离心式空气压缩机的常见故障及检修.

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离心式空气压缩机运行中的主要故障及检修技术分析

离心式空气压缩机运行中的主要故障及检修技术分析

离心式空气压缩机运行中的主要故障及检修技术分析摘要:随着科技的进步,离心空压机在国内得到了广泛的应用。

空压机的工作受各种因素的影响,有时会发生故障,从而使压缩机不能正常工作。

为此,本文对化工企业离心压缩机在使用过程中出现的常见故障进行了分析,并根据实际情况,给出了相应的维修方法。

关键词:离心式压缩机;主要故障;检修技术引言:离心空压机在工业上应用最为广泛。

当压气机运转时,由于叶轮的高速转动,气体在扩压器流道内分散,增加了气压。

由于压缩空气管道中没有任何润滑部件,所以它的气体供给质量很高,但是一旦设备自身发生故障,将会使其脱离计算机的智能控制,从而导致很大的损失。

因此,文章对离心空压机在运行中经常出现的问题进行了分析。

1.1离心式空气压缩机的原理及其特点1.1离心式空气压缩机的特点我国工业生产的自动化程度不断提高,空压机的使用率不断提高,空压机作为一种工业能源的控制装置,其作用就是把发动机所发出的电力转换成气压,保证装置的正常工作。

根据内部结构的不同,可以分为封闭式、固定式和移动式。

离心空压机通过对压缩机的内部结构进行了优化和改进,使得空压机在高速运转时,内部压力不会发生很大的改变,从而减小了压缩机的机械损耗,提高了转速,降低了故障率。

1.2离心式空气压缩机的原理离心压气机的工作原理是由高速气流引起的离心力引起的。

由于气流速度较快,产生了离心力,因此,由于离心压气机的工作压力和叶轮的旋转速度,从而提高了空气的流速和离心力。

与传统的空压机相比,离心空压机在内部结构上有了较大的改进,从总体设计和使用者的角度来看,它更有利于其它装置的平稳运转。

在离心压气机中,一般采用一至二个叶片,两个叶片并排设置,以达到最大气压,加速气流进入压气机,改善压气机的气动性能。

2.离心式空压机在运行中的主要故障及检修2.1轴承温度2.1.1故障问题轴承是离心空压机的重要组成部分,它直接影响到整个机组能否正常运转,并保证它在长时间的高强度工作中的寿命。

离心式压缩机的维护与检修

离心式压缩机的维护与检修

故障名称
产生原因
处理方法
压缩机叶轮破损
①材质不合格,强度不够②工作条件不良(强度下降)③负荷过大,强度降低④异常振动,动、静部分碰撞⑤落入夹杂物
①重新审查原设计、制造所用的材质,如材质不合格应更换叶轮②工作条件不符合要求,由于条件恶劣,造成强度降低,应改善工作条件,符合设计③因转速过高或流量、压比太大,使叶轮强度降低,造成破坏;禁止严重超负荷或超速运行④振动过大,造成转动部分与静止部分接触、碰撞,形成破损;严禁振值过大强行运转;消除异常振动⑤压缩机内进入夹杂物打坏叶轮或其他部件;严禁夹杂物进入压缩机;检查进口过滤器是否损坏
4.转子的拆卸
转子的拆卸 一般情况下可采用迅速加热叶轮的方法来拆卸叶轮,拆卸时应注意加热温度和时间。从转子上拆卸零件时应使用专用工具,如拉力器等。
拆卸时,要做好标记,记录好原始安装位置,以防止回装时出现漏装、错装、错位、倒向等错误发生。拆下零件应摆放整齐,对拆卸后暴露的油孔、油管等应及时妥善封闭,严防导物落入,一旦有异物掉入,必须尽一切办法取出。
产生原因
处理方法
密封系统工作不稳定、不正常
⑦密封环断裂或破坏(组装损伤或空转时热应力破坏) ⑧密封面、密封件、O形环被腐蚀 ⑨因低温操作密封部分结冰 ⑩计量仪表工作误差
⑦可能组装时造成损伤,组装应注意;尽量减少空负荷运转;不能修复时应更换 ⑧分析气体性质,更换部件材质或更换新备件 ⑨消除结冰,或用干燥氮气净化密封大气 ⑩检查系统的测量仪表,发现失准时检修或更换
故障名称
产生原因
处理方法
压缩机性能达不到要求
①设计错误 ②制造错误 ③气体性质差异 ④运转条件变化 ⑤沉积夹杂物 ⑥密封环间隙过大
①审查原始设计,检查技术参数是否符合要求;如发现问题应与卖方和制造厂交涉,采取补救措施 ②检查原设计及制造工艺要求:检查材质及加工精度;发现问题及时与卖方和制造厂交涉 ③检查气体的各种性质参数,如与原始设计的气体性质相差太大,必然影响压缩机性能指标;根据实际需要与可能设法解决 ④实际运转条件与设计条件相差太大,必然使压缩机运转性能与设计性能偏移,如发现异常应查明原因 ⑤在气体流道和叶轮以及气缸中是否有夹杂物,如有则应清除 ⑥检查各部间隙,不符要求则必须调整或更换

