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摘要:机械设备的正常运转离不开水泵,泵在机械设备中的作用是为水箱提供充足的水分,维持机械设备的稳定运行。若泵的密封性能失效,将会对机械设备的运行产生非常严重的影响,密封失效的主要表现为泵漏水。下面围绕卧式自吸离心泵展开讨论,主要对其密封失效的原则、原因以及有效的解决办法进行详细介绍,本文结合某扬水泵站中的离心泵使用情况,对故障过程进行具体分析。
关键词:卧式自吸离心泵;密封失效;解决办法
一、失效分析需要遵守的原则
对机械密封装置失效原因的检查,都需要经过仔细的检测和分析,并将检测过程中的各项数据记录下来。密封件的损坏,可能是其自身功能失效导致的,也可能是其它零部件的干扰形成的,因此对失效原因进行分析时必须全面。将各部位的零件拆卸下来,放置时需要将其分为两大类,及转动零件和静止零件。检查过程以及相应的原则如下:首先对发生密封失效的部位进行检测,然后向四周进行扩散式检测,例如对密封环、紧固螺钉等进行检查,初步检查时需要看各零件的边缘是否有磨损。然后对附属零件、腔体、运转系统进行仔细检测。检测过程中需要实时记录各项数据,方便后期对失效原因进行分析。
二、扬水泵站密封结构和失效原因分析
(一)密封结构大致介绍
如下图所示,是卧式离心泵的主要结构。该泵的主要组成部分包括摩擦副、动静环、传动机构等,该种泵的主要组成形式为单端面,泵安装在密封腔内,密封腔与系统的高压区域联通,以便泵向高压腔送水。密封机构还包括缓冲机构,由弹性元件构成,能够有效保证端面的密封程度。机械密封性能好,泄漏量少,使用寿命长,轴和轴套不易损坏。但其结构复杂,成本高,且需要较高的安装精度。
系統中动环和静环是摩擦副的主要组成零件,两者相互摩擦能够起到很好的密封效果,若摩擦副之间缺少清水,在运转过程中很可能产生大量的摩擦热,使接触部位产生严重磨损,大量的热量会破坏动环和静环的结构,因此清水在机械密封中是必不可少的。在扬水泵站中,泵的密封腔与高压区是通的,在泵开始工作前需要将高压区内装满清水。此种水泵的自吸时间通常在两分半钟,高压区内的清水足够机械密封使用。
当自吸完成后,就开始进行正常的泵送工作,泵抽的清水就会不间断地进入高压区内部,对摩擦副起到良好的降温和润滑效果。从泵送过程可以看出,密封腔无论在什么阶段都需要充满清水,才能保证摩擦副得到足够的冷却,若清水为注满密封腔就启动泵,很可能会使橡胶零件损坏。
(二)对扬水泵站失效原因的排查
维修人员在对泵进行逐一检查时,密封橡胶已经呈现出碳化现象,摩擦副之间存在严重的烧伤,动、静环的接触面已经变色。通过分析并结合零件的失效现象,可以知道该失效是密封腔内严重缺水导致的。扬水泵站出现失效的主要原因包括:动环和静环存在接触不良现象,传动轴在运行过程中被腐蚀;没有定期对密封圈进行检修和更换,或者密封弹簧出现折断现象;弹簧比压超出标准范围,超出密封圈能够承受的最大压力,从而出现失效现象;操作失误,会使泵站出现剧烈的振动现象。这时泵就发挥出其作用,通过抽水将头部重量增加,该操作被称为压载。
三、有效的解决办法
(一)选择合适的方案
针对该类型扬水泵站的机械密封故障,结合上述失效产生的原因,提出了以下几个可行性方案:在系统中加入时间继电器。时间继电器的安装位置在电气设备的控制回路上,泵开始抽水时继电器计时装置接启动,当淡水腔中的水抽完计时器会将信息反馈给电气控制系统,从而及时停止泵的抽水动作;安装水压感应器。其安装部位在泵的出水管道上,淡水腔中的水抽完,出水管道就没有水流,感应器就会检测到,并将信息传回泵启动系统,也能实现泵的自动关停;改动泵原有的轴封结构,将高压腔中始终保持充足的淡水,即使抽水过程继续也不会影响到摩擦副的降温和润滑。通过对以上三个方案的分析和对比,基于经济性考虑,选择最后一种方案。
