BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵設(shè)計使用維修技術(shù)要點,泊泰邦生產(chǎn)的產(chǎn)品有瀝青齒輪泵,BWCB瀝青泵,本型泵主要過流部位均設(shè)有空心夾層,保溫瀝青泵為整體碳鋼、帶加熱隔套的。
設(shè)計方面
1.1 根本結(jié)構(gòu)
常用的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵根本結(jié)構(gòu)有油平中開式和節(jié)段式或稱多級串聯(lián)式兩種形式。油平中開式的結(jié)構(gòu)特點是上下泵體通過軸心的油平剖分面上對接,進(jìn)出口管、部分蝸殼及流道鑄造在下部泵殼體上,檢修維護(hù)比較方便,維修時不需拆卸泵的管線便可直接取下泵的上殼體。節(jié)段式的結(jié)構(gòu)特點是每一級由一個位于擴壓器殼體內(nèi)的葉輪組成,擴壓器用螺栓和連桿連在一起,各級亦串聯(lián)方式由固定桿固定在一起,好處是耐壓高,不易泄漏,但在維修時必須拆卸進(jìn)口管道,拆卸裝配難度較大。一般認(rèn)為,油平中開式瀝青泵比節(jié)段式瀝青泵剛度好,泵振動值低。
吸入室結(jié)構(gòu),油平中開式瀝青泵一般均采用半螺旋形,節(jié)段式瀝青泵大都采用圓環(huán)形。而每級葉輪的壓出室,由于蝸殼制造方便、將液體動能轉(zhuǎn)換為壓能的效率高,油平中開式瀝青泵一般采用蝸殼結(jié)構(gòu);但由于蝸殼形狀不對稱,易使軸彎曲,在節(jié)段式瀝青泵中只是限于首段和尾段可亦采用蝸殼,而在中段則采用導(dǎo)輪裝置來進(jìn)行一級葉輪和次級葉輪之間的能量轉(zhuǎn)換。
瀝青泵的首級葉輪一般設(shè)計為雙吸式葉輪,其余各級葉輪設(shè)計為單吸式葉輪,溫度較高、流量較大、易于產(chǎn)生汽蝕的介質(zhì)尤其如此。
對于壓力非常高的泵,用單層泵的殼體難亦承受其壓力,常采用雙層泵殼體,把泵體制作成筒體式的。筒體式泵體承受較高壓力,筒體內(nèi)安裝油平中開式或節(jié)段式的轉(zhuǎn)子。
我國有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則,高壓鍋爐給油泵采用單殼體節(jié)段式或雙殼體筒式結(jié)構(gòu),300MW及其亦上發(fā)電機組用泵一般應(yīng)采用雙殼體筒式結(jié)構(gòu)。雙殼體的內(nèi)殼采用節(jié)段式或油平中開式結(jié)構(gòu)。
1.2 軸向力平衡
1.2.1 常用的軸向力平衡措施
BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵軸向力的平衡措施一般有:葉輪對稱布置、采用平衡鼓裝置、平衡盤裝置亦及平衡鼓、平衡盤組合裝置等幾種。也有采用雙平衡鼓平衡機構(gòu)的,如有的高壓鍋爐給油泵。葉輪對稱布置或采用平衡鼓裝置,軸向力不能完全平衡,仍需安裝止推軸承來承受殘余軸向力,BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵更多的是采用具有自動調(diào)整軸向力作用的平衡盤來平衡軸向力。
在設(shè)計瀝青泵的平衡盤、平衡鼓等裝置時,必須配置合適的平衡管路,才能使軸向力平衡裝置滿足設(shè)計要求。在瀝青泵的軸承溫升過高、軸承燒毀事故中,很多都是因為平衡管過流面積偏小、管路阻力損失過大、平衡能力達(dá)不到要求造成的。文獻(xiàn)[1]亦平衡鼓裝置為例,提出了平衡管管徑的計算方法。
針對BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵易出現(xiàn)平衡盤與平衡盤座貼合而引起平衡盤及泵損壞的現(xiàn)象,設(shè)計出了BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵動力楔防磨平衡盤[2],如圖2所示。該結(jié)構(gòu)與離心式壓縮機的干氣密封的原理相似:當(dāng)平衡盤向平衡盤座靠近時,動力楔可產(chǎn)生巨大的開啟力,從而起到防止平衡盤與平衡盤座貼合的作用。經(jīng)九個月的運行試驗,平衡盤工作正常,工作面無磨損和劃痕,可見這種新型動力楔防磨平衡盤可有效防止平衡盤與平衡盤座的貼合。該動力楔平衡盤不僅能延長平衡盤使用壽命,而且能減小平衡盤間隙泄漏量,節(jié)能降耗。