离心式压缩机常见故障原因

离心式压缩机常见故障原因

离心式压缩机常见故障原因离心式压缩机是一种常见的压缩机类型,用于将气体或蒸汽压缩到更高的压力。

尽管离心式压缩机具有高效、可靠的特点,但仍然存在一些常见的故障原因。

以下是一些常见的故障原因及其解决方法。

1. 润滑不足:离心式压缩机的润滑系统是保持运行正常的重要组成部分。

润滑不足可能导致摩擦增加,引起设备过热、噪音增加等问题。

解决方法是定期检查润滑系统,确保油液充足并且油滤器清洁。

2. 异常振动:离心式压缩机在运行过程中会产生一定的振动,但如果振动过大,则可能是由于不平衡或松动的零部件等问题引起的。

解决方法是检查和修复不平衡的零部件、紧固松动的螺栓等。

3. 过热:离心式压缩机在运行过程中会产生热量,但如果温度过高,则可能是由于冷却系统故障、油液问题或过载等原因引起的。

解决方法是检查和维修冷却系统、更换油液、减少负载等。

4. 噪音过大:离心式压缩机在运行过程中会产生一定的噪音,但如果噪音异常大,则可能是由于不平衡的旋转部件、松动的零部件等问题引起的。

解决方法是检查和平衡旋转部件、紧固松动的零部件等。

5. 泄漏:离心式压缩机可能存在气体或液体泄漏的问题,这可能导致压力不稳定、能效降低等问题。

解决方法是定期检查和修复密封件、管道连接等并确保压力稳定。

6. 过载:离心式压缩机在运行过程中可能会遇到过载问题,这可能导致电机过热、设备损坏等。

解决方法是检查负载情况并根据需要调整工作条件。

7. 轴承故障:离心式压缩机的轴承是支持旋转部件的关键组成部分,如果轴承出现故障,则可能导致设备无法正常运行。

解决方法是定期检查和保养轴承,并及时更换损坏的轴承。

8. 控制系统故障:离心式压缩机的控制系统可能会出现故障,这可能导致设备无法正常启动、停止或调节。

解决方法是检查和修复控制系统,确保电气元件和连接可靠。

总结起来,离心式压缩机的常见故障原因包括润滑不足、异常振动、过热、噪音过大、泄漏、过载、轴承故障和控制系统故障等。

针对这些故障,我们可以采取相应的解决方法来修复设备并保证压缩机的正常运行。

离心式压缩机常见故障及故障处理

离心式压缩机常见故障及故障处理
叶轮损坏
检查叶轮,必要时进行修复或更换
轴承不正常
检查轴承、调整间隙,必要时修复或更换
联轴器故障或不平衡
检查联轴节平衡情况,检查联轴器螺栓、螺母
密封环不良
检查测定密封环间隙,必要时修复或更换
油压、油温不正常
检查各注油点油压、油温及注油系统工作情况,发现异
常设法调整
油中有污垢、不清洁,使轴承磨损
查明污垢来源.检查油质.加强过滤,定期换油,检查轴承,调整间隙
密封油品质和油温不符合要求
检查油质、油温,并予以解决
密封系统工作不稳定、不正常
密封环精度不够
检查密封环,必要时应修理或更换
密封油品质或油温不符要求
检查密封油质,指标不符应更换;柱查密封油温,并进行调节
油、气压差系统工作不良
检查参考气压力及线路,并调整到规定值;检查压差系统各元件工作情况
密封部分磨损或损坏
压缩机流量和排出压力不足
沉积夹杂物
保持气体纯洁,通流部分与气缸内有夹杂物时应及时清除
应力腐蚀和化学腐蚀密封系统工作不良
防止发生应力集中,防止有害成分进入压缩机,做好压缩机的防腐措施。检查密封系统各元件,查出原因及时解决
O形环密封不良
检查各0形环,如发现不良或老化应更换
气缸或管接头漏气
检查气缸结合面和各法兰接头,发现漏气及时采取措施
压缩机气体出口管线上止逆阀不灵
压缩机出口气体管线上的止逆阀应经常检查,保持动作灵敏、可靠;以免转速降低或停机时气体倒灌
压缩机
叶轮破损
材质不合格,强度不够
重新审查原没计、制造所用的材质,如材质不合格应更换叶轮
工作条件不良(强度下降)
工作条件不符要求,由于条件恶劣,造成强度降低,应改善工作条件,符合设计

离心式压缩机运行中常见的故障及检修分析

离心式压缩机运行中常见的故障及检修分析

离心式压缩机运行中常见的故障及检修分析摘要:本文主要通过对压缩机的原理的简介以及在运行时常见的一些故障进行分析及给出了相应的检修处理对策,并简要分析了压缩机主轴和叶轮的检修。

关键词:压缩机;运行;故障;检修1 离心式压缩机的工作原理离心式制冷压缩机有单级、双级和多级等多种结构型式。

单级压缩机主要由吸气室、叶轮、扩压器、蜗壳等组成。

对于多级压缩机,还设有弯道和回流器等部件。

多级离心式制冷压缩机的中间级。

级数较多的离心式制冷压缩机中可分为几段,每段包括一到几级。

离心式制冷压缩机的工作原理如下:气体在压缩机中通过高速的叶轮转动对其做功,使其压力和动能急剧增高,从而使得气体的流速和压力得到了提高。

然后大部分气体动能转变为压力能,压力进一步提高。

而多级离心式制冷压缩机不同的是其利用回流器和弯道将气体导入下一级叶轮进行升压。

2 离心式压缩机运行中常见的故障分析2.1压缩机漏气发生漏气主要密封系统出现的故障,主要有以下几方面现象:2.1.1沉积夹杂物时。

应保持气体纯洁,通流部分和气缸内有沉积物时应尽早清除。

2.1.2检查发现应力腐蚀和化学腐蚀密封系统工作不良时。

为防止发生应力集中,防止有害成分进入压缩机,做好压缩机的防腐措施。

检查密封系统各元件,查出原因及时解决。

2.1.3对于O形密封环不良工作失效时。

要及时检查各O形环,如发现不良和老化应更换。

2.1.4气缸或管接头漏气。

此时需要检查气缸接合面和各法兰接头,发现漏气及时采取措施,可通过热紧固或者停机检修处理。

2.1.5密封胶有失效的现象时。

首先要对气缸中分面的密封胶及填料进行检查,再对其他部位的结合面以及有密封胶的地方进行检查,发现失效应及时更换。

2.1.6密封环破损、腐蚀、断裂、磨损。

检查各密封环;发现断裂、破损、磨损和腐蚀应查明原因,并灰时修复或更换2.2油滤器压差高发生油滤器压差高主要有以下原因:2.2.1过滤器滤芯长期未更换,太脏。

可通过更换油滤器滤芯来消除油滤器压差高。

离心压缩机在运行中的故障分析及检修技术

离心压缩机在运行中的故障分析及检修技术

离心压缩机在运行中的故障分析及检修技术摘要:离心压缩机是一种高速空压机,使用范围较广。

离心压气机在维修和管理中具有较为显著的特点,即其主要气流沿径向运动。

本文通过简述离心压气机的工作原理,探究了它在使用过程中的常见故障和维修方法,以期为相关研究提供借鉴。

关键词:离心压缩机;故障分析;检修技术一、离心压缩机工作原理及优缺点(一)离心压缩机工作原理离心压缩机包括主机,冷却液,油站,电动机等部件。

机组存在较多质量控制点,机组水平,旋转件平衡水平,支撑轴承接品质等状况均由压缩机机组掌控,而这些零件是否正常运行决定着离心压缩机总体运作等级。

离心压缩机原理为电动机驱动压缩机主轴叶轮旋转,压缩机内部气体受离心力作用压缩进入扩散器,且此时工作轮中部形成一气流较稀的区域,叶轮内不断有新气涌入,确保气压机内的气能够持续流动,由于离心力的影响,压力升高在扩压器转速下降后,得到进一步提升,以满足生产工作需要。

在多级叶轮的串联作用下,还可以进一步改善其内部的压力[1]。

(二)离心压缩机的优缺点离心压缩机作为一种重要的机械设备,已在炼油、化工等行业得到广泛的应用。

尤其是多油楔轴承、小流量窄叶轮加工、高压密封等工艺的突破,使得离心压缩机的流量和压力都有了很大的提高,其应用领域也得到了进一步的拓展,在某种程度上可以替代往复压缩机。

离心压缩机占地面积小,重量轻,结构紧凑,气量大。

其工作效率高,操作可靠,摩擦件减少,零件数量减少,操作中的人力成本和维修成本低。

二、离心式压缩机故障诊断及检修的重要性离心压缩机的故障诊断和维修是非常关键的。

通过对离心压缩机的故障诊断与维修,可以极大地保障机组的正常运转。

随着全球一体化的不断深化,石油化工产业的发展与全球经济的关系日益密切,企业面临的挑战和机会也越来越多。

在石油化工行业,压缩机设备是不可或缺的,它直接关系到石油化工的生产是否能够获得良好的经济效益。

当前市场上的压缩机品种和性能都很丰富,而我国的压气机在效率和生产能力方面仍处于较低水平。

离心式压缩机的维护与检修.ppt

离心式压缩机的维护与检修.ppt

①运行点落入 ①检查运行点在压缩机特性线上
喘振区或距喘 的位置,如距离喘振边界太近或
振边界太近 落入喘振区,应及时调整工况并
②防喘裕度设 消除喘振
定不够
②预先测定好各种工况下的防喘
③吸人流量不 裕度;防喘裕度线应调整到最佳
压缩机喘 足
③可能进气阀门开度不够,阀芯

④压缩机出口 太脏或结冰,进气通道阻塞,入

的应力作用在压缩机气缸上;管路应
11压缩机附近 有足够的弹性补偿,以应付热膨胀量
有机器工作 11将它们的基座基础互相分离,并增
加连接管的弹性
故障名称 产生原因
处理方法
①润滑不正 ①确保使用合格的润滑油;定期检查,

