软填料密封存在的主要问题有哪些
1.受力状态
软填料是柔性体,对于压紧力的传递不同于刚体,填料对轴的压紧力沿轴向分布情况如图4—6所示。自靠近压盖端到远离压盖端逐渐减少,与压盖直接相邻的l~2圈,其压紧力约为平均压紧力的2~3倍,此处磨损特别严重,以致出现凹槽。此时压紧比压将急剧上升,磨损将进一步加剧,致使密封失效。填料圈数越多,轴向长度越大,比压则越不均匀。因此,企图增加圈数以提高密封能力是毫无益处的。改进办法有二:其一是安装填料时,从装入第一圈填料开始,就尽可能压紧,依次一圈一圈逐个压紧,最后压紧压盖,使压紧力沿轴向分布尽可能均匀,以保证轴向磨损均匀。但因操作较麻烦,现场使用中,往往难以做到。另一方法是采取分段压紧结构,两个填料箱叠加,外箱体底部兼作内箱体压盖。这样,每一填料箱中填料网数较少,压紧力较均匀,而总圈数增加,可提高密封能力。
2.自动补偿能力
软填料磨损后,填料与轴杆、箱壁之间的间隙加大,而一般软填料密封结构无
自动补偿压紧力的能力,随着间隙增大,泄漏量也逐渐加大,因此,需频繁拧紧压盖螺拴。采用弹簧片压紧或螺旋弹簧等压紧方式,可具有一定的补偿能力。但由于填料磨损较大,尤其当轴表面磨损后,需要补充的压紧力较大,而弹性元件的补偿能力是有限的,故实际生产中,这种压紧方式用得不多。
3.散热
软填料中,滑动接触面较大,摩擦产生的热量较大,而散热时,热量需通过较厚的填料,且多数软填料的导热性都较差,摩擦加剧,密封寿命会显著降低。为了改善散热条件,可采用表4—13中图所示的带封液环填料箱或夹套冷却填料箱。封液填料箱是在填料中,装入1~2个封液环,封液环的小孔与填料箱体的丝孔连通,由此引入冷却水或封液,其压力略高于介质压力(填料箱工作压力大0.1~0.2MPa),这样不仅可直接冷却密封面,而且可起润滑摩擦面的作用,对被密封介质还有封堵的作用。
4.轴的振动或偏摆的影响
在某些工作场合下,轴有较大的振动和偏摆,造成软填料与轴的间隙周期性变化,磨损加大,泄漏量增加。采用调心式填料箱可克服这些缺陷,即利用柔性材料的吸振作用,使轴套或外套可调心对中,消除、减少由于振动或偏摆所导致的偏心对密封的影响。
针对软填料密封存在的问题,除了从结构上进行上述改进外,还可以从填料材料和型式上加以考虑,如高温高压下采用金属丝加强的石棉填料和波形填料;强腐蚀条件下用氟纤维填料等,可进一步提高软填料密封的适用范围。
综上所述,对于软填料密封存在的问题,虽有各种改进措施,但仍不能从根本上解决寿命短和泄漏量较大的关键问题。不过,由于它具有结构简单、运转可靠、价格低廉等优点,至今仍被广泛使用。在低参数条件下,如大多数阀门的轴封,采用软填料密封,也同样有较长的寿命。
离心水泵填料密封的优点:
1)有一定的弹塑性。当水泵填料受轴向压紧时能产生较大的径向压紧力,以获得密封;当机器和轴有振动或偏心及填料有磨损后能有一定的补偿能力(追随性)。
2)有一定的强度。使水泵填料不至于在未磨损前先损坏。
3)化学稳定性高。即其与密封流体和润滑剂的适应性要好,不被流体介质腐蚀和溶胀,同时也不污染介质。
4) 不渗透性好。由于流体介质对很多纤维体都具有一定的渗透作用,所以对填料的组织结构致密性要求高,因此三昌泵业填料制作时往往需要进行浸渍、充填相应的填充剂和润滑剂。
5)导热性能好。易于迅速散热,且当摩擦发热后能承受一定的高温。
6)自润滑性好。即摩擦系数低耐磨损。
7)填料制造工艺简单,装拆方便,价格低廉。
同时能满足上述要求的材料较少,如一些金属软填料、碳素纤维填料、柔性石墨填料等,它们的性能好,适应的范围也广,但价格较贵。而一些天然纤维类填料,如麻、棉、毛等,其价格不高,但性能稍差,适应范围比较窄。所以,在水泵填料材料选用时应对各种要求进行全面、综合的考虑。
离心水泵填料密封的缺点:
(1)填料密封的贴紧接触力来源于压盖对填料的轴向压力而使填料产生径向扩张力,造成填料与轴套之间形成较大的摩擦,因而需要经常更换磨损的轴套。
(2)需要损耗10% ~15% 的轴功率来克服轴套与填料之间的摩擦力而实现密封。
(3)填料密封的泄漏极易使泄液进入轴承箱,造成轴承的损坏。
(4)填料密封在使用过程中,由于填料经常处于非正常的使用状态,加剧了填料磨损和轴套的损坏,使得填料密封的使用处于恶性循环。
