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引风机振动增大原因的诊断与处理正式版

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Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal.

引风机振动增大原因的诊断与处理正式版

引风机振动增大原因的诊断与处理正

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下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。

1台300 MW机组锅炉配备2台型号为AN25eb、静叶可调轴流式引风机。该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。

1 振动诊断

1.1 原因分析

(1) 引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不

均匀性;制造加工误差产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。

但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动

增大现象仍未能解决。

(2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振动主要是工频振动,可以排除旋转失速,喘振等影响。

(3) 用锤击测量风机叶片的自振频率,该风机工作频率(叶片防磨后)为16.5 Hz,叶片一阶频率已大于K=7,故对第一类激振力是安全的;该风机进口导叶24片,第二类激振力频率为16.5×24=396 Hz,但频谱分析中,未发现有400 Hz左右的频率,可以认为第二类激振力对叶片振动和风机振动的影响不大。

(4) 风机振动主要是高负荷或满负荷振动增大,且振动不稳,出现波动或周期性振动。

① 振动不稳可能与锅炉燃烧调整、烟气流速、两台并联运行风机的流量分配等有关,同时也反映了风机支承刚度差、可能有局部松动等问题。风机进入高负荷发生振动增大现象,若在此情况下继续长时间运行,主轴承可能受损,其基础、台板、叶轮与主轴联接部件就有可能被振松,进而使振动更加恶化,最终导致停运风机解体检修。

② 从风机运行承力情况看,高负荷时,风机出力增大,根据作用力与反作用力原理,结果使支承转子的作用力增大和

风机支承基础负荷增大,如果风机支承基础刚度或相关连接刚度不足,其承载抗扰性能就差。风机振动尽管振源来自风机本身,由于风机结构特点,空载或低负荷存在振动,但没超标;当风机支承刚度不足又在高负荷运行时,会使风机原存在但没超标的振动提供放大振动的条件,出现上述高负荷振动增大特征,故分析认为风机高负荷振动增大由支承刚度不足引起。

1.2 现场检测与诊断

1.2.1 现场检测

风机钢支架下为混凝土基础支承,有关结构如图1所示。图中A、B、C三组支承,每组左右各1个。

为了更进一步判断振动与风机支承刚

度不足的关系,20xx年11月在机组发电负荷240 MW运行情况下,用测振仪对该风机在其出口靠后导叶部位沿机壳圆周方向和风机支架基础进行振动测量,其结果分别示于图2和图1(注:图中长度单位mm,振动测量单位祄)。 1.2.2 分析诊断由图2可以看出引风机各个位置径向和轴向的振动差别较大,水平位置的径向振动分别为226 祄和230 祄,垂直方向振动分别为26 祄和12 祄,相差10~20倍,由此可判断风机横向支承刚度较差。该风机外壳经左右两侧钢板支承后分别座落在两个水泥基座上,沿轴向共有3组支承,中间支承组在出口后导叶处,是引风机轴承组及转子叶轮等的主要受力支承,

为主要研究对象。由图1中间支承看出,外壳水平振动为247 祄,支架处振动123 祄,下部83 祄,水泥座上部振动77 祄,中部48 祄,下部22 祄,从振动衰减特性看抗振性能较差。B水泥座高1 520 mm,厚700 mm,虽风机钢板支承为下部横向加强,但因水泥支座较高相对单薄,横向刚度较差。前面分析高负荷风机出力增大时,其转子惯性力、轴承及基础支承力增大,引起风机振动的扰动力也会相应增大,当基础支承横向刚度差时,抗扰动性弱,此时就会明显显出风机振动增大现象,这与检测结果是一致的。

图1 引风机结构示意和支承基础振动情况(略)

1.3 诊断结论

由以上分析、故障处理经验和现场检测证明,风机支承刚度不足是风机高负荷振动的主要原因。

2 振动处理

(1) 考虑到风机各支承组受力情况,烟气经过引风机获得能量后,因流体的冲击扰动作用,在引风机A、B、C三组支承中,A支承主要承受风机重力,B、C支承除受风机重力外,还要承受风机运转时产生的动负荷,所以B、C支承的刚度不足对其振动影响大,故在加强B、C基础钢架情况下,主要加强B、C水泥支承刚度。为了加强支承,同时兼顾检修维护空间,又整齐美观,于是将B、C水泥支承各组的内侧

从地面0 mm向上沿支承700 mm打毛,0 mm向下-300 mm打至基建时的一次浇铸面并凿毛,然后按C20砼标准充实加固,如图3所示阴影部分为新加基础。

图2 沿引风机后导叶圆周方向振动测量情况(略)

图3 加强风机B、C基础支承刚度示意(略)

