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给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析及处理

给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析及处理
给水泵汽轮机振动大跳闸的原因分析及处理

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(标准版)

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0215

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(标 准版) 1设备概况 平圩发电有限责任公司现装有2台600MW汽轮发电机组,每台机分别配有2台小汽轮机驱动的锅炉给水泵。小汽机型号: G6.6-0.78(8),额定功率6607kW,额定转速5400r/min。小汽机的油系统分高压与低压两部分:低压为润滑油系统,正常油压 0.141MPa,油压低报警0.105MPa,油压低低跳闸0.07MPa;高压为控制油系统,采用MOOG-Ⅱ型数字式电液控制系统,滑压运行,压力范围12.6~14.7MPa。高低压油系统一、二次安全油路在薄膜阀接口处相连。 2给水泵汽轮机油系统故障及处理 2.1控制油系统二次安全油压低

2.1.1故障现象 2号机小汽机在运行时常出现二次安全油压低(7~5MPa,设定不低于7MPa),多次出现高压主汽门突然关闭,造成小汽机跳闸(低压汽门在强行关闭状态)。2001-07-25,2A小汽机低压主汽门活动试验过程中,二次安全油压降至3MPa,高、低压主汽门关闭,小汽机跳闸,重新挂闸后各项检查正常。2B小汽机汽门活动试验时也出现二次安全油压降低的现象。多次更换卸荷阀整体备件,未见效果。 2.1.2原因分析及处理 为查找原因,2001年7月底,解体油动机卸荷阀(见图1),并与实际系统运行方式进行比较分析,怀疑阻尼孔2孔径较大(实测1.8mm)。2号机小汽机高、低压主汽门油动机卸荷阀是DB型先导溢流阀,根据实际需要,上部先导阀可通过阻尼孔2或外供油口13供油构成内供内排、外供内排式。 汽门活动试验时,油动机动力油失去,二次安全油通过卸荷阀阻尼孔2卸压,如阻尼孔径偏大,导致安全油母管压力较大降低,造成小汽机跳闸。

给水泵机封损坏原因分析与处理方法

给水泵机封损坏原因分析及处理措施 给水泵是确保电厂安全运行的重要设备,针对三厂区热源一期给水泵机械密封损坏的问题,本文通过机械密封损坏原因分析吸取的教训,结合现场实际情况降低给水泵振动,改善给水泵机械密封冷却水水质,改善机械密封运行环境,较好解决了给水泵机械密封频繁损坏的问题,取得了较好的效果. 1前言 三厂区热源一期除氧给水系统配备长沙佳能通用泵业有限公司的DG150-100×10(P)多级锅炉给水泵,该泵型系卧式自平衡型结构离心泵,为单吸多级结构,其吸入口在进水段上为垂直向上,吐出口在出水段上为垂直向上,用拉紧螺栓将泵的进水段、中段、

出水段、次级进水段联成一体,轴承驱动端采用圆柱滚子轴承,末端采用圆柱滚子轴承和角接触球轴承组合结构,采用强制油循环稀油润滑,润滑油由液偶油系统提供;泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或“0”形圈密封,轴的密封形式为机械密封。 2给水泵机封运行中存在的问题 三厂区热源一期给水泵在启动正常后,可连续运行,随着运行周期延长,机封漏水量逐渐增大,机封靠轴端外缘出现积盐,在运行中给水泵临时切换或者处理故障停运,机封漏水量显著加大,以至于过大而无法启动。同时当给水泵振动增大时,机械密封漏水量也会增大,严重影响给水泵组安全运行。 3给水泵机封损坏原因分析 3.1机械密封安装注水静试泄漏分析

机械密封安装调好后,要进行注水静压检查,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封固有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。 3.2试运转时机械密封出现的泄漏分析 给水泵机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制给水的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:

水泵振动原因及对策

水泵振动原因及对策 一、水泵振动的原因 引起水泵振动的原因很多,也很复杂,大致可分为三种情况: 1.1机械原因引起的振动 1.1.1水泵叶轮或电动机转子质量分布不均 水泵叶轮或电动机转子质量分布不均,叶轮叶片的厚薄不匀,或者叶轮前后板有局部地方厚薄不一致。这种叶轮旋转起来就会对整个泵体产生周期性激振力,使泵体产生强迫振动此外这种叶轮旋转起来会前后晃动,使水泵轴承受到侧向力,加速了轴承的磨损。 1.1.2水泵轴与电机轴不在一条直线上 如果水泵轴与电机轴不同心接合面不平行度达不到要求(机械加工精度差或安装不合要求)就会使联轴器间隙随轴旋转而忽大忽小,因而发生和质量不平衡一样的周期性强迫振动,其频率和转速成倍数关系,振幅随泵轴与电动机偏心距大小而定。 1.1.3联轴器螺栓间距不良 联轴器螺栓间距精度误差造成只有一部分螺栓传递扭矩,这部分螺栓受力大,因而产生不平衡的力作用在轴上,与上述两种情况一样产生周期性强迫振动。其频率与转速成倍数关系,若法兰形联轴器橡皮圈配合不均匀也会产生性质完全相同的振动。 1.1.4轴的临界转速 当泵轴转速逐渐增加并接近泵转子的固有振动频率时,泵就会猛烈地振动起来,转速高于或低于这一转速时,泵就能平稳地工作,通常把泵发生共振时的转速称为临界转速n c 。。泵的临界转速有好几个,这些转速由低到高分为第一临界转速n c1、第二临界转速n c2等等。泵的工作转速不能与临界转速相重合、相接近或成倍数,否则将发生共振而使泵遭到破。 泵的工作转速低于第一临界转速的轴为刚性轴,高于第一临界转速的轴为柔性轴,过去许多泵采用刚性轴,现在随着泵的尺寸的增加或采用多级泵,泵的工作转速经常高于第一临界转速n c1,一般柔性轴工作转速必须满足1.3n c1