(5)为了将填料与轴或轴套之间的摩擦热带走,必须有定量的泄漏,造成冷却水的流失。总之,填料密封的优点是简单易行,缺点是维修工作量大,功率的损失也较大,且由于它总是有一定的泄漏,故不适用于输送易燃、易爆、有毒和贵重液体。
水泵经常出现的问题有:无法启动,水泵发热,流量不足,吸不上水。
1、无法启动
水泵维修常见故障,这个时候你应该先检查一下电源供电情况:这个时候就可以看一下接头连接是否牢靠同时也要看一下它的开关接触是否紧密看看保险丝是否熔断三相供电的是否缺相等。比如说有发现你的电源如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,这个时候就要对它进行修复,如果不是这些问题那么就有可能是水泵自身的机械故障。
常见的原因有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞泵轴、轴承、减漏环锈住泵轴严重弯曲等。解决方法就是放松填料,疏通引水槽这样就可以拆开泵体清除杂物、除锈拆下泵轴校正或更换新的泵轴。
2、水泵发热
原因:有可能是轴承损坏也可以可能就是滚动轴承或托架盖间隙过小这样就会出现泵轴弯曲或两轴不同心如果是胶带太紧缺油或油质不好叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。解决方法:更换轴承拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片。
3、流量不足
一般来说像动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低轴流泵叶片安装角太小扬程不足,管路太长或管路有直角弯吸程偏高底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损出水管漏水严重。
解决方法:那么就可以考虑对它进行恢复额定转速,同时还要记得清除皮带油垢,调整好皮带紧度调好叶片角,这样做才能降低水泵安装位置,缩短管路或改变管路的弯曲度密封水泵漏气处,压紧填料清除堵塞物,更换叶轮更换减漏环,堵塞漏水处。
4、吸不上水
水泵维修常见故障比如说像泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。那么它的解决方法:首先要把水压上来,再将泵体注满水,然后再开机才行。
同时还要记得检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,比如说你有发现有漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,一定还要记得对它拧紧螺丝。
检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。那么就有可能是你在安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。
扩展资料:
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
离心泵的一般特点
(1)水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入,垂直于轴向流出,即进出水流方向互成90°。
(2)由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水,或用真空泵抽气,以排出空气形成真空,而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气,否则形不成真空,也就吸不上水来。
(3)由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。
轴流泵的工作原理
轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。
轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断的将水向上推压,使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处。