不应有水和污垢进入油中
②不对中 ②检查对中情况,必要时应进行调整
轴承故障
③轴承间隙 不符要求
项目三 离心式压缩机的维护与检修
任务一 离心式空气压缩机 常见故障及其分析
一、离心式空气压缩机常见故障及其分析
故障名称 产生原因
处理方法
①不对中
①卸下联轴器,使原动机单独转 动,如果原动机转动时没有异常振 动,则故障可能由不对中引起;检 查对中情况并参照安装说明书
异常振动 和噪声
②压缩机转子
②检查转子,看是否由污垢或损 坏引起;如有必要应对转子重新进 行平衡
⑧油中有污垢 工作情况,发现异常设法调整
、不清洁,使轴 ⑧查明污垢来源,检查油质,加强过
异常振动 承磨损
滤,定期换油,检查轴承,调整间隙
和噪声 ⑨喘振
⑨检查压缩机运行时是否远离喘振点
⑩气体管路的 ,防喘裕度是否正确,防喘装置是否
应力传递给机壳 工作正常

离心式制冷压缩机的常见故障及处理方法

离心式制冷压缩机的常见故障及处理方法

离心式制冷压缩机的常见故障及处理方法1.压缩机不运转或运转困难原因:供电故障、电机故障、控制回路故障、传动系统故障等。

处理方法:检查供电是否正常,检修电机、控制回路和传动系统,确保各部件正常工作。

2.压缩机运转时出现异常噪音原因:轴承磨损、传动系统松动、腔体内部积碳等。

处理方法:更换损坏的轴承,调整传动系统,清洗腔体内部附着物。

3.压缩机振动较大原因:传动系统不平衡、轴承松动、不平衡的叶轮等。

处理方法:调整传动系统,加固轴承连接处,平衡叶轮。

4.压缩机过热原因:过大的负载、冷却系统故障、压缩机内部的灰尘积聚等。

处理方法:检查负载是否过大,修复冷却系统,清洁压缩机内部。

5.压缩机漏油原因:密封件老化、损坏或接口松动、腔体内部油泵故障等。

处理方法:更换密封件,紧固接口,修复或更换油泵。

6.压缩机冷却不良原因:冷却系统堵塞、冷却效果差、冷却水循环故障等。

处理方法:清洗冷却系统,检查冷却水的循环情况,确保冷却效果正常。

7.压缩机过载原因:供电电压不稳定、冷却系统故障、管道阻塞等。

处理方法:稳定供电电压,修复冷却系统,清洁管道。

8.压缩机启动困难原因:电源故障、冷却系统故障、传动系统故障等。

处理方法:检查电源情况,修复冷却系统,调整传动系统,确保正常启动。

9.压缩机油泵故障原因:油泵磨损、堵塞或堵塞、加油泵不适当等。

处理方法:更换磨损的油泵,清洁堵塞的油泵,确保加油泵正常工作。

总结起来,离心式制冷压缩机的常见故障包括压缩机不运转、异常噪音、振动较大、过热、漏油、冷却不良、过载、启动困难和油泵故障等。

处理这些故障需要根据具体情况进行相应的检修、清洗、更换和调整等操作。

及时发现并解决这些故障,可保障离心式制冷压缩机的正常运行,并确保制冷系统的高效运作。

离心式压缩机常见故障分析及处理方法

离心式压缩机常见故障分析及处理方法

压缩机常见故障分析及处理方法故障现象故障原因处理方法压缩机异常振动1.机组不对中 1.重新对中,消除管道外力的影响,必要时进行热态对中检查2.压缩机转子不平衡 2.检查转子弯曲度及是否结垢或破损,如有必要应对转子重新进行平衡3.轴承不正常 3.检查并修复轴承消除半速涡动因素4.联轴器故障或不平衡 4.检查修复或更换联轴器,进行平衡5.动静部分摩擦,基础不均匀下沉或机座变形5.调整安装间隙或更换超差件,消除机座变形,加固基础6.油压、油温不正常 6.检查各润滑点油压,油温及油系统工作情况,找出异常原因设法解决7.压缩机喘振7.检查压缩机运行时是否远离喘振点,防喘裕度是否正确,气体纯度是否降低,根据原因按操作法规定进行处理消除8.气体带液或杂物浸入8.消除带液和清除杂物9.轴颈测振部位的机械跳动和电跳动过大9.消除轴颈部位的机械和电磁偏差10.转子热弯曲10.修复或更换转子11.转子有裂纹11.修复或更换转子压缩机管线异常振动1.管道应力过大 1.消除管道应力2.压缩机气流激振 2.调整工艺参数,消除气流激振3.管线支撑设计不当 3.重新复核压缩机管线支撑压缩机轴向推力过大及轴位移增加1.级间密封损坏或磨损,造成密封间隙增大1.更换密封2.齿式或膜片式联轴器齿面或磨损磨损2.修复或更换联轴器及其余部件3.压缩机喘振或气流不稳定3.及时调整工艺参数,使压缩机运行稳定4.推力盘端面跳动大,止推轴承座变形大4.更换推力盘或轴承座5.轴位移探头零位不正确,探头特性不好5.校核探头,重新校对探头零位6.油温、油压波动 6.调整油温、油压7.止推轴承损坏7.更换止推轴承压缩机轴承温度升高1.温度计安装不当或热电偶损坏1.检查测温套的安装情况,校准温度计,更换或修复热电偶及其余测温元件2.供油温度高或油质不符合要求2.检查冷却水的压力和流量,投用备用冷却器或更换补充新油3.润滑油量减小或油压低3.1检查油的粘度、含水量和抗乳化度等3.2检查油箱的油位及泵工作情况3.3检查润滑油过滤器前后的压差,投用备用过滤器或清洗3.4检查油系统阀门开度和漏油情况4.轴承损坏 4.检查修理或更换轴承5.轴向推力增大或止推轴承组装不当5.检查压缩机转子及密封情况,调整间隙,检查止推轴承,消除缺陷,消除压缩气体带液现象6.压缩机气封漏气 6.调整气封间隙或更换气封压缩机径向轴承故障1.润滑不正常 1.确保使用合格的润滑油2.压缩机不对中 2.检查对中情况,必要时进行调整3.轴承间隙不符合要求 3.检查间隙,必要时进行调整或更换轴承4.压缩机或联轴器不平衡4.检查压缩机转子组件和联轴器,看是否有污物附着或转子组件缺损,必要时转子应重新找平衡压缩机推力轴承故障1.轴向推力过大 1.1检查止推轴承间隙1.2检查气体进出口压差,必要时检查内部密封环间隙数据是否超标1.3检查段间平衡盘密封环间隙是否超标2.润滑不正常 2.1检查油泵、油过滤器和油冷器2.2检查油温、油压和油量,2.3检查油的品质压缩机喘振1.运行点落入喘振区或距喘振边界太近1.检查运行点在压缩机特性线上位置,如距喘振边界太近或落入喘振区,应及时调整运行工况,消除喘振2.防喘裕度整定不当 2.改变自控系统整定值3.吸入流量不足 3.检查进气阀门开度,消除进气通道阻塞,投入防喘振自控,流量过低时应停机4.压缩机出口压力过高 4.压缩机减速停机时气体未放空或回流,出口止逆阀失灵或不严密,气体倒灌,应查明原因并采取措施5.工况变化时放空阀回流阀未及时打开5.进口流量减少或转速变化时应及时打开防喘振放空阀或回流阀门6.防喘装置未投自动 6.正常运行防喘装置应投自动7.防喘装置或机构工作失准或失灵7.定期检查防喘装置的工作情况,如发现失灵、失准或卡涩、动作滞后等,应及时解决8.升速升压过快8.升速升压应缓慢均匀9.降速未先降压9.降速之前应先降压,以免发生喘振10.气体性质改变或气体状态严重改变10.调整工艺参数在设计要求范围内11.级间内漏量增大11.更换级间密封12.气体分子量发生变化12.调整混合气体比例到要求范围内压缩机轴端及密封面泄漏1.轴端梳齿气封损坏 1.修复或更换梳齿气封2.缸体配合处密封圈损坏2.更换密封圈3.油压过高 3.调整油压到要求范围内4.油封损坏 4.更换油封5.压缩机内泄漏加大 5.更换或修复级间气封6.密封环精度不够 6.检查密封环,必要时应修理或更换7.密封油品质和油温不7.检查密封油质、指标不符应更换,检查密封油温,并符合要求进行调整8.油气压差系统工作不良8.检查密封气压力及线路,并调整到规定值;检查压差系统各元件工作情况9.密封部分磨损或损坏9.拆下密封后重新调整间隙组装;按规定进行修理或更换10.浮环座的端面有缺口或密封面磨损10.消除吸入损伤、减少磨损,必要时进行更换新件11.浮环座的接触磨损不均匀11.应研磨、修正接触面或更换新备件12.密封环断裂或破坏12.可能组装时造成损伤,组装应注意;尽量减少空负荷运转;不能修复时更换13.密封面、密封件、O型环被腐蚀13.分析气体性质,更换部件材质或更换新件14.因低温部分操作密封部分结冰14.消除结冰,或用于干燥氮气净化密封大气15.计量仪表工作误差15.检查系统的测量仪表,发现失准时检修或更换压缩机进出口法兰泄漏1.进口法兰垫子损坏 1.更换垫子2.出口法兰垫子损坏 2.更换垫子3.进口密封面磨损 3.修复密封面4.出口密封面磨损 4.修复密封面5.进口管道应力过大,法兰变形5.消除管道应力6.出口管道应力过大,法兰变形6.消除管道应力压缩机油封泄漏1.油封间隙超标 1.更换油封2.油封回油孔堵塞 2.疏通回油孔3.油封梳齿磨损 3.修复密封部位或改变轴向密封位4.上下油封不同心 4.重新装配油封5.装配有误 5.按正确方法装配6.油压过高 6.其他操作7.不对中和振动7.消除不对中和振动8.排油烟风机运转故障8.检查排油烟风机运转情况,清洗油雾分离器滤芯压缩机电机超负荷1.电气方面存在问题1.检查断路器的动作情况;检查电压是否降低;检查各相电流差是否在3%以内;2.与叶轮相的邻扩压器表面腐蚀,扩压度降低2.检查扩压器各流道,如有腐蚀应改善材质或提高表面硬度;清扫表面,使表面光滑;如叶轮与扩压器相碰或扩压器变形,视情况修复或更换3.叶轮或扩压器变形 3.修复或更换变形叶轮或扩压器4.转动部分与静止部分相碰4.检查各部间隙,不符合要求则必需调整和更换5.吸入压力高 5.与设计数据对照,找出原因,并解决润滑油变色1.润滑油乳化 1.更换润滑油2.油温过高2.1加强冷却效果、2.2改进润滑方式、2.3油泵装配间隙不合3.机械杂质过多3.1置换润滑油3.2检查轴承系统,更换磨损件4.润滑油选用不对 4.更换润滑油润滑油压异常1.连接部位泄漏 1.消除泄漏2.调压阀损坏 2.更换调压阀3.油泵打不起压 3.修理油泵4.油过滤器堵塞 4.更换或者清洗油过滤器5.压力表显示不准 5.更换压力表6.回油不畅 6.检查疏通回油管线7.轴承座中分面泄漏7.消除泄漏压缩机联轴器故障1.膜片损坏 1.更换膜片2.连接件螺栓松动,磨损2.紧固连接件或更换3.联轴器护罩碰擦 3.调整护罩位置适合4.润滑油变质或量少 4.更换或添加润滑脂5.联轴器护罩碰擦 5.调整护罩位置适合6.联轴器护罩中封面漏油6.重涂密封胶或者更换密封条级间冷却器漏1.冷却器腐蚀及磨损1.检查冷却水水质看是否被污染,或者使用了不适当的水作为冷却水2.冷却器破裂2.1检查管子固定是否稳妥,固定部分有无损坏,及时更换2.2检查冷却水水压是否在设计值范围内,及时调整3.安装操作不当3.1检查内管是否胀紧3.2检查法兰面是否平整,连接是否正常3.3检查垫片材料是否合格,有无破裂,及时更换。