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(正式版)

文件编号:TP-AR-L3760 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处理(正式版)

锅炉给水泵汽轮机油系统故障和处 理(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 设备概况 平圩发电有限责任公司现装有2台600 MW汽轮 发电机组,每台机分别配有2台小汽轮机驱动的锅炉 给水泵。小汽机型号:G6.6-0.78(8),额定功率6 607 kW,额定转速5 400 r/min。小汽机的油系统分 高压与低压两部分:低压为润滑油系统,正常油压 0.141 MPa,油压低报警0.105 MPa,油压低低跳闸 0.07 MPa;高压为控制油系统,采用MOOG-Ⅱ型数 字式电液控制系统,滑压运行,压力范围12.6~ 14.7 MPa。高低压油系统一、二次安全油路在薄膜阀

给水泵跳闸预案

给水泵跳闸预案 为保证锅炉MFT动作后汽包正常上水,为机组快速恢复争取时间,正常运行中将两台汽泵汽源一台用四抽带,一台用辅汽带。 -、机组运行中四抽汽源给水泵跳闸预案 1、立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查跳闸泵小机辅汽供汽电动门联锁投入时联开辅汽供汽电动门,小机辅汽供汽电动门离开“开位”,发3s脉冲信号联开四抽电动门后疏水灌疏水气动门。(跳闸小机四抽电动门联关后,手动将四抽电动门开启,用四抽汽源暖小机至主汽门前,将小机辅汽汽源解列,根据实际情况选择小机冲转汽源)。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。 5.检查机组负荷自动减至180MW(数值试验后再定)对应的燃料主控指令将总给煤量降至目标值,主汽压力控制切至滑压运行。 6.检查四台磨运行跳最上层磨或五台磨跳D、E层,三台磨时不跳磨,给煤量自动减至目标值,同时投油助燃,检查AB1、AB3油枪自动投入。 7.检查运行给水泵超驰调整10%。RB动作时给水自动调节应能满足给水需求,若水位超过高、低二值时,操作员可进行手动干预。若“锅炉自动”遥控方式跳闸时应及时联系汽机人员投入“锅炉自动”遥控方式。 8.机组负荷减至180MW后,运行人员手动切除RB保护,退出RB保护。 9.若RB保护未成功动作时应按照RB保护动作过程进行处理。 10.检查汽泵跳闸原因,处理正常后重新将小机用四抽汽源启动。 11.若跳闸泵无法启动保持单台给水泵运行期间,应保持负荷稳定,同时加强对运行给水泵相关参数的监视,控制各参数在合格范围内,如参数超限,应请示值长继续减负荷,直至以上参数降至合格范围内。二.机组运行中辅汽汽源给水泵跳闸预案 1.立即汇报单元长,值长。 2.检查给水泵RB信号发出,RB保护动作正常。 3.检查小机四抽电动门后疏水罐疏水门联开,辅汽进汽电动门联关后,手动开启小机辅汽供汽电动门前疏水门,开启小机辅汽进汽电动门,将跳闸小机用辅汽暖管至自动主汽门前。 4.检查机组由协调方式(CCS方式)定压运行切为滑压运行方式。

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施一正常运行中加强对给水泵检查维护工作,使备用给水泵处于良好的备用状态.(备用泵联锁投入,辅助油泵运行,油压,油温正常冷却水投入) 二运行中给水泵跳闸(一台运行,一台备用) 2.1运行中给水泵跳闸备用泵联动后,迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度,提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近,同时锅炉快速减弱燃烧(减煤,投油,调整负压,一次风压),密切监视汽包水位的变化,机侧根据压力减负荷.如发现水位急剧下降,调整无效,锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 2.2运行中给水泵跳闸备用泵没有联动,立即手动强合一次备用泵,强合成功按2.1条执行;若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸. 三运行中给水泵跳闸(一台运行,另一台检修) 1运行中给水泵跳闸,给水泵跳闸强无明显异常现象,可强合一次跳闸泵,强合成功按2.1条执行,强合不成功锅炉应立即手动MFT,同时汽机打闸.

四汽包水位低锅炉MFT后的操作 1.锅炉MFT停炉后的操作按锅炉运行规程执行.汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2.启动润滑油泵,顶轴油泵,汽机立即打闸. 3.电气倒厂用,解列发电机. 4.关闭汽机电动主汽门前,后疏水,高,低旁前疏水,关闭锅炉所有排污及疏水门. 5.汽机打闸后,检查抽汽逆止门,高低旁处于关闭状态,真空维持在-30Kpa 左右,注意胀差,缸温的变化随时调整. 6.停止引,送风机的运行,关闭烟道烟气挡板. 7.中辅联箱供汽切为邻机供给,热网首站切邻机. 8.停炉后密切监视汽包壁温差的变化.