(2) 风机解体检查,更换原损坏零部件等并进行常规检修调整工作,检查并拧紧所有振松的联接螺栓及A、B、C支承各地脚螺栓。

20xx年5月机组停运扩大性小修中进行了上述处理后开机,负荷从0升至满负荷300 MW的过程中,在180,240,270,

300 MW各工况沿风机后导叶圆周外壳多次现场检测,其测振结果如表1。

从上述测量结果和风机运行至今的实践证明:处理是成功的。

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引风机振动的原因

首先应该判断出是引风机风机在振动,还是由于拖动它的电机震动引起风机共振。 如果是由于电动机震动引起的则要检查电机: (1 )机械磨擦(包括定子、转子扫膛)。 (2 )单相运行,可断电再合闸,如不能起动,则可能有一相断电。 (3 )滚动轴承缺油或损坏。 (4 )电动机接线错误。 (5 )绕线转子异步电动机转子线圈断路。 (6 )轴伸弯曲。 (7 )转子或传动带轮不平衡。 (8 )联轴器松动。 (9 )安装基础不平或有缺陷。 如果是由于风机震动引起的则应检查: ①风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪 ②机壳或进风口与叶轮摩擦 ③基础的钢度不牢固 ④叶轮铆钉松动或叶轮变形 ⑤叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动 ⑥机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动 ⑦风机进出气管道安装不良 ⑧转子不平衡,引风机叶片磨损 风机振动原因分析及防治 工艺和维护几方面分析了可能导致风机振动的因素,提出多种措施,改善了风机作业状况、工作环境,有效的解决了风机振动问题,延长了风机 目前,安阳钢铁集团公司烧结厂四台28m2烧结机所配备的抽风机型号为D2800—11。由于设备老化、漏风率高,导致设备故障频繁。随着厚料层烧结生产操作的推广,为提高风量,1995年底经过对风机局部改造,使其抽风能力由原来的2500m3/min提高到2800m3/min,但未对大烟道、水封、除尘器等配套设施实施同步扩容改造,没有达到整个抽风系统的优化配置。由于受设备系统现状、工艺操作水平、风机维修维护多种因素影响,由风机振动引起的非计划检修频度直线上升,影响了整个烧结生产;由风机振动造成轴瓦、转子的频繁损坏,导致生产成本的增加。价值21万元(修旧转子10万元)的转子使用寿命仅为3-4个月,1998年最严重时4台风机一年更换了28个转子18对轴瓦。为此,从改善风机作业环境到风机本身的维护、安装多方面入手查找振动原因并进行了有效防治。 2 风机振动原因分析 根据风机的结构和作业特点,从理论上建立风机振动原因分解图,见图1。 通过对检修备案记录的分析并对照上面的原因分解图,不难得出造成风机振动的五个主要因素有:进入风机人口的粉尘量大、风温低、磨损、安装精度低、风机进入喘振区域。 2.1 风机入口的粉尘量大

中速辊式磨煤机振动大的原因分析及消除措施

中速辊式磨煤机振动大的原因分析及消除措施 摘要:在火力发电厂制粉系统当中,中速辊式磨煤机的应用较为普遍,同时中 速辊式磨煤机在实际应用中振动问题一直较为普遍,这一问题严重时会导致运行 成本显著提升。但是,因为引发振动的原因比较多,涉及面较广,所以在消除方 面的难度也比较高。对此,为了更好的提高中速辊式磨煤机的应用价值,本文详 细分析振动大的主要原因以及消除措施。 关键词:中速辊式磨煤机;振动;原因及措施 0.引言 磨煤机在火力发电厂生产当中的重要性相当明显,直接决定着生产经济效益 与社会效益,在经常性振动的情况下,一方面会导致出力效能显著下降,促使设 备的耐久性不断下降,同时还会导致煤化工设备的生产负荷量异常提升,从而威 胁设备安全性。目前,大多数的火力发电厂制粉系统应用了中速辊式磨煤机,这 也促使振动大这一问题显得格外重要。对此,探讨中速辊式磨煤机振动大的原因 和消除措施显得格外重要。 1.中速辊式磨煤机的工作原理 本文以ZGM95G-I型中速辊式磨煤机作为研究对象,这一种磨煤机的碾磨部 分主要是由3个磨辊、转动磨环构成,其中磨辊会沿着磨环运动,实现自转[1]。 将精细过后的原煤借助磨煤机中央落入到碾磨部位上,通过碾磨部位的转动以及 离心力的作用将精细煤运送到碾磨的辊道上,借助磨辊实现碾磨。碾磨的力量均 匀作用在三个磨辊当中[2]。碾磨成为煤粉之后便可以进入到风环位置,通过热风 以相应速度进入风环并再进入到干燥空间当中,对煤粉实行干燥处理,将处理好 的煤粉送入到碾磨区域上部的旋转分离器当中实现分离。在分离处理之后,可以 将没有合格的粗煤粉渗漏下去并重新碾磨。合格的煤粉可以借助干燥的处理带带出,在煤当中夹杂的各种杂物,例如金属块、石块等均可以通过风环排出,由人 工对风环刮板实行定期处理。 2.中速辊式磨煤机振动大的主要原因 2.1设计原因 磨煤机的使用之前在设计过程中考虑的不够周全,普遍会忽略或轻视热变形 问题,导致磨煤机在运行过程中发生相应程度的形变故障。与此同时,设计人员 也有可能没有对箱体本身的承重问题进行分析,机壳与机座的刚度设计不合理, 导致箱体本身的承重无法符合实际的设计标准,设备在运行过程中发生大幅度的 形变问题[3]。这一些设计问题都会导致设备在运行的使用过程中从原本的位置进 行振动,促使三脚架的中间部位发生偏离,从而形成振动。 2.2制造原因 在中速辊式磨煤机的生产使用过程中,普遍存在机壳的焊接变形问题,部分 变形较为严重的情况还会促使机座发生偏向,机座的底座存在受力不均匀的问题,铸造的磨盘衬板存在过度的粗糙,在安装之后很容易发生波浪形的弧面,促使磨 盘在应用过程中导致整体发生上下的波动振动。另外,磨盘和传动盘、衬板在铸 造过程中存在规则度不高或不均匀的问题时,会导致在运行中出现离心式的运动,从而促使整体发生过度性振动。磨辊的轮辊外缘作为非机械性的加工制造时,会 导致直径出现偏差并超出标准的范围,轮辊椭圆的程度过大,运行过程中三脚架 和磨辊遭受的加载力作用过大从而形成振动。 2.3安装原因

引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本

文件编号:RHD-QB-K6229 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本

引风机振动增大原因的诊断与处理 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1台300 MW机组锅炉配备2台型号为 AN25eb、静叶可调轴流式引风机。该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。 1 振动诊断 1.1 原因分析 (1) 引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差

产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。 但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决。 (2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振

