘振主要原因是厂家设计技术不规范,没有考虑到生产现场的实际需要,风机的出力设计应根据实际情况需要尽量避开不稳定工况区域。
2、转子振动:转子不平衡会造成风机的振动,主要表现在动、静不平衡,导致动、静不平衡的主要原因是转子的质量分布不均。
多级离心式鼓风机故障分析及解决措施
多级离心式鼓风机故障分析及解决措施摘要:随着我国建设资源节约型、绿色社会,高端装备制造业迅速发展,高速高效离心风机作为污水处理领域的关键设备,受到了国家相关政策的鼓励。
本文主要分析多级离心式鼓风机故障分析及解决措施。
关键词:多级离心式鼓风机;动平衡;电机基础;振动引言设备的正常运行离不开操作员对设备的维护,日常检测时必须记录电机和每个轴承的状态、空气流量、风压、声音、振动等变化。
如果出现异常情况,应立即停止工作,并进行解体检查。
在定期检查方面,每年至少进行一次检查,检查有无中断,内部清洗。
定期检查润滑油情况,必要时更换。
油必须在一个半月之前及时补充。
及时发现设备问题,快速准确处理,确保设备长时间、不间断、高效运行。
1、离心式鼓风机的工作原理当发动机转动导致风扇车轮转动时,车轮叶片之间的气体也随之旋转,气体在离心力作用下排出,气体的循环速度提高,即气体将动能转换为流动中的静态能量,然后将静压转换为速度能量由于入口的负压,气体在大气作用下立即补充,气体在车轮转动的持续作用下不断卸载和补充,以达到连续鼓风的目的。
2、多级离心式鼓风机的常见故障多级离心风机故障可分为机械故障和功率故障。
多层离心风机的机械故障包括机械、机械、机械振动、润滑系统故障和轴承故障。
一般来说,多级离心风机的机械故障是由多级离心风机的装配和安装以及多级离心风机的制造质量、故障原因和解决方法造成的:2.1振动过大:1、轴系统倾斜过大:检查热偶的可能基准值。
2 .转子不平衡:检查转子是否由于污垢或磨损不均匀而处于静止状态。
拆卸后重新检查运动平衡,检查热旋转分量是否松动,检查转子是否变形或直旋转。
3轴承储存或磨损错误:检查轴承的储存状态和润滑状态。
4 .润滑油为混浊或其他:更换润滑油。
5 .离合器不平衡权重:检查离合器自动平衡的质量以及与转子的回转。
2.2风扇收敛性:1、系统中的异物:从空气系统中去除异物。
2 .空气滤清器差压:清洁或更换滤清器插头。
离心风机故障排除的方法
离心风机故障排除的方法离心风机是工业生产中常用的设备,用于将气体或粉尘等物质从一个地方输送到另一个地方。
然而,在使用过程中,离心风机可能会出现一些故障和问题。
本文将介绍一些常见的离心风机故障,并提供相应的排除方法。
1. 离心风机无法启动可能原因:- 电源故障:检查电源连接是否正常,确保电源供应稳定。
- 电机故障:检查电机是否受损或短路,如有必要,进行电机维修或更换。
- 控制回路故障:检查控制回路中的保险丝、继电器等元件是否损坏,修复或更换有问题的元件。
排除方法:- 检查电源连接,确保电源供应稳定。
- 检查电机状态,修复或更换受损的电机。
- 检查控制回路的元件,修复或更换有问题的元件。
2. 离心风机噪音大可能原因:- 叶轮不平衡:检查叶轮是否存在不平衡现象,如有必要,进行平衡调整。
- 轴承磨损:检查轴承是否磨损,如有必要,进行轴承更换。
- 机壳松动:检查机壳是否松动,如有必要,进行紧固处理。
排除方法:- 进行叶轮平衡调整,确保叶轮平衡。
- 更换磨损的轴承,确保轴承正常工作。
- 紧固机壳,防止松动导致噪音。
3. 离心风机出风量不达标可能原因:- 进气道堵塞:检查离心风机进气道是否受到堵塞,清理堵塞物。
- 叶轮磨损:检查叶轮是否磨损,如有必要,进行叶轮更换。
- 电机转速不足:检查电机转速是否正常,如有必要,进行电机维修或更换。
排除方法:- 清理离心风机进气道的堵塞物,确保畅通。
- 更换磨损的叶轮,保证离心风机出风量正常。
- 检查电机转速,修复或更换有问题的电机。
以上是一些常见的离心风机故障及其排除方法,请在使用离心风机时,根据具体情况进行故障排查和处理。
如果无法解决故障,请联系专业维修人员进行修复。
离心式鼓风机损坏原因分析及改进策略
离心式鼓风机损坏原因分析及改进策略摘要:现阶段我国工业发展速度变得越来越快,不仅给人们日常生活带来较多便利,而且还会对城市化进程起到良好推动作用。
就从目前情况看来,工业生产当中会应用到各种各样机械设备,其中最为关键就是离心式鼓风机,这种设备可以在实际应用过程中对各种气体进行有效输送,并且这种设备产生噪音比较小,运行效率比较高,相关企业也可以获取到更高经济效益。
不过,离心式鼓风机容易受到各种因素所带来影响,这样就会导致其出现损坏,从而自身性能无法充分发挥出来,所以相关工作人员要对损坏原因进行充分分析,在此基础上采取有效措施进行改进,这样才可以确保离心式鼓风机能够正常运行。
关键词:离心式;鼓风机;损坏原因;振动前言:通过实际调查发现,离心式鼓风机有着比较广的应用范围,其中也包括一些较为恶劣的环境,如果这种设备在运行过程中出现故障,那么企业各个方面的生产活动会受到相应的影响,严重的时候还会导致重大安全事故的出现。
为此,企业在对离心式鼓风机进行应用过程中要对相应的措施进行充分应用,这样才可以对设备出现的故障类型进行准确判断,在第一时间对问题进行有效处理,从而能够确保离心式鼓风机处于稳定且安全运行状态,这样能够将生产安全性进行提高。
一、离心式鼓风机性能特点及工作原理(一)性能特点相关工作人员在对离心式鼓风机进行操作使用的时候要对其自身性能进行综合考虑,这样才能够在合理的范围之内对风流量进行科学的调节。
工作人员不需要在操作过程中通过放风阀的方式来对机器运行参数进行调节,而可以对变频及入口阀的方式进行充分应用,从而能够将整体节能效果进行充分提高。
(二)工作原理在通常的情况下,电机会带动风机转动而将其中的叶轮进行转动,所以叶轮与叶片之间的气体也会进行相应的旋转,气体在旋转过程中会进行圆周运动,从而就会受到离心力所带来的作用。
如果离心力大小与气体运行角速度不相符合,那么气体在这个时候就会被甩出去,气体流速也就会变得越来越大,气体在流动过程中会将动能转换为静压能,静压会随着流动气体流速变大而转变为速度能,进而能够将气体通过排气孔排放到机器之外,叶轮之间就会形成负压。
离心鼓风机振动故障的诊断及解决措施
前期 ,埘振 动机组 易发故障 点进 行处理 。 苗 ‘ 先复查 凋整联轴 器中心 ,
最l 久限度降 低 由不对 中 导致的振 动 。然后 为 了防 止电动机 地脚 恳窄导致 紧 崮偏 差 ,对 电动机 底座 四角都 用塞 尺测量 。最后 调整 风机 轴 承各处的 间隙
紧 力。经过处理 后 ,机组振 动仍然 无法消除 ,电动机振幅 达0 . I I mm,风机 0 . 0 8 am,振幅随 频率 增加而增 人,而且机组运 行噪 声变大 。 r
三、联合底座分析
1 . 底座简介
( 】 )基本 结构 从联 合威鹰
/ /
.