给水泵震动大的原因分析

给水泵震动大的原因分析 针对水泵机组的各部件存在的振动,分析了产生振动的原因。从水泵的水力、机械结构设计,到泵的安装、运行、维护等方面几提出了减轻泵振动的措施。结果表明,保证泵零部件结构尺寸、精度与泵的无过载性能等水力特性相适应;保证泵的实际运行工况点与泵的设计工况点吻合;保证加工精度与设计精度的一致性;保证零部件安装质量与其运行要求的一致性;保证检修质量与零部件磨损规律的一致性,可以减轻泵的振动。 振动是评价水泵机组运行可靠性的一个重要指标。振动超标的危害主要有:振动造成泵机组不能正常运行;引发电机和管路的振动,造成机毁人伤;造成轴承等零部件的损坏;造成连接部件松动,基础裂纹或电机损坏;造成与水泵连接的管件或阀门松动、损坏;形成振动噪声。 引起水泵振动的原因是多方面的。泵的转轴一般与驱动电机轴直接相连,使得泵的动态性能和电机的动态性能相互干涉;高速旋转部件多,动、静平衡沐能满足要求;与流体作用的部件受水流状况影响较大;流体运动本身的复杂性,也是限制泵动态性能稳定性的一个因素。 1 对引起泵振动原因的分析 电机 电机结构件松动,轴承定位装置松动,铁芯硅钢片过松,轴承因磨损而导致支撑刚度下降,会引起振动。质量偏心,转子弯曲或质量分布问题导致的转子质量分布不均,造成静、动平衡量超标川。另外,鼠笼式电动机转子的鼠笼笼条有断裂,造成转子所受的磁场力和转子的旋转惯性力不平衡而引起振动,电机缺相,各相电源不平衡等原因也能引起振动。电机定子绕组,由于安装工序的操作质量问题,造成各相绕组之间的电阻不平衡,因而导致产生的磁场不均匀,产生了不平衡的电磁力,这种电磁力成为激振力引发振动。 基础及泵支架 驱动装置架与基础之间采用的接触固定形式不好,基础和电机系统吸收、传递、隔离振动能力差,导致基础和电机的振动都超标。水泵基础松动,或者水泵机组在安装过程中形成弹性基础,或者由于油浸水泡造成基础刚度减弱,水泵就

给水泵汽轮机调试

给水泵汽轮机调试问题分析与处理 【摘要】::针对给水泵汽轮机系统调试中出现的故障进行了现场检查和分析,提出了相应的处理措施,解决了存在的问题,确保了汽动给水泵的稳定运行,对于同类型的油系统故障处理具有一定的参考作用。 【关键词】给水泵汽轮机;问题分析与处理 【 abstract 】 : in view of the steam turbine to pump system commissioning, the failures in the inspection and analysis, and put forward the corresponding treatment measures to solve the problems, ensure the steam to the stable operation of the water pump, for the same type of oil system failure treatment to have the certain reference function. 【 key words 】 pump steam turbine; problems analysis and processing 引言 汽动给水泵是将除氧器水箱中具有一定温度、压力的水连续不断地输送到锅炉的设备。随着单元机组容量的增大,给水泵越来越趋向于大容量、高转速、高效率、自动化程度高的方向发展。 系统介绍 ■汽源 给水泵由小机驱动,汽轮机有高、低压两路汽源,低压汽源为正

常工作汽源,高压汽源为备用汽源。就地安装有速关阀。用于紧急情况下快速切断汽轮机进汽。蒸汽经过速关阀进入蒸汽室,其内部装有提板调节汽阀,油动机通过杠杆操纵提板控制阀门开度.控制蒸汽流量;备用蒸汽流量由管道调节阀控制。 ■调节系统 小机采用数字电液调节系统,调节器接收机组的转速信号并与dcs 系统联网,输出信号至安装于调节汽阀的电液伺服阀,实现对小机转速的控制,从而控制给水泵的出力。小机调节汽阀控制油由主机eh油系统供给。 ■供油系统 每台汽泵配有单独的供油系统。除满足泵组润滑油使用要求外,还为小机提供调节用油,控制速关阀动作;除此,小机盘车、顶轴装置用油也由供油系统提供。 ■汽封系统与真空系统 小机的汽封系统、真空系统与主机相通;小机排汽进人主机凝汽器,通过排汽蝶阀可以将小机真空系统与主机真空系统相隔离。给水泵本体两端为水力密封。密封水来自凝结水系统,通过密封水与卸荷水差压来控制密封水量。 调试中出现的问题及处理措施 2.1主油泵出口油压、调节油压波动 从高压油调节阀的工作原理可知,当泵出口油压升高时,高压油

汽轮机常见故障及措施全解

《汽轮机设备故障诊断》 常见故障分析 一、汽轮机原理简介 汽轮机是用蒸汽做功的一种旋转式热力原动机,具有功率大、效率高、结构简单、易损件少,运行安全可靠,调速方便、振动小、噪音小、防爆等优点。主要用于驱动发电机、压缩机、给水泵等,在炼油厂还可以充分利用炼油过程的余热生产蒸汽作为机泵的动

力,这样可以综合利用热能。 一列喷嘴叶栅和其后面相邻的一列动叶栅构成的基本作功单元称为汽轮机的级,它是蒸汽进行能量转换的基本单元。蒸汽在汽轮机级内的能量转换过程,是先将蒸汽的热能在其喷嘴叶栅中转换为蒸汽所具有的动能,然后再将蒸汽的动能在动叶栅中转换为轴所输出的机械功。具有一定温度和压力的蒸汽先在固定不动的喷嘴流道中进行膨胀加速,蒸汽的压力、温度降低,速度增加,将蒸汽所携带的部分热能转变为蒸汽的动能。从喷嘴叶栅喷出的高速汽流,以一定的方向进入装在叶轮上的动叶栅,在动叶流道中继续膨胀,改变汽流速度的方向和大小,对动叶栅产生作用力,推动叶轮旋转作功,通过汽轮机轴对外输出机械功,完成动能到机械功的转换。排汽离开汽轮机后进入凝汽器,凝汽器内流入由循环水泵提供的冷却工质,将汽轮机乏汽凝结为水。由于蒸汽凝结为水时,体积骤然缩小,从而在原来被蒸汽充满的凝汽器封闭空间中形成真空。为保持所形成的真空,抽气器则不断的将漏入凝汽器内的空气抽出,以防不凝结气体在凝汽器内积聚,使凝汽器内压力升高。集中在凝汽器底部及热井中的凝结水,通过凝结水泵送往除氧器作为锅炉给水循环使用。 只有一列喷嘴和一列动叶片组成的汽轮机叫单级汽轮机。由几个单级串联起来叫多级汽轮机。由于高压蒸汽一次降压后汽流速度极高,因而叶轮转速极高,将超过目前材料允许的强度。因此采用压力分级法,每次在喷嘴中压力降都不大,因而汽流速度也不高,