风机产生振动的原因及处理方法

风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。那么风机会出现振动的原因和解决办法有哪些呢? 风机产生振动的原因及解决方法 1.叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,其主要原因是叶轮在制作加工过程中加工精度有误差,轴头出现椭圆,导致配合接触面减少,有原来的面接触变成了点接触。还有在修复过程中检修人员用细砂纸打磨轴头,多次修复后,导致主轴头与叶轮配合间隙过大。 解决方法:叶轮与主轴配合间隙过大引起的振动,对于新轴要依据图纸进行校核,确保达到叶轮与轴的配合间隙,叶轮轴孔与轴之间为过盈配合,紧力为0.01-0.05mm。另外风机正常运行期间尽量减少检修次数,由于每次检修对于风机主轴都存在一定的磨修,这样一来多次的修复会造成主轴的累积磨损,使主轴轴颈明显变细,达不到

孔与轴的过盈配合要求。还有叶轮与主轴安装完毕后,轴头用于锁紧叶轮的锁母必须紧固到位,一旦出现松动会造成风机振动加剧上升。 2.叶轮本身不平衡所引起的振动,其产生的原因有:叶轮上的零部件松动、变化、变形或产生不均匀的腐蚀、磨损;工作介质中的固体颗粒沉积在转子上;检修中更换的新零部件重量不均匀;制造中叶轮的材质不绝对匀称;加工精度有误差、装配有偏差等。叶轮本身不平衡,叶轮不平衡可分为动不平衡(力偶不平衡)和静不平衡(力矩不平衡)两种。 解决方法:消除动不平衡的方法是:拆除风机转子,利用动平衡机对转子进行平衡找平,通过平衡机找平的转子,动、静不平衡基本可以得到根除。静不平衡可在现场利用三点平衡法进行找平。 3.主轴发生弯曲,其主要原因是风机长期处于停用状态,主轴叶轮在自重的作用下,发生弯曲变形。这种情况经常出现在正常运转的风机停用后,,再次启机时,出现风机振动超标的现象。再者主轴局

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一种典型的基础刚性不足引发机组振动的故障诊断 罗伟,赵林芳,施建忠 (江苏永钢集团机动处,江苏张家港215628) 摘要:通过对机组进行振动监测,采用频谱分析技术进行故障诊断,并制定解决方案,采取相应措施解决了一例典型的基础刚性不足引发机组振动的故障。 关键词:电机;振动;刚性;频率;故障 1 前言 江苏永钢集团是大型钢铁联合企业,年炼钢、轧钢能力680万t。大型旋转设备作为生产的关键设备,一直是公司设备管理的重中之重。公司共有大型高压、直流电动机400余台均能实现精密点检,开展设备状态分析与故障诊断工作。 但是,随着近年来公司跨越式的发展,新建项目逐步增多,大型旋转设备的设计、安装质量问题也偶有发生。 2 机组故障情况 该公司烧结三厂新建300m2带烧生产线一条,其中二次混料机为高压电机经液力耦合器调速驱动齿轮箱带动混料滚筒转动,实现将配料均匀混合的生产过程。该机组具有转动惯量大、负荷重、转矩大等特点。从2011年12月11日开始,发现该分厂二次混料机高压电机非负载侧和负载侧垂直径向振动发生突变,振动数值快速上升并严重超标,严重影响了设备的正常运行。 3 诊断过程 (1)、设备参数及测点布置图电机型号:YKK560-6,电机编号560Y1020624,功率800kW,转数986r/min,测点布置见图1。 (2)数据采集该电机12月3日与12日的振动数据如表1所示(注:1 Av代表非负载侧轴向振动速度,1 Hv代表非负载侧水平径向振动速度,1 Vv代表非负载侧垂直径向振动速度)。 (3)数据分析由表1数据可以看出该机组负载侧振动较大,特别是负载侧垂直径向振动严重超标,而且从12月3日到12日之间有一个明显的上升趋势。其时域波形图如图2所示,频谱图如图3所示。由图2可以看出在波峰A至波峰B之间存在较为明显的单一方向的振动能量,且峰峰间距均为16.25 Hz(即1×r/min,转频成分)。对应的频谱图显示最大振动幅值在49.375 Hz处,达7.02 mm/s,整个谱图存在较为明显的3倍频成分,且垂直方向振动明显大于轴向和水平,说明存在松动和刚性不足的可能。

基于振动分析的内燃机故障诊断分析示范文本

基于振动分析的内燃机故障诊断分析示范文本 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

基于振动分析的内燃机故障诊断分析示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 鉴于内燃机在结构和工作原理上比较的复杂,而且激 励源和零部件也非常的多,因此,当内燃机出现了故障的 时候,一般症状都比较复杂,故障信号也比较难检测,在 进行诊断的时候便非常的困难。本文主要是从振动的角度 对内燃机的故障进行了分析,首先,分析了内燃机的振动 结构和振动特性,然后从振动分析的角度,探讨了如何对 内燃机发生的故障进行诊断的问题。 内燃机在工业、农业等所需的机械设备中,属于比较 重要的机械之一,尤其是在船舶、石油钻井、铁路、汽车 以及农业等方面得到了广泛的应用。从某种意义上来说, 内燃机运行状态的优劣,直接的关系着整个机组的运行状

态。所以,提高对内燃机运行状态的检测水平和故障诊断率,对于系统的安全、稳定运行来说,意义重大。下面就从振动分析的角度,对内燃机的结构和振动特性以及故障的诊断问题等进行分析。 内燃机的振动结构和振动特性 由于内燃机在运行的时候,在各种力的激励下,很容易产生振动的现象,再经过不同的传递路径传递到内燃机的表面。因此,当内燃机的零件产生变化的时候,内燃机的表面振动现象也会呈现出不同的振动特性。在此基础上,专家们研究出了在从内燃机的振动特性进行内燃机故障的诊断。 内燃机属于热能动力机械范畴,在人们长期的实践和创新中,内燃机的主运动系统已经形成了由连杆、活塞和曲轴组成的结构可靠、生命力强的曲柄连杆结构为主的系统。再加上其他的辅助系统,便组成了内燃机的结构。按