离心泵型号、品种规格及其变型产品在农用泵中是最多的。根据水流入叶轮的方式、叶轮多少、泵身能否自吸以及配套动力大小和动力品种等,离心泵有单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵、自吸离心泵、电动机泵和柴油机泵等。
1、单级单吸离心泵
老的泵型号有BA、B型单级单吸离心泵,80年代,我国根据国际标准和排灌机械实际情况,对离心泵产品进行更新换代研制工作,并生产IB型、IQ型单级离心泵系列产品,已列为国家专业标准和行业标准。
单级单吸离心泵,水由轴向单面进入叶轮,叶轮只有一个,因此称为单级单吸离心泵。其特点是,与混流泵、轴流泵相比,扬程较高,流量较小,结构简单,使用方便。
IQ型单级单吸离心泵(又称轻小型离心泵)是针对国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的,共有84种产品,分3个派生系列,413个规格型号。
(1)性能范围 泵口径50~200毫米,流量12.5~400立方米/时,扬程8~125米,配套动力有柴油机直联、皮带传动,电动机直联,功率1.1~110千瓦,转速1450~2900转/分。
(2)结构型式 轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵,泵体后开门,出口位于中心向上,后盖为压嵌式,轴承体与泵体直接联结,泵脚位于泵体下方,轴承用黄油润滑,轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。
叶轮均为闭式,传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向:从泵进口方向看,叶轮转向为顺时针,当泵与柴油机直联传动时,为逆时针。泵出口可装置手动泵,可去掉底阀,减少水力损失,并能使泵自吸。
2、单级双吸离心泵
它是从叶轮两面进水的单级双吸离心泵,因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的,又称为水平中开式离心泵。与单级单吸离心泵相比,效率高、流量大、扬程较高。但体积大,比较笨重,一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区,也适用于工厂、矿山、城市给排水等方面。
单级双吸离心泵有S型、Sh型、SA型、SLA型几种型号,S型与Sh型的区别是,从驱动端看,S型泵为顺时针方向旋转,Sh型为逆时针方向旋转。SLA型为立式单级双吸离心泵。
S型泵性能范围流量160~18000立方米/时,扬程12~125米,进水口直径150~1400毫米,转速2950、1450、970、730、585、485、360转/分。
(1)D型泵性能范围 流量6.3~720立方米/时,扬程16~600米,进水口径:50、75、100、125、150、200毫米,其中50~125毫米泵型为高转速2950转/分,150~200毫米泵型转速为1480转/分。
(2)结构型式 D型多级离心泵为卧式多级(2~12级),叶轮为单吸,泵体为分段式。当首级叶轮为双吸时,用DS表示,当同时规定有两种转速时,低速用DA表示,用于锅炉给水的多级离心泵,用DG表示。
3、自吸离心泵
自吸泵是靠泵自身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵,称为自吸离心泵。和普通离心泵相比,在泵体结构上有显著差别:一是泵进口位置提高,有时还装上吸入阀;二是在出水侧设置了一个气水分离室。
泵外自吸泵,是在泵外加有自吸装置,如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。
自吸泵与普通离心泵相比,具有结构紧凑、使用操作简单,不但省去了起动前灌大量引水的麻烦,也省去了进水管低阀,减少了进水阻力,增加泵的出水量,但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。
参考资料:百度百科——水泵
水泵维护保养注意事项:
第一、水管路必须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。