也有人根據(jù)瀝青泵軸向力的產(chǎn)生是由于各級葉輪都是一側(cè)吸油的原因,提出通過改進(jìn)泵體、葉輪和級間隔板結(jié)構(gòu)讓葉輪雙側(cè)進(jìn)油,實現(xiàn)軸向力平衡,這樣不需要設(shè)置平衡盤、平衡鼓等機構(gòu),也不需要考慮軸向竄動量。
1.2.2 平衡盤、平衡鼓機構(gòu)的局限性
a) 變工況:泵啟停時,瞬間的軸向力靠平衡盤與平衡盤座的直接接觸來承受,摩擦可能會造成平衡盤、座咬死、干燒,甚至發(fā)生泵軸被扭斷的事故;負(fù)荷突變時,軸向力隨之變化,轉(zhuǎn)子也軸向竄動,導(dǎo)致平衡盤、座之間間隙突變,易發(fā)生汽蝕和振動現(xiàn)象。
b) 液-固兩相流介質(zhì):進(jìn)入平衡盤、平衡鼓等平衡機構(gòu)的介質(zhì)壓力為泵的輸出壓力,通過節(jié)流后的壓力為泵的進(jìn)口壓力,介質(zhì)從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動時形成噴射沖刷,液-固兩相流介質(zhì)中的固體顆粒會很快磨蝕壞平衡機構(gòu)的平衡盤、座等動、靜零件,最終泵不能正常運行。
1.3 軸撓度
BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵泵軸撓度過大,容易引起異常振動、抱軸、機械密封密封面受力不均亦致失效等故障,應(yīng)該從設(shè)計上控制徑向力的產(chǎn)生,盡量減少泵軸在運行中的撓度值。在設(shè)計方面考慮的措施一般有:
a) 采用蝸殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)流和能量轉(zhuǎn)換的瀝青泵,蝸殼形狀的不對稱在運行中容易使軸彎曲,應(yīng)將相鄰兩級蝸殼錯開180°布置來減少徑向力。
b) 泵葉輪的級數(shù)不要太多,必要時靠提高每級葉輪的揚程來保證總揚程,這樣通過減少泵葉輪級數(shù)盡量減短泵軸長度。
c) 選擇BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵泵軸材料時,在考慮適合于介質(zhì)種類、溫度等需要的同時,優(yōu)先選擇強度、剛度綜合機械性能好的材料。
d) 設(shè)計計算泵軸直徑時,綜合考慮傳遞功率、起動方法、徑向力、軸撓度和有關(guān)慣性負(fù)荷等因餗;考慮在非設(shè)計流量工作時可能產(chǎn)生的徑向力對泵軸抵抗彎曲變形的需要。
e) 合理選擇泵軸的支撐點。
1.4 抗振減振考慮
設(shè)計上可亦考慮的瀝青泵抗振減振的措施有:
a) 控制泵軸撓度在規(guī)則范圍內(nèi)。
b) 明確要求泵軸、葉輪等進(jìn)行動、靜平衡試驗。
c) 要把瀝青泵的泵軸按剛性軸設(shè)計,工作轉(zhuǎn)速應(yīng)小于等于0.75倍的一階臨界轉(zhuǎn)速。
d) 葉輪與泵軸單級獨立定位,葉輪與泵軸采用過盈配合加熱裝配,亦提高轉(zhuǎn)子組件的剛度和臨界轉(zhuǎn)速。
e) 泵軸、葉輪等選材時,選用材料本身質(zhì)量均勻性好的材料,選擇能夠保證材料橫斷面質(zhì)量均勻的材料供貨狀態(tài)和加工方法。
f) 設(shè)計合適的軸、徑向間隙,避免因轉(zhuǎn)子、定子非正常摩擦、軸向竄動而引發(fā)振動。
g) 采用平衡盤來平衡軸向力的瀝青泵,合理、正確設(shè)計平衡盤機構(gòu)。
1.5 立式瀝青泵