结构 町知 ,该底座是通过有 限厄分 析而设 计的新型箱武结 构。底座是
+ 风 机
/
/ 一, ,
. /
一 电 动机 联 合底 燎
由8 mm钢板焊接成 的半 封『 才 J 箱体 , 往箱体 内部焊接一道纵 向和两道横 向筋板 ,筋板 高8 0 am,厚2 r 0 mm。 ( 2 )受 力 方式 机组 运 行的
出现交替振动现象,检修返工率增
加 ,机组运行 的稳定性和 安全性大
幅降低 ,直 至部分机组 无法投运 。
2 8
, 期
经过 此后 的两次 常规 检修 ,机组振 动远火 f山东钢铁 集 有限公 的设备 g I , 蜷 运 行管理 标准 ,甚至 无法 使设备恢 复备 用 。通 过 多次 往线监 测频谱 图显示
/ 一 //
▲ — ・ — ■ — ★ — ■ ’ ’ - —■。
: o 2 ) 3 0 3 5 4 0
稳定运 行 ,底座的刚 度至笑重要 。
频 率/曲线
机 组 在 运 行过 程 中丰 要 是动 态 受
离心式通风机主要故障及其排除
离心式通风机主要故障及其排除
1)离心式通风机的震动故障
通风机在运行过程中振动大是一种常见故障,主要原因有风机叶轮不平衡、轴承中心未调整到位、联轴器找正不精确、风机的混凝土基座强度欠缺、通风管道未进行固定等。
总之通风机震动的原因大多是由于机身不平衡造成的,解决通风机震动的主要方法是通过重新找正来校准通风机的平衡度。
另外,如果通风机混凝土基座的强度不够,那么则需要对通风机装置进行拆除,重新预制混凝土基座,然后在进行重新安装。
2)离心式通风机的发热故障
离心式通风机在运行过程中的发热,主要原因有轴承缺少润滑油、润滑油质量不符合使用标准、轴承内部有残留物和沙子等杂物、轴承损坏、通风机转动轴与电动机转动轴同心度不够等,对发热故障的排除需要对以上几个主要的发热原因进行检查和测试,更换润滑油、清理轴承内部等,如果通风机转动轴与电动机转动轴的同心度不够所造成发热现象,则一般伴随着发动机的异常震动,需要对发动机和电动机的位置进行校正。
3)离心式通风机皮带跳动故障
离心式通风机在运行过程中转动皮带跳动的主要原因有两皮带不在一条中线、皮带轮距离过短或皮带过长。
针对皮带跳动的原因一般可以对皮带进行缩短或者在有条件的情况下对风机皮带伦距离进行调整。
离心式鼓风机常见故障及处理
③校正
④更换、修理
⑤重新对中找正
⑥调整
⑦解体调整
⑧加固
⑨更换、修理
⑩检查支座
转动声音不正常
①定子、转子摩擦
②杂质吸入
③齿轮联轴器齿圈损坏
④进口叶片拉杆坏
⑤喘振
⑥轴承损坏
①解体检查
②清理
③更换
④重新固定
⑤调节风量
⑥更换
性能降低
①转速下降
②叶轮粘有杂质
③进口叶片控制失灵
④进口消音器过滤网堵
⑤壳体内积灰多
离心式鼓风机常见故障及处理
故障现象
产生原因
消除方法
轴承温度高
①油脂过多
②轴承烧痕
③对中不好
④机组振动
①更换油脂
②更换轴承
③重新找正
④频谱测振分析
④密封间隙过小,磨损
⑤找正不好
⑥轴承间隙过大
⑦转子与壳体扫膛
⑧基础下沉、变形
⑨联轴器磨损、倾斜
⑩管道或外部因素
①做动、静平衡
⑥轴封漏
⑦进、出口法兰密封不好
①检查电源
②清洗
③检查修理
④解体清理
⑤清理
⑥更换修理
⑦换垫
离心式煤气鼓风机常见故障进行分析
离心式煤气鼓风机常见故障进行分析摘要:本文章通过对离心式煤气鼓风机常见故障进行分析,找出了风机中常见的故障现象,并指出了故障原因,基于这种分析能够更好的维护离心式煤气鼓风机的使用情况,延长使用寿命。
关键词:煤气鼓风机;常见故障;分析一、离心式鼓风机的工作原理煤气加压机多选用单级高速离心鼓风机,其工作原理是:原动机通过轴驱动叶轮高速旋转,气流由进口轴向进入高速旋转的叶轮后变成径向流动被加速,然后进入扩压腔,改变流动方向而减速,这种减速作用将高速旋转的气流中具有的动能转化为压能(势能),使风机出口保持稳定压力。
二、常见故障与分析1、转子故障转子不平衡。
这个应该算是风机故障中最常见的了。
据统计,这类故障在旋转故障中占到80%以上。
由于制造工艺和安装水平有限,再加上使用时间长了之后,零部件也会出现松动,转子和叶片都会出现磨损、结垢、腐蚀等现象,这些因素都会导致风机转子的惯性力发生偏离,就会出现振动。
一般这样的振动其大小和方向都具有周期性,这会逐渐破坏掉原来风机转子的平衡,随之而来的就是噪音的产生。
另外这种周期性的振动也会减小轴上零件的寿命。
因此,努力减小转子不平衡的可能是工作人员需要认真对待的工作。
转子不对中。
这主要是指转子的轴线中心与安装在轴上的轴承中心线有一定的倾斜角度。
产生这种情况的主要原因是实际生产出来的轴承座在位置与设计的位置有偏差,另外就是联轴器的安装偏差。
转子的不对中会把振动传递给轴承座,会对转子和轴承座造成损伤,影响其寿命。
转子碰磨。
这主要是指转子与周围的静止的零部件发生摩擦和碰撞的现象。
在转子转动过程中,摩擦力相当于一个作用方向与转子转动方向相反的力矩,这个力矩会导致转子的转速发生波动,引起振动。
另外这种摩擦会使转子与其他部件相抵触的可能性,使对转子的支撑变得不稳定,不可避免的产生了振动。
另外,由于相互摩擦,会产生一个冲击力,这个冲击力也会引起振动。
最后,由于摩擦生热,还会使转子的转轴发生受热变形的现象,变弯曲后更会加大转子的振动。
离心式鼓风机故障及排除方法