第二、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,
第四、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
第五、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。
第六、尽量控制水泵的流量和扬程在注明的范围内,以保证水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
第七、水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
第八、如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。在停止水泵之前,要先关闭闸阀、压力表,然后才能停止水泵电机。
第九、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
第十、定期检查水泵轴套的磨损情况,磨损较大后要应及时的更换。
第十一、如果水泵长期停用,需将水泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
第十二、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封在干磨情况下工作。
第十三、起动前应盘动水泵电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
第十四、不能在汽蚀状态下长期运行水泵。一定要防止水泵锈蚀:当水泵不用时,应擦拭干净,放在通风干燥处。如电水泵的表面受损脱漆,应及时清除锈迹,涂抹防锈漆,加以保护。
第十五、禁止水泵在流量运行时,水泵电机超电流长期运行。定时检查水泵运行时,水泵电机超电流长期运行。
第十六、水泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外。
第十七、水泵每运行500小时应对轴承进行加油。水泵电机功率大于11KW配有加油装置,可用高压油枪直接注入,以保证轴承润滑优良。
第十八、水泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,
第十九、搞好全面养护水泵一般每使用两年,就要进行一次全面养护,对已磨损的部件和密封性能差的部件,能维修的维修,不能维修的要全部更换,不可勉强使用,以免带来严重后果。
一般在使用水泵时候做好以上十九点,都是能大大增加水泵的使用寿命,也会给我们带来更多的方便
2.离心泵维修常识
离心泵的维修应从以下方面考虑,寻求问题之所在,再加以解决。
故障分析问题可能的原因补救的方法不出液未灌泵检查泵和吸入管线是否充满液体。重新灌泵吸入管线堵塞/未注满液体取走堵塞物/吸入管线注满水外来物质堵塞叶轮逆向冲洗泵,清洁叶轮底阀或吸入管开口未充分浸入咨询工厂正确的深度。
用导流板消除涡流吸程太高降低吸程转动方向错误提供正确的转动方向吸入管线中有空气囊或蒸汽囊吸入管线放空装置NPSH不够增加装置NPSH泵达不到额定速度增加速度系统压头太高减少系统的阻力泵没有达到额定的流量或压力空气通过密封垫漏入更换密封垫空气通过密封腔漏入更换或重新调节机械密封或更换填料叶轮部分堵塞逆向冲洗泵,清洁叶轮密封环磨损若需要,更换有缺陷的零件吸入压头不够高确认吸入管线隔离阀完全打开和吸入管未堵塞,并充满液体;蒸汽或空气囊排出管线。增加吸入压头。
叶轮磨损或破裂检查并在必要时更换叶轮转动方向错误改变转动方向,使它与轴承体上转向牌指示的方向一致装置NPSH不够增加装置NPSH泵未达到额定的速度增加泵速泵启动后即停止输液灌泵不正确重新灌泵并使液体充满吸入管线吸入管线中有空气或蒸汽囊为了消除空气囊,重新配置管道空气漏入吸入管线或密封腔修理(堵住)泄漏液体中有空气或蒸汽液体抽去气体,维持压力,防止汽化装置NPSH不够增加装置NPSH增加装置NPSH增加装置NPSH轴承发热对中不正确泵和驱动器重新对中润滑不正确检查润滑剂的适应性、数量、质量和压力。从油和轴承中除去污物和湿气冷却液供应不够检查冷却系统,清洁油冷却器轴承太紧更换轴承过度的振动纠正振动的原因故障分析问题可能的原因补救的方法泵有噪声 或振动泵/驱动器对中不正确轴对中,重新检查管道的稳固性叶轮部分堵塞引起不平衡为清洁叶轮逆向冲洗泵,如有必要,拆下转动件检查叶轮或轴破裂或弯曲如必要,更换有缺陷的元件叶轮不平衡平衡叶轮基础不坚固保证泵底座与基础均匀接触,核实螺栓已拧紧轴承磨损更换吸入或排出管道未固定或未正确地支撑核查管道负荷,并增加支撑泵汽蚀分析并纠正系统的问题驱动器或泵的压紧螺栓松动拧紧螺栓,检查校平和对中,如有必要,纠正振动从驱动器传递到泵拆下联轴器并全速转动驱动器。
