浅析离心泵振动的原因及防治措施.docx
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1、影响离心泵安全稳定运行的重要因素分析一本文分别从偏工况运行、叶轮与蜗壳的匹配关系、转子平衡、轴系结构和机座基础强度等方面入手,对离心泵振动超标的原因进行分析,并提出了相应的防治措施。泵作为一种重要的能量转换装置和流体输送设备,广泛应用于航空航天、核电站、城市供水、石油化工和船舶等国民经济的各个领域。在一些重要场合,泵机组出现故障后,会带来严重的经济损失。由泵振动超标引发的故障在其中占了很大的比重,已成为影响离心泵安全稳定运行的重要因素。1振动级别的标准规定在实际工程应用中,离心泵振动的评判标准主要采用GBT29531o近年来,随着API610的适用性扩大,各化工设计院多采用此标准中对离心泵振动
2、的要求来考核供应商,其具体要求如表1所示。相关标准振动烈度GB2953I-2OB泉的振动蹈与评价方法依据配泵中心高虹作制划分为4氮不同类别相振动用度又分为A/B/C/D4个等级.其中D级为不合格.API610-2010石油、石化和天然气工业用离心泵对于泵运转达到3600血血和单级吸入功率达到300kWtVu3mm/s表1离心泵常用振动测量标准2离心泵产生振动的原因泵偏离工况点运行泵运行工况点是由泵特性曲线H-Q和装置特性曲线HZ-Q共同决定的。两条的交点M即是泵的运行工况点,如图1所示。图1离心泵运行工况点示意图1 .大流量工况下对泵振动的影响在装置特性曲线HZ-Q不变的情况下,泵的运行工况点
3、在M点,流量为QM,扬程为HM0当期望扬程增加到HA时,泵的特性曲线上移成H1-Q1时,工况点也从M点变成B点,此时工况点流量变成QB,扬程变成HB,此时流量和扬程分别增加了AQl和AH1.泵的实际运行工况点偏移到大流量点,泵内流速增加,流阻损失也随之增加,造成泵体内部流动不稳定,容易引起进口管路中的压力脉动,引发振动。此外,还可能发生电机超载,导致泵寿命缩短。2 .小流量工况下对泵振动的影响当扬程降低到HC时,泵的特性曲线降为H2-Q2时,工况点也从M点变成D点,此时工况点流量变成QD,扬程变成HD,此时流量和扬程分别减小了AQ2和AH2。长时间在小流量点运行,流速降低,介质在进口管路和叶轮
4、进口处产生回流和预旋,导致泵的出口压力出现有规律的周期性变化的现象,这种现象称为喘振,会导致泵的振动明显增大。叶片与蜗壳间隙对泵振动的影响叶轮叶片与蜗壳之间的径向间隙值过小也可能是引起振动超标的主要原因之一。国外将这种现象称为叶片流道综合征(Vanepassingsyndrome)当介质流过该小通道时,液体的流速升高,液体压力下降,当液体压力降低至汽化压力以下时,液体发生局部汽化,产生气泡,气泡在高压下破裂,导致喉部发生汽蚀,引起泵的振动。转子不平衡引起的振动当泵机组运转时,转子总是围绕自己重心所在的轴线旋转,当转子重心和回转中心不重合时,就会产生偏心质量。在高速旋转的过程中,即使是很小的质量
5、偏心,也会产生很大的偏心力,该偏心力作用于支撑轴承上,诱发轴承部位的振动。此外,转子不平衡还会造成口环间磨损加剧,使得口环间隙增大,叶轮出口处的高压液体经过间隙,回流到泵进口的低压区,造成叶轮进口处介质流态稳定性变差,引起振动。泵轴的刚性不足引起的振动泵轴的作用是传递动力,支撑并带动叶轮旋转。泵轴的刚性不足,会导致其临界转速降低,当临界转速数值等于转子固有频率的转速时,在运行过程中会产生共振,并且轴的弯曲度明显增大,致使转子重心与回转中心不重合,引发振动。轴承原因引发的振动轴承是机泵设备的重要部件,在设备运行过程中一直处于高速旋转状态,起着连接固定件与转动件的作用。轴承润滑油选型不当、变质、杂
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