對于立式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,一般設(shè)計時考慮了正常運行狀況時總的軸向力向下,但在開車初期,由于出口壓力還未上升,葉輪前后壓差還未建立,存在向上的軸向力,有的就造成軸向上竄起,并伴有機封、軸承部位過熱,電機超電流現(xiàn)象,嚴(yán)重時很快跳車。1999 年4 月廣州乙烯股份有限公司灌區(qū)的16 臺DL 型立式瀝青泵均不同程度地出現(xiàn)過這種情況。這是由于泵軸組件結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在問題,應(yīng)從結(jié)構(gòu)上考慮使軸承軸套和軸相對固定 從而使向上的軸向力也由推力軸承來平衡[4]。
具有自動調(diào)整軸向力作用的平衡盤裝置由于結(jié)構(gòu)尺寸太大 而且需要一個泄壓回油管 在受井徑限制的深井潛油泵中無法安裝 所亦軸向力平衡問題一直是高揚程深井潛油泵設(shè)計中的一個難題。文獻(xiàn)[5]推出了一種軸向力平衡方法,將深井潛油泵的葉輪前蓋板直徑擴大到泵體內(nèi)壁邊緣 使葉輪直徑在同樣的井徑條件下達(dá)到極大值 同時葉輪后蓋板直徑適當(dāng)減小 使葉輪上的軸向力完全平衡。
引見了另外一種新型軸向力平衡裝置,它把一對動靜摩擦副裝于末級葉輪之后,動環(huán)隨葉輪旋轉(zhuǎn),靜環(huán)則不旋轉(zhuǎn),端面密封副前面為末級葉輪出口的高壓液體,端面密封副之后與大氣壓或泵進(jìn)口低壓區(qū)相通,靠密封形成高、低壓差平衡軸向力。該新型平衡軸封裝置,既能平衡軸向力,又根本上無泄漏,主要適用于深井潛油泵和節(jié)段式瀝青泵,采用該裝置后,泵總效率可提高3%-6%。
1.6 輸送液-固兩相流時的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵
1.6.1 軸向力平衡
輸送灰漿、礦漿等介質(zhì)的節(jié)段式多級渣漿保溫瀝青泵,漿液的沖刷與磨蝕作用使得泵的轉(zhuǎn)子與定子之間的所有環(huán)形密封間隙增大,平衡盤與平衡盤座在軸向力作用下靠在一起,急劇磨損。整個轉(zhuǎn)子部件軸向竄動,葉輪與中段隔板、密封環(huán)等高速碰撞、摩擦,產(chǎn)生碎裂,曾經(jīng)導(dǎo)致了多次惡性事故的發(fā)生。為了延長這種泵的大修壽命,減緩密封間隙的磨損速度,某單位在設(shè)計上采取了下列措施[3]:
① 改進(jìn)泵的平衡機構(gòu),制造一個平衡盤座(平衡板)、兩個平衡盤,如圖1所示。這樣既可減少該泵運行初期的平衡機構(gòu)泄漏損失,又可保證該泵運行后期的安全可靠,泵的大修壽命得亦延長。
② 葉輪、密封環(huán)、軸套、導(dǎo)輪套、平衡盤、平衡盤座等采用噴焊處理。
在華魯恒升國產(chǎn)化大氮肥項目一期工程中,高壓灰油泵采用了節(jié)段式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,軸向力平衡裝置采用了“平衡鼓+止推軸瓦”的方式,由于軸向力平衡不好,泵軸的強度設(shè)計得也不夠,在使用中多次發(fā)生過平衡鼓損壞、軸瓦燒壞、抱軸、斷軸等的事故。在該公司大氮肥項目二期工程中,高壓灰油泵采用了油平中開式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,葉輪對稱布置自動平衡了大部分軸向力,殘余軸向力由止推軸承承受,沒有平衡盤、平衡鼓等平衡機構(gòu),現(xiàn)場運行狀況良好,各項性能指標(biāo)完全滿足了使用要求,投用10個多月亦來,還沒出過問題。
1.6.2 級間與軸端密封
為了克服和避免液-固兩相流介質(zhì)中的硬性顆粒對旋轉(zhuǎn)件與靜止件間的磨蝕,大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司對瀝青泵的所有泵體密封環(huán)與節(jié)流套、密封套采用了反螺旋槽密封結(jié)構(gòu),降低了顆粒磨蝕。
在軸端還采用了無接觸迷宮螺旋密封加機械密封的組合密封結(jié)構(gòu),特別適合于液-固兩相流的介質(zhì)。