给水泵前置泵轴承温度高事故预案

给水泵前置泵轴承温度高事故预案 一、给水泵前置泵设备简介 新疆天富南热电有限公司#3、#4汽轮机组配备六台电动给水泵,厂家:郑州电力机械厂,每套给水泵组包括给水泵、液力偶合器、电机及前置泵。前置泵型号为:300ZYB-J。300ZYB-J型前置泵是单级卧式蜗壳式水泵,带有双吸的两个单级叶轮。轴功率为189KW,流量为803m3/h,转速为1490r/min,扬程为80m,效率为82.5%,重量为1783kg,必须汽蚀余量为3.8m。 二、事故经过: 01月30日20:05分,汽机辅机班值班人员接到电话:#3机#2给水泵泵前置泵在运行中跳闸。经运行人员就地检查发现四瓦轴承油位油质正常,轴承温度正常,冷却水正常,经调取#3机#2前置泵自由端径向轴承温度曲线,发现#3机#2前置泵自由端径向轴承温度在80秒内由70℃上升至90℃,随后汽机辅机班值班人员办理#3机#2给水泵前置泵轴瓦轴承解体检查工作票。放油检查油质正常,解体检查自由端和输入端轴承,发现轴承均匀磨损,对水泵两端轴承同时进行更换处理。 三、事故原因分析: 通过对轴承解体检查发现,轴承内外滚道、滚动体磨损均匀,无明显的沟槽、麻点、剥蚀,各部件尚光洁无黑兰色高温过热痕迹,轴承内外圈配合尺寸未发生变化,拆装顺利,滚子端面有磨擦痕迹,油室底有少量黑色油泥,其他部件均完好。 #3机#2给水泵前置泵自开始运行后,一直连续长时间转动,轴承工作时间虽不到轴承寿命,但因自由端轴承是由两副圆锥滚子轴承背靠背安装,用于前置泵的轴向定位,经过磨损造成轴和轴向串动间隙超标,运行中出现发热,是造成#3机#2给水泵前置泵运行中跳闸的原因。 四、材料准备