(二)方案的具体实施
对轴封结构进行优化时,需要遵守三项原则:不能改变泵原有的性能参数以及相应的指标点;泵的外形、大致尺寸不会发生明显变化;保证泵腔独立存储淡水,将其与密封腔隔离开来,防止摩擦副发生干烧和摩擦现象。扬水泵站轴封结构的优化,可以用内冲洗和外冲洗的方法进行。内冲洗主要包括以下三类:正冲洗。该方法用于冲洗流体,从泵的出口开始清洗,清洗介质通过管道进入密封腔内完成冲洗作业。反冲法和全冲法与上述方法相似,完成轴封结构的清洗后,就可进行密封操作。
密封技术包括密封面开槽技术、零泄漏密封、上游泵送密封,这几类密封技术都具有相同的特点:开槽深度较浅,润滑槽、密封坝和密封堰共同组成密封过程。且膜较厚,不易出现泄漏,工作过程发热量较小。再加上一些深度较深的流槽,可以使轴局部产生变形,在楔形效应的作用下达到良好的密封作用。
(三)改进后的测试实验
将轴封结构完成改进后,为保证其能正常工作,需要进行相应的测试实验,试验通过方可正常使用,以下是对其性能检测的两组实验:实验一,将泵放在相应的实验台上,按照泵的启动过程将其中先注满淡水,然后按下启动按钮让泵正常运转几个小时,在运转过程中每过半个小时就对两个腔中的温度进行测量和记录,通过对测试过程的温度进行分析可知,泵在运转过程中没有出现密封失效现象;实验二,重复上述实验过程,泵停止运转后对密封腔和泵腔中的水量进行检查,发现泵腔中的淡水基本消耗完,密封腔中的淡水并未减少,可见两腔在结构改进下成功分离。
四、结束语
综上所述,是对卧式自吸式离心泵的具体介绍,并对其机械失效原因和有效的解决方法进行论述。扬水泵站的应用非常广泛,同时出现机械失效的频率也是最高的,机械失效的出现使得泵站无法正常运转,严重的会威胁到工作人员的生命安全,由此可见对泵的密封失效进行改善是非常有必要的。目前我国解决密封失效的方法和技术还在不断的研究当中。
参考文献:
[1]陈小敏.高温离心泵机械密封失效诊断及解决措施[J].水泵技术,2016,(5).
[2]郑天一.离心泵机械密封失效分析及应对措施[J].中国化工贸易,2013,(1):65.
(作者单位:宁夏红寺堡扬水管理处)
关键词:卧式自吸离心泵;密封失效;解决办法
一、失效分析需要遵守的原则
对机械密封装置失效原因的检查,都需要经过仔细的检测和分析,并将检测过程中的各项数据记录下来。密封件的损坏,可能是其自身功能失效导致的,也可能是其它零部件的干扰形成的,因此对失效原因进行分析时必须全面。将各部位的零件拆卸下来,放置时需要将其分为两大类,及转动零件和静止零件。检查过程以及相应的原则如下:首先对发生密封失效的部位进行检测,然后向四周进行扩散式检测,例如对密封环、紧固螺钉等进行检查,初步检查时需要看各零件的边缘是否有磨损。然后对附属零件、腔体、运转系统进行仔细检测。检测过程中需要实时记录各项数据,方便后期对失效原因进行分析。
二、扬水泵站密封结构和失效原因分析
(一)密封结构大致介绍
如下图所示,是卧式离心泵的主要结构。该泵的主要组成部分包括摩擦副、动静环、传动机构等,该种泵的主要组成形式为单端面,泵安装在密封腔内,密封腔与系统的高压区域联通,以便泵向高压腔送水。密封机构还包括缓冲机构,由弹性元件构成,能够有效保证端面的密封程度。机械密封性能好,泄漏量少,使用寿命长,轴和轴套不易损坏。但其结构复杂,成本高,且需要较高的安装精度。
系統中动环和静环是摩擦副的主要组成零件,两者相互摩擦能够起到很好的密封效果,若摩擦副之间缺少清水,在运转过程中很可能产生大量的摩擦热,使接触部位产生严重磨损,大量的热量会破坏动环和静环的结构,因此清水在机械密封中是必不可少的。在扬水泵站中,泵的密封腔与高压区是通的,在泵开始工作前需要将高压区内装满清水。此种水泵的自吸时间通常在两分半钟,高压区内的清水足够机械密封使用。