火力发电厂弹簧加载型中速磨煤机振动大的原因分析及解决方法

火力发电厂弹簧加载型中速磨煤机振动大的原因分析及解决方法 弹簧加载型中速磨煤机在我国电厂中应用广泛。磨煤机振动大是磨煤机日常运行过程中的易发缺陷,严重影响磨煤机正常运行,进而影响电厂机组出力。现以上海重型设备厂生产的HP863型弹簧加载型中速磨煤机为例,分析了弹簧加载型磨煤机振动大的原因及表现形式,并给出了相应的解决方法。 1弹簧加载型磨煤机的结构及工作原理 1.1磨煤机结构 弹簧加载型磨煤机主要由四大部分构成(自下而上),即:驱动装置、碾磨装置、干燥分离装置及煤粉分配装置。 1.1.1驱动装置 电动机驱动减速箱直接与磨碗连接,减速箱由行星齿轮组成,具有适 当的减速比,使磨碗达到要求的转速。 1.1.2碾磨装置 碾磨装置主要包括 3 个磨辊和磨碗装置。磨辊能自由转动,原煤在磨 碗与磨辊之间的间隙内被碾磨成煤粉。 1.1.3干燥分离装置 干燥分离装置主要包括侧机体衬板、风环、分离器体、转子体等。侧机体内装有衬板,在磨碗四周形成进风口,并起支承分离器体作用,用于干燥输送煤粉的一次风通过进风口引入并沿磨碗周围向上。叶轮(风环)装置安装在磨碗外周上,能使通过磨碗外径与分离器体之间环隙的热一次风均匀分布,从而控制磨煤机碾磨区域的风粉混合物。一次风经过分离装置,引导煤粉向上,流经折向装置将较粗的煤粉从气流中分离出来,并回落到磨碗进一步碾磨;合格的煤粉则进入煤粉分配装置。 1.1.4煤粉分配装置

煤粉分配装置主要包括出口文丘里和多孔出口装置,这些部件把煤粉和气流分成均匀的四股。碾磨、干燥并分离合格的煤粉经由煤粉分配装置分配到 4 个煤粉管中,由锅炉的四角燃烧器进入炉膛燃烧。弹簧加载型中速磨煤机的主要结构如图 1 所示。 图 1 弹簧加载型磨煤机的主要结构 2磨煤机工作原理 原煤经由连接在给煤机的落煤管输送至磨煤机旋转的磨碗上。给煤量根据发电机组的发电量、煤质和磨煤机投运台数自动确定。原煤落入磨碗后,在离心力作用下沿径向朝外被甩至磨碗与磨辊之间碾磨。由于径向和周向移动,煤在可转动的磨辊装置下通过,弹簧加载装置产生的碾磨力通过转动的磨辊施加在煤上。磨煤机不停转动,原煤不停被碾磨成煤粉。与此同时,一次风机提供的一次风由侧机体装置处的可调挡板处进入,经由磨碗周围的风环喷嘴吹至磨碗外圆。一次风有 3 个作用:(1)把煤粉从磨机输送到炉膛;(2)在磨煤机内提供必要的动力使煤粉分离,控制出口煤粉细度;(3)热一次风对煤粉进行干燥。装在磨碗上的风环使气流趋于垂直方向,旋转上升。在磨碗外径,经碾磨合格的煤粉被一次风携带向上,而重的不易磨碎的杂物如石子煤,穿过气流落入刮板室,被刮板装置排出磨煤机。合格的煤粉经过多级分离过程,合格的被吹走,不合格的返回磨碗重新研磨,直至达到所要求的煤粉细度。合格的风粉混合物经过文丘里分散至四根煤粉管中,进入炉膛进行燃烧。 3.磨煤机振动大原因和解决方法

引风机振动大分析

1B、2A引风机电机轴向振动分析 我厂引风机采用成都电力机械厂的Y A15236-8Z型静叶可调轴流风机,电机为湘潭电机厂的YKK710-6W型空冷电机,电机功率为2240KW,额定电流为267A 转速为980rpm。2012年4月份发现2A引风机电机和1B引风机电机轴向间歇性振动大,最大达20S。 2012年6月份将风机振动测点安装至电机轴向进行实时监测,根据监测数据分析显示电机轴向振动波动频繁。 联系热控从DCS画面中调取了11日至24日1B及2A轴向振动、负荷、电流、风机静叶开度、排烟温度、引风机入口压力、空预器进出口烟气压差曲线图,由生技部电气、锅炉配合分析。从调取的曲线中未发现振动与运行工况变化有明显的关系。以下是几个振动波动明显的曲线图: 1B曲线图 图1 图1:2012.06.11 14:30-16:00 1B引风机轴向振动,其他工况正常。排烟温度:137℃。

图2 图3 图2,3:2012.06.11 21:38-06.12 23:14 1B引风机长时间轴向振动大,其他 工况无明显异常。排烟温度:135摄氏度。

图4 图4:2012.06.13 22:20 1B引风机轴向振动突然减小后又增大,从曲线分析由于功率波动导致引风机电流波、引风机烟气入口压力、空预器进出口压差、引 风机静叶反馈波动。排烟温度132℃。 图5 图5:2012.06.19 09.40.00左右轴向震动从4mm/S在缓慢下降至3mm/S 后突升至6mm/S,然后开始缓慢下降。此时空预器烟气压差、引风机电流、负荷从小到大,随后下降。但电机轴向震动在此点出现缓降突升趋势。此时排烟温度 为137℃。