给水泵振动原因分析及对策

给水泵振动原因分析及对策 发表时间:2019-07-24T14:48:05.860Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:韩文建 [导读] 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的进步。 (通辽发电总厂霍林河项目部内蒙古通辽 028000) 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的进步。电站用各种泵类机组在设计制造、安装检修、运行和管网几个方面都有可能引起轴承的振动。介绍了泵组在设计和制造中通常能引起振动的原因。以某电厂给水泵轴承振动为课题,详细介绍了振动的现象、测量过程,分析结果及解决方案。通过测量结果中工频分量的比例,判断出振动引起振动的原因为不平衡引起的激振。配重处理后的测量结果显示振动值在正常范围内。由于重新起机后出现了远传信号过大问题,对DCS获得的测量数据趋势进行了分析。通过与其它振动测量结果的比较,提出了高频谐波振动的影响因素。介绍了谐波的概念,提出谐波处理方法,并对有源滤波和无源滤波的优缺点进行比较,建议在今后的设计中考虑这一因素,尽量避免因此带来的伤害。 关键词:给水泵;振动原因分析;对策 引言 锅炉给水泵是锅炉安全稳定运行的基础,由于设备老化和检修安装技术水平等原因。造成在试运行时,会出现各种常见的缺陷,其中轴承振动偏大是工作中的一个难点,针对给水泵振动这个问题,通过联轴器中心调整、轴承检查间隙调整、转子扬度调整等3个事例实践总结分析出3种切实可行的解决方案。 1水力振动 1.1水力冲击式振动 在给水泵运行中当叶轮叶片的外端有水经过时会形成比较大的水利冲击,并且水利冲击产生的力量大小与给水泵中叶轮的尺寸和叶片的转动速度有重要关系。当水力脉冲传输到管路系统中时会产生噪音,同时也会产生一定的振动,如果水力脉冲的力量和频率与管道或者自身的频率接近,那么就会产生激烈的共振,从而给设备带来一定伤害。针对这类由于水力原因产生的振动问题,可以从四个方面进行预防,首先可以改善叶轮外端与导叶入口的距离,为防止振动的出现将距离增大是比较有效方法。其次是在进行安装时,在确定给水泵首级叶轮的的位置后,按照有效的间隔距离将其他各级叶轮叶片进行交错分布,同时将叶片的位置进行交错分布,从而防止在遭受比较大的水力冲击时造成的损失。另外预防措施就是可以适当调整泵管道的形状和路线等因素,降低冲击和振幅。其次还可以将泵的安装高度和前置泵的安装位置等进行科学测量确定有效位置。 1.2压力脉动式振动 在给水泵运行中,每个设备都有最小流量限值,如果在运行中低于最小限值就会摩擦生热,水会汽化,在叶轮的进出口会产生回流,从而形成局部涡流区等现象,压力脉冲现象会影响泵压力,从而造成水流量忽大忽小。这对这一原因首先可以采用调整叶片出口角的方法,减小角度从而改变泵的性能曲线。其次在设计管路时避免有较大波动,科学计算管路的倾斜度,在安装节流装置时应当在靠近出口的位置可以有效避免管路出现向上倾斜的问题。其次还可以安装再循坏等相关装置,这一方法可以有效避免在运行中流量值低于限值的状况。另外还可以安装液力耦合装置从而根据流量的变化合理设置转速。 1.3汽浊引起的振动 当泵内的流量比较大时,经过泵口的不能有效出水,从而形成产生汽化现象,当汽水混流会产生振动和噪音。针对这一原因可以采取的措施有,第一降低给水泵运行中符合变化幅度,这一方法可以在出现汽浊现象时及时对流量和转速机进行调整。第二可以采取缩短泵入水管路的方法减少水流动中产生的阻力。第三可以选择增加水箱与给水泵标高的方法,不仅保证泵入口压差在合理范围内,而且还能降低水泵符合急剧变化的问题,从而保证除氧器水箱中有足够的容量。 2机械振动 2.1中心不正原因造成的振动 中心不正是指泵轴与电机轴的中心线不在同一条直线上,经常出现的比如联轴器圆周偏差问题或者端面平行度超标问题等。针对产生的原因采取相应的应对措施。首先在给水泵安装以后由于没有进行及时检查,造成中心误差比较大,如果在机械中瓢偏度、对轮晃度没有达到标准这一情况下需要使用百分表找中心,切不可使用塞尺。如果给水泵中需要加装填料可以选择调料空隙时间找中心。在找到中心以后需要进行检查以降低人为失误。第二如果暖泵使用不当会中造成转子膨胀从而产生振动,泵组织在启动前由于热膨胀问题也会造成中心位置的改变,所以这要求在避免暖泵出现变形,同时在找中心时应当是将热膨胀因素卡西率在内。其次水泵进出口的应力也会造成中信位置的变化,可以通过重新焊接的形式降低应力。针对轴承和支吊架造成中心位置变化的问题可以采取提高润滑油质量或者跟换轴承的方法进行改善。而针对联轴器的问题,更换新的齿轮即可解决。 2.2动静部件摩擦而引起的振动 轴瓦乌金、轴间隙过大、部件脱落或者轴与密封圈摩擦产生的高温问题都会导致轴变曲等问题的出现,从而形成部件之间的动静摩擦,产生振动问题,而动静之间的摩擦也会反作用与转子使转子产生强烈振动。针对这一问题采用的方法合理掌控动静部件之间的距离,利用扩大动静间隙的方法降低摩擦。还可以定期进行检查,拧紧转子背冒防止松动。其次还要定期检查轴瓦是否出现松动问题,并及时进行调整。 2.3回转部件不平衡引起的振动 回转部件不平衡是引起振动的重要原因,而振幅的大小与转速有重要联系。而造成不平衡问题出现的原因也是非常多的,通过分析主要原因有新更换的叶轮质量不平衡,转子中心不正等原因造成的,可以采取安装水泵后的调整转子中的方法,安装暖泵时应当选择合理的安装方法,可以避免由于泵体膨胀产生的动静摩擦。另外在更换转子以后需要进行平衡试验,以保证质量合格。 2.4谐波处理 抑制谐波,主要有以下两方面的措施。①减少谐波源产生的谐波含量。这种措施一般在工程设计中予以考虑,最有效的办法是增加整流装置的脉波数,常用于大型整流装置中。②在谐波源附近安装滤波器就近吸收谐波电流,由交流电抗器和电容器组成的无源滤波器国内外已大量应用到工程实际中。滤波器是一种能使有用频率信号通过而同时抑制(或衰减)无用频率信号的电子电路或装置。在工程上,常

给水泵汽轮机油系统说明书-

G4-0.7/307.6 给水泵汽轮机油系统说明书

目录 目录 (2) 1 引言 (3) 2 供油装置的简介 (3) 3 供油装置的运行 (5) 4 板式冷油器 (7) 5 双联滤油器 (10) 6 蓄能器 (14) 7 三通阀装置 (14) 8 排烟风机 (15) 9 油泵 (16) 10 温控阀 (16) 11 自立式减压阀 (17)

1 引言 本说明书为 330MW 50%BFPT汽轮机供油系统的安装、调试以及日后的使用维护和检修提供必要的依据。本说明书分别列出了集装油箱、板式冷油器、双联滤油器、排烟风机及蓄能器等的主要技术规范,并对其工作原理、功能、调整与试验、系统各部套的主要安装数据等进行介绍;并简单介绍了汽轮机供油系统。在使用说明书时,还需要随时参考本机组的其他有关文件和图纸,特别是与润滑油系统、调节系统有关的系统总图及相关部套图纸。 2 供油装置的简介 1.性能简介: a.供油装置为集中油站,代号为:G008.73.01-1。 b.供油装置供汽轮机润滑油、调节油和盘车油。 c.正常工况下的供油参数如下: ●供给汽轮机、给水泵和盘车装置的润滑油经过冷油器、滤油器和自立式减压阀;供 油参数如下: 油量为: 18m3/h 油的过滤精度为:25μm 油压为: 0.2~0.22MPa 油温:43~48℃ ●供给汽轮机的调节油,经过控制油双联滤油器;供油参数如下: 油量为: 8m3/h 油的过滤精度为:10μm 油压为: 1.4MPa 油温:43~60℃ d.事故状态下润滑油说明 在事故状态下,供给润滑油系统的油,不经过冷油器、双联滤油器和自立式减压阀,直接由事故油泵从油箱中打出;供油参数如下: 油量为: 17m3/h 油的过滤精度为:25μm 油压为: 0.17MPa 油温:43~60℃ 2.外形简图:

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施

给水泵泵芯抱死的原因分析及预防措施 摘要:该文通过对国产引进型300MW火电机组汽动给水泵经常发生泵芯抱死现象进行原因分析,查找出预防措施和解决办法,以促进机组稳定经济运行。 关键词:汽动给水泵;泵芯抱死;原因分析;预防措施 Analysis of Rotor Seizure Failures in Turbine Driven Feed Water Pumps and Preve ntive Measures Abstract : Found by analyzing recurrent rotor seizure failures that happened to turbi ne driven feed water pumps of domestically manufactured , licenced type , 300MW fossil fired power sets , the paper presents some preventive measures and may o f solving the problem , for the sake of enhancing steady and economic operation. Key words: turbine driven feed water pump ; seizure of pump rotor ; failure analysi s ; preventive measures 0 引言 目前,国产引进型300MW 火电机组大部分给水泵配置均为2 台汽动泵(50 %容量) , 1 台电动泵(30 %或者50 %容量) 。生产厂家主要有沈阳水泵厂、上海电力修造厂以及北京电力设备总厂。汽动泵的小汽轮机生产厂家主要有哈尔滨汽轮机厂、上海汽轮机厂、杭州汽轮机厂等。由于小汽机厂家与给水泵厂家从设计方面不协调配置等原因,造成对泵组的运行管理要求大不相同,如小汽机要求启动前、停止后必须投低速盘车,而给水泵厂家要求最好不投盘车直接启动或停泵,若必须盘车最好为高速盘车,否则直接影响给水泵的安全运行,易造成动静磨损以及严重时发生泵芯抱死现象。待出现问题时往往厂家持不同态度, 使电厂作为用户深受其害,损失严重。为使电厂使用好汽动泵组,并在机组安全稳定运行过程中发挥更大作用,本人结合多年掌握收集的经验及多个电厂的运行调查情况,就经常出现的汽动泵组启动(或停止) 时泵芯抱死现象加以分析研究, 查找出一条行之有效的处理和解决办法,给各位同行提供一点帮助和参考。 1 原因分析汽动给水泵启动前需低速盘车暖机,国内许多电厂都曾出现多次在小机预 暖低速启动或停泵中给水泵泵芯抱死故障,一旦发生后必须拆泵检修或者返厂处理,少 则一周多则一个月时间才能恢复运行,特别是在新投产机组初期表现最为明显和突出, 给电厂机组投运造成严重影响,直接危害机组的安全稳定运行,同时处理解决也浪费好 多财力、物力。 经过多方查找原因,总结起来不外乎有以下几种情况: (1) 凝结水、除氧给水系统清洁度差,运行初期有硬质颗粒进入泵内,造成泵芯抱死。一般电厂新机组的凝汽器及凝结水系统尽管在投运前进行的水冲洗和碱洗,但由于设备及管 道系统比较庞大和复杂,必然有一些死角和残杂存在,这样在投运初期热态运行过程中,经常有焊渣、铁锈等硬质颗粒进入泵体,从而导致泵体动静部分研磨,使泵芯产生卡涩现象。特别是在泵组热态停泵投低速盘车时易发生泵芯抱死现象,一旦发生此事,也就不可能轻易盘动,只能解体检修或返厂处理,但均在解体后发现有硬质颗粒卡在动静间隙之间, 这是泵芯抱死的主要原因所在。 (2) 给水泵芯包动静间隙偏小,也是造成泵芯抱死的不可忽视的原因。前面讲过硬质颗粒杂质是造成泵芯抱死的主要原因,然而芯包动静间隙尺寸也起到了很大作用,到底间隙多

给水泵倒转的危害及防范措施实用版

YF-ED-J1683 可按资料类型定义编号 给水泵倒转的危害及防范 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

给水泵倒转的危害及防范措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、给水泵倒转的原因及危害 1、给水泵倒转的原因一般为出口逆止门和 电动门不严,使给水系统内的高压水返流入主 泵及前置泵中,造成给水泵反转。 2、一单元给水泵主泵与前置泵均采用离心 式水泵,离心式水泵的叶轮套装通过固定装置 与转轴紧密结合,给水泵正转时,叶轮与转轴 越转越紧,反之,则使叶轮松动、甚至脱落, 产生动静摩擦,严重危害给水泵的安全运行。 二、三单元给水泵前置泵为独立电动增压泵,

给水泵倒转还会造成前置泵电机烧损,前置泵至主泵间管道泄漏、严重时危及人员安全。 二、防范措施 1、给水泵跳闸或停运后,严密监视停运给水泵出口门状态、出口压力、转速及流量。严密监视汽包水位的变化情况,防止因给水泵倒转抢水引起汽包水位低跳炉。 2、发现给水泵倒转时,要确保其润滑油系统安全运行,要严密其振动及各部轴承温度变化,发生危急设备安全情况应立即停止所有给水泵并采取措施将给水系统消压,使倒转的给水泵安全停运。 3、给水泵倒转时,应立即通知检修手动关闭电动出口门,并关闭运行泵供再热减温水手动门。倒转的给水泵参数无其它异常变化时要

给水泵汽轮机排气技术协议

编号:AQ-BH-00572 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 给水泵汽轮机排气技术协议 Technical agreement on exhaust of feed pump turbine

给水泵汽轮机排气技术协议 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 1总则 1.1本技术文件适用于福建大唐国际宁德电厂二期工程2×660MW超超临界机组的给水泵汽轮机排汽管道设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2买方在本技术文件中提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,卖方必须满足其要求。 1.3删除。 1.4卖方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。 1.5合同设备至少有两台600MW容量机组两年以上的运行业