离心式压缩机故障诊断技术分析

离心式压缩机故障诊断技术分析

离心式压缩机故障诊断技术分析
离心式压缩机是一种常见的工业设备,广泛应用于空调、冷库、冷藏车辆等领域。

由于长期使用或其他原因,离心式压缩机可能会出现故障,导致设备无法正常运行。

掌握离心式压缩机故障诊断技术非常重要。

离心式压缩机常见的故障包括压缩机启动困难、工作过热、噪音异常、压缩机运转不稳等。

下面就对这些故障进行分析和解决方案提供以下技术。

当离心式压缩机启动困难时,可能的原因是电源问题、电机故障或过载。

解决方法包括检查电源电压和电缆连接是否正常,确认电机是否正常运转,并检查过载保护装置是否触发。

如果离心式压缩机工作过热,可能的原因包括冷却系统故障、压缩机内部堵塞、冷媒不足等。

解决方法包括检查冷却系统的冷却水流量和水温是否正常,检查压缩机内部是否存在异物堵塞,并检查冷媒量是否正常。

如果离心式压缩机噪音异常,可能的原因包括压缩机内部零件损坏或不平衡、轴承老化等。

解决方法包括检查压缩机内部的零件是否损坏或松动,确认轴承是否需要更换。

除了上述常见故障,离心式压缩机还可能存在其他问题,如润滑系统故障、控制系统故障等。

对于这些问题,需要综合运用故障诊断工具和经验进行分析,找出根本原因并采取相应的措施解决。

在实际检修中,可以使用多种技术手段进行故障诊断,如观察法、测量法、听觉法、振动法等。

借助现代化的故障诊断设备和技术,如红外热成像仪、振动传感器等,可以提高故障诊断的准确性和效率。

离心式压缩机故障诊断技术是对设备故障进行分析和排除的重要工作。

只有掌握了正确的诊断方法和技术手段,才能及时有效地解决离心式压缩机的故障,确保设备的正常运行。

离心式压缩机的常见故障及排除

离心式压缩机的常见故障及排除

离心式压缩机的常见故障及排除摘要:离心式压缩机在冶金、划分、石油及航空港天等方面应用广泛,具有重要作用,离心式压缩机的安全、稳定运行非常重要,但其运行过程中常见较多故障而对正常生产带来严重负面影响。

探讨了离心式压缩机的常见故障,分析其原因并探讨了相关排除方法,为离心式压缩机安全、稳定运行提供保障。

关键词:离心式压缩机;润滑油;轴承离心式压缩机的压力强、流量大,其运行是否稳定对企业的安全及生产效益具有重要影响。

受到设计、装配及运行等多方面的影响,离心式压缩机运行过程中容易出现故障,现对离心式压缩机的故障及故障排除策略探讨如下。

一、离心式压缩机故障1、转子不平衡受到加工技术及材料质量的影响,旋转机械的转子质量不可能绝对轴对称分布,因此现实中没有转子是绝对平衡的,这也就造成转子旋转式存在离心力干扰,造成轴承产生动载荷而引起机器振动。

转子不平衡的原因较多,涵盖设计、材料、加工及装配、工艺问题等。

不平衡振动类型包括固有不平衡、转子飞缺、转子临时或永久弯曲、轴上零部件松动、固体杂质沉积或冲蚀等。

2、转子不对中转子不对中可划分为组合不对中、角度不对中及平行不对中三种。

转子不对中所引起故障的特征包括:造成轴承油膜压力改变,轴承较小的可能会出现油膜失稳;联轴节两侧出现相位差;角不对中可造成轴向振动,平行不对中可造成径向振动;转子负荷与不对中振幅正相关,轴承越低的轴承由于被架空而出现油膜稳定性降低,因此其振幅越大。