离心式鼓风机故障及排除方法故障原因排除方法风量不足管道系统阻力超过风机规定风压清障,降低管道阻力风压不足管道系统阻力过高调节器阀门使其降低阻力电动机超负荷 1.风压过低使风量过大2.空气密度大于额定数据3.风机内部发生摩擦碰撞4.排气管漏气5.并联工作风机的影响1.适量增压,降低风量2.减小空气密度3.停机检修4.检修排气管5.改用串联或单机工作风机振动 1.基础不牢固2.主轴变形3.出口阀门过小,产生飞动4.风机内部有碰撞5.电机与风机轴不同心1.查明地点、原因修复2.校正或更换主轴3.调整出口阀门4.停机检修5.调整6.校正转子6.转子不平衡7.进油温度过低(水冷却过度)8.地脚螺栓松动9.电动机振动10.管路振动7.设法提高油温8.紧固地脚螺栓9.检修电机10.紧固管路轴承温升过高 1.润滑油有杂质或混有砂2.转子失去平衡,发生振动3.油中混有水4.油冷却不充分5.向轴承进油的孔道堵塞6.油面降低油量不足7.电动机与风机轴心不一致8.轴承的装配与所承受的推力方向不一致9.轴承压盖压紧后,其间隙不符合要求1.过滤或更换润滑油2.检修转子3.查明进水原因、换油4.更换油冷却器5.清除堵塞部位6.补充足够油量7.调整、校正8.调整、检修9.调整、检修。
浅谈离心式风机常见问题及改进方案.doc
浅谈离心式风机常见问题及改进方案摘要:国内大容量燃煤锅炉采用后弯式空心机翼型叶片离心式风机相当普遍。
但是随之出现的磨损以及风机出力效率低下也成为困扰技术人员的重要难题。
笔者结合工作实践,分析原因,提出对策,希望能对同行有所借鉴。
关键词:离心式风机磨损改进1引风机磨损的原因及改进1.1引风机磨损的原因据研究表明,引风机磨损的主要因素有:灰粒冲刷叶片的速度和角度,灰粒粒径大小及磨损性能,叶片的耐磨性能。
笔者在这里主要剖析后弯式空心机翼型离心式风机作为锅炉引风机磨损严重的原因主要有:(1)该风机的风压系数较小,要达到与其他类型风机相同的风压,其转速比其他类型风机的转速要高,灰粒冲刷叶片的速度增大,因而磨损严重。
(2)烟气中灰粒粒径的大小及烟气含灰浓度的大小,对风机磨损影响很大。
磨损严重的引风机大多数是配置水膜除尘器和旋风除尘器的,显然与这两种除尘器除尘效率低,烟气含灰浓度高以及烟气中灰粒粒径较大有关。
因此,在烟气含灰浓度较高时,采用这种风机作为引风机,是造成其磨损严重的主要原因之一。
(3)从这种风机的磨损可以看出,各块叶片磨损大致相同。
但同一块叶片磨损相当不均匀。
这是由于叶轮内气流的空气动力学特性不良所造成气流不均匀流动所致。
(4)机翼型叶片与灰粒的冲刷角是不断改变的,且从磨损表面特征来看,是切削磨损为主的磨损,所以磨损速度快。
灰粒的磨削理论研究证明,冲刷角不同,磨损程度不同,其最大与最小磨损速度差别是很大的,这也是机翼型叶片磨损不均匀以及局部磨损严重原因所在。
(5)机翼型叶片的材料需要很高的强度和较好的韧性。
而强度高、韧性好的材料却往往耐磨性差。
目前机翼型叶片通常采用锰钢板制造,其耐磨性不能满足要求。
采用表面热处理,以及喷镀等措施提高叶片的耐性可以有一定的效果。
但是耐磨层较薄时,一当耐磨层磨损后,磨损速度将急剧加快。
因而到目前为止,机翼叶片的耐磨性差仍然是磨损严重的又一重要原因。
(6)烟气的含灰浓度相同,但由于灰粒的磨削性能不同,对引风机的磨损差别是很大的,因此,应根据灰粒的磨削性能,烟气含灰浓度来合理地选择引风机类型并采取相应的防磨措施。
离心鼓风机振动原因分析及解决对策
离心鼓风机振动原因分析及解决对策摘要:离心鼓风机在化工、电力、机械及冶炼中得到广泛应用。
其原理是由机械能转换为气体能,从而为机器运转提供源源不断的动力。
造成离心鼓风机振动的原因有很多,常见的有叶轮磨损、轴承振动超标、电机振动带动等,若不及时发现并处理极易引发风机隐患,从而导致事故、被迫停产。
有鉴于此,本文基于作者在石油化工企业多年的设备管理与维修经验情况下,主要对离心鼓风机振动原因进行分析并提出若干建议,希望对风机的安全运行提供保障。
关键词:离心式;叶轮;鼓风机;振动离心鼓风机在各个领域的重要性不言而喻。
随着离心风机的广泛应用,伴随而来的振动问题愈发明显,引起了各界的高度重视。
振动频率过高带来轴承温度升高,长此以往会出现不同程度磨损,持续运行将导致轴承箱体裂缝及地脚螺栓断裂,情况严重时还会致使叶轮解体或开裂,对风机的使用寿命及性能产生不利影响。
可见,深化离心鼓风机的振动原因及对策迫在眉睫。
一、导致离心鼓风机振动的原因(一)叶轮积灰离心鼓风机在运行过程中温度会不断升高,随着设备使用时长增加设备内部的积灰与空气中的硫化物便会相互吸附、凝结在叶轮上,从而导致叶轮失衡,进而产生振动,并伴随时间推移振动加大。
基于此,用户应在设备的风壳中安装具备吹灰功能的机器,即利用蒸汽的优势在高压高温的环境下运行吹灰装置,有助于将叶轮上的积灰吹落。
其次,对风壳进行密封处理也同样可行,这样有利于阻止冷空气进入风壳与空气中的灰尘凝结在一起。
反之,也可以安装保温装置防止叶轮积灰。
但值得注意的是,不管采用何种措施在使用前必须先将叶片上的灰尘处理干净确保叶轮恢复平衡后,方可安装装置缓解风机的振动。
除此之外,在平常的维护过程中,工作人员还要重视日常卫生的维护。
因为工作环境的内外压差较大且空气灰尘较多,而风机对进气的质量要求十分严格,若空气清洁不到位将大大增加清洁过滤网的工作量。
为了避免这类情况的发生,用户可以变更清洁周期,由原来半月清洁一次改为一周一次,最大限度杜绝堵塞的情况。
离心式鼓风机故障分析和对策