绩,且证明该产品是成熟可靠、技术先进的设备。 1.6本技术文件所定规范为最低要求,如卖方有更优良、经济的方案,可以超出本技术文件所规定的条款。 1.7在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.8卖方对合同设备(包括附件)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商事先征得买方的认可。 1.9合同设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 10本工程采用统一的KKS编码标识系统。编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件和构筑物等。卖方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。 11本技术规范书将为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2工程概况 福建大唐宁德电厂位于福建省宁德市,厂址所在地为福安市的

1 给水泵跳闸保护动作条件

1 给水泵跳闸保护动作条件? 润滑油压力低0.05MPa,除氧器水位低二值390mm,工作冷油器入口温度高大于130℃。 2 什么是凝结水过冷却度,过冷却度大的危害 凝汽器压力下的饱和温度减去凝结水温度称为过冷度。危害:凝结水易吸入空气,使溶氧增大,腐蚀系统,降低了安全性;影响发电厂的热经济性。 3 运行中中压主汽门突然关闭的现象是什么? 运行中中压主汽门突然关闭的现象有:负荷下降,调节级及主汽压力有所升高,再热汽压快速升高,再热器安全门有可能动作,单侧中压主汽门关闭汽机轴向推力及本体振动有所增加,DEH盘面中压主汽门指示为零。 4 盘车装置如何停止 按下“停盘车”按钮,盘车电机停止后,按下“甩开”按钮,盘车装置齿轮甩开到位,再按下“停盘车” 5 旁路系统的作用有哪些 保护锅炉最小负荷的蒸发量,保护再热器;加快启动速度,改善启动条件;回收工质和部分热量;减小排汽噪音;保证蒸汽品质。 6 汽轮机上下缸温差过大有什么危害? 上下缸有温差,会引起气缸的变形,形成猫拱背,变形使动静间隙减小甚至消失,造成动静摩擦,损坏设备。 7汽轮机跳闸条件(有跳机值的写明数值、单位) ⑴当机组转速升至3300~3330r/min(机械超速); ⑵高.中压差胀+6.2 mm或-3.2mm;低压胀差+7.2mm或-6.2mm; ⑶轴向位移+1.2mm;-1.65 mm; ⑷凝结器真空-70KPa ⑸润滑油压0.0392MPa; (6) 转子振动0.254mm; ⑺ EH油压7.8 MPa ⑻发电机主保护动作; ⑼ DEH系统故障; ⑽轴瓦温度达110℃ 8、热态启动过程中的注意事项: (1)锅炉点火后应在凝汽器真空达60KPa以上时,缓慢开启一、二级旁路进行暖管,暖管结束后,根据锅炉要求,调整旁路系统。 (2)主蒸汽温度应高于汽缸金属温度80℃-100℃以上、再热汽温度应高于汽缸金属温度50℃-100℃以上,且有50℃以上的过热度。 (3)汽轮机应先投轴封,后抽真空。抽真空后,应严密监视缸温变化、盘车运行情况,防止上、下缸温差过大。轴封系统必须充分暖管和疏水,保证蒸汽温度高于金属温 度50℃以上且有一定的过热度。 (4)冲转时润滑油温度控制在40℃~45℃以内,冲转后注意油温的调整。 (5)升速过程中应迅速全面检查,严禁盲目闯临界转速和降速暖机。 (6)启动中应密切监视机组振动,差胀及缸胀的变化。 (7)若机组负荷达到20%额定负荷时,分别关闭各段疏水阀。 (8)若机组在一阶临界转速以下轴承盖振动超过0.03mm,应立即打闸停机,投入连续盘车查明原因,消除故障后方可重新启动。 (9)根据缸温和胀差情况投入和切除夹层加热装置。投入时确保蒸汽温度高于汽缸金属温度50℃以上并有50℃以上的过热度。

