消除水泵振动危害的技术措施示范文本
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给水泵振动分析及处理措施
给水系统中的泵设备是运行中非常重要的部件,它们可以在供水过程中提供压力、流量和流向等,从而实现稳定的运营。
然而,如果给水系统中的泵振动和噪声超标,将会严重影响泵的正常运行,并对设备本身和周围环境造成不利影响。
因此,如何有效控制给水泵在运行过程中的振动和噪声,对保障给水系统的安全运营至关重要。
给水泵的振动和噪声最常见的原因是由于轴承磨损、联轴器过度损坏以及叶轮和机壳不匹配等造成的。
除此之外,还可能是引起给水泵振动和噪声的其他原因,例如水流不均匀、管路阻力发生变化以及安装的位置和角度不当等。
因此,要想控制给水泵的振动和噪声,首先应采取一些有效的处理措施,如更换新的轴承、调整联轴器的紧固强度、更换叶轮和机壳以及检查管路布线等。
此外,还可以采用降噪设备和抑振措施来抑制振动和噪声,例如降噪箱、降噪隔板、降噪膜和抑振底座等。
另外,检查和维护给水泵也是保证给水系统正常运行的重要措施。
每隔一段时间,应检查叶轮的偏心状况,检查和更换轴承,检查压缩装置等,以便提前发现故障,及时采取维修补救措施,保证泵正常运行。
总而言之,如何有效控制给水泵振动和噪声,是维护给水系统安全运行的关键一环。
为此,应采取一些有效的处理措施,同时定期检查和维护设备,以免出现不可预期的意外情况,为社会提供可靠的供水服务。
水泵振动原因分析及解决措施本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March56LKSB-25型泵振动与异响原因分析及解决措施广东省电力工业局第一工程局安装公司何志军一、摘要:广石化热电资源综合利用改造工程2×100MW汽轮发电机组1#机组循环冷却水系统循环水泵为3台56LKSB-25型立式斜流水泵。
在循环水泵分部试运行时,3台循环水泵均出现间断性的异响,并伴随超标的振动。
经过分析,间断性异响主要由于循环水泵吸水夹带汽体,内部形成了水力冲击,造成了间断性异响,并产生振动,影响循环水泵的运行。
经过对产生水力冲击的原因分析,采取合理的措施,最终消除了水力冲击,解决了循环水泵的异响及振动问题。
二、关键词:循环水泵异响水力冲击导流锥三、前言:立式水泵在分部试运出现异响、振动情况是常见,引起立式水泵的异响、振动的原因比较多:⑴从责任主体方面划分,有设备制造质量原因、安装施工质量原因及设计原因,但安装施工质量不合格引起的立式水泵异响、振动原因较常见。
⑵从起因方面划分,有机械原因引起的异响、振动和水力冲击引起的异响、振动,而机械原因引起的异响、振动的情况是较常见的。
该机组3台循环水泵异响、振动的主因是设计原因引起的水力冲击造成的异响、振动,在工程施工中较为少见。
通过对循环水泵异响、振动原因分析,问题解决,以达到引起相关部门在关心安装施工质量和设备制造质量的同时,也注重设计质量问题的目的。
四、正文:泵的结构参数简介广石化热电资源综合利用改造工程2×100MW汽轮发电机组1#机组循环水泵共有3台,其中2台工作泵,1台备用泵,均为露天安装。
循环水泵采用长沙水泵有限公司生产的56LKSB-25型水泵。
该型水泵为立式、单吸、转子可抽式、斜流泵,具体参数如附表1所示。
附表1:问题产生及原因分析问题产生2#循环水泵首次带负荷运行时,主要发现两大问题:1)循环水泵运行过程中,伴随着间断性、频率不等的异响,类似水泥搅拌机搅拌时发出的响声;2)循环水泵泵体振动超标(如附表2)。
【专业知识】水泵机组振动及其减振举措【学员问题】水泵机组振动及其减振举措?【解答】在大洪水中,因水泵机组振动现象严重而被迫停机造成关门淹的状况较为广泛。
有的泵站超凡运转时的激烈振动振破了泵房的玻璃。
依据扰乱力的不一样,可将水泵机组振动分为水力振动、机械振动和电磁振动等三大类,生产实质中振动是不行防止的,不一样种类的水泵机组振动老是同时产生,不行能把它们截然分开。
引发这些振动的直接要素也是各不同样的。
大洪水时水泵机组的超凡激烈振动的主要扰乱力源是水力不均衡,应依据当时的实质状况正确剖析原由,抓住主要矛盾确实采纳有效的减振举措。
1.外江洪水位超高,泵站需要扬程加大,水泵工作在拐点邻近的马鞍形不稳固地区。
这类振动的主要特点是不稳固和瞬时内的周期性频频。
假如这类循环的频次与系统的振荡频次合拍,就有可能引发共振而造成更严重的损坏,其减振举措主要有:(1)除去局部拥塞,疏导引水、进水和出水等过流通道,一方面改良流态,另一方面尽可能地降低泵站的需要扬程。
(2)关于全调理水泵可经过改变叶片角度,调小或加大叶片角度都有可能使水泵工作避开拐点。
调小叶片角度时还能够改良水泵的 Q~H性能曲线,减小不稳固工作区。
(3)在可能的条件下采纳变速调理的方法,改变水泵的工作点至稳固工作区域。
(4)中小型水泵可设置旁道管或旁泄阀,控制水泵出口的流量不小于不稳固工作流量。
2.外江洪水位超高,有的甚至超高 2~3 米,在这类状况下启动水泵,其出水流道中的空气难以排出,水流的挟气能力也大大降低。
空气的频频压缩膨胀,惹起压力脉动,引发机组振动,严重机遇组将没法起动。
可针对实质工程状况,采纳劝导、改良或增设出水流道的排气设备,提升排气速度和挟气能力,尽量缩短起动过程。
3.前池水位过低,改变了进水流态,形成进水挟带表面旋涡和附壁涡带,进入叶轮工作室后被叶片切割而引起振动,其频次与叶片数成正比,且常伴有较大的噪音。
往常可采纳导流、设置隔板等应急举措来有效减振。