风机振动原因分析

电站风机振动故障的几种简易诊断 2009-11-18 11:20:44 来源:中国化工仪器网 风机是电站的重要辅机,风机出现故障或事故时,将引起发电机组降低出力或停运,造成发电量损失。而电站风机运行中出现最多、影响最大的就是振动,因此,当振动故障出现时,尤其是在故障预兆期内,迅速作出正确的诊断,具有重要的意义。简易诊断是根据设备的振动或其他状态信息,不用昂贵的仪器,通常运用普通的测振仪,自制的听针,通过听、看、摸、闻等方式,判断一般风机振动故障的原因。文中所述振动基于电厂离心式送风机、引风 机和排粉机。1 轴承座振动 1.1 转子质量不平衡引起的振动 在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈);机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50%工作转速。 1.2 动静部分之间碰摩引起的振动 如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装置之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 1.3 滚动轴承异常引起的振动 1.3.1 轴承装配不良的振动 如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成 局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 1.3.2 滚动轴承表面损坏的振动 滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位置和损坏程度,在此不加阐述。表1列出滚动轴承异常现象的检测,可以看出各种缺陷所对应的异常现象中,振动是最普遍的现象,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 1.4 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 1.5 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机

机械故障诊断案例分析

六、诊断实例 例1:圆筒瓦油膜振荡故障的诊断 某气体压缩机运行期间,状态一直不稳定,大部分时间振值较小,但蒸汽透平时常有短时强振发生,有时透平前后两端测点在一周内发生了20余次振动报警现象,时间长者达半小时,短者仅1min左右。图1-7是透平1#轴承的频谱趋势,图1-8、图1-9分别是该测点振值较小时和强振时的时域波形和频谱图。经现场测试、数据分析,发现透平振动具有如下特点。 图1-7 1*轴承的测点频谱变化趋势 图1-8 测点振值较小时的波形与频谱

图1-9 测点强振时的波形和频谱 (1)正常时,机组各测点振动均以工频成分)幅值最大,同时存在着丰富的低次谐波成分,并有幅值较小但不稳定的(相当于×)成分存在,时域波形存在单边削顶现象,呈现动静件碰磨的特征。 (2)振动异常时,工频及其他低次谐波的幅值基本保持不变,但透平前后两端测点出现很大的×成分,其幅度大大超过了工频幅值,其能量占到通频能量的75%左右。 (3)分频成分随转速的改变而改变,与转速频率保持×左右的比例关系。 (4)将同一轴承两个方向的振动进行合成,得到提纯轴心轨迹。正常时,轴心轨迹稳定,强振时,轴心轨迹的重复性明显变差,说明机组在某些随机干扰因素的激励下,运行开始失稳。 (5)随着强振的发生,机组声响明显异常,有时油温也明显升高。 诊断意见:根据现场了解到,压缩机第一临界转速为3362r/min,透平的第一临界转速为8243r/min,根据上述振动特点,判断故障原因为油膜涡动。根据机组运行情况,建议降低负荷和转速,在加强监测的情况下,维持运行等待检修机会处理。 生产验证:机组一直平稳运行至当年大检修。检修中将轴瓦形式由原先的圆筒瓦更改为椭圆瓦后,以后运行一直正常。 例2:催化气压机油膜振荡 某压缩机组配置为汽轮机十齿轮箱+压缩机,压缩机技术参数如下: 工作转速:7500r/min出口压力:轴功率:1700kW 进口流量:220m3 /min 进口压力:转子第一临界转速:2960r/min 1986年7月,气压机在运行过程中轴振动突然报警,Bently 7200系列指示仪表打满量程,轴振动值和轴承座振动值明显增大,为确保安全,决定停机检查。

锅炉引风机振动分析及处理

锅炉引风机振动分析及处理 摘要:风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围内,不会造成太大 的影响。但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺 栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作 环境。所以查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处 理办法,往往能起到事半功倍的效果。本文针对锅炉引风机振动分析及处理开展 分析。 关键词:锅炉风机;振动故障;要因分析 引风机作为火力发电厂不可缺少的一部风,其运行状况的好坏直接关系到火 力发电厂的经济效益。对造成引风机振动故障的主要原因进行分析排查。 1、概述 按照国家2011年7月29日发布的最新标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,自2014年7月1日起,某企业将执行新标准规定的大 气污染物排放浓度限值,烟尘排放限值为30mg/m3、SO2排放限值为400mg/m (3某区)、NOX排放限值为200mg/m3,我企业投建了电站锅炉烟气除尘脱硫 脱硝项目,从而烟气风阻增大,需提高风机风压。更换成QAY-5D-21.5D型锅炉引风机,流量165174m3/h,压力7000Pa,无负荷单机试车运行发现当风机调节门 开度在50%-60%之间,电流逐步接近额定电流35.5A,风机传动组振动值最高达 到0.223mm,风机机壳及烟道大幅度振动,噪音过大,电机侧振动正常。当风机 调节门开度超过60%,风机传动组振动值逐步正常,噪音减轻,机壳及烟道振动 减小。根据对锅炉引风机运行当中出现的故障看出,风机振动一般归纳为以下几 方面:(1)由基础不牢、连接坚固不够、支承动刚度不足引起振动;(2)风机 转速接近临界转速产生的共振;(3)气流不稳定,调节挡板开度不一致、挡板 销子脱落或损失严重引起;(4)轴承本身损坏或轴承装配不良;(5)部件松动 引起的冲击力;(6)联轴器故障、转子不同心、不平直和轴径本身不圆;(7) 转子不平衡量产生的离心力;(8)电机轴承故障。排除法分别对以上8方面进 行试验数据分析对比发现有可能因气流不稳定,调节挡板开度不一致、挡板销子 脱落或损失严重引起的风机振动。联系厂家技术售后人员,经厂家技术人员对现 场判断,怀疑风机调节门开度在50%-60%之间,使风机气流产生共振,导致振动 情况。按照厂家人员指导在风机入口喇叭口处增加导流板(图1),使风机在进 风的过程中,风向均匀一致,不会发生紊乱,消除风机气流产生的共振。工作完 成后,开始试机,现场测振值结果稍有改变,机壳及烟道振动幅度仍偏大,调节 门开度达到60%以上,电机额定电流超标(35.5A),无法满足锅炉生产负荷要求。 2、振动产生的原因分析 (1)电动机的振动;电动机转子通过二支点的滚动轴承来旋转,轴承的轴向和径向的间隙很小,在润滑状态下磨损产生的振动和扫膛引起的振动极小,一般 不会给引风机造成太大的影响。(2)引风机轴承箱的振动;轴承箱主轴承损坏 和主轴弯曲、地脚螺栓松动和基础下沉会引起振动。(3)联轴器的振动;联轴 器磨损、连接不良、两轴中心线偏差均会引起振动。(4)风机壳体的振动;风 机壳体是由4mm薄钢板焊接而成,本身体型较大,运行中烟气流动使壳体产生 共振。同时,水膜除尘器在处理烟气的过程中,因水膜的不均匀等原因,烟气湿 度极度不均引起的振动。(5)叶轮的振动;烟气携带的灰尘颗粒粘附在叶轮上

