透平压缩机故障分析与运行调整
- 格式:pdf
- 大小:1.88 MB
- 文档页数:4
透平压缩机常见振动故障及解决对策作者:刘瑶韩为韬甘兴泉来源:《大东方》2019年第02期摘要:透平压缩机作为一种叶片式旋转机械,在工业生产中已经得到了广泛运用。
但是,作为旋转式机械,振动故障非常常见,透平压缩机也是如此。
震动故障的出现会对透平压缩机的正产运作造成影响,因此,本文对透平压缩机常见的故障进行了分析,并提出了一些解决对策,仅供参考。
关键词;压缩机;振动故障;解决对策1 透平压缩机故障概述透平压缩机的振动会产生噪声、加快磨损、缩短机器的使用寿命和降低工作效率,严重的振动会使机器部件断裂、转子失稳,造成重大事故。
为此,对透平压缩机振动原因的分析十分必要,找出并消除振动故障,延长机组使用寿命,降低企业财产损失,同时可以为透平压缩机转子系统的设计、制造和运行管理提供参考。
2 诊断方法2.1不平衡故障转子不平衡是压缩机最常见的振动故障,转子或多或少总是存在不平衡的,只是不平衡只能控制在标准范围内,超过标准就是故障,它在各类转子故障中占很高的比例。
不平衡有多种情况,有力不平衡、偶不平衡和动不平衡等。
磨损和结垢是产生转子不平衡的两大主要原因。
转子不平衡时,转子的质心与转子几何轴心不重合,存在着一个偏心矩,转子转动时偏心矩将会产生离心力、离心力矩或两者兼而有之。
不平衡振动的频率与转速相一致,振动值的大小与转速相关。
2.1.1 不平衡故障的振动诊断振动大小与转速平方成正比;振动波形接近正弦波;轴心轨迹近似圆形;振动以径向为主,一般水平方向幅值大于垂直方向的幅值;力不平衡的振动相位稳定,两个轴承处相位接近。
同一轴承垂直水平方向的相位相差接近900度,两个轴承处相位相差180°。
悬臂转子的不平衡在轴向和径向均出现较大振动;启动过程振动大,且具有再现性;初定速振动大,且振值基本稳定。
一般来说,如果单纯的水平方向振值较大,可以初步判断是转子不平衡故障;转子轴弯曲时,径向振动大,轴向同时也有较大的工频振动。
透平压缩机转子系统常见振动故障分析及处理【引言】透平压缩机在日常工作中经常处于高速转动的状态下,因此,在实际生产中最常的故障就是转子振动故障。
转子不平衡、对中不良、轴承故障、密封故障、轴向窜动等都会引发透平压缩机转子系统振动故障。
基于此,本文结合理论实践,对这些五个方面的故障原因和处理方式做了如下分析。
一.转子不平衡1. 故障分析转子不平衡是影响透平压缩机转子振动的主要因素之一,随着透平压缩机使用年限的增加,转子必然会发生不同程度的磨损、腐蚀等现象,从而破坏原来的平衡状态,如果不进行及时解决,就会发生不平衡振动,进而导致相关零件进一步损坏,影响透平压缩机运行效率和稳定性。
导致转子发生不平衡振动的主要原因体现在以下一个方面:1)转子安装精度不足,再加上使用磨损和腐蚀,导致误差加剧,从而引发不平衡振动;2)齿轮联轴器加工或者安装误差较大,没有达到设计标准;3)保养不当,导致转子发生不程度弯曲变形。
转子不平衡振动特征有以下几点:其一,转子不平衡振动的时域波接近正弦波;其二,谐波的能量主要集中在基频上,并产生较小的高次谐波。
2. 故障处理转子发生不平衡振动时可从以下两个方面进行处理:第一,先对转子相关零部件进行静平衡试验,再按照安装流程组装成转子,再次进行静平衡试验,确认无误后进行动平衡试验,根据试验结果调整转子的动平衡性,降低转子在运行中的不平衡量,避免在实际生产中产生离心力,进而扩大转子的稳定裕度,提升稳定性。
第二,加强净化效果,严格安装相关标准和规范进行操作。
二.对中不良1.故障分析透平压缩机转子对联轴器的转矩有很高的要求,但在具体安装过程中,如果安装误差控制不到位、基础发生不均匀沉降等,就会导致转子轴线之间发生不对中的问题。
主要原因有一下几点:1)找正顺序不合理,压缩机工作和启停时会发生热胀冷缩效应,增加变速机和压缩机的位置偏移,加剧不对中问题发生;2)压缩机在启动时电流比较大,会产生较大的瞬间扭力,从而导致电动机发生微量位移;3)联轴器安装精度不足【1】。
大型透平式压缩机防喘振控制及应用大型透平式压缩机是工业生产中常见的设备,其运行过程中可能会出现喘振现象,严重时甚至会对设备造成损坏。
对大型透平式压缩机进行喘振控制至关重要。
本文将从大型透平式压缩机的喘振原因、喘振控制方法和应用实例等方面进行探讨。
一、大型透平式压缩机的喘振原因1. 受力不平衡:透平式压缩机在运行过程中,由于零部件的磨损或装配不良等原因,会导致叶片、轴承等部件受到不平衡的力,从而引起喘振。
2. 流体动态影响:透平式压缩机在高速旋转时,叶片与流体之间的相互作用会导致流体的波动和压力的变化,若流体动态影响不稳定则容易引起喘振。
3. 控制系统不良:大型透平式压缩机的控制系统,包括调速装置、润滑系统等,如果调控不当或存在故障,也会导致喘振的发生。
1. 结构设计优化:在透平式压缩机的设计阶段,可以通过优化结构设计来降低叶轮、轴承等部件的受力不平衡,减少喘振的发生概率。
2. 流体动态分析:通过数值模拟或实验手段,对透平式压缩机叶片与流体的相互作用进行研究,找出流体动态影响不稳定的原因,并采取相应措施来稳定流场,减少喘振的可能性。