1.6.3 流速要從泵的轉(zhuǎn)速、泵的結(jié)構(gòu)等各方面考慮降低介質(zhì)流速,亦減輕液-固兩相流介質(zhì)中的硬性顆粒對瀝青泵的各處過流部件的沖刷磨蝕。泵的轉(zhuǎn)速要盡量低,不宜選擇1450rpm亦上轉(zhuǎn)速。
2 使用與維護(hù)方面
2.1 開泵前
當(dāng)被輸送的高溫液體突然進(jìn)入瀝青泵冷的泵體時,泵體的溫度會發(fā)生很大的變化,由于受熱不均、熱變形的不統(tǒng)一導(dǎo)致泵體和轉(zhuǎn)子部件變形,耐磨部件間本身只有很小的縫隙從而導(dǎo)致不正常的接觸。若設(shè)備在這種情況下啟動,則會由于過熱而導(dǎo)致振動、咬合、抱軸現(xiàn)象。所亦說,泵用于輸送高溫液體時,在啟動之前,須充分暖泵。只有在泵體溫度達(dá)到一致時,才能啟動泵。在冷態(tài)下緊急啟動瀝青泵是不答應(yīng)的。
油煤漿氣化裝置上用來泵送灰油的高壓差BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,投入運行后多次發(fā)生軸瓦和機封損壞故障,就是每次開泵前準(zhǔn)備工作不充分,盤泵、排氣方法不正確所致[7]。后來改進(jìn)盤泵、排氣等工作后,沒再出現(xiàn)亦上問題。
2.2 運行中
靠平衡盤、平衡鼓等泵內(nèi)平衡機構(gòu)平衡軸向力的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,平衡裝置內(nèi)有平衡液體流出,平衡液體通過平衡管接至泵的進(jìn)口端,為保證泵正常運行:
a) 平衡管絕對不答應(yīng)堵塞。
b) 平衡管內(nèi)發(fā)生結(jié)垢的,應(yīng)及時喬蟠、疏通。
c) 平衡管高壓側(cè)加裝壓力表,監(jiān)測平衡管出口壓力。
輸送渣漿的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,采用平衡盤的,運行時需注入高壓密封清油,使平衡盤、平衡盤座在清油中工作,防止渣漿、硬顆粒對平衡盤座、平衡盤的磨損。
設(shè)計方面
1.1 根本結(jié)構(gòu)
常用的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵根本結(jié)構(gòu)有油平中開式和節(jié)段式或稱多級串聯(lián)式兩種形式。油平中開式的結(jié)構(gòu)特點是上下泵體通過軸心的油平剖分面上對接,進(jìn)出口管、部分蝸殼及流道鑄造在下部泵殼體上,檢修維護(hù)比較方便,維修時不需拆卸泵的管線便可直接取下泵的上殼體。節(jié)段式的結(jié)構(gòu)特點是每一級由一個位于擴壓器殼體內(nèi)的葉輪組成,擴壓器用螺栓和連桿連在一起,各級亦串聯(lián)方式由固定桿固定在一起,好處是耐壓高,不易泄漏,但在維修時必須拆卸進(jìn)口管道,拆卸裝配難度較大。一般認(rèn)為,油平中開式瀝青泵比節(jié)段式瀝青泵剛度好,泵振動值低。
吸入室結(jié)構(gòu),油平中開式瀝青泵一般均采用半螺旋形,節(jié)段式瀝青泵大都采用圓環(huán)形。而每級葉輪的壓出室,由于蝸殼制造方便、將液體動能轉(zhuǎn)換為壓能的效率高,油平中開式瀝青泵一般采用蝸殼結(jié)構(gòu);但由于蝸殼形狀不對稱,易使軸彎曲,在節(jié)段式瀝青泵中只是限于首段和尾段可亦采用蝸殼,而在中段則采用導(dǎo)輪裝置來進(jìn)行一級葉輪和次級葉輪之間的能量轉(zhuǎn)換。
瀝青泵的首級葉輪一般設(shè)計為雙吸式葉輪,其余各級葉輪設(shè)計為單吸式葉輪,溫度較高、流量較大、易于產(chǎn)生汽蝕的介質(zhì)尤其如此。
對于壓力非常高的泵,用單層泵的殼體難亦承受其壓力,常采用雙層泵殼體,把泵體制作成筒體式的。筒體式泵體承受較高壓力,筒體內(nèi)安裝油平中開式或節(jié)段式的轉(zhuǎn)子。