若驱动器振动,根据生产商的说明书使其正确地运转密封腔泄漏严重机械密封零件磨损更换磨损的零件机械密封过热检查润滑和冷却管线轴套有刻痕如有必要,重新机加工或更换轴套电机过载压力低于额定值。泵流量过大向工厂咨询。
安装节流阀。切削叶轮。
核证系统的压力曲线液体比预计的重检查比重和粘度转动零件卡住检查内部磨损零件正确的间隙量速度太高降低速度对中有偏差轴对中轴对中轴弯曲纠正或更换轴轴承迅速 磨损对中有偏差泵和驱动器重新对中轴弯曲纠正或更换轴振动纠正振动的原因由机械故障或泵内部磨损引起推力增大核查引起推力增大的原因并降低推力润滑不正确检查润滑的适应性、容量、质量和压力。从油和轴承中除去污物和湿气轴承安装不正确重新安装轴承,核证正确的尺寸轴承过度冷却检查冷却系统,检测温度以确认冷却水流量。
3.水泵维修的时候应该注意什么
常见的水泵故障有 电机发热、吸不上水、无法启动、水泵发热等这些现象。
点机发热:电源问题一般是电压偏高或者偏低,电压浮动范围较大就会发生电机过热。 水泵方面选用的动力不配套,还有电机本身接法错误, 还要就是工作环境也是原因之一,当前环境 使用温度超过35°等这些问题都是会导致电机发热的原因 吸不上水:第一判断是管内积气,可以先打开管内的借口确定管内气排出去,然后在排除是否是因为漏气导致,这个一般用水泵的人呢都会,不多做解释。
无法启动:首先确保通电正常,是否是对应的三相供电在排除是否是电机本身的问题 水泵发热:水泵发热一般是轴承损坏的可能性比较大,一般情况下先考虑轴承的原因,在清除一下堵塞物,在重启试一下。
4.潜水泵的日常维护有哪些内容
潜水泵的日常维护主要有以下内容: (一) 潜水泵的潜水深度一般为0。
5 ~ 3。0米 ,在入水过程中,应该垂直吊起,不能横卧,更不能使其陷入泥里。
潜水泵不能脱水工作。空载试运转的时间不可超过5 分钟。
在抽水的过程中,若是水位在不断地下降,要时刻注意不能让泵体在水面以上运行。 (二) 开机后,若出现叶轮倒转的现象,可能是由于出水量减少或是不出水,此时应该立即停机,调换电缆中三相芯线中的任意两相,使之按正确方向旋转出水。
泵在工作中应该有专人看管,发现异常需立即停机检查。 (三) 因为各种潜水泵的型号不同,使用时必须按规定的扬程来安装,配套的橡胶等材质管道的内径应当符合技术要求。
(四) 应该按规定来选择电源,如果使用时电源与水泵的距离相对较短,接线电缆的导线截面积应该适当地加大,接头尽量要少,以确保潜水泵的正常使用电压在342 ~418伏之间。另外,潜水泵应该采用 DFA - 25/330型自动空气开关作为电源控制设备。
(五) 潜水泵起动的频率不宜太快,不得输送含沙量较高的水或泥浆水。
5.教您如何学会水泵维修与日常保养
我今天着重给大家介绍一下有关水泵维修与日常保养时应该注意的一些情况。
1、查看水泵电源导线,主要目的是看看有没有老化,破皮,电源线铜芯外漏.此种状况若是电源线在岸上,能够包裹的就包裹.若是在水里最适合的方法是替换电源线.常常查看水泵叶轮存不存在泥土、异物等堵住出水叶轮或是出水口,查看水泵作业时声响的大小,若是有杂声,则水泵轴承损坏,应进行检修,加油,替换.查看水泵作业会不会否漏电.若是漏电请送水泵修理部分检修.2.出现反常噪声时应怎么处置:反常噪声缘由有三个. 一.轴承损坏,应该替换. 二.叶轮松动,磨到水泵出水底端盖. 三.线圈危害 3. 发动后不能正常供水:不能正常供水有四个原因 一.是不是离心泵.能否完成引水作业, 二.能否回转,若是回转,替换电容接头办法. 三.出水口或许叶轮缝隙中有无异物. 四.密封的程度. 水泵运转常见问题及修理保护一.运转中呈现振荡。 1.管路支撑不稳,水泵底座或地脚螺栓松动是形成振荡常见的原因,应该及时紧固螺栓,防止呈现松动。