3、油膜震荡油膜震荡发生时输入能量大,会对转子轴承系统零部件甚至机组的安全带来威胁。

油膜震荡发生迅速,可见瞬时振幅增高后突发能发生局部油膜破裂,可引起轴瓦与轴颈摩擦,对转子及轴承造成严重损坏。

4、旋转失速、喘振旋转失速包括突变型与渐进型两种,前者为气量减少后失速区迅速扩大,容易产生大气流脉冲,可引起强烈的管道及机器振动;后者气量减少后失速区逐渐扩大。

突变型失速没有得到很好地控制会发展为喘振,二者都可引起压缩机流量下降而导致不稳定流动。

大型离心式压缩机组常见故障原因分析及处理措施

大型离心式压缩机组常见故障原因分析及处理措施

大型离心式压缩机组常见故障原因分析及处理措施大型离心式压缩机组是工业生产中常用的设备之一,但由于长期运行和各种因素的影响,可能会出现各种故障。

以下是一些常见的故障原因分析及处理措施。

1. 运行电流过高可能的原因:- 离心机壳内部积灰过多,导致风阻增大。

- 轴承磨损严重,摩擦力增大。

- 电机绕组过热,损坏电气绝缘。

处理措施:- 定期对离心机进行清洁,保持内部清洁。

- 定期检查轴承磨损情况,及时更换损坏的轴承。

- 监测电机运行温度,确保正常工作。

2. 压缩机振动过大可能的原因:- 离心机组基础不稳固。

- 压缩机组配合间隙过大或过小。

- 轴承磨损严重,轴承间隙不正常。

3. 压缩机工作温度过高可能的原因:- 润滑油不足或污染。

- 冷却水流量不足或冷却塔故障。

- 机组排气温度过高。

处理措施:- 定期检查润滑油情况,及时更换或补充润滑油。

- 检查冷却水供应系统,确保正常供水。

- 检查机组排气温度,调整机组运行参数。

4. 压缩机工作噪音过大可能的原因:- 机组安装不合理。

- 内部零件磨损或缺失。

处理措施:- 调整机组安装位置,确保稳定和合理的安装。

- 定期检查机组内部零件,更换磨损或缺失的零件。

5. 压缩机漏气严重可能的原因:- 压缩机密封件老化或损坏。

- 排气阀门故障。

- 高温导致密封件膨胀。

处理措施:- 定期检查密封件状况,及时更换老化或损坏的密封件。

- 检查排气阀门,修理或更换故障部件。

- 防止高温情况下导致密封件膨胀,选择合适的密封材料。

离心式压缩机常见故障及处理

离心式压缩机常见故障及处理
8排除积水和固体沉淀物
9校正主轴
10把紧地脚螺栓
气体冷却器出口处温度过高
1冷却水量不足
2气体冷却器冷却能力下降
3冷却管表面污垢
4冷却管破裂或管与管板间配合松动
1加大冷却水量
2检查冷却水量,要求冷却器管中的水流速度应小于2m/s
3清洗冷却器芯子
4堵塞已损坏的两端或用胀管器将松动的管胀紧
气体出口量降低
7齿轮啮合不良或噪音过大
8气缸内有积水或固体沉淀物
9主轴弯曲
10地脚螺栓松动
1重新找正水平和中心
2重新校正动平衡
3减小轴衬与轴颈的间隙
4刮研轴承盖水平中分面或研磨调整垫片,保证过盈量为0.02~0.06mm。
5调节冷油器冷却水的进水量
6迅速调整节流蝶阀的开启度或打开排气阀或旁通闸阀
7重新校正大小齿轮的不平行度,使之符合要求
1密封间隙过大
2近气的气体过滤器堵塞
①按规定调整间隙或更换密封
②清洗气体过滤器
油压突然下降
①油管破裂
②油泵故障
①更换新油管
②检查油泵故障的原因并排除
离心式压缩机常见故障及处理
故障现象
产生原因
消除方法
轴承温度过高
1轴承的进油口节流圈孔径太小,进油量不足
2润滑系统油压下降或滤油器堵塞,进油量减少
3冷油器的冷却水量不足进油温度过高
4油内混有水分或油变质
5轴衬的巴氏合金牌号不对或浇铸有缺陷
6轴衬与轴颈的间隙过小
7轴衬存油沟太小
1适当加大节流圈孔径
2检修润滑系统油泵、油管或清洗滤油器
3调节冷油器冷却水的进水量
4检修冷油器、排除漏水故障或更换新油
5按图纸规定的巴氏合金牌号重新浇铸

离心式压缩机常见故障分析及处理方法

离心式压缩机常见故障分析及处理方法

离心式压缩机常见故障分析及处理方法离心式压缩机是一种常用的空气压缩机,它具有结构简单、运行稳定、效率高等优点。

然而,在运行过程中,离心式压缩机也可能会出现一些故障,如噪音过大、振动过大、温度升高等。

本文将针对离心式压缩机常见的故障进行分析,并提供相应的处理方法。

第一类故障:噪音过大原因:1.叶轮损坏或磨损过大;2.安装不当;3.轴承损坏;4.摩擦部件润滑不良;5.操作过程中出现杂物。

处理方法:1.更换叶轮或磨损过大的叶轮片;2.重新安装压缩机,并确保安装时叶轮与定子之间的间隙符合要求;3.检查轴承,如有损坏应及时更换;4.清理和润滑摩擦部件;5.定期检查和清理操作环境,避免杂物进入压缩机。

第二类故障:振动过大原因:1.安装不平衡;2.轴承损坏;3.叶轮损坏或磨损过大;4.电机失衡;5.齿轮箱故障。

处理方法:1.重新安装压缩机,确保安装平衡,并进行动平衡处理;2.检查轴承,如有损坏应及时更换;3.更换叶轮或磨损过大的叶轮片;4.检查电机是否失衡,并进行调整;5.检查齿轮箱的润滑情况,如需要更换润滑油或修复齿轮箱。

第三类故障:温度升高原因:1.压缩机周围环境温度过高;2.冷却系统故障;3.压缩机内部油温升高。

处理方法:1.增加压缩机周围的通风设施,确保空气流通畅;2.检查冷却系统,如需要更换或修复;3.加强压缩机的冷却措施,如加装风扇、降低压缩机转速等。

上述是离心式压缩机常见故障的分析及处理方法,当然还有其他可能出现的故障,处理方法也会有所不同。

为了确保压缩机的正常运行,建议定期进行检查和维护,及时发现故障并采取相应的处理措施,以保证压缩机的正常运行和长久使用。

离心式空压机故障原因分析及处理措施分析

离心式空压机故障原因分析及处理措施分析

离心式空压机故障原因分析及处理措施分析介绍离心式空压机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩为更高的压力以方便其它机器设备的使用。

