唐 偉 潘多艷
新疆油田公司某作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)油站三臺臥式離心泵,流量126m3/h,揚程 206m,功率 185kW,轉(zhuǎn)速 2750r/min,入口壓力0.5MPa,出口壓力2.2MPa,電機轉(zhuǎn)速2980r/min。設(shè)備自安裝之日起,長期處于振動較大的狀態(tài),泵、電機檢修過多次,始終無法從根本上解決泵振動過大的問題。為了找出問題所在,對整個系統(tǒng)(管道、泵和電機)進行振動測量,包括入口和進口壓力的測量。
利用Enpac2500數(shù)據(jù)采集器,選擇垂直、水平、軸向三個振動測量方向,分別在3#泵電機機殼聯(lián)軸器側(cè)軸承、泵殼葉輪側(cè)軸承,進出口管線處法蘭以及管線末端采集振動數(shù)據(jù)(表 1)。
表1 3#泵振動測量數(shù)據(jù) mm/s
由表1測量結(jié)果看,電機機殼聯(lián)軸器側(cè)軸承測量通頻振幅最高達到了15.2mm/s,泵殼葉輪側(cè)軸承測量通頻振幅最高達到了15.6mm/s,遠遠超過了報警值(≥4.5mm/s一級報警,≥7.1mm/s二級報警),進出口管線法蘭測得通頻振幅最高達到了18.0mm/s,遠高于管道振動允許值。
測點3頻譜(圖1)中可以看到主頻在45Hz,主要由不平衡引起的;對1#、2#泵進行測量,泵本體的振動也較大,三臺泵均在入口壓力0.25~0.5MPa、出口壓力1.5~2.2MPa出現(xiàn)明顯波動。
綜合分析結(jié)果,判斷進出口管線存在某種缺陷,引起設(shè)備高振動和入口、出口壓力的波動。接著測量了管道固有頻率,給故障泵加上外部激發(fā)頻率測量固有頻率,所測固有頻率分別為45Hz和40Hz,兩個固有頻率相近,且非常接近泵的轉(zhuǎn)速頻率,這樣就給泵一個向下的力,影響了泵旋轉(zhuǎn)時的動平衡,使泵出現(xiàn)了類似于不平衡的故障特點。
觀察三臺泵的進出口管線的布局,發(fā)現(xiàn)三臺泵的出口管線從泵3#的A處直至墻面沒有一個支撐(圖2),管線及三個出口控制閥的重量均由三臺離心泵承受。這不符合泵的安裝使用要求,泵體不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本體以外的任何重量。
通過上述分析可以得出,泵的進出口管線沒有支撐,管線及閥門的重量均由泵承擔(dān),使泵產(chǎn)生過大振動,長期運行足以損壞泵的零部件。
(1)在泵出口管線的三個閥門的兩側(cè)就地加徑向支撐,考慮到泵出口管線的溫度較高(夏季可達100℃),加防止振動的膠皮及木塊不安全,由于出口管線振動不大,所以建議支撐與管線剛對剛接觸,只要能支撐其重量即可。
(2)如果條件允許,對進口管線的支撐進行加固。
(3)對設(shè)備重新對中心。
在加支撐時注意不能使管線與泵的連接處別勁。如條件允許可先把泵與出口管線斷開,加好支撐后,使泵與出口管線法蘭自然連接。
經(jīng)過整改,在泵的進口管線新加了兩個支撐,振動有所下降,但泵的出口管線沒有支撐。從4月6日監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,電機和泵體的大部分測點振動有所下降,但是還有個別測點振動值超出報警范圍。7月13日對出口管線再加設(shè)支撐后,設(shè)備所有測點振動值均在標準范圍內(nèi)(表1),效果良好。整改后泵進、出口管線結(jié)構(gòu)見圖3。
(1)連接泵體進、出口的管線的劇烈振動是壓力波動的原因,出口壓力的波動表明泵運轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,并形成重復(fù)循環(huán),其結(jié)果就是把一個動壓分力加到靜壓力上,一部分作用力加到了泵殼中的葉輪和軸上,徑向力作用在軸線垂直面上,轉(zhuǎn)子動力作用在旋轉(zhuǎn)軸線軌跡上,軸向力作用在進口端。
(2)在泵的進、出口管線分別加設(shè)支撐,泵所承受的重量得到緩解,外輸泵振動有較大幅度的下降,在工頻轉(zhuǎn)速下各測點振動均在標準范圍內(nèi),整改效果較好,從而確保了設(shè)備安全正常運行。
(3)管道振動的大小不能憑肉眼觀察,而是要借助專業(yè)的振動監(jiān)測儀器,利用振動監(jiān)測及故障診斷技術(shù)進行數(shù)據(jù)的采集、處理和分析判斷。
W13.04-31