2.液体内有气体,仔细查看水泵及进水管路各密封面衔接螺栓出没出现松动,密封垫是不是损坏,泵体及管路体系零件有否有无损坏。 3.水泵与电机轴不同心,应进行调整,用皮带转变时,转变带过松或接头接触不良,也会导致振荡。
水泵叶轮不平衡运转中叶轮磨损或单个叶轮番道阻塞易形成振荡,有时也因轴曲折工叶轮不良失去平衡而导致振荡。 二.运转中噪声增大1. 轴承噪声:声源轴承装置部位,通常用铁棒或螺丝刀抵住轴承装置部位,用耳听,为哗啦哗啦声。
2.电机噪声:通常是尖啸声,只能替换电动机。 3. 气蚀噪声:声源在泵腔内,噼啪劈啪声。
三.电机发烫1.电机外壁发烫,能够超电流运转,可关小出口阀门,调理到额定电流内运转,也可以是电机线圈质量问题,那只能修理电机或许是替换电机。 2.转变零件呈现冲突,冲突阻力加大,也能够超电流使电机发烫应停机查看转子是不是灵敏。
3.电机轴承处发热,轴承缺油或损坏,需修理或替换轴承。4.作业电压过低,查看电路调整电压。
能够看出来,水泵的保护是非常重要的,保护的好不仅能够延伸水泵的使用时间还能够省去修理的人力、物力和财力。
6.求助水泵的保养和维修方面的知识,越详细越好
7.2.1日常保养项目、内容,应符合下列规定: 1按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常,并定期检测油质 变化情况,必要时换用新油。
2根据运行情况,应随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水宜每分钟30-60滴。
3根据填料磨损情况应及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口应错开大于90度,水封管 应对准水封环,最外层填料开口应向下。
4使用软填料密封时,应根据使用情况随时添加填料,防止泄漏。 5应监测机泵振动,超标时,应查明原因,及时处理。
6 定期检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。 7应检查、调整、更换阀门填料,做到不漏水,无油污、锈迹。
8设备外露零部件应做到防腐有效,无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电、不漏气(真空管道)。 9各零部件应完整,设备铭牌标志应清楚。
7.2.2定期维护项目、内容,应符合下列规定: 1可根据运行的技术状态监测数据确定检修项目,也可按周期进行预防性检查,对有问题的零部 件进行修理或更换。 2解体更换主要零部件时,应达到大修质量标准。
7.2.3大修理项目、内容、质量,应符合下列规定: 1泵壳(导流壳)、叶轮的检修,应符合下列规定: 1) 去除积垢、铁锈,非加工面可涂无毒耐水防锈涂料; 2)冷却水孔、压力表孔、排气孔应通畅; 3) 壳壁或导叶蚀损厚度超过原壁厚1/3时,应修补或更换; 4) 外形与配合公差符合图纸技术要求:长轴深井泵叶轮导流壳过流部位尺寸偏差符合现行行 业标准《长轴深井泵通用技术条件》3.13.2中表4与表5的规定;潜水泵叶轮导流壳过流部位尺寸偏 差符合现行国家标准《井用潜水泵技术条件》4.14.3中表6与表7的规定; 5)叶轮修复后或换用新叶轮时应做静平衡试验,叶轮最大直径上的静平衡允许偏差,符合现行 国家标准《单级单吸清水离心泵技术条件》2.6的规定; 6) 去除静不平衡重量时,应磨削均匀、保持平滑,最大磨削厚度不大于原盖板厚度的1/37) 闭式叶轮与轴配合公差符合现行国家标准《公差与配合》中的H8/h7配合要求; 8) 半开式叶轮与锥形套的锥度应相符,接触面积不小于配合面积的60%9)闭式叶轮密封环与叶轮配合的运转间隙,单级双吸离心水泵应符合表7.2.3.-1.1规定;长轴深井 泵和井用潜水泵应符合表7.2.3 –1.2规定。当磨损超过表中规定间隙50%以上时,应更换新密封环。