然而,由于长时间的运转和日常操作的影响,离心式空压机难免会出现一些故障问题。

本文将从故障原因和处理措施两方面分析离心式空压机的故障问题。

故障原因分析轴承故障离心式空压机中的轴承在长时间的、高速运转下容易出现磨损和套烂等问题。

轴承出现故障时,离心式空压机会出现噪音、震动等问题。

油气分离器故障油气分离器在离心式空压机中起着分离润滑油和压缩气体的作用。

如果油气分离器出现故障,将导致压缩空气中的油分子量增大,这会使得离心式空压机的气路出现失衡现象。

吸气道堵塞吸气道堵塞是指离心式空压机的吸气道出现杂质等物质而导致吸气不畅,这会使得离心式空压机的排气量和效率下降。

电路故障离心式空压机的电路故障可能导致电机工作不正常、设置参数失效等问题,这将影响到离心式空压机的稳定运转。

处理措施分析更换或维修轴承在轴承出现故障时,需要及时将故障轴承更换或进行维修。

如果轴承出现严重的磨损或损坏,建议更换全新的轴承。

同时,平时需要注意对轴承进行正确的润滑和保养,以延长离心式空压机的使用寿命。

更换油气分离器油气分离器在离心式空压机的正常运转中至关重要,一旦出现问题就要及时更换。

同时,还需要保持油气分离器的清洁和保养。

清理吸气道吸气道堵塞是导致离心式空压机失效的常见原因之一。

因此,应该定期对吸气道进行清理,预防堵塞出现。

修复电路故障电路故障可能导致离心式空压机出现不正常情况,这需要进行及时的维修和修复。

在维修时,需要将电路故障定位准确,并对故障电器进行有效的更换或修复。

总结离心式空压机故障原因众多,但通过及时的维护、保养和处理,可以大大减少其故障发生的概率。

在使用过程中,还需要定期对离心式空压机进行检查和保养,预防故障的发生,并延长机器的使用寿命。

离心式空压机故障分析及处理

离心式空压机故障分析及处理

离心式空压机故障分析及处理离心式空压机故障分析及处理,你了解多少?随着离心空压机行业技术的快速发展,离心式空压机在工业领域的应用范围更广,空压机是能量转换的有效掌控设备,通过把电动机运转产生的机械能变为气体压力能,帮忙机械设备内部系统正常地运转动作。

针对离心空压机故障和处理,我们有请钛灵特我为您做认真介绍。

离心式空压机故障分析及处理,重要如下:1、气体出口流量减小:气体出口流量减小重要的原因在于过滤器和密封装置,这两种部件掌控欠妥则会减小气体的流量,影响到压缩机装备的正常功能。

故障处理方法:(1)气体过滤器堵塞造成吸气量的减少是过滤器产生故障的重要原因,可以通过对气体过滤器的清洗,从而将故障排出;(2)密封装置产生故障的原因在于密封间隙过大,造成泄漏,解决方法是更huan密封,或者依照规定对其进行调整。

2、油压蓦地下降压缩机油压蓦地下降原因比较多而杂,与机组内部件构成存在紧密的联系,处理这一故障要依据实际情况而定。

一般情况下,油压下降与油泵、油管等润滑系统油管相关,处理这一故障需要做好压力测试及处理工作。

例如,当油泵故障减小时,也减小了压力,应对油泵及时检查,排查故障原因;当故障与油管有关时,故障源于有关分裂而造成泄漏,具体措施为更huan新油管。

3、轴承振动过大振动荷载增大了轴承的承载幅度,而且引起离心式空气压缩机结构的故障耗损,对零部件损伤有很大的危害性。

轴承振动荷载超标的故障表现:转子或增速器大小齿轮的动平衡精度被破坏;轴承盖与轴瓦瓦背间的过盈量太小;齿轮啮合不良、齿轮磨损严重或损坏。

对于这类故障处理,重要方式是重新校正动平衡;刮研轴承盖水平中分面或研磨调整垫片,保证过盈量为0.02~0.06mm;检查齿轮磨损情况,重新校正大小齿轮间的不平行度、中xin距及啮合面积,使之符合要求。

4、轴承温度过高轴承是离心式压缩机运行故障的核心部件,决议着整台设备的运转效率,轴承温度过高是压缩机运行比较常见的故障。

离心式压缩机运行中的主要故障及检修技术

离心式压缩机运行中的主要故障及检修技术

离心式压缩机运行中的主要故障及检修技术摘要随着科学技术水平的提升,我国的工业生产也开始进入到了自动化发展的时代。

离心式压缩机是工业生产中最常用的机械自动化系统之一。

离心压缩机是一种体积小、结构简单、运行稳定的机械设备。

离心式压缩机在各个行业中有着非常广泛的应用,但在长期运行中也会出现振动大、输出流量低的问题,严重影响压缩机的使用时间。

基于此,本文对离心式压缩机运行中故障及检修技术进行了简要的分析,以期为相关人员提供保障。

关键词离心式压缩机;主要故障;检修技术引言离心式压缩机在运行的过程中,气流会随着一个方向进行移动,在运行的过程中具有相应的运行规律。

离心式压缩机也是在工业生产中比较常用的设备。

一旦离心式压缩机出现故障,会给企业带来比较严重的经济损失。

如何有效地解决离心式压缩机的常见故障是急需解决的问题。

一、离心式压缩机的原理和特点离心式压缩机主要由发动机提供驱动力,压缩机中的气体会在离心力的作用下,通过扩散器进行压缩,在中心形成相应的气流区,然后将新气体持续注入轮内。

同时,在扩散器速度降低时,为了能够让气体连续的进入到空气压缩机中,在离心力的作用下,压力随一系列多级转子的作用而升高。

在这个过程中,压力可以代替速度的能量。

该设备广泛用于工业生产。

与其他的空气压缩机进行对比,离心式压缩机的工作效率比较高,而且整体设计比较简单,能够进行更加稳定的运行。

离心式压缩机中一般是有两个旋转转子进行并联组装,能够充分的运用气体压力,有效地提升空气压缩机中的空气流速,并减少离心式压缩机的影响。

离心式压缩机对其内部结构进行了相应的优化,使压缩机在高速运行时内部压力变化率小,离心式压缩机机械部件之间的磨损率低。

这些特点还意味着离心式压缩机的运行速度提高,故障率降低,使其比传统压缩机更环保,产生的废气更少。

二、离心式压缩机运行中的主要故障(1)出现的波动比较大离心式压缩机振动的主要原因有工作影响、冷却液影响、维护不良、轴瓦、齿轮接触不良等。

离心式空气压缩机的常见故障及检修.

离心式空气压缩机的常见故障及检修.

离心式空气压缩机的常见故障及检修新钢气体厂刘晓鹏一离心压缩机结构简介离心压缩机通常由压缩机本体、电机、增速箱以及压缩机的辅助系统 (如:润滑油系统、中间冷却器、仪控、电控、管路等等组成。

离心式压缩机本体由转子、定子、轴承等组成。

转子由主轴、叶轮、联轴器等组成,有时还有轴套、平衡盘。

定子由机壳、隔板、密封(级间密封和轴密封、进气室和蜗室等组成。

其中隔板由扩压器、弯道、回流器等组成。

有时在叶轮进口前设有进气导流器(预旋器。

A 壳体离心式压缩机的壳体结构主要有水平剖分型和垂直剖分型两种。

水平剖分型的壳体分为上、下两半,是用途最广泛的一种结构型式。

B 叶轮离心式压缩机的叶轮又称工作轮, 是使气体提高能量的唯一元件。

叶轮按其整体结构可分为开式、半开式和闭式三种, 压缩机中实际应用的是半开式和闭式两种。

叶轮随叶片出口角的不同,可分为前向叶轮 (不采用、径向叶轮和后向叶轮。

C 扩压器常在叶轮后设置流通面积逐渐扩大的扩压器,用以把速度能转化为压力能,以提高气体压力。

离心式压缩机的扩压器分无叶扩压器和叶片扩压器两种。

无叶扩压器效率较低,但结构简单, 同一无叶扩压器可与不同出口角的叶轮匹配工作。

对于工况变化较大的情况,采用无叶扩压器较好。

具有相同扩压度时,叶片扩压器的径向尺寸比无叶扩压器小, 对于工况变化小的情况,为了提高效率,以采用叶片扩压器较好。

D 密封在离心式压缩机的各级之间和主轴穿过机壳处, 为了防止泄漏, 安装轴封装置。

轴封型式有迷宫密封、机械密封、浮环密封和抽气密封等。

迷宫密封是在密封体上嵌入或铸入或用堵缝线固定多圈翅片, 构成迷宫衬垫。

翅片的材料有黄铜片、磷青铜片、铅青铜片、铝片和白合金片等。

视气体的性质、有无灰尘或雾,以及气体温度而定。

轴封结构如下图:1简要介绍我厂 16000、 20000离心式空气压缩机结构 1.116000空压机多轴 H 型1.2 20000空压机单轴中间冷却器内置型2 离心压缩机的喘振任何离心压缩机按其结构尺寸, 在某一固定的转速下都有一个最高的工作压力, 在此压力下有一个相应的最低的流量。