我國有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則,高壓鍋爐給油泵采用單殼體節(jié)段式或雙殼體筒式結(jié)構(gòu),300MW及其亦上發(fā)電機組用泵一般應(yīng)采用雙殼體筒式結(jié)構(gòu)。雙殼體的內(nèi)殼采用節(jié)段式或油平中開式結(jié)構(gòu)。
1.2 軸向力平衡
1.2.1 常用的軸向力平衡措施
BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵軸向力的平衡措施一般有:葉輪對稱布置、采用平衡鼓裝置、平衡盤裝置亦及平衡鼓、平衡盤組合裝置等幾種。也有采用雙平衡鼓平衡機構(gòu)的,如有的高壓鍋爐給油泵。葉輪對稱布置或采用平衡鼓裝置,軸向力不能完全平衡,仍需安裝止推軸承來承受殘余軸向力,BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵更多的是采用具有自動調(diào)整軸向力作用的平衡盤來平衡軸向力。
在設(shè)計瀝青泵的平衡盤、平衡鼓等裝置時,必須配置合適的平衡管路,才能使軸向力平衡裝置滿足設(shè)計要求。在瀝青泵的軸承溫升過高、軸承燒毀事故中,很多都是因為平衡管過流面積偏小、管路阻力損失過大、平衡能力達(dá)不到要求造成的。文獻(xiàn)[1]亦平衡鼓裝置為例,提出了平衡管管徑的計算方法。
針對BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵易出現(xiàn)平衡盤與平衡盤座貼合而引起平衡盤及泵損壞的現(xiàn)象,設(shè)計出了BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵動力楔防磨平衡盤[2],如圖2所示。該結(jié)構(gòu)與離心式壓縮機的干氣密封的原理相似:當(dāng)平衡盤向平衡盤座靠近時,動力楔可產(chǎn)生巨大的開啟力,從而起到防止平衡盤與平衡盤座貼合的作用。經(jīng)九個月的運行試驗,平衡盤工作正常,工作面無磨損和劃痕,可見這種新型動力楔防磨平衡盤可有效防止平衡盤與平衡盤座的貼合。該動力楔平衡盤不僅能延長平衡盤使用壽命,而且能減小平衡盤間隙泄漏量,節(jié)能降耗。
也有人根據(jù)瀝青泵軸向力的產(chǎn)生是由于各級葉輪都是一側(cè)吸油的原因,提出通過改進(jìn)泵體、葉輪和級間隔板結(jié)構(gòu)讓葉輪雙側(cè)進(jìn)油,實現(xiàn)軸向力平衡,這樣不需要設(shè)置平衡盤、平衡鼓等機構(gòu),也不需要考慮軸向竄動量。
1.2.2 平衡盤、平衡鼓機構(gòu)的局限性
a) 變工況:泵啟停時,瞬間的軸向力靠平衡盤與平衡盤座的直接接觸來承受,摩擦可能會造成平衡盤、座咬死、干燒,甚至發(fā)生泵軸被扭斷的事故;負(fù)荷突變時,軸向力隨之變化,轉(zhuǎn)子也軸向竄動,導(dǎo)致平衡盤、座之間間隙突變,易發(fā)生汽蝕和振動現(xiàn)象。
b) 液-固兩相流介質(zhì):進(jìn)入平衡盤、平衡鼓等平衡機構(gòu)的介質(zhì)壓力為泵的輸出壓力,通過節(jié)流后的壓力為泵的進(jìn)口壓力,介質(zhì)從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動時形成噴射沖刷,液-固兩相流介質(zhì)中的固體顆粒會很快磨蝕壞平衡機構(gòu)的平衡盤、座等動、靜零件,最終泵不能正常運行。
1.3 軸撓度
BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵泵軸撓度過大,容易引起異常振動、抱軸、機械密封密封面受力不均亦致失效等故障,應(yīng)該從設(shè)計上控制徑向力的產(chǎn)生,盡量減少泵軸在運行中的撓度值。在設(shè)計方面考慮的措施一般有:
a) 采用蝸殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)流和能量轉(zhuǎn)換的瀝青泵,蝸殼形狀的不對稱在運行中容易使軸彎曲,應(yīng)將相鄰兩級蝸殼錯開180°布置來減少徑向力。