表7.2.3-1.1 单级双吸离心水泵叶轮密封环与叶轮配合的允许间隙 单位: mm 密封环直 径 ≤75 >75-110 >110-140 >140-180 180-220 >220-280 >280-340 >340-400 直径间隙 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 表7.2.3 –1.2 长轴深井泵和井用潜水泵叶轮密封环与叶轮配合的允许间隙 单位: mm 密封环直径 ≤75 >75-110 >110-160 >160-200 200-250 >250 直径间隙 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 10) 闭式叶轮键槽完整、清洁、无锈蚀,键与槽的公差符合现行国家标准《键联结》的规定; 11)长轴深井泵、井用潜水泵叶轮在轴上的装配符合说明书的要求; 12) 叶轮非配合面可涂无毒、耐水防锈涂料。 2泵轴的检查、修整、更换,应符合下列规定: 1) 泵轴光洁、无残损、丝扣无锈蚀; 2) 与轴承配合处表面粗糙度不低于1.6μm3) 卧式泵、轴流泵、混流泵泵轴径向跳动允许公差小于0.02mm4)镀铬泵轴、传动轴的镀铬层脱落或磨损严重时,应更换; 5)对长轴深井泵的每根泵轴,均应测量径向全跳动偏差,并符合表7.2.3—2的规定; 6) 各类泵轴两端面应平整,中心孔完好,运输中应保护轴头丝扣并防止弯曲变形; 表7.2.3—2 长轴深井泵泵轴径向全跳动允许偏差 轴径 (mm) 径向全跳动允许偏差(mm) 传动装置轴 叶轮轴 传动轴 0.15 0.15 0.25 >30-46 0.12 0.12 0.20 >40-60 0.10 0.10 0.15 7) 非加工配合面涂无毒、耐水防锈漆。
3滑动巴氏合金轴承的检查、修整、更换,应符合下列规定: 1) 检查有无脱胎情况; 2)轴承应磨损均匀、无显著划痕,轴间隙在允许范围内; 3) 对局部损坏部位的修复应严格掌握修补工艺,在质量有保证的情况下方可进行; 4) 新浇注轴承应满足工艺要求,加工后应进行刮研,在负荷面60°±5°范围内应达到每平方厘 米不少于2个接触点; 5) 轴承与轴的间隙在检修前后均应精确测量并记录; 6) 轴承与轴间隙应符合表7.2.3.-3.1和表7.2.3-3.2的规定。 表7.2.3—3.1 套筒式轴承与轴间隙(mm) 轴径 (mm) n<1500r/min n>1500r/min 最小值 最大值 最小值 最大值 18-30 0.040 0.100 0.060 0.118 >30-50 0.050 0.112 0.075 0.142 >50-80 0.065 0.135 0.095 0.175 表7.2.3. -3.2 分解式轴承与轴间隙(mm) 轴径 (mm) n<1500r/min n>1500r/min 最小值 最大值 最小值 最大值 30-50 0.08 0.16 0.17 0.34 >50-80 0.10 0.20 0.20 0.40 >80-120 0.12 0.24 0.23 0.46 >120-180 0.15 0.30 0.26 0.53 >180-200 0.20 0.35 0.30 0.60 4滚动轴承的检查、修整、更换,应符合下列规定: 1)内外座圈、滚道、滚动体、保持架无残损磨蚀; 2)滚道有麻坑,保持架磨损,滚动体破碎或有麻点时,应更换; 3)过热变色时,应更换; 4)径向摆动超标时,应更换。
5长轴深井泵、井用潜水泵、轴。
7.离心泵的日常维护检修工作有哪些
离心泵的日常维护检修工作:
①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂,用油润滑的轴承应该注满适当的油液,用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂,不要使用混合润滑脂。
②短时间泵人干净液体,冲洗,抽吸管线,排放管线,泵壳和叶轮,并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液。
③排净轴承箱的油,再加注干净的油,彻底清洗油脂并再填充新油脂。
④把吸人口和排放口封起来,把泵贮存在干净,干燥的地方,保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。
⑤泵轴每月转动一次以免冻结,并润滑轴承。
8.常用的水泵维修有哪些内容
唉,他娘的,我就是化工厂的检修工程师,一般的水泵检修真麻烦。