当自吸完成后,就开始进行正常的泵送工作,泵抽的清水就会不间断地进入高压区内部,对摩擦副起到良好的降温和润滑效果。从泵送过程可以看出,密封腔无论在什么阶段都需要充满清水,才能保证摩擦副得到足够的冷却,若清水为注满密封腔就启动泵,很可能会使橡胶零件损坏。
(二)对扬水泵站失效原因的排查
维修人员在对泵进行逐一检查时,密封橡胶已经呈现出碳化现象,摩擦副之间存在严重的烧伤,动、静环的接触面已经变色。通过分析并结合零件的失效现象,可以知道该失效是密封腔内严重缺水导致的。扬水泵站出现失效的主要原因包括:动环和静环存在接触不良现象,传动轴在运行过程中被腐蚀;没有定期对密封圈进行检修和更换,或者密封弹簧出现折断现象;弹簧比压超出标准范围,超出密封圈能够承受的最大压力,从而出现失效现象;操作失误,会使泵站出现剧烈的振动现象。这时泵就发挥出其作用,通过抽水将头部重量增加,该操作被称为压载。
三、有效的解决办法
(一)选择合适的方案
针对该类型扬水泵站的机械密封故障,结合上述失效产生的原因,提出了以下几个可行性方案:在系统中加入时间继电器。时间继电器的安装位置在电气设备的控制回路上,泵开始抽水时继电器计时装置接启动,当淡水腔中的水抽完计时器会将信息反馈给电气控制系统,从而及时停止泵的抽水动作;安装水压感应器。其安装部位在泵的出水管道上,淡水腔中的水抽完,出水管道就没有水流,感应器就会检测到,并将信息传回泵启动系统,也能实现泵的自动关停;改动泵原有的轴封结构,将高压腔中始终保持充足的淡水,即使抽水过程继续也不会影响到摩擦副的降温和润滑。通过对以上三个方案的分析和对比,基于经济性考虑,选择最后一种方案。
(二)方案的具体实施
对轴封结构进行优化时,需要遵守三项原则:不能改变泵原有的性能参数以及相应的指标点;泵的外形、大致尺寸不会发生明显变化;保证泵腔独立存储淡水,将其与密封腔隔离开来,防止摩擦副发生干烧和摩擦现象。扬水泵站轴封结构的优化,可以用内冲洗和外冲洗的方法进行。内冲洗主要包括以下三类:正冲洗。该方法用于冲洗流体,从泵的出口开始清洗,清洗介质通过管道进入密封腔内完成冲洗作业。反冲法和全冲法与上述方法相似,完成轴封结构的清洗后,就可进行密封操作。
密封技术包括密封面开槽技术、零泄漏密封、上游泵送密封,这几类密封技术都具有相同的特点:开槽深度较浅,润滑槽、密封坝和密封堰共同组成密封过程。且膜较厚,不易出现泄漏,工作过程发热量较小。再加上一些深度较深的流槽,可以使轴局部产生变形,在楔形效应的作用下达到良好的密封作用。
(三)改进后的测试实验
将轴封结构完成改进后,为保证其能正常工作,需要进行相应的测试实验,试验通过方可正常使用,以下是对其性能检测的两组实验:实验一,将泵放在相应的实验台上,按照泵的启动过程将其中先注满淡水,然后按下启动按钮让泵正常运转几个小时,在运转过程中每过半个小时就对两个腔中的温度进行测量和记录,通过对测试过程的温度进行分析可知,泵在运转过程中没有出现密封失效现象;实验二,重复上述实验过程,泵停止运转后对密封腔和泵腔中的水量进行检查,发现泵腔中的淡水基本消耗完,密封腔中的淡水并未减少,可见两腔在结构改进下成功分离。
四、结束语
综上所述,是对卧式自吸式离心泵的具体介绍,并对其机械失效原因和有效的解决方法进行论述。扬水泵站的应用非常广泛,同时出现机械失效的频率也是最高的,机械失效的出现使得泵站无法正常运转,严重的会威胁到工作人员的生命安全,由此可见对泵的密封失效进行改善是非常有必要的。目前我国解决密封失效的方法和技术还在不断的研究当中。
参考文献:
[1]陈小敏.高温离心泵机械密封失效诊断及解决措施[J].水泵技术,2016,(5).
[2]郑天一.离心泵机械密封失效分析及应对措施[J].中国化工贸易,2013,(1):65.
(作者单位:宁夏红寺堡扬水管理处)