電廠迴圈水幫浦振動原因分析的幾點建議

2022-05-30 21:24:04 字數 2003 閱讀 3630

一、 認同會議紀要的分析結果

「與會人員一致認為,葉輪由於葉片磨損導致水力不平衡,執行中產生較大衝擊力。這是此次軸承損壞、葉輪磨損的根本原因」。我認為該觀點及其分析過程是正確的。

二、 建議再進行一些分析工作

1. 水力不平衡的定量分析

因為葉輪磨損嚴重且不均勻,導致水力平衡被破壞,執行中導致葉輪受到較大平衡力衝擊轉子,宜盡可能對該衝擊力進行量化的分析。

2. 螺栓斷裂的受力分析

分析使螺栓斷裂需要多大的力,分別分析其疲勞斷裂和衝擊斷裂的情況,這也是對水力不平衡衝擊力的驗證。

3. 分析軸承磨損情況及基礎水平

若發現軸承是單側磨損,還要注意到基礎的水平情況。

基礎安裝水平要好,才能保證幫浦軸與幫浦殼中的軸承同心。但是當幫浦座基礎水平揚度安裝時就較差,或長時間執行後幫浦座基礎下沉不均勻, 導致原來安裝時水平揚度較好的幫浦座基礎產生較大的揚度,這樣使幫浦殼體上軸承的中心線與垂直中心線產生乙個夾角, 導致幫浦軸與幫浦殼中軸承不同心, 引起幫浦軸與軸承單側磨損。

4.分析下軸失去導向支撐而發生甩擺轉動時所產生振動情況

當螺栓全部斷裂,下軸失去導向支撐而發生甩擺轉動時所產生振動情況,盡可能分析其離心力、激振力頻率、振幅等。

5. 分析水衝擊

水衝擊引起振動,是大型水幫浦易見的故障。

水流由葉輪葉片的外端經過導葉或幫浦舌部附近時,常會產生水衝擊。並且,隨著幫浦尺寸的增大,水衝擊程度會增大;隨著轉速的增大,水衝擊程度也會增大。水力脈衝傳至管路和基礎時,就會引起振動和噪音。

如果水力脈衝的頻率與幫浦軸、管路系統、基礎的固有頻率相近或呈整數倍關係,還將產生共振。

因為,隨著幫浦尺寸的增大,水衝擊程度會增大,所以,對於相同結構的迴圈水幫浦,較小型的,如300mw機組的迴圈水幫浦,不會發生水衝擊,不表明較大型的,600mw機組的迴圈水幫浦就不會發生水衝擊。

若判斷為有水衝擊,則需要改變幫浦的機構尺寸、間隙、流導型線等。

6.低水位時振動原因排查和預防

低水位時,立式迴圈水幫浦出現振動和噪音,是一種常見的水幫浦故障。其原因主要有兩個方面:(1)汽蝕:

出現汽蝕的原因是,管路阻力增大,水壓減小。(2)混入空氣:水位低於允許水位時,會捲起漩渦吸入空氣。

(1) 是否出現汽蝕的排查及其對策

在不停機的情況下,可檢查水幫浦的出力來判斷是否出現汽蝕,若出力無變化,說明汽蝕並不嚴重;也可根據振動和噪音頻率來判斷是否有汽蝕,汽蝕引起振動的頻率為600~2500hz。

若出現汽蝕,宜儘量減少流量、降低轉速、要使負荷的變化盡量平緩。

通常,混流幫浦比軸流幫浦具有較好的抗汽蝕效能,台山電廠迴圈水幫浦為混流幫浦,據**觀察,未見曾出現過明顯汽蝕。

(2) 混入空氣的對策

低水位時捲起漩渦吸入空氣的可能性較大,為避免空氣混入,常見的方法有放置浮子或木(竹)排,但要注意台山地區的防颱風的特殊情況。

在幫浦的啟動及執行時要能自動排出積壓在幫浦體上側的氣體。若因為排氣門排氣不暢,造成幫浦體上側空氣積壓,可造成幫浦的異響、振動。

7.排除電機引起振動

可通過多種方式(如電機振動測量、電機與幫浦對輪鬆開時振動情況)確認是否是由於電機振動所引起。

綜上所述:台山電廠迴圈水幫浦專題會議已找出事故原因,且已提出檢修方案。這次檢修的關鍵在於以下兩個方面。

1. 在材料、支撐方式、水力特性等方面保證水幫浦的效能;

2. 系統分析並掌握事故的原因,並配上監測手段,避免同類事故發生。

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