22 .处理轴承温度高的对策 22 1 ..改善润滑 系统 ,提高润滑效果 润 化不 良是 造成 风机 轴承 温 度升高 的原 因之一 ,造成润化不 良的原 因主要有 :油 的性 能指标 不符合技 术要求 、油量不足 、轴承进油 温度高 、润滑 油内混有水分或油变 质等原 因造 霍 云 霞 河北钢 铁集 团团邯钢公 司焦化厂 成 。进油量不 足可以通过调节系统压力或轴承 进油 I节流 圈孔径大小来改变。造成轴承进油 : 1 温度高的原 因是 冷却水量小和冷却水温度高 , 摘要 :分析 了 风机运行 中振 动、轴承 温度 稳 定连 续的压力油膜层 。因此 ,只有足 够的接 可以通过调节 冷却水量和在夏季采用制冷水来 高等常见故障的几种原因, 出了 提 被实际证明行 触点 ,才能形成足够多的楔形油 隙,才能形成 解决 。风机润滑 油冷却采用管束冷却器或板式 之有效的处理方法。 达到浮起轴 颈的压力油膜 。接触 角太小 会使轴 冷却器 ,冷却 器泄漏现 象时有发生 ,造成润滑 关键词 :鼓风机 ;故障分析;振 动、轴承 承承受 的压力增加 ,加剧轴承的变形 ;接触 角 油内混有水分 ,润滑 油变质。风机运行时在保 温度 、对策 太大 ,或接 触点太少 ,又会影响油膜的形成 , 证冷却效果的前提下 ,尽 可能降低水压 ,确保 从而加剧轴承 与轴的磨损 ,使机组产生振动 。 水压低于油压 ;风机停运时切记关闭冷却水。 邯钢 焦 化 厂6 焦 炉 使 用 的D7 O 一lj 座 5 一2 122 ..较大的顶间隙 2 2 2 整轴瓦 ,保证技术要 求 . .调  ̄D 0 煤 气鼓风机 是一 种叶轮 式高 速旋转 机 1 90 3 形成液体动压润滑的条件之一是轴承必须 离心式风机转速高 ,对滑动轴承质量要求 械 ,是焦化厂保证生产 的关 键设备。鼓风机是 j 有适 当的顶间隙。轴承顶 间隙的作用 ,一是 为 严格 ,轴承异常是造成 轴承温 度升高的重要原 种将原动机的机械能转换 为输送 气体 、给予 形成油 膜轴 颈浮起后有足够高的上浮空 间;二 因 。轴承异常主要表现 在 :轴承的合金材料材 气体能量的机械 ,它是现代焦 炉生 产中不可缺 : 是为 润滑油的流出和摩擦热的散发提供 有效空 质不对 、轴承与轴颈的 闾隙过 小、轴承的接触 少的机械设备 。如果焦炉鼓风 机出现 故障 ,将 间。如果 间隙过大 ,轴承与轴颈 间的油压相对 点和接触角不符合要求 、轴承开的油囊太小。 会 引起焦炉荒煤气放散 ,严 重影 响焦炉的正常 减小 ,降低 油楔的扬举力 ,当 间隙增大到一定 j 222 1 . . .严格控制轴承的 合金材料材 质 生产 ,同时污染环境 。因此 ,迅速 判断风机运 程度时 ,就 会产生振 动。顶间隙的大小 ,对于 离心式 风 机轴 承 内衬一 般采 用 巴氏合 金 行中故障产生的原因 ,采取得 力措 施加以解决 高速轻载荷轴 承来说 ,技术文件 中一般规定 了 (5 h n b 6 2C S S l- ),若不符合材质标准 ,轴 1 是焦炉连续安全生产运行的保障 。风机 的故障 一个 范围值 ,即轴 颈的 1 10 —3 10 ,根 承 容易轴承疲劳磨损 ,出现脱皮 、麻坑 、间隙 / 00 / 00 类型繁多 ,原因也很复杂 ,但根据 焦化厂多年 据焦化厂 多年 的实践 ,取较大间隙运行稳定 , 增 大引起的温度升高 。一般可 以通过 听轴 承声 来生产实际运行中风机故障较 多的是 : 风机 机 轴颈的2 5 1 0适 当。 ./ 0 0 音和测量振动 等方法来判断 ,严格控制轴承 的 组振 动、轴 承温 度高。 12 3 . .N整轴承 外圆与轴承 箱孔上 的接触 合金材料材 质是解决温 度升高 的主要手段 。 1 风机振动故障分析及对策 面与压紧力 2222 ...保证轴颈与轴承有合适的间隙 11 .风机振动分析 在轴承的装配中 ,不仅要保持转轴原有的 轴承 间隙直接影响轴承的使用效果 ,轴与 风机滑动轴承振动是运行 中常 见的故障 , 。 对中度和应有的接触 角和接触斑 迹,更重要的 轴颈太小 ,进入轴 瓦内的油量减少 ,摩擦力增 滑动轴承 的振 动 ,按其机理可分为两种形式 : 是轴承外圆与轴承箱孔须大道 良好 的接 触与相 加 ,产生 的热量 带不走 ,造成轴承温度升高 , 是 强迫振 动 ,又称同步振动 ,主要是 由轴 系 j 应的过盈量 ,保证轴承的稳 固性 ,以免造 成因 甚至容 易因发热 而发生 抱轴 事故。轴承间隙太 上组件不平衡 、联轴 器不对中 、滑动轴承安装 转子 的作用 力影 响轴 承产生摇摆 引起振动 。 大 ,虽然可以减 少润滑 油循环的阻力 ,通过轴 不 良等原 因造成 。滑动轴承安装不 良主要表现 12 4 . . 消除转子不平衡量 颈上部的油量增加 ,把轴颈 与轴承因摩擦产生 轴承 间隙不 当,接触 点及接触角不合理 ,轴承 转 子轴 产生 弯 曲变形 、转 子在 运转 中叶 的热量带走 ,降低轴承温度 ,但会引起轴承振 尽 力不符合要求 。其振 动的频率为转子的 回转 轮 损伤、铆钉断裂脱落 、齿轮联轴 器的 不平衡 动 ,一般控制在轴颈的2 5 1 0 ,效果较好 。 ./ 0 0 频率及其倍频 ,振动的振 幅,在转子的临界转 等都是造成转 子不平衡的原 因。另外 ,转子在 2 22 3 . . .轴承 与轴 颈有合适 的接触角和接 速前 ,随 着转 速的 增加 而增 加 ;超过 临界 转 制造过程 中做 动平衡校验时 ,剩余不平衡量超 触点 速 ,则随着转速的增加而减小 ,在临界转速处 标 ,在高速旋 转时 ,产生不断变化的离心 力, 配有压 力仅 有强制润滑 的轴承是 依靠高速 有一共振峰值 。另一种振动是 自激振 动 ,又称 引起风机振 动。每 次检修都要检查齿式联轴节 旋 转的轴带动润滑油使轴颈 与轴承形 成可 靠的 亚同步振 动 ,即油膜涡动及油膜振 荡 ,它的振 内外齿形是 否完好 ,是否有断齿现象 ,检查转 压 力油膜 来润滑的。轴承与轴颈之 间接触 点和 动频率低于转子的 回转频率 ( 约为转 子回转频 子叶轮损伤情 况。每次检 修都要对转子轴的弯 接 触角度是否合适直接决定轴瓦温度 的高低 。 率的一半) ,常常在某个转速下 突然发 生,具 一曲度进行校验 ,如 果最大 值和最小值之间相差 般 接触角度调 整在5 — 0 5 6 度之 间 ,接触范 围 有极大的危害性 。 超过0 0 r m时 ,就 要更换新转子 。