离心式制冷机常见故障分析与处理

离心式制冷机常见故障分析与处理

离心式制冷机常见故障分析与处理离心式制冷机是一种常见的制冷设备,主要用于大型建筑物、工厂和商业场所的空调和制冷系统。

然而,离心式制冷机在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。

本文将介绍离心式制冷机常见故障及其处理方法。

1.压缩机故障:离心式制冷机的心脏部件是压缩机,常见的压缩机故障包括噪音过大、压力异常、能效下降等。

处理方法包括定期清洗和更换滤网、检查压力开关是否正常、调整压力、清洗压缩机外部等。

2.冷凝器故障:冷凝器是离心式制冷机的另一个重要组成部分,其故障主要表现为冷凝器结垢、漏水等。

处理方法包括定期清洗冷凝器、更换阀门和管道密封件、检查水泵是否正常工作等。

3.蒸发器故障:蒸发器是制冷机中的换热器,常见的故障包括结冰、泄漏等。

处理方法包括清除结冰、维修泄漏部位、更换蒸发器等。

4.冷媒泄漏:冷媒泄漏是常见的离心式制冷机故障,可能是由于管道老化、连接件松动、制造缺陷等原因导致。

处理方法包括检查和修复泄漏点、更换密封件等。

5.电气故障:离心式制冷机的电路系统可能出现故障,包括电机不能启动、电流过大等。

处理方法包括检查电源电压是否正常、清洗电路板、修复或更换电机等。

6.控制系统故障:离心式制冷机的控制系统可能出现故障,导致运行不稳定或无法启动。

处理方法包括检查控制电路、更换控制器、重新调整参数等。

7.润滑系统故障:离心式制冷机的润滑系统可能出现故障,导致润滑不足或润滑剂污染。

处理方法包括检查润滑系统中的油位和油质、更换润滑剂、清洗润滑系统等。

8.效能下降:离心式制冷机在使用一段时间后,可能会出现效能下降的情况,主要包括制冷量减少、能效降低等。

处理方法包括定期保养和维护、清洗系统、更换老化的部件等。

以上是离心式制冷机常见故障及其处理方法的介绍,希望能对您有所帮助。

当然,为了保证离心式制冷机的正常运行,定期的维护和保养也是非常重要的。

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离心式空气压缩机的常见故障及检修新钢气体厂刘晓鹏一离心压缩机结构简介离心压缩机通常由压缩机本体、电机、增速箱以及压缩机的辅助系统 (如:润滑油系统、中间冷却器、仪控、电控、管路等等组成。

离心式压缩机本体由转子、定子、轴承等组成。

转子由主轴、叶轮、联轴器等组成,有时还有轴套、平衡盘。

定子由机壳、隔板、密封(级间密封和轴密封、进气室和蜗室等组成。

其中隔板由扩压器、弯道、回流器等组成。

有时在叶轮进口前设有进气导流器(预旋器。

A 壳体离心式压缩机的壳体结构主要有水平剖分型和垂直剖分型两种。

水平剖分型的壳体分为上、下两半,是用途最广泛的一种结构型式。

B 叶轮离心式压缩机的叶轮又称工作轮, 是使气体提高能量的唯一元件。

叶轮按其整体结构可分为开式、半开式和闭式三种, 压缩机中实际应用的是半开式和闭式两种。

叶轮随叶片出口角的不同,可分为前向叶轮 (不采用、径向叶轮和后向叶轮。

C 扩压器常在叶轮后设置流通面积逐渐扩大的扩压器,用以把速度能转化为压力能,以提高气体压力。

离心式压缩机的扩压器分无叶扩压器和叶片扩压器两种。

无叶扩压器效率较低,但结构简单, 同一无叶扩压器可与不同出口角的叶轮匹配工作。

对于工况变化较大的情况,采用无叶扩压器较好。

具有相同扩压度时,叶片扩压器的径向尺寸比无叶扩压器小, 对于工况变化小的情况,为了提高效率,以采用叶片扩压器较好。

D 密封在离心式压缩机的各级之间和主轴穿过机壳处, 为了防止泄漏, 安装轴封装置。

轴封型式有迷宫密封、机械密封、浮环密封和抽气密封等。

迷宫密封是在密封体上嵌入或铸入或用堵缝线固定多圈翅片, 构成迷宫衬垫。

翅片的材料有黄铜片、磷青铜片、铅青铜片、铝片和白合金片等。

视气体的性质、有无灰尘或雾,以及气体温度而定。

轴封结构如下图:1简要介绍我厂 16000、 20000离心式空气压缩机结构 1.116000空压机多轴 H 型1.2 20000空压机单轴中间冷却器内置型2 离心压缩机的喘振任何离心压缩机按其结构尺寸, 在某一固定的转速下都有一个最高的工作压力, 在此压力下有一个相应的最低的流量。

当离心压缩机出口的压力高于此数值时,就会产生喘振。

2.1 喘振发生的条件给定压力下流量小于最小喘振流量;给定流量下压力大于最高喘振压力。

2.2喘振发生时的现象发生喘振时,机组开始强烈振动,伴随发生异常的吼叫声,而且是周期性地发生;机壳相连接的出口管线也随之发生较大的振动;进口管线上的压力表指针大幅度摆动;出口止回阀处发生周期性的开和关的撞击声响;主电动机的电流表指针大幅度的摆动;在操作仪表上,流量表等也发生大幅度的摆动。

2.3喘振发生的危害喘振对压缩机的迷宫密封损坏较大, 由于密封的损坏, 将使润滑油窜入流道, 影响冷却器和冷凝器的效率。

严重的喘振很容易造成转子轴向窜动,烧坏止推轴瓦,叶轮有可能被打碎。

极严重时,可使压缩机遭到破坏,会损伤齿轮箱,电动机以及连接压缩机的管线和设备等。

三离心式压缩机检修中的几个问题1 检修前的准备工作现场勘查,检修项目及方案,人员配备,工具、材料、备件、机具、相关技术资料的准备,其它要求(检修安全报告书、动火单、停送电报告单、检修安全规定等。

2 检修(前、后数据测量2.1联轴器同心度2.2 密封间隙用小斜塞尺测量叶轮口环、平衡盘等处迷宫密封的侧面间隙。

对每个迷宫密封取 2个数值并相加, 与标准值进行对比, 如超出范围应进行更换。

同时轻敲迷宫密封,检查其是否损坏2.3 转子径向及轴向跳动量将百分表安在需要测量部位,均匀转动转子,分别记录对应 180°的最大及最小数值。

考虑转子的轴向窜量, 应多盘车几次进行测量。

将 2块百分表安在靠近两端轴瓦 (轴瓦盖不能拆卸掉轴径处, 将制作好的抬轴径的支架放在轴的两端,用钢丝绳分别固定住轴,慢慢拧紧支架横梁上的螺栓,使轴慢慢上移,观察百分表的读数并记录。