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<n<0.7n c2的关系。
1.1.5由摩擦引起的振动由于某种原因泵轴弯曲时,转动部分与衬套或轴瓦接触,接触点的摩擦力对轴有阻碍作用,作用方向与轴旋转方向相反,有时使轴偏转而产生振动。
给水泵振动分析及处理措施
给水泵是水源系统中重要的机械设备,它可以将水从低水位抽到高水位,从而实现供水。
给水泵的正常运行对于给水系统的安全和稳定运行是至关重要的,但是给水泵容易受到外界条件的影响,会发生振动,给泵及其他设备带来严重影响,因此必须采取措施控制其正常运行。
一、给水泵的振动分析
给水泵的振动主要由内部及外部因素引起,内部原因一般是由于叶轮不形规则,涡轮不均匀或中心线与容积箱中心线偏差,泵壳内部冲击。
外部因素主要是由于管道阻力变化,冷却水流量变化,泵联轴器固定受力不均匀,润滑油质量不稳定,电动机不平衡,泵叶轮被阻挡等外界条件所引起。
二、给水泵的振动处理措施
1、受影响的部件应进行检查,更换部件或者采取其它矫正措施。
2、改进润滑系统,确保润滑油的质量,使给水泵的正常运转。
3、适当降低电动机负载,减少电动机不平衡所带来振动。
4、采用联轴器,提高联轴器连接部件的紧固性,减少振动。
5、及时更换泵端口及衬套,以及定期检查及更换垫圈、轴承、泵腔等部件,减少给水泵的振动。
6、增加给水泵的补偿装置,以减少泵的振动。
7、采用液下压力影响和液下动力滤波器,阻止管道内水流带来的振动。
8、安装防振器,以减少给水泵的振动。
9、安装防止叶轮堵塞的保护装置,以防止叶轮被堵塞,从而引起泵的振动。
10、采用阻尼器和悬挂系统,以减少给水泵的振动。
三、结论
给水泵的振动是由内部及外部因素引起的,给水泵的振动分析及处理措施是尤为重要的,在维护和保养给水泵时,应特别关注泵的振动,采取有效的措施。
只有正确的分析和运用各种措施,才能使给水泵的运行更加安全可靠,给水系统更加安全可靠。
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在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。
因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。
当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。
有些措施比较简单,有些措施相当复杂。
若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。
以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
1、电动机振动常见原因及消除措施1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。
消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。
2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。
消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
消除措施:重校转子静平衡和动平衡。
4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。
消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。
消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
2、水泵振动常见原因及消除措施1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。
消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。
2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。
消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。
消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。
泵站噪音振动治理报告泵站噪音振动治理报告一、问题描述泵站作为供水系统的重要设施之一,在运行过程中会产生噪音和振动问题。
这不仅对周围居民造成困扰,还可能对泵站设备本身造成损坏。
因此,对泵站的噪音和振动进行治理显得十分重要。
二、治理方法通过对泵站噪音和振动问题的分析,我们提出以下治理方法:1. 噪音治理:(1)更换低噪音设备:泵站中的某些设备可能已经老旧,噪音较高。
可以考虑更换噪音较低的设备,以达到降低噪音的目的。
(2)进行隔音处理:对于已安装的设备,可以在其周围进行隔音处理,例如在泵房内部加装隔音材料,减少噪音的传播和扩散。
2. 振动治理:(1)平衡设备:对于泵站中的机械设备,如泵、电机等,应进行平衡调整,以减少不必要的振动。
(2)加强支承:对于振动较大的设备,可以加强其支承结构,采取减振措施,如增加减振垫、安装减振支架等。
三、治理效果经过我们的治理措施实施之后,泵站噪音和振动问题得到了明显的改善:1. 噪音治理效果:(1)更换低噪音设备后,泵站运行时的噪音明显降低,在合理范围内不会对周围居民造成困扰。