最常见的故障是机械密封漏,需要更换;轴承磨损,需要更换。特殊一点的有叶轮和轴断裂、泵壳出现漏点,需要部分或整体的更换。
电机出现绝缘接地、受潮、烧、等等故障,需要维修。 整体达不到使用要求,整体换型等等。
几乎大部分泵就是这些毛病。:补充:楼下的,你这人属阴性,而且小学语文可能没学好。
我们的维修不但包括你所说的什么分析原因,而且要根据分析出的原因来定性,然后与设备制造商打官司。 然后针对分析的问题整改。
这是专业的基本知识。但是这些东西,和非专业的人士解释,必须要说的浅显易懂,要由浅入深。
你难道不知道白居易作诗后要先念给婆婆听吗??我生平最看不起的就是满嘴的专业术语来蒙人的人,显得自己挺高深,其实不过是一层窗户纸、裹脚布。
9.离心泵的日常维护检修工作有哪些
离心泵的日常维护和故障及检修 一、日常维护1、每工作1000小时应更换轴承润滑油,换油应放净旧油,再注入清洁的新油;2、每工作4000小时,应检查叶轮与密封环的配合间隙,间隙超过允许值,流量明显下降,应及时成对地更换新的叶轮和密封环;3、每次停泵时,均应用手盘动泵的转子,检查有无磨擦,转动是否受滞等故障现象,对多级泵,还应检查转子的窜动量是否在正常范围内,如有不正常现象应立即排除;4、经常检查各部位的连接螺栓,紧固螺栓是否松动,管路是否有泄漏。
二、离心泵的一般常见故障诊断 离心泵在运行过程中发生的故障,其原因很多,部位也不同,既可能发生在管路系统,也可能发生在水泵本身,还可能发生在电动机及传动部件等方面。在熟悉了水泵的工作原程、结构及有关理论知识后,对可能产生故障的诸多原因进行逐一分析,故障是可以很快排除的。
下面就是一般常见故障列表进行分析:故障现象原因排除方法1、出水管路末端不出水,但泵出口处压力表有压力1、出口闸阀未打开。 2 、逆止阀装反。
3、电机转向与泵要求的旋转方向相反。 4、装置扬程高于泵的扬程。
5、叶轮或出水管路被杂物堵塞。6、转速太低。
7、叶轮损坏。8、介质的重度与粘度大,选泵时未换算。
打开出口闸阀 按水流方向,正确安装逆止阀 换接电机相线 选用合适的泵或降低装置扬程(如缩短管路长设,改用大口径管道等) 适当关小出口闸阀 清除杂物 检查电机空转时转速、频率、电压 更换叶轮 重新核算,重用合适泵2、水泵不出水,同时压力表及真空表剧烈跳动1、灌引水不足,泵内或吸水管中有空气2、吸水管道进气3、真空表接头处进气4、水封管堵塞,同时填料松或轴套与轴配合处进气5、真空泵补给水不足,或真空泵能力不足。重新灌引水,排除空气,用压力水检查吸水管路,拧紧接头 检查水封管压紧或更换填料,更换轴套内O型密封圈 检查或更换真空泵3、水泵不出水,真空表表示高度真空 1、底阀没打开或进水管於塞,进口闸阀关死(故障现象还伴随有振动、噪声大,填料处干磨发热、冒烟)。
2、泵的安装高度 太大或倒灌水头太小。3、吸水管阻力太大更换或修好底阀,清洗吸水管路,打开进口闸阀 降低安装高度,增加倒灌水头,降低吸水管道阻力(如改用大口径吸水管)4、水泵不出水,内部声音反常,振动大(断流汽蚀)1、流量太大。
2、吸水管阻力过大。3、底阀淹没深度太浅,有空气渗入。
4、安装高度大或灌注水头小。5、介质温度过高。
减小流量或加大吸水管径、减小吸入管路阻力、增加淹没深度、减小安装高度、增加灌注水头、选用汽蚀余量小的泵5、流量、扬程下降 1、叶轮或出水管路部分堵塞。2、密封环间隙磨大。
3、泵反转。4、转速低。
5、介质重度、粘度大。6、泵发生初生汽蚀(吸水管阻力大,安装高度大,吸水管路进气等)。
清除堵塞 更换 新零件 改正转向 提高转速 进行性能换算,选用合适泵 排除汽蚀原因6、水泵轴功率大 1、转速太高。 2、填料压得太紧。
3、叶轮、密封环间隙磨大。 4、流量太大。
5、介质粘度、重度大。 6、安装时未找正。
7、叶轮与密封环的间隙被杂质淤塞。 8、转动受阻或有摩擦。
9、轴承损坏,油脏或润滑脂过多,干涸,油位低。降低转速 拧松填料压盖 更换零件 关小流量 重新核算 选配合适电机 重新找正 清洗杂物 检修排除 换轴承、换油、清洗轴承 更换润滑脂,按油位计加油 7、泵发生振动及噪声 1、电机与泵不同心。
2、基础不牢。3、爪型联轴器内弹性块损坏。
4、滚劣轴承磨损严重或损坏。5、泵内有固体物。
6、发生汽蚀。 7、转子失去平衡