齿轮径向与轴向跳动量的测量与此相同。

2.4转子轴向总窜量拆除止推盘前后止推轴承,用百分表测量转子轴向的端面,向前后 2个方向轴向移动,直至转子内部件接触机壳部件位置。

测量转子总窜量 S ,其值应等于转子与定子间左右两侧窜量之和。

装上止推轴承工作侧瓦块,测量转子自工作侧向排气端的窜量 S1,转子自工作位置向前窜量 S2=S- S1,通过 3 个数据确定转子定心。

比较 S1、S2,必要时调整止推轴承触垫片。

应旋转转子进行多次测量。

2.5 轴瓦紧力在瓦壳背部和轴承座中分面分别放置直径约 0.1-0.2mm 的铅丝,然后放上轴承盖,均匀拧紧螺栓,最后打开轴承盖,用千分尺测量铅丝的厚度,瓦壳背部铅丝与轴承座中分面铅丝测量数据之差即为紧力值。

测量完毕后拆除下部轴瓦,拆除时,轴瓦涂上润滑油,用木棍撬起轴,用铜棒轻轻敲击,使之沿轴向转动至上方取出并放置指定位置。

2.6 齿轮侧隙与顶隙将铅丝放入 2 个齿轮之间,按电机的转动方向旋转主动齿轮,铅丝按旋转方向旋出。

测量铅丝被齿轮顶部与侧部所压的厚度,齿轮顶部铅丝厚度数值即为顶隙值,齿轮侧部铅丝厚度数据之和即为侧隙值。

也可以用百分表测量齿轮的侧隙。

将百分表垂直安在小齿轮的轮齿上,然后用活动扳手拧紧小齿轮非轴伸端的方头,用冲击力旋转小齿轮,保证大齿轮不动。

此时百分表的读数即为侧隙值。

2.7 齿面接触斑迹着色检查着色前应先擦净齿轮上的润滑油,涂抹着色粉时要轻,不能过厚,着色粉要涂抹在主动轮的啮合面上。

然后轻轻转动主动轮,检查齿轮啮合斑迹。

接触斑迹的位置不应偏向凹齿齿顶。

2.8 轴承间隙的测量(1)假轴法 A 假轴的直径与轴承的实际工作轴颈相差在 0.05mm 以内,假轴的中心线与工作水平面的垂直度误差在 0.02mm 以内。

B 将轴承组合在假轴上,拧紧中分面螺栓,用 0.02mm 的塞尺检查中分面无间隙。

C 架千分表并沿工作时的垂直方向上下抬动径向轴承,千分表读数假定为S(m m,考虑瓦块的倾绕效应,实际的轴承间隙为 C(mm),则对五块瓦结构有: C=0.894S 此外,还需计入假轴与实际轴颈的差值。

(2)抬轴法将百分表装在轴承座或其它固定物件上,采用相关专用工具多次把转子水平抬起,取其读数的平均值即为轴承间隙值。

(3)压铅丝法 A 所采用的铅丝直径应比所测间隙大30-50%。

B 对轴承壳体中分面和轴承座中分面,用 0.02mm 塞尺检查,中分面应无间隙且不错口。

C 测量两上瓦中部处的铅丝厚度 S,则实际的轴承间隙 C 为:C=1.1S 3 转子轴向位置的确定离心式压缩机正常运转时,推力盘是和工作面推力轴承相接触的。

因此,工作面推力轴承的位置就决定了转子轴向位置。

检修时,可以增减工作面(或非工作面)推力轴承背面的垫片,来移动推力轴承,这样转子也随之改变其轴向位置。

确定转子轴向位置是要求每级叶轮出口和扩压器进口对中,以避免在这些部位发生气流冲击。

特别是压缩重气体的离心式压缩机,这一要求尤其重要。

因此,有些制造厂在图样上规定了所允许的偏差。

但是,在实际检修中发现,要实现这 6些要求不仅很麻烦,有时,甚至无法达到。

特别是更换了转子、气封或其他零件之后。

在这种情况下,可根据下面两条原则来确定转子轴向位置。

1.有开式叶轮的转子,转子的轴向位置,应能保证开式叶轮进气侧的轴向间隙。

2.全部为闭式叶轮的转子,转子的轴向位置应能保证最末级叶轮出口和扩压器流道对中。

然后,还要再复查其他级叶轮和扩散器的对中情况,差别太大时应找出原因,进行调整。

确定转子的轴向位置之后,转子以这个位置为中心,在未装推力轴承的情况下,向两端的窜动量应符合下述要求:向工作面推力轴承侧的窜动量,不能小于规定的轴位移报警值的 0.5mm;向非工作面推力轴承侧的窜动量,不能小于轴位移报警值和推力轴承间隙之和加 0.5mm;上述两项窜动量之和,即为转子在气缸内的总轴向窜动量,一般在 3mm 以上。

由于转子的轴向位置是由工作面推力轴承的位置确定的。

因此,为了固定转子的轴向位置,需要确定工作面推力轴承背面垫片的厚度。

这一工作,在检修现场可以这样进行:先记录下转子从确定的轴向位置向非工作面和工作面推力轴承两侧的轴向窜动量。

例如,向工作面侧窜动量为 S1,向非工作面侧的窜动量为 S2。

然后,把工作面推力轴承装入并在其背面垫上一块任意厚度的垫片。

使推力盘和工作面推力轴承接触,然后从这个位置把转子向非工作面推力轴承侧拨动到极限位置,并记下其窜动量,例如为 S3。

则S2-S3=±S4。

S4 为正时,表示工作面推力轴承背面的垫片应减薄 S4。

S4 为负时,工作面推力轴承背面的垫片应加厚 S4。

4 检修注意事项 1 径向轴承径向轴承(1)可倾瓦块一般不推荐刮瓦,但为使整个轴承接触良好,可在瓦量不超差并达到巴氏合金表面技术要求的前提下适当修刮。

(2)瓦块连同瓦壳一起更换时,应用红丹检查新装的下瓦壳与下轴承座的接触情况,新瓦壳在轴承座瓦窝内不得松晃,两侧间隙不大于 0.03mm,防转销不高出轴承座中分面。

(3)瓦块相间的位置和方向不得调错。

更换单个瓦块时应确保与同组瓦块厚度不超差。

2 止推轴承(1)止推轴承间隙应采用非工作侧调整垫片进行调整,使用的垫片数不超过 1 片。

调整止推间隙应在扣缸调整好转子轴向位置后进行。

测量止推轴承间隙应扣上轴承座上盖,并上紧中分面螺栓和销子后测量,米切尔型止推轴承的轴向间隙用端盖垫片厚度调整。

(2)对米切尔型止推轴承,用火焰加热止推盘时应防止使止推盘表面退火,同时置转子于外侧死点,防止使内侧瓦块巴氏合金溶化。

(3)止推轴承瓦块间的相互位置在拆装中应作好相互对位标志,不能调错。

(4)为防止止推轴承过载,应严格保证止推盘端面跳动不超差,轴承座中分接合面不错口。

7(5)转子的工作位置应在止推轴承工作侧进行调整,根据轴承座的结构,调整壳体垫片厚度或工作侧止推轴承垫片厚度。

(6)轴位移探头的零位应与设计的零位相一致,表头指示的位移量应与千分表指示的转子轴位浮动量相吻合。

3 联轴器的对中找正(1)像高速旋转的设备,如汽轮机、离心式压缩机等,为让对中精确、数值有效可靠,通常应采用三表精确对中找正法。

(2)此法与而表对中找正有所不同,在与传动轴中心线等距离处对称布置两块百分表同时读取其轴向读数,可以消除传动轴手动盘车时轴向窜动对轴向读数的误差,从而提高测量精度。

(3)关键位置尺寸(4)两联轴器距离较远对中找正时对假轴的要求(除用激光对中仪外):尽量轻且刚度要好。

8。

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