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施 轴流风机以其流量大、启动力矩小、对风道系统变化适应性强的优势逐步取 代离心风机成为主流。轴流风机有动叶和静叶2种调节方式。动叶可调轴流风机通过改变做功叶片的角度来改变工况,没有截流损失,效率高,还可以避免在小流量工况下出现不稳定现象,但其结构复杂,对调节装置稳定性及可靠性要求较高,对制造精度要求也较高,易出现故障,所以一般只用于送风机及一次风机。静叶可调轴流风机通过改变流通面积和入口气流导向的方式来改变工况,有截流损失,但其结构简单,调节机构故障率很低,所以一般用于工作环境恶劣的引风机。 随着轴流风机的广泛应用,与其结构特点相对应的振动问题也逐步暴 露,这些问题在离心式风机上则不存在或不常见。本文通过总结各种轴流风机异常振动故障案例,对其中一些有特点的振动及其产生的原因进行汇总分析。 一、动叶调节结构导致振动 动叶可调轴流风机通过在线调节动叶开度来改变风机运行工况,这主要依赖轮毂里的液压调节控制机构来实现,各个叶片角度的调节涉及到一系列的调节部件,因而对各部件的安装、配合及部件本身的变形、磨损要求较高,液压动叶调节系统结构如图1所示。动叶调节结构对振动的影响主要分单级叶轮的部分叶片开度不同步、两级叶轮的叶片开度不同步及调节部件本身偏心3个方面。 (一)单级叶轮部分叶片开度不同步 单级叶轮部分叶片开度不同步主要是由于滑块磨损、调节杆与曲柄配合松动、叶柄导向轴承及推力轴承转动不畅引起的。这些部件均为液压缸到动叶片之间的传动配合部件,会导致部分风机叶片开度不到位,而风机叶片重量及安装半径均较大,部分风机叶片开度不一致会产生质量严重不平衡,导致风机在高转速下出现明显振动。 单级叶轮部分叶片开度不同步引起的振动主要特点如下: 1)振动频谱和普通质量均不平衡,振动故障频谱中主要为工频成分,同时部分叶片不同步会产生一定的气流脉动,使振动频谱中出现叶片通过频率及其谐波,部分部件的磨损及松动则会产生一定的非线性冲击,使振动频谱中出现工频高