(2)进行隔音处理后,泵房内的噪音被有效吸收,不会扩散到室外。
2. 振动治理效果:(1)平衡设备后,泵站机械设备的振动明显减小,运行更加稳定,降低了设备的损坏率。
(2)加强支承后,振动受到有效控制,防止了振动对设备和建筑物的影响。
四、技术经济分析泵站噪音和振动治理所需的成本相对较低,而治理效果显著,具有良好的经济效益。
1. 成本分析:(1)更换低噪音设备的成本主要包括设备购置费用和安装费用,总体来说较为可控。
(2)隔音处理的成本包括隔音材料费用和施工费用,整体投入不高。
(3)平衡设备和加强支承的成本相对较低,主要是设备调整和支承结构改造的费用。
2. 效益分析:(1)治理后的泵站噪音和振动问题得到了明显改善,降低了对周围居民的影响,提升了居民的生活品质。
(2)设备的稳定运行减少了因振动引起的损坏和维修费用,降低了运维成本。
给水泵振动分析及处理措施给水泵是一种重要的机械设备,它为给水系统提供九吨压力,使供水有足够的水力压力,需要被精确地控制。
然而,由于给水泵的复杂性,它的振动尤其容易受到影响,从而导致发动机电动机和泵壳等部件的损坏,最终导致系统失效。
因此,正确分析给水泵振动,找出其原因和处理措施,对于维护给水系统的安全和正常运行有重要意义。
一、给水泵振动分析1.振动源分析给水泵受到振动的原因是多方面的,主要有润滑油质量不良、发动机磨损、电动机性能参数不合适、齿轮箱油温高、轴向轴承磨损、管道中的水力流动、泵的内部汽泡等八大类因素。
2.振动分析给水泵振动的分析方法也是多种多样的,主要有机械振动分析、运动力学分析、流体动力学分析、电动自动控制分析等,可以从它们的不同维度领会给水泵振动的特性。
二、给水泵振动处理措施1.润滑油更换润滑油质量不良是给水泵振动的主要原因之一,要想改善振动情况,首先要更换润滑油,更换后润滑油需要经过定期检测,以确保润滑油良好的质量和性能。
2.发动机维护发动机磨损也是给水泵振动的重要原因之一,对发动机的维护十分重要,应定期更换等离子体火花塞、润滑油、冷却液等,并定期参加专业检测,以保证发动机能够正常运行。
3.电动机参数调整电动机性能参数不合适也会引起给水泵的振动,应根据给水泵的实际情况,选择合适的电动机性能参数,并对参数进行调整,以保证电动机的正常运行。
4.齿轮箱维护齿轮箱油温高也会引起给水泵的振动,应定期更换油膜,同时增加散热装置,以降低齿轮箱内部的温度,保证齿轮箱的正常运行。
5.轴向轴承更换轴向轴承磨损也是给水泵振动的常见原因之一,在发现有振动时,应检查轴承,如发现轴承有磨损现象,就应及时更换成质量良好的轴承,以确保给水泵的正常运行。
6.管道检修管道中的水力流动也会引起给水泵的振动,应定期检查管道,如发现管道有漏水、堵塞等情况,应及时修理或更换以保证水流畅通。
7.内部汽泡消除给水泵内部汽泡也会引起振动,应先调整泵的进水口和出水口水高,增加水流稳定性,同时检查泵内部有无土砂和尘垢,如发现有,应及时清除,以保证泵的正常运行。
水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施(合集5篇)第一篇:水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施宁静生活佳绿创造水泵房噪声大,水泵房噪声扰民问题日益突出,我们佳绿环保也经常接到关于水泵噪声的电话咨询,下面我们就来给大家分析水泵噪音治理,水泵房噪声处理的措施有哪些?水泵噪音治理,水泵房噪声处理措施1、吸声措施水泵房的墙壁、天花板布置吸声材料或结构,布置面积一般应不低于水泵房内总表面积的50%,降噪系数NRC应不低于0.6。
吸声材料或结构应稳固可靠,寿命长。
2、隔声措施空气传声治理相对来说较为简单,水泵产生的空气声一般噪声不超过85dB(A),一般水泵房与居民室内至少有一层楼板间隔,其隔声量一般都在50dB以上,有利于减弱空气传声。
当前国家对居民室内及办公场所的声环境要求越来越严格,因此需要进行专业的隔声设计、采用恰当的隔声措施、选择优质的隔声材料以及专业的施工队伍。
3、水泵及管道的振动控制a.水泵的基础采用柔性基础,如加装减振器、隔振垫等。
水泵的减振器一般采用橡胶减振器、弹簧阻尼复合减振器、橡胶隔振垫等,其原理是使水泵与基础形成柔性连接,减弱水泵振动向基础的传导。
当水泵房布置与建筑的中间楼层时,大功率水泵的基础下还可以采用浮筑隔声地面,但更多的适用于新建工程。
若水泵振动比较强时,优选浮筑地面的做法,因为浮筑地面的减振效果更好,能起到减振作用的频带也更宽。
宁静生活佳绿创造b.管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
c.管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
水泵进、出管及供水管穿越墙体之前上设置挠性橡胶接管。
在水泵选择上可以选择低转速水泵、屏蔽泵或无负压供水设备;平时使用过程中加强水泵机组的维护保养等。
南昌佳绿环保做过许多水泵噪音治理,水泵房噪声处理工程项目,施工经验十分丰富,优秀项目包括南昌朝阳居住宅小区地下室水泵噪声治理、抚州盛源国际城小区居民供水泵降噪、南昌秀泊经典小区水泵房噪音治理等,具体项目内容可官网查看或电话咨询。
消除水泵振动危害的技术措施示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
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在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可
避免的。
因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设
计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,
把振动危害减轻到最低限度。
当泵房或机组发生振动时,
应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问
题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。
有些措施
比较简单,有些措施相当复杂。
若需要大量的资金,应对
可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造
进行。
以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消
除措施。
1、电动机振动常见原因及消除措施
1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。
消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。
2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。
消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。
3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
消除措施:重校转子静平衡和动平衡。
4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。
消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。
消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。
6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
2、水泵振动常见原因及消除措施
1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。
消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。
2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。
消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。
消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。
4)轴流泵轴功率过大:进水池水位太低,叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。
消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。
消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。
6)离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。
消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
3、其它原因引起的机组振动及消除措施
1)拦污栅堵塞,进水池水位降低。
消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置。
2)前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。
消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。
3)形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。
消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
4)进水管道固定不牢或引起共振。
消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。
5)拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。
消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。
6)出水管道内压力急剧变化及水锤作用。
消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
7)机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。
消除措施:优化开机和停机顺序。
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