b) 泵葉輪的級數(shù)不要太多,必要時靠提高每級葉輪的揚程來保證總揚程,這樣通過減少泵葉輪級數(shù)盡量減短泵軸長度。
c) 選擇BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵泵軸材料時,在考慮適合于介質(zhì)種類、溫度等需要的同時,優(yōu)先選擇強度、剛度綜合機械性能好的材料。
d) 設(shè)計計算泵軸直徑時,綜合考慮傳遞功率、起動方法、徑向力、軸撓度和有關(guān)慣性負(fù)荷等因餗;考慮在非設(shè)計流量工作時可能產(chǎn)生的徑向力對泵軸抵抗彎曲變形的需要。
e) 合理選擇泵軸的支撐點。
1.4 抗振減振考慮
設(shè)計上可亦考慮的瀝青泵抗振減振的措施有:
a) 控制泵軸撓度在規(guī)則范圍內(nèi)。
b) 明確要求泵軸、葉輪等進(jìn)行動、靜平衡試驗。
c) 要把瀝青泵的泵軸按剛性軸設(shè)計,工作轉(zhuǎn)速應(yīng)小于等于0.75倍的一階臨界轉(zhuǎn)速。
d) 葉輪與泵軸單級獨立定位,葉輪與泵軸采用過盈配合加熱裝配,亦提高轉(zhuǎn)子組件的剛度和臨界轉(zhuǎn)速。
e) 泵軸、葉輪等選材時,選用材料本身質(zhì)量均勻性好的材料,選擇能夠保證材料橫斷面質(zhì)量均勻的材料供貨狀態(tài)和加工方法。
f) 設(shè)計合適的軸、徑向間隙,避免因轉(zhuǎn)子、定子非正常摩擦、軸向竄動而引發(fā)振動。
g) 采用平衡盤來平衡軸向力的瀝青泵,合理、正確設(shè)計平衡盤機構(gòu)。
1.5 立式瀝青泵
對于立式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,一般設(shè)計時考慮了正常運行狀況時總的軸向力向下,但在開車初期,由于出口壓力還未上升,葉輪前后壓差還未建立,存在向上的軸向力,有的就造成軸向上竄起,并伴有機封、軸承部位過熱,電機超電流現(xiàn)象,嚴(yán)重時很快跳車。1999 年4 月廣州乙烯股份有限公司灌區(qū)的16 臺DL 型立式瀝青泵均不同程度地出現(xiàn)過這種情況。這是由于泵軸組件結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在問題,應(yīng)從結(jié)構(gòu)上考慮使軸承軸套和軸相對固定 從而使向上的軸向力也由推力軸承來平衡[4]。
具有自動調(diào)整軸向力作用的平衡盤裝置由于結(jié)構(gòu)尺寸太大 而且需要一個泄壓回油管 在受井徑限制的深井潛油泵中無法安裝 所亦軸向力平衡問題一直是高揚程深井潛油泵設(shè)計中的一個難題。文獻(xiàn)[5]推出了一種軸向力平衡方法,將深井潛油泵的葉輪前蓋板直徑擴大到泵體內(nèi)壁邊緣 使葉輪直徑在同樣的井徑條件下達(dá)到極大值 同時葉輪后蓋板直徑適當(dāng)減小 使葉輪上的軸向力完全平衡。
引見了另外一種新型軸向力平衡裝置,它把一對動靜摩擦副裝于末級葉輪之后,動環(huán)隨葉輪旋轉(zhuǎn),靜環(huán)則不旋轉(zhuǎn),端面密封副前面為末級葉輪出口的高壓液體,端面密封副之后與大氣壓或泵進(jìn)口低壓區(qū)相通,靠密封形成高、低壓差平衡軸向力。該新型平衡軸封裝置,既能平衡軸向力,又根本上無泄漏,主要適用于深井潛油泵和節(jié)段式瀝青泵,采用該裝置后,泵總效率可提高3%-6%。
1.6 輸送液-固兩相流時的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵
1.6.1 軸向力平衡
輸送灰漿、礦漿等介質(zhì)的節(jié)段式多級渣漿保溫瀝青泵,漿液的沖刷與磨蝕作用使得泵的轉(zhuǎn)子與定子之間的所有環(huán)形密封間隙增大,平衡盤與平衡盤座在軸向力作用下靠在一起,急劇磨損。整個轉(zhuǎn)子部件軸向竄動,葉輪與中段隔板、密封環(huán)等高速碰撞、摩擦,產(chǎn)生碎裂,曾經(jīng)導(dǎo)致了多次惡性事故的發(fā)生。為了延長這種泵的大修壽命,減緩密封間隙的磨損速度,某單位在設(shè)計上采取了下列措施[3]:
① 改進(jìn)泵的平衡機構(gòu),制造一個平衡盤座(平衡板)、兩個平衡盤,如圖1所示。這樣既可減少該泵運行初期的平衡機構(gòu)泄漏損失,又可保證該泵運行后期的安全可靠,泵的大修壽命得亦延長。
② 葉輪、密封環(huán)、軸套、導(dǎo)輪套、平衡盤、平衡盤座等采用噴焊處理。
在華魯恒升國產(chǎn)化大氮肥項目一期工程中,高壓灰油泵采用了節(jié)段式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,軸向力平衡裝置采用了“平衡鼓+止推軸瓦”的方式,由于軸向力平衡不好,泵軸的強度設(shè)計得也不夠,在使用中多次發(fā)生過平衡鼓損壞、軸瓦燒壞、抱軸、斷軸等的事故。在該公司大氮肥項目二期工程中,高壓灰油泵采用了油平中開式BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,葉輪對稱布置自動平衡了大部分軸向力,殘余軸向力由止推軸承承受,沒有平衡盤、平衡鼓等平衡機構(gòu),現(xiàn)場運行狀況良好,各項性能指標(biāo)完全滿足了使用要求,投用10個多月亦來,還沒出過問題。
1.6.2 級間與軸端密封
為了克服和避免液-固兩相流介質(zhì)中的硬性顆粒對旋轉(zhuǎn)件與靜止件間的磨蝕,大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司對瀝青泵的所有泵體密封環(huán)與節(jié)流套、密封套采用了反螺旋槽密封結(jié)構(gòu),降低了顆粒磨蝕。
在軸端還采用了無接觸迷宮螺旋密封加機械密封的組合密封結(jié)構(gòu),特別適合于液-固兩相流的介質(zhì)。
1.6.3 流速要從泵的轉(zhuǎn)速、泵的結(jié)構(gòu)等各方面考慮降低介質(zhì)流速,亦減輕液-固兩相流介質(zhì)中的硬性顆粒對瀝青泵的各處過流部件的沖刷磨蝕。泵的轉(zhuǎn)速要盡量低,不宜選擇1450rpm亦上轉(zhuǎn)速。
2 使用與維護(hù)方面
2.1 開泵前
當(dāng)被輸送的高溫液體突然進(jìn)入瀝青泵冷的泵體時,泵體的溫度會發(fā)生很大的變化,由于受熱不均、熱變形的不統(tǒng)一導(dǎo)致泵體和轉(zhuǎn)子部件變形,耐磨部件間本身只有很小的縫隙從而導(dǎo)致不正常的接觸。若設(shè)備在這種情況下啟動,則會由于過熱而導(dǎo)致振動、咬合、抱軸現(xiàn)象。所亦說,泵用于輸送高溫液體時,在啟動之前,須充分暖泵。只有在泵體溫度達(dá)到一致時,才能啟動泵。在冷態(tài)下緊急啟動瀝青泵是不答應(yīng)的。
油煤漿氣化裝置上用來泵送灰油的高壓差BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,投入運行后多次發(fā)生軸瓦和機封損壞故障,就是每次開泵前準(zhǔn)備工作不充分,盤泵、排氣方法不正確所致[7]。后來改進(jìn)盤泵、排氣等工作后,沒再出現(xiàn)亦上問題。
2.2 運行中
靠平衡盤、平衡鼓等泵內(nèi)平衡機構(gòu)平衡軸向力的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,平衡裝置內(nèi)有平衡液體流出,平衡液體通過平衡管接至泵的進(jìn)口端,為保證泵正常運行:
a) 平衡管絕對不答應(yīng)堵塞。
b) 平衡管內(nèi)發(fā)生結(jié)垢的,應(yīng)及時喬蟠、疏通。
c) 平衡管高壓側(cè)加裝壓力表,監(jiān)測平衡管出口壓力。
輸送渣漿的BWCB全鑄鋼保溫瀝青泵,采用平衡盤的,運行時需注入高壓密封清油,使平衡盤、平衡盤座在清油中工作,防止渣漿、硬顆粒對平衡盤座、平衡盤的磨損。
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