机组轴系振动诊断及处理方法研究

机组轴系振动诊断及处理方法研究 发表时间:2017-07-17T16:02:39.080Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:王新雷[导读] 摘要:我们针对某机组在汽轮机高压转子临界转速下及带负荷过程中振动幅度大、随机性波动,以及转子后瓦轴振周期性波动、振幅增大等故障进行了分析诊断。 (中国电建集团河南工程公司河南省郑州市 450000) 摘要:我们针对某机组在汽轮机高压转子临界转速下及带负荷过程中振动幅度大、随机性波动,以及转子后瓦轴振周期性波动、振幅增大等故障进行了分析诊断。结果表明,引起振动的原因分别为汽轮机高压缸膨胀不畅、油挡积碳、发电机转子滑环以及发电机转子热不平衡等。我们对以上问题进行了诊断和处理的定向研究,希望通过本文的研究能够更加全面的掌握机组轴系机构及产生机组振动的重要原 因,同时也为后期更好的处理机组振动问题提供参考。关键词:轴系振动;高压缸;膨胀;积碳;动静碰摩;热不平衡。 1、引言在发电企业运行过程中,机组轴系的正常运转与机组的发电效率有密切的联系,实际工作中,机组工作环境复杂,经常出现振动,危害较大,因此在现阶段加强对于机组轴系振动的研究具有重要的现实意义,能够更加全面的掌握关于机组轴系的机构引发振动的主要原因,从而更好的保障机组轴系的正常运行,保障良好的运行效率。 2、机组轴系结构概述本文主要针对某型号双缸双排汽的轮机机组进行研究。该机组在高、中压部分采用合缸结构,双层缸设计为低压缸部分。在工作运行中负荷或蒸汽参数等变化,导致波动出现在低压转子两端轴振的幅值和相位上。在机组运行过程中负荷变动,轴承处轴振(分别为低压转子前、后轴承处)随时间呈类似周期性变化。而且凝汽器真空变化引起轴承处轴振的变化。使轴承处轴变化轨迹呈不规则的状态,轴振“削波”现象比较明显。机组轴承瓦温偏高,在运行中震动不稳定,而且轴振低频分量较大。根据上述异常现象在机组运行过程中的具体体现,我们推断有可能在低压缸中心存在动态偏移问题,使低压汽缸的中心与轴系的中心不符,导致局部区域动、静间隙消失,产生摩擦振动。为了确定导致轴瓦发生异常振动的真正原因,需对该问题进行分析研究。机组轴系由高、中压转子、低压转子、发电机转子和励磁机转子组成。各转子之间分别用常规刚性联轴器连接。高中压转子为落地式轴承,低压转子轴承安装在排汽缸上,而另一部分发电机轴承为端盖式轴承。还有一些轴承与励磁机安装在台板上,低压转子轴瓦、发电机转子轴瓦和励磁机转子轴瓦都为椭圆瓦,分别支撑在6个轴承上。 3、机组轴系振动原因分析对于高压缸膨胀故障,随着运行时间的延长,机组在升速通过临界转速时汽轮机高压转子振幅越来越高,并且在定速带负荷过程中出现大幅度爬升、回落的不稳定的现象。现场检查发现,汽轮机高压缸立销垫片己经拉毛、卷曲,严重影响汽轮机高压缸的膨胀及收缩。垫片的损坏直接影响了机组的正常工作。同时,在无任何操作的正常运行状态下的机组,汽轮机高压转子相对轴振出现无规律的波动现象最高振幅处于报警状态。由于工作转速下汽轮机高压转子呈现二阶振型的弯曲,转子两端靠近振型高点,所以应该在汽封处存在动静接触部位。通过检查也发现,汽轮机高压转子轴封发生严重漏气。由于热辐射的原因,机组长期运行将使油挡积碳,使动静间隙消失,从而导致汽轮机高压转子碰摩振动。而在机组起动定速以后,发电机转子后瓦轴振呈周期性波动。由此我们发现发电机转子振动以基频分量为主,且处于不稳定状态。据此分析,发电机转子由于较为明显的热弯曲和外伸端不平衡响应导致存在持续性、轻微的动静碰摩。引起周期性震动。但是随着机组功率的升高,发电机转子相对轴振幅值大幅度爬升,额定负荷工况下的测点处于报警状态。根据振动与负荷的趋势特征,我们分析发现该振动为发电机转子存在热不平衡所致。机组由于转子热不平衡造成了匝间短路故障、氢气冷却风道局部堵塞、转子线棒膨胀受阻。 4、机组轴系振动的处理方法我们通过对高压机故障进行系统排查得知,汽轮机高压转子轴振与汽轮机高压缸膨胀有关,更换垫片后,机组轴系的振动正常。而且通过排查发现,在机组运行过程中,由于发电机转子振动、滑环晃度过大、碳刷过硬以及安装紧力过大等因素的影响,均会引起发电机转子产生较为明显的热弯曲,对于外伸端不平衡响应灵敏度较高的发电机转子,则会引起明显的周期性振动。调整碳刷安装紧力后,发电机转子轴振周期性波动消失。我们在机组供热期操作时,应尽量缓慢调整抽汽量,避免瞬间增大或减小。同时严密监视机组、供热管道等振动。利用机组停机检修机会,做好高中压缸进汽部位汽缸保温,进一步检查阻碍汽缸膨胀的收缩因素,如滑销系统,抽汽管道以及支吊架等。而在正常运行中观察瓦轴振和瓦振以及偏心实时在线监控曲线,一旦发现当振动有增大趋势且继续上升时,应立即采用减小供热量,降低负荷等措施,及早控制振动的进一步增大,及时汇报和做好记录。机组正常运行当中,应尽量缓慢调整负荷,要符合规程的进行各主要参数的幅度变化。同时我们在根据负荷及热网供水温度的要求在调整热网加热器进汽时,要兼顾调整中压缸至低压缸蝶阀。并检查其中排压力和温度的变化,防止超压或者压力低于规程规定值。机组在停运时,轴瓦外油档应该进行认真清理,使油档下部回油孔增大,并加装挡汽隔热板在油档外侧。对高、中压汽缸进汽侧垂直部位加装保温,减少积碳的产生。机组在停运后,检修人员要严格执行检修工艺,避免再次泄漏。在揭缸检修中,对高中压缸汽封、立销间隙进行检查和调整,避免径向碰磨。现在,故障诊断在机械、电子、能源、化工、交通运输、航空航天、军事等各个领域得到了广泛应用。应用对象包括旋转机械、往复机械、流程工业、加工过程、仪器仪表等。由于旋转机械是各行各业用得最多的一类机械设备,所以,旋转机械的故障诊断问题始终是设备诊断技术研究的热门课题。汽轮机组是大型旋转机械,而且用途非常广泛,其故障诊断问题引起了有关单位和人员的高度重视。 5、结语通过以上防范措施,机组各瓦振动值均稳定有力的证明我们所采取的措施是有效的,这为以后类似机组维护提供了宝贵的经验,也为未来更好的处理同类型机组问题提供了参考。参考文献