如果检查 内刮研出每平方 厘米2 4 .5 a - 接触 点时 ,摩擦力最 12 . 处理风机振动故障的对策 . 确定轴的 弯曲度不超过00mm,就要对 转子 小 ,温度低 ,效果好 。 ,5 12 1 保证 轴承有 足够的接触 点和接 触 作平衡校验 ,消除不平衡量 。这 样才能保证转 .. 2224 . . .轴承上开有合适的 角 子的平衡而不引起振动。 滑动轴承上开一些 合适的楔形油隙 ,在无 接 触点 是指 轴颈 和轴 承相 对接 触摩 擦后 根据不同情况采取不同的处理方法。引起 数连续的楔形油 隙形成的压力油膜 ,组成一个 显现 的接 触斑迹。接触点的多少 、接触 点是 否 风机振动的原 因很 多,其 它如叶轮 松动使叶轮 稳定 连续的压 力油膜 层 , 增加轴 承和轴 颈之间 连续均匀 ,是建 立稳定 压力油膜的关键 。当轴 晃动度大、连轴器 中心偏差大 、基础或机 座刚 润滑油量 , f 也是 降低 轴承温 度的有效措施 。 在 曲面轴承 上高 速旋转 时 ,依靠油的粘性和油 性 不够、原动机振动 引起等等 ,有时是 多方面 3 结论 与轴的附着 力,轴将带 着油层一起旋转 ,润滑 的原因造成的结果。实际工作中应认真总结 经 实践 证明 ,在鼓风机检修中抓住上述各关 油在 由深到浅的楔 形油 隙中受到转轴负荷的作 验 ,多积累 ,数据 ,掌握设备的状态 ,摸 清设 键环节的处理 ,鼓风机 会得到 良好的运行水平 用被挤压 ,提高压 力,产生 了动力。当压力升 备 劣化 的规律 ,出现问题就能有的放矢地采取 根据邯钢 焦化厂的使 用的D 5— -1 气鼓 70 2 煤 高到 足以平衡轴 的载荷时 , 轴便在轴承 中浮 相应措施解决 。 风 机为例 ,风机 机组振动基 本控制 在0 0 mm .1 起 ,在轴和轴承 中间形成 了一定厚度稳定的压 2 轴承温度高故障分析及对 策 以内 ,风机滑动轴承温度在4  ̄左右 ,风机运 8 C 力油膜 。这个油膜 即保证 了轴 和轴颈的相互隔 21 .轴承温度高故障分析 转 周期明显延长 ,周期 由原来 的4 个月延长 到6 离 ,这就形成了液体的动力润滑。 : 鼓风 机 的轴 承在运 行 中的 一项 重要 质量 个 月以上 ,备件 费用降低 了1% 0 以上 。 生成 油膜的楔形油隙是通过 刮研 形成的连 标准是要有尽 可能小的轴承温升 ,风机轴承温 续而又分布均匀的接触点所组成 的,两个接触 度高也是风机 常见故障之一 ,一般不允许超过 作者髑舟 ; 霍云霞 (900 ) 1 . 5 6 高级工程 师,多 年从 点间 由深到浅的刮 刀7 花就是楔形油 隙,在 无 7  ̄。轴承温度异常升 高的主要原因有 :润滑 3 5 C 事焦化化工及设备管理工作。 数连续的楔形油隙形成的压 力油 膜 , 成一个 不 良、轴承异常 。 组
单级离心式鼓风机的故障诊断及处理办法
单级离心式鼓风机的故障诊断及处理办法摘要:本文首先对单级离心式鼓风机的运行原理进行了简要分析,其次对风机故障的成因和对策进行深入探讨,最后对引发轴承温度过高故障发生的原因进行深入探讨,并提出了几项改进建议。
通过对该机器设备故障的研究、分析,以期为当代的生产提供关键支持。
关键词:离心式鼓风机;故障诊断;单级;风机故障;摩擦单级离心式鼓风机是一项重要的生产机器设备,其在当代生产中占据着重要地位。
鼓风机一旦出现问题,不仅会对正常的生产造成影响,还会引发严重的环境污染,因此,及时对风机中存在的故障问题进行诊断和解决显得尤为重要。
现实中,引发风机故障的因素不仅类型众多,复杂程度也比较高。
以下,从风机机组振动和轴承温度过高两方面出发对风机故障进行分析、研究:1 单级离心式鼓风机的运行原理鼓风机由驱动电机、齿轮箱、叶轮、蜗壳、进口导片、出口导片、旁通阀组成,其中驱动电机是为鼓风机提供动力的设备;齿轮箱可以将电机的低速变为叶轮所需高速的设备;叶轮、蜗壳能够将空气加速、加压的设备;进口导片、出口导片是可以调节风量的设备;旁通阀是在鼓风机开停机过程中可以降低负荷的设备。
单级离心式鼓风机的运行原理是气体由吸气口吸入,当它进入侧通道以后,旋转叶轮在旋转方向上给气体一个速度,同时叶片上的离心力使气体向外加速并压力增加,随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道的气体压力进一步增加。
随着侧通道在出口初变窄,气体被挤出叶片并通过出口消声棉排泵体实际上,空气流经压缩机的路径是空气通过进风口和进口导叶到叶轮,叶轮使空气增速。
空气从叶轮流向出口导叶,出口导叶使大部分动能转化为压能,空气通过涡壳。
收集后流入变径器,在变径管处速度进一步降低,之后再进入排气系统。
原水生物硝化处理是单级离心式鼓风机运行过程中比较关键的一个环节,其主要是借助生物接触氧化法来完成对微污染原水的有效处理,其处理工艺如图1所示。
通过沉砂区能够使水中砂粒去除,随后通过粗格栅来达有效拦截大漂浮物,经过细格栅能够对小的悬浮物及漂浮物进行有效拦截,进入生物处理池后,就可以将氨氮和有机污染物通过氧化作用而达到降解的目的。
离心式鼓风机故障分析及改进
转子轴产生弯曲变形、 转子在运转中叶轮损 伤、 铆钉断裂脱落、 齿轮联轴器的不平衡等都是造 成转子不平衡的原因。 另外, 转子在制造过程中做 动平衡校验时, 剩余不平衡量超标, 在高速旋转 时, 产生不断变化的离心力, 引起风机振动。 每次 检修都要检查齿式联轴节内外齿形是否完好, 是否 有断齿现象, 检查转子叶轮损伤情况。 并对转子轴 的弯曲度进行校验, 如果最大值和最小值相差超过 0.05mm, 就 要 更 换 新 转 子 。 如 果 弯 曲 度 不 超 过 0.05mm, 就要对转子作平衡校验, 消除不平衡量, 以保证转子的平衡而不引起振动。
