受输送腐蚀介质的腐蚀影,离心式高压油田注水泵出现故障的频率非常高,在长期的注水泵使用维护工作中发现,泵效与使用寿命影响最为重要的因素是离心泵的振动,本因此本文以DFP型自平衡离心式高压油田注水泵为例子,分析振动原因和对策。
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离心式高压油田注水泵振动的原因和对策
装配的原因和对策
(1)静不平衡导致,在多级离心柱水泵转子中,组成的部件较多,比如DF120-150×10类型,转子的组成就包括了平衡盘、轴套、泵轴、挡套、叶轮等等,一共包括10个部分,如果高转旋转的速度为2980r/min,而转子部件又是静不平衡,那么必然会使得动不平衡出现偏重的情况,于是泵振动发生,其表象和原理在于前后轴瓦部分出现振动。针对这种情况,就要在组装泵的工作上,依靠工作人员的专业性,采用专门的设备针对转子的各个部件实施静平衡试验,让不平衡偏重的情况在此消失,保证部件处于自身平衡的状态,不会因为偏重导致注水泵出现任何振动的情况,保障其得以平稳的运行。
(2)动不平衡导致,完成转子部件组装以后,因为部件过多而产生误差的情况时有出现,所以动平衡的试验必不可少,去掉转子的偏重,才能克服泵运转过程中因为偏重问题而产生不平衡振动的现象。有人曾经对两台泵都做过相应的试验,发现如果单纯进行静平衡的实验,那么就要确保前后轴瓦的部位振动超过0.07m,动静平衡同时试验的振动保持在0.01m以内,从这个实验中看出,多级泵的运转会出现各种误差的岽积,所以确定了动平衡实验机使用的必要性,总之,采用动静平衡结合试验的方式,能够很大程度上提高转子平衡精准度。
(3)转子装配的精准度导致,转子定子之间密封环的摩擦会引起振动,而0.07m又为部件冋轴度的控制值,为了预防出现超过控制值产生振动的情况,就要防止接触摩擦,否则会对多级泵的正常运行产生影响。这种情况的解决方式只有一种,那就是回厂解体重新对转子的精度进行校对。
(4)机泵的不同轴导致,由于电机轴和泵轴不处于一条线上,在两者都高速旋转过程中会产生振动,这是比较常见的振动形式,解决方式是重新进行调整。
(5)转子抬量不合导致,必须保证定子中的转子不产生摩擦,通常情况下这种振动不至于过大,要注意组装泵时将两者调整好。
(6)转子轴背帽出现松动的情况导致,一般来说,出现松动无非以下几个原因,比如出口阀和出口单流阀同时出现损坏,背帽松动,或者是反接了电机电缆,也有可能是没有达到紧固的要求进行装配,这时需要通知工作人员现场进行处理,预防泵出现更严重的损坏。
离心式高压油田注水泵使用过程中的振动原因和对策
离心式高压油田注水泵振动主要表现在水中出现异物、平衡的间隙过小、平衡盘没有打开、平衡套出现摩擦等,如果这些情况没有及时发现,就会对平衡系统造成损坏,适时的保养工作非常重要。以下分析使用过程中的振动:
(1)汽蚀导致,离心泵在运转的过程中,最低压强位于叶片的入口位置,而这时的叶轮液体做功,很快提升压强,液体在叶片入口处发生气化,出现气泡,并与液体一起由低向高的气压流动,在高压状态下的气泡出现凝结或破裂的情况,四周的液体会以较高的速度占据原气泡的空间,形成的压强非常高,冲击次数增多。这在离心泵中是非常普遍的问题,原因大多因为工况点与额定流量的偏离较大,于是进水段会产生振动,引起电流波动。解决方法可以选择储水,减少水力损失或是尽量避兔工况点和额定流量的偏离。
(2)导叶松动导致,泵在运转的过程中,会因为不断的开启或被水腐蚀而使导叶松动,同时还会伴有一些异常声音,这种情况可以通过修理、加固和更换导叶的方式加以解决。
(3)异物堵塞导致,在泵进口过滤器处出现吸入异物等会对叶轮的吸入口造成阻塞,影响进水量,导致平衡系统失灵,于是平衡套与平衡盘之间发生摩擦,还有可能出现刺耳的声音,这时可以通过解体与修理的方式进行解决.
(4)电机发生故障导致,机组的主要设备就包括了电机,在电机中如果磁力不平衡,或其他电气系统失调,就很容易引起振动,解决方法为及时维护修理电机。
(5)过高的干线压力导致,如果干线的压力超过的泵出口的压力,就会导致泵内无法打出水,在经过较长时间的运转以后,损坏平衡系统,针对这种情况可以通过调整压力解决。