磨煤机振动偏大原因

HP型磨煤机振动偏大的原因及对策 张宝武,马佳硕,姜 超 (内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古托克托010206) 摘 要:对HP1103型磨煤机在运行中振动偏大的原因进行了分析,针对存在的问题,采取了一系列技术改进措施,消除了振动,保证了磨煤机的安全稳定运行。 关键词:磨煤机;振动;改进措施 中图分类号:T M621.7 文献标识码:B 文章编号:100329171(2009)增刊120020203  Excessi ve Vi bra ti on Cause of HP2type Pulver i zer and Coun ter m ea sure Zhang Bao2wu,Ma J ia2shuo,J iang Chao (I nner Mongolia Datang I nternati onal Tuoketuo Po wer Generati on Co.ltd,Tuoketuo010206,China) Abstract:This paper analyzed the cause of Excessive vibrati on appeared in the operation of HP1103pulverizer,ac2 cording to the p r oblem s existed,a series of technical i mp r oving measures was taken,the vibration was eli m inated, that guarantees the safe and stable operation of the pulverizer. Key words:HP2type pulverizer;vibrati on;i m p roving measure 0 概况 内蒙古大唐国际托克托发电责任有限公司(下称托电)三、四期各为2×600MW直接空冷燃煤发电机组,锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司与三井?巴布科克公司合作生产的亚临界参数、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、紧身封闭、全钢构架的∏型汽包炉,锅炉型号为DG-2070/17.5-II4,锅炉设计煤种为准格尔烟煤、校核煤种为准格尔矿劣质煤和东胜煤。制粉系统采用HP1103型中速磨煤机正压直吹冷一次风制粉系统,每台锅炉配有6台中速磨,满负荷运行时5台磨煤机运行,1台备用。 磨煤机是锅炉的主要辅助设备,磨煤机振动大会增加磨辊、衬板、叶轮的磨损,缩短其使用寿命,甚至使锅炉的出力也受到限制。目前大型火电厂的多数机组采用中速辊式磨煤机,为消除或减少中速辊式磨煤机的振动,从检修、运行等几个方面查找原因,并相应地采取改进措施,维持设计出力,保证磨煤机安全稳定运行。 1 HP磨煤机原理及结构 111 磨煤机原理 原煤(直径等于或小于38mm)经由连接在给煤机的中心落煤管落入旋转的磨碗上,在离心力的作用下沿径向朝外移动至研磨环,煤在可绕轴转动的弹簧加载的磨辊下研磨成粉。研磨过程中,较小较轻的颗粒被热空气产生的气流连续从磨碗携带而上,完成一次分离;经过折向门装置把粗粉或杂质分离下来重新研磨,完成二次分离;再流经文丘里管将煤粉分流,完成三次分离,风粉流程见图1,然后合格的煤粉吹至炉膛。石子煤或大块杂物通过侧机体落至渣室,利用刮板装置扫至石子煤排除系统 。 图1 磨煤机风粉流程原理图 112 磨煤机结构 (1)电动机驱动减速箱,减速箱直接与磨碗联接,减速箱由行星齿轮组成,具有适当的减速比,使磨碗达到要求的转速。 02华北电力技术 NORT H CH I N A E LECTR I C P OW ER 增刊1 2009

关于引风机振动的分析

关于引风机振动的分析 摘要:本文作者对造成火力发电厂引风机振动故障的原因及其基本特征进行了分析,介绍了如何运用这些振动故障的基本特征对引风机常见振动故障进行简易诊断,判断振动故障产生的根源。 关键词:引风机振动;分析 火力发电厂引风机的振动问题是很复杂的,但只要掌握各种振动的原因和基本特征,加上在平时工作中多积累经验,就能迅速和准确地判断引风机振动故障的根源所在,进而采取有效的措施,提高引风机在火力发电中的安全可靠性。引风机是一种将原动机的机械能转化为输送气体、给予气体能量的机械,它是火力发电厂中不可少的机械设备。在火力发电厂的实际运行中,引风机由于运行条件比较恶劣,发生故障率较高,特别是引风机的振动是一类对生产和运行产生很大影响的故障。一方面振动故障的诊断比较复杂,处理时间也比较长;另一方面振动故障一旦发生并酿成事故,所造成的影响和后果是十分严重的。 1 引风机振动原因分析 1.1 叶轮不平衡引起的振动 叶轮在使用中产生不平衡的原因可简要分为两种:叶轮的磨损和叶轮的结垢。造成这两种情况和引风机前接的除尘装置有关,这在平时的工作中深有体会,开滦林西电厂2#、3#、4#锅炉采用的电除尘为干法除尘装置引起的叶轮不平衡的原因以磨损为主,而1# 锅炉采用的文丘里水膜除尘为湿法除尘装置影响叶轮不平衡的原因以结垢为主。 1.1.1 引风机叶轮磨损及处理对策。干式除尘装置虽然可以除掉烟气中绝大部分颗粒的粉尘,但少量大颗粒和许多微小的粉尘颗粒随同高温、高速的烟气一起通过引风机,使叶片遭受连续不断地冲刷。长此以往,在叶片出口处形成刀刃状磨损。由于这种磨损是不规则的,因此造成了叶轮的不平衡。此外,叶轮表面在高温下很容易氧化,生成厚厚的氧化皮。这些氧化皮与叶轮表面的结合力并不是均匀的,某些氧化皮受振动或离心力的作用会自动脱落,这也是造成叶轮不平衡的一个原因。 1.1.2 引风机叶轮结垢及处理对策。经湿法除尘装置(文丘里水膜除尘器)净化过的烟气湿度很大,未除净的粉尘颗粒虽然很小,但粘度很大。当它们通过引风机时,在气体涡流的作用下会被吸附在叶片非工作面上,特别在非工作面的进口处与出口处形成比较严重的粉尘结垢,并且逐渐增厚。当部分灰垢在离心力和振动的共同作用下脱落时,叶轮的平衡遭到破坏,整个引风机都会产生振动。 解决叶轮结垢的方法很多,其中有喷水除垢方法,将喷水系统装在引风机的

风机振动原因分析

1 轴承座振动 转子质量不平衡引起的振动在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈) ;机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50% 工作转速。 动静部分之间碰摩引起的振动如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 滚动轴承异常引起的振动 轴承装配不良的振动如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 滚动轴承表面损坏的振动滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 | 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机单独运行,振动消失;④如果径向振动大则为两轴心线平行,轴向振动大则为两轴心线相交#

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