格, 轴承异常是造成轴承温度升高的重要原因。 轴 承异常主要表现: 合金材料材质不对、 与轴颈的间
油膜, 组成稳定连续的压力油膜层, 增加轴承和轴 颈之间润滑油量, 也是降低轴承温度的有效措施。
隙过小、 接触点和接触角不符合要求、 油囊太小。 1) 严格控制轴承的合金材料材质。 离心式风
机 轴 承 内 衬 一 般 采 用 巴 氏 合 金 (25ChSnSb11-6), 若不符合材质标准, 轴承容易疲劳磨损, 出现脱 皮、 麻坑、 间隙增大引起的温度升高。 一般可以通 过听音和测振等方法来判断。
3 结语
[5] 马雷, 刘雅贞, 张爱民. 冶金分析中硅钼兰光度法的研究 与 应 用 [J]. 冶金分析, 2004, 24(10): 297-299.
硅钼蓝分光光度法能有效测定煤沥青中微量
硅, 加标回收率为 91%~105%, 相对标准偏差小于
张晓林 编辑
离心式鼓风机振动原因分析及对策
离心式鼓风机振动原因分析及对策摘要:分析离心式鼓风机的振动原因,并根据其主要原因从工艺、结构、检修质量、日常维护等方面提出相应改进措施,实现了设备长周期的运转。
关键词:离心式鼓风机;转子;振动;醋酸;1 前言鼓风机是PTA装置的关键设备之一,作为TA干燥机载气系统的输送设备,输送介质为含高浓度醋酸的酸性气体,具有很强的腐蚀性。
鼓风机运行不稳定、振动高,极大的影响了装置的安、稳、优运行。
本文对离心式鼓风机运转过程中经常出现的问题进行总结和分析原因,制定对策。
2 离心式鼓风机原理结构及故障统计离心式鼓风机原理为:电机带动叶轮旋转,叶轮中叶片之间的气体在离心力的作用下甩出,气体流速增大,使气体在流动中把动能转换为静压能,压力逐渐升高,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在叶轮中间形成了一定的负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。
例举洛阳石化PTA装置,鼓风机故障频频,八个月时间,两台鼓风机累计故障高达九,主要表现为振动超标。
如表13 离心式鼓风机振动主要原因分析3.1 转子故障3.3.1转子不平衡鼓风机转速2980r/min,叶轮作为做功元件,对其结构、材质、加工要求较高,尤其是叶轮自身的平衡,对其平稳运行较为重要。
在工艺上,介质经洗涤塔后含有少量粉料无法去除干净,粘附于叶轮上,在流道和叶轮表面结垢。
较脏的介质对叶轮表面持续的高速的冲刷,造成叶轮的磨损,导致转子失衡。
当叶轮外缘增加1g失衡重量,整个转子所受的附加力将达数千牛顿。
转子的惯性力发生偏离,出现振动。
可见叶轮结垢、磨损、腐蚀都会造成叶轮失衡,进而引起机组的振动。
因此,转子整体动平衡校验至关重要。
3.3.2 转子不对中转子的轴线中心与安装在轴上的轴承中心线有一定的倾斜角度,转子与驱动机主轴中心线存在一定的偏差。
产生这种情况的主要原因是实际生产出来的轴承座位置与设计的位置有偏差,联轴器安装时驱动机与机组的位置有偏差,这种偏差基本靠安装人员对中找正来消除。
离心式风机运行中常见的故障及处理方法-李从保
离心机风机运行中常见的故障及处理方法李从保徐涵钰摘要:伴随中国风机建造水准的升高,其速度和信誉持续加强,但它在现实应用中仍有许多问题。
关键词:离心式风机;运行;故障;方法前言离心式风机指的是把原动力的能量转换为给予气体的装臵,它运用十分多,同时也是火力发电系统中十分重要的设备。
多种类型的风机设备,均采用了靠产生离心力来做功的原理的离心式风机作为主要组成部分,分为可制成右旋和左旋两种型式。
想要使风机的可靠性有所提高,就必须重视整个系统的设计问题并时刻注意其维护保养,努力延长风机的寿命。
运用有效的办法使发电厂正常工作,需要快捷检查出风机毛病所在之处,使用正确的方法进行故障排除能够在很大程度上使风机非计划停运的概率减小。
我们以各离心式风机正常运行中普遍所见的系列故障展开分析,并且提出有效解决方法:1 风机振动1.1 旋转失速引起的振动旋转失速是引起风机故障的一种常见现象,由于离心风机的旋转失速(吸力侧失速)边界线与最高效率线比较接近,容易造成风机偏离设计工况而进入失速区,破坏叶轮内部流畅,产生额外气动载荷,严重时可能诱发叶片高应力点处的疲劳、断裂问题。
如果旋转失速得不到有效遏制,则可能导致喘振,引起机组效率下降,和风机本体及连接管道的振动,造成事故隐患。
1.2 风机的喘振指风机运行在不稳定的工况区时,会产生压力和流量的脉动现象,即流量有剧烈的波动,使气流有猛烈的冲击,风机本身产生强烈的振动,并产生巨大的噪声的现象。
造成风机的喘振主要原因是厂家设计技术不规范,没有考虑到生产现场的实际需要,风机的出力设计应根据实际情况需要尽量避开不稳定工况区域。
1.3 转子振动转子不水平可能形成风机活动,它的重要体现为动静非平衡,形成这样的首要原因为转子重量在整体中不是均匀的。
转子在开始安装与大、小修这段时间通常需做静均衡校验,但通过静平衡校对的转子,在其快速旋转时常常还是会振动,由于所加或者说减掉重量,不一定能与转子以前的不均衡重量刚好垂直或者说转轴这样一个平面。
离心式鼓风机损坏原因分析及改进措施
离心式鼓风机损坏原因分析及改进措施门显锋【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2012(040)011【摘要】介绍了D70—81型离心式鼓风机的结构、性能,离心式鼓风机平衡鼓和叶轮轮毂损坏情况,从密封间隙设计、材料、操作、工艺、振动方面分析了平衡鼓和叶轮轮毂抱死损坏的原因,并提出通过保证轴承座与隔板同心度,按照实验测定ZLl04的膨胀系数,重新调整平衡鼓和叶轮密封间隙,来延长离心式鼓风机运行周期。