基于电厂锅炉给水泵振动原因及解决措施研究

基于电厂锅炉给水泵振动原因及解决措施研究 发表时间:2017-08-29T13:39:50.600Z 来源:《电力设备》2017年第12期作者:邱国平 [导读] 摘要:针对给水泵的振动进行了分类及原因,并进一步对某电厂给水泵振动原因进行分析,提出了的解决措施。以便于能够为技术人员在检查和处理给水泵振动工作中提供必要的参考依据。 (广东省韶关粤江发电有限责任公司广东韶关 512132) 摘要:针对给水泵的振动进行了分类及原因,并进一步对某电厂给水泵振动原因进行分析,提出了的解决措施。以便于能够为技术人员在检查和处理给水泵振动工作中提供必要的参考依据。 关键词:电厂;水泵;振动;措施 引言 给水泵是火电厂的重要设备,其稳定性和安全性至关重要。为了适应火电厂的发展需要,给水泵逐渐向高速度、大流量、超高压的方向发展。但是,随着给水泵转速的提高,其振动问题也日益严重。给水泵振动超标会造成转子的弯曲和变形,损坏叶片,严重时甚至会影响火电厂的正常运行。因此,给水泵振动超标问题必须在实际工作中加以重视。 火电厂给水泵振动的原因是多种多样。具体归类可以分为以下几类:一是给水泵零部件设计缺陷,不符合国家的质量规定;二是转子部件异常,实际旋转中心与设计中心的偏差没有控制在合理的范围内;三是转子部件与静止部件润滑失效,实际摩擦力较大;四是给水泵设备本身或者是各个零部件之间存在联接松动。因此,在实际工作中,有关人员在发现给水泵振动异常时一定要对其振动情况进行检测和测量,科学合理地判断给水泵的振动类型。同时,也不能忽视对泵体机组的整体运行情况的把握,应该对给水泵机组进行全方位的检修,充分了解给水泵的运行状况,及时找到产生振动的原因,并根据原因的不同选择合适的处理方法。 下文根据故障案例分析水泵振动原因分析及处理措施。 1故障案例分析 某电厂9、10号机组为2台东汽300MW供热凝汽式汽轮发电机组,单机配备2台50%B-MCR汽动给水泵组运行,1台50%B-MCR电动给水泵备用。汽动给水泵型号300QTSBⅡ-JA,结构形式为卧式、离心、多级节段、双壳体全抽芯结构,进出、口及抽头接口均垂直向下布置,电动给水泵型号300TSBⅡ-JB,其结构形式与汽动给水泵基本相同,区别在于进出口及抽头接口均垂直向上布置,厂家设计2种泵型芯包完全一致,可以互换。该型锅炉给水泵芯包共5级叶轮,并采用诱导轮技术,诱导轮安装在首级叶轮之前,提高首级叶轮入口压力,降低泵的必须汽蚀余量,给水泵前可不设前置泵。该电厂给水系统现场布置为汽动给水泵有前置泵,电动给水泵无前置泵。 2振动原因分析 现场每1台给水泵出现振动异常后,都会根据锅炉给水泵振动常见原因进行排查,首先检查排除引起给水泵振动的外部因素,最终确定给水泵内部存在缺陷。给水泵芯包返厂后,解体检查轴瓦无异常磨损,转子与壳体动静部件无碰摩痕迹,多数存在诱导轮断裂缺陷。通过对上述多台次给水泵振动情况对比及芯包返厂解体检修情况综合分析,导致该电厂给水泵频繁发生振动超标的主要原因如下。 a.某一转速范围内的振动增大原因为水力激振。9号机电动给水泵是第1台投运的给水泵,与其余5台给水泵同一批次,因此将10号机尚未安装的电动给水泵返厂检查,经厂家设计部门试验分析在4000r/min以上某一转速区间内的振动超标原因,并非转子刚性不足导致存在临界转速,而是由于水流经过叶轮流道后进入中段内的导叶产生水力冲击,当水力冲击的激振频率与转子或泵壳的固有频率接近时,便会产生共振。通过对泵内各级导叶流道进行分析,发现泵内流体从叶轮流出后在导叶内流动时,在圆周方向上并不均匀,在大流量、高压力的工况下,水力流动不均衡必然产生较强的水力激振,当泵转速达到某一范围时,水力激振引发共振,导致泵振动增大。 b.振动突增原因为诱导轮叶片断裂导致的转子质量不平衡。诱导轮为轴流式叶轮,即使在发生汽蚀时,性能也不会突然下降,而且诱导轮本身的结构设计使其具有更好的抗汽蚀性能。但在该电厂的实际使用中,给水泵诱导轮叶片断裂几乎是该型给水泵的共性缺陷,通过对诱导轮的工况条件和叶片断裂形貌特征进行分析,发现诱导轮的设计叶片厚度、入口型线与水力特性不能完全匹配,导致诱导轮进口处易发生汽蚀,因汽蚀而产生的复杂非定常流动引发压力脉动,与诱导轮叶片的固有频率接近或成一定的比例关系时产生共振,最终叶片疲劳断裂。诱导轮叶片断裂位置均处于进口边缘较薄部位。 c.转子动平衡不合格。2015年6月17日,10号机1号汽动给水泵返修后初次投运便出现振动超标,且振动值随着转速升高而增大,坚持运行一个月后将芯包返厂解体检查,经测量发现该泵转子第4级、第6级叶轮晃度超标(第4级叶轮晃度0.14mm、第6级01.8mm,标准≤0.05mm),转子残余不平衡量达1050g?mm,大于该转子许用不平衡量799g?mm,振动超标原因为转子动平衡不合格。 3处理措施及效果 根据上述不同振动原因,制定针对性的处理措施,并利用机组临停和检修机会对每台给水泵芯包进行检修和改进。 a.改善流体在导叶中的水力特性。针对给水泵在某一转速范围内的轴承振动增大问题,经厂家设计部门分析确定对泵的设计进行更改,将部分导叶在圆周方向旋转一定角度,即:二级中段、六级中段上的导叶固定销孔在原位置逆时针旋转15°,三级中段、五级中段上的导叶固定销孔在原位置顺时针旋转15°,经更改后各导叶流道位置依次错开60°,保证流体在导叶中流动的均匀性,有效改善导叶内的异常水力激振,对每台给水泵芯包返厂时均按照更改设计实施,振动消除。 b.改进诱导轮。原诱导轮重新设计改进为加强型诱导轮,优化诱导轮入口型线,加大进口边后掠角,由90°增加到120°(见图1),使叶片进口后掠部位延长,高度降低,改变诱导轮入口的液体流动,提高汽蚀性能,改善给水泵首级叶轮入口条件;对诱导轮叶片整体加厚,改善铸造工艺和热处理工艺,加大叶片与轮毂结合处的圆角,减小应力集中,提高诱导轮结构强度,经无损探伤合格的诱导轮方可使用。先后对2台电动给水泵更换加强型诱导轮,使用效果良好。对4台汽动给水泵,去除诱导轮,用相应的轴套代替。厂家初期设计汽动给水泵安装诱导轮,目的是使得300MW机组电动给水泵和汽动给水泵芯包完全相同,以保证2种泵芯包的互换性。由于电动给水泵没有前置泵,在该泵的设计中为降低泵的必须汽蚀余量NPSHr,保证不发生汽蚀,在首级叶轮前设计了诱导轮增压,诱导轮的设

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