3. 控制系统优化:对于透平式压缩机的调速装置、润滑系统等控制系统,进行优化设计和严格的质量控制,确保其正常运行,避免因控制系统问题引起的喘振。
4. 振动监测与诊断:对大型透平式压缩机进行振动监测,并建立相应的诊断系统,及时发现喘振现象并采取措施进行控制。
以某大型化工装置中采用的透平式压缩机为例,通过对其喘振问题的控制,取得了良好的应用效果。
该透平式压缩机采用了先进的结构设计和流体动态分析技术,通过优化叶轮结构和流道形状等手段,降低了受力不平衡和流体动态影响,极大地减少了喘振的发生概率。
控制系统方面,采用了先进的调速装置和智能化的润滑系统,保证了设备在高速旋转时的平稳运行,有效地避免了因控制系统不良引起的喘振。
该透平式压缩机还配备了振动监测与诊断系统,对设备的振动进行实时监测,一旦发现异常振动就可以及时采取措施进行处置,避免喘振对设备造成损害。
压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备。
它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎。
笔者基于多年的生产实践,将哈尔滨气化厂2TY-167/0.2-30.4V型氧压机的运行、检修平安管理工作进行介绍。
一、氧气透平压缩机机组的配置情况1 •主机的配置氧压机的根底为两层框架式结构。
主机布置在上层,辅机在下层。
除了供油装置和控制仪表外,全部设备由防火墙隔离。
双缸型氧压机主机的排列形式如下:主电机一一低压缸增速机-低压压缩机—高压缸增速机一一高压压缩机。
氧压机为水平剖分的单轴多级多段压缩机。
2 .辅机的配置氧气冷却器:压缩机每二级冷却一次,防止过高的氧气温度,降低能耗。
采用氧气走管内、冷却水走管外的列管式冷却器。
管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度。
氧气过滤器:在压缩机进口前、回流氧气旁通阀前以及氧气平衡管压力控制阀前,分另设置了氧气过滤器,用以去除氧气中的杂质,防止氧气高速气流流过压缩机流道和阀芯时与壁面发生碰撞产生火花。
强制润滑油系统:从供油装置的吸油口开始,粗过滤器、油泵、油冷却器、精过滤器以及相关的管道和控制阀门均为双元件结构。
每一组都可以单独工作,互为备用,通过控制系统可实现自动或手动切换。
且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。
供油的压力和温度由控制系统自动控制在正常范围内,保证主机的正常运转。
一旦发生低压电断电或供油系统出现重大故障,机组连锁自停车。
转子堕转期间由高位油箱继续供油。
内容总结(1)压缩机(氧气透平)的平安运行与维护检修化工生产具有易燃、易爆、易中毒、高温、高压、有腐蚀等特点,而氧气透平压缩机是化工生产工艺线上的重要设备〔2)它所输送介质的特殊性,要求我们对氧气透平压缩机(以下简称氧压机)的运行、检修更加谨慎(3)管束的内壁便于脱脂、清洗和检查,有利于保证氧气侧外表的清洁度〔4)且还设有排烟风机和油气别离器以保持油系统的负压状态,防止由于内压引起润滑油的外漏,减少油的损耗。
压缩机(氧气透平)的安全运行与维护检修压缩机(氧气透平)是一种用于将氧气压缩成高压氧气的设备。
由于氧气具有一定的危险性,因此压缩机的安全运行和维护检修非常重要。
在使用压缩机之前,必须了解其安全性能和操作规程,并按照操作规程操作。
本文将从安全运行和维护检修两个方面对压缩机进行详细介绍。
一、压缩机的安全运行1. 安全设施:压缩机必须配备完善的安全设施,包括安全阀、压力表、温度计等。
安全阀是保证系统在超压情况下能够有效释放压力的重要设备,必须定期检查、维护和测试。
2. 操作规程:在操作压缩机之前,必须对其进行全面了解,并按照操作规程进行操作。
操作规程包括但不限于启动、停机、正常运行、异常处理等。
3. 注意氧气的危险性:氧气具有助燃性和促进燃烧的特性,因此在操作氧气压缩机时必须特别注意防火防爆措施。
例如,禁止在压缩机附近吸烟、明火等,同时要保证空气中的油污或其他可燃物质减少。
4. 定期维护和检查:定期维护和检查是确保压缩机安全运行的重要环节。
应定期检查设备的接线、密封、润滑等情况,并进行必要的维护和更换部件。
5. 紧急故障处理:在压缩机出现紧急故障时,必须按照相应的应急预案进行处理。
例如,立即切断氧气供应,进行故障排查和修复。
二、压缩机的维护检修1. 润滑系统:压缩机的润滑系统应定期检查油位、油质、油压等情况,并根据需要进行润滑油的更换和添加。
润滑油的选择应符合相关标准,并根据使用情况进行调整。
2. 清洗系统:压缩机的冷却系统和清洗系统应定期检查,确保清洗系统的畅通性。
清洗系统应定期进行清洗和冲洗,清除内部的积碳和杂质。
3. 电气系统:压缩机的电气系统应定期检查接线、绝缘、开关等情况。
如果发现电气系统存在故障或潜在危险,应及时进行维护和修复。
4. 气缸和活塞环:压缩机的气缸和活塞环应定期检查,确保其正常工作。
如果发现气缸和活塞环存在磨损或损坏,应及时进行更换。
5. 过滤器:压缩机的过滤器应定期检查和更换,确保过滤器的正常工作。