%The hub of the impeller balancing drum and structure of type 1970 -81centrifugal blower, centrifugal blower performance, balance drum and the damage of sealing clearance were introduced. From design, material, process, operation, vibration, impeller hub locking damage causes were analyzed. Through the guarantee of the bearing seat and the diaphragm concentricity, according to experimental determination ZLlO4expansion coefficient, the balance of the drum and impeller sealing clearance was readjusted to prolong the【总页数】4页(P170-173)【作者】门显锋【作者单位】中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古鄂尔多斯017209【正文语种】中文【中图分类】TH442【相关文献】1.扇形段CARB轴承损坏原因分析及改进措施 [J], 刘海浪;罗其东;杨炼金;刘延宁;2.锅炉给水系统调节阀常见损坏原因分析及改进措施 [J], 陈建强3.热水循环泵损坏原因分析及改进措施 [J], 马文礼;刘俊生;余强;于永恒;樊安宁4.散货轮主机增压器损坏原因分析及改进措施 [J], 刘刚;智广信5.锅炉低压省煤器损坏原因分析及改进措施 [J], 张润泽;范杰;陈通因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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转子轴产生弯曲变形、 转子在运转中叶轮损 伤、 铆钉断裂脱落、 齿轮联轴器的不平衡等都是造 成转子不平衡的原因。 另外, 转子在制造过程中做 动平衡校验时, 剩余不平衡量超标, 在高速旋转 时, 产生不断变化的离心力, 引起风机振动。 每次 检修都要检查齿式联轴节内外齿形是否完好, 是否 有断齿现象, 检查转子叶轮损伤情况。 并对转子轴 的弯曲度进行校验, 如果最大值和最小值相差超过 0.05mm, 就 要 更 换 新 转 子 。 如 果 弯 曲 度 不 超 过 0.05mm, 就要对转子作平衡校验, 消除不平衡量, 以保证转子的平衡而不引起振动。
中铝、硅、硫、钒[J]. 理化检验(化学分册), 2008,44(10):913-916. [3] GB/T 17518—1998, 化工产品中硅含量测定的通用方法还原硅钼
酸 盐 分 光 光 度 法 [S]. [4] 应腾远. 硅钼蓝光度法测定锰矿石中二氧化硅[J]. 理化检验(化学
分册), 2007, 43(11): 977-978.
离心式风机转速高, 对滑动轴承质量要求严
成压力油膜来润滑的。 轴承与轴颈之间接触点和接 触角度是否合适直接决定轴瓦温度的高低。 一般接 触角度调整在 55°~60°, 接触范围内刮研出 2~4 接 触点/cm3 时, 摩擦力最小, 温度低, 效果好。
4) 轴承上开有合适的油隙。 滑动轴承上开一 些合适的楔形油隙, 在无数连续的楔形油隙中形成
1 风机振动故障分析及对策
1.1 风机振动分析
风机滑动轴承振动是运行中常见的故障, 按其 机理可分为 2 种形式。 ①强迫振动, 又称同步振 动, 主要是由轴系上组件不平衡、 联轴器不对中、 滑动轴承安装不良等原因造成的。 滑动轴承安装不 良主要表现为轴承间隙不当, 接触点及接触角不合 理, 轴承紧力不符合要求。 其振动频率为转子的回 转频率及其倍频, 在转子的临界转速前, 振幅随着 转速的增加而增加; 反之, 则随着转速的增加而减 小, 在临界转速处有一共振峰值。 ②自激振动, 又 称亚同步振动, 即油膜涡动及油膜振荡, 振动频率 低于转子的回转频率, 经常在某个转速下突然发 生, 危害极大。 1.2 处理风机振动故障的对策 1.2.1 保证轴承有足够的接触点和接触角
生成油膜的楔形油隙是通过刮研轴瓦形成的连 续、 均匀的接触点所组成的, 2 个接触点间由深到 浅的刮刀刀花就是楔形油隙, 连续的楔形油隙组成
收稿日期: 2011-03-31 作者简介: 霍云霞 (1959-), 女, 高级工程师
稳定连续的压力油膜层。 因此, 只有足够的接触 点, 才能形成足够多的楔形油隙, 形成达到浮起轴 颈的压力油膜。 接触角太小会使轴承承受的压力增 加, 加剧轴承的变形; 接触角太大或接触点太少, 又会影响油膜的形成, 从而加剧轴承与轴的磨损, 使机组产生振动。 1.2.2 适当的顶间隙
形成液体动压润滑的条件之一是轴承必须有适 当的顶间隙。 轴承顶间隙的作用, 一是为形成油膜 轴颈浮起后有足够高的上浮空间; 二是为润滑油的 流出和摩擦热的散发提供有效空间。 如果间隙过 大, 轴承与轴颈间的油压相对减小, 降低油楔的扬 举力, 当间隙增大到一定程度时, 就会产生振动。 对高速轻载荷轴承的顶间隙大小, 一般规定为轴颈 的 1/1 000~3/1 000, 根据焦化厂多年的实践, 轴瓦 顶间隙是轴颈的 2.5/1 000 时, 运行稳定可靠。 1.2.3 调整轴承的接触面与压紧力
3 结语
[5] 马雷, 刘雅贞, 张爱民. 冶金分析中硅钼兰光度法的研究 与 应 用 [J]. 冶金分析, 2004, 24(10): 297-299.
硅钼蓝分光光度法能有效测定煤沥青中微量
硅, 加标回收率为 91%~105%, 相对标准偏差小于
张晓林 编辑
3) 轴承与轴颈有合适的接触角和接触点。 轴
要求、 润滑油内混有水分或油变质、 油量不足等。 承是依靠高速旋转的轴带动润滑油使轴颈与轴承形
风机运行时在保证冷却效果的前提下, 应尽可能降 低水压, 确保水压低于油压; 风机停运时切记关闭 冷却水, 保证油品的稳定。 进油量不足可通过调节 系统压力或轴承进油口节流圈孔径大小来改变。 2.2.2 调整轴瓦
[2] 乌蓓蕾, 王松青 , 王 谦 , 等. X 射 线 荧 光 光 谱 法 直 接 测 定 燃 料 油
表 9 对照实验
序号 硅标准值/μg
1
20
2
50
3
100
吸光度 0.231 0.502 0.871
硅 测 定 值 /μg 21.6 53.7 97.4
相 对 误 差 /% 8.0 7.4 -2.6
2 轴承温度高故障分析及对策
2.1 轴承温度高故障分析 鼓风机轴承在运行中的一项重要质量标准是要
2011年 7 月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
燃料与化工
第 42 卷第 4 期
Fuel & Chemical Processes
59
有尽可能小的轴承温升, 风机轴承温度一般不允许 瓦内的油量减少, 摩擦力增加, 产生的热量带不
超 过 75℃。 轴 承 温 度 异 常 升 高 的 主 要 原 因 有 润 滑 不良和轴承异常等。
燃料与化工
July. 2011
58
Fuel & Chemical Processes
Vol.42 No.4
离心式鼓风机故障分析及改进
霍云霞 (邯钢焦化厂, 邯郸 056015)
邯 钢 焦 化 厂 6 座 焦 炉 使 用 的 D750 -2 -1 和 D900 煤气鼓风机是一种叶轮式高速 旋转机械 。 如 果鼓风机出现故障, 将会引起荒煤气放散, 影响焦 炉正常生产, 污染环境。 因此, 迅速判断风机运行 中故障产生的原因, 并采取相应措施是焦炉连续安 全生产的保障。
硅总量 /μg 30.9 70.3 78.0
回收率 /% 91.0
104.7 91.4
7%。 该方法操作简便, 具有较高的实用价值。 参考文献
[1] 严 方 , 任 熵 , 林 德 莲. ICP-AES 法 测 定 原 油 中 的 硅[J]. 中 国 测 试 技术, 2006, 32(5):57-58.
格, 轴承异常是造成轴承温度升高的重要原因。 轴 承异常主要表现: 合金材料材质不对、 与轴颈的间
油膜, 组成稳定连续的压力油膜层, 增加轴承和轴 颈之间润滑油量, 也是降低轴承温度的有效措施。
隙过小、 接触点和接触角不符合要求、 油囊太小。 1) 严格控制轴承的合金材料材质。 离心式风
机 轴 承 内 衬 一 般 采 用 巴 氏 合 金 (25ChSnSb11-6), 若不符合材质标准, 轴承容易疲劳磨损, 出现脱 皮、 麻坑、 间隙增大引起的温度升高。 一般可以通 过听音和测振等方法来判断。
走, 造成轴承温度升高, 甚至发生抱轴事故。 轴承 间隙太大, 虽然可以减少润滑油循环的阻力, 通过
2.2 处理轴承温度高的对策 2.2.1 改善润滑系统
润滑不良是造成风机轴承温度升高的原因之一, 造成润滑不良的原因有: 油的性能指标不符合技术
增加轴颈上部的油量, 将轴颈与轴承因摩擦产生的 热量带走, 降低轴承温度, 但会引起轴承振动, 一 般控制在轴颈的 2.5/1 000, 效果较好。
3 结语
邯钢焦化厂 D750-2-1 煤气鼓风机机组振动基 本控制在 0.01mm 以内, 风机滑动轴承温度在 48℃ 左右, 风机运转周期由原来的 4 个月延长到 6 个月 以上, 备件费用降低了 10%以上。
2) 保证轴颈与轴承有合适的间隙。 轴承间隙 直接影响轴承的使用效果, 轴与轴颈太小, 进入轴
张晓林 编辑
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表 8 回收率实验
样品含量 样品硅含量 加标量
序号
/g
/μg
/μg
1 0.209 7 21.8
10
2 0.373 8 38.9
30
3 0.310 9 32.3
50
吸光度
0.309 0.642 0.707
接触点是指轴颈和轴承相对接触摩擦后显现的 接触斑迹。 接触点的多少、 接触点是否连续均匀, 是稳定压力油膜的关键。 当轴在曲面轴承上高速旋 转时, 依靠油的黏性和油与轴的附着力, 轴带着油 层一起旋转, 润滑油在由深到浅的楔形油隙中受到 转轴负荷的作用被挤压, 提高了压力, 产生动力。 当压力升高到足以平衡轴的载荷时, 轴便在轴承中 浮起, 在轴和轴承中间形成一定厚度的稳定的压力 油膜, 从而保证轴和轴颈的相互隔离, 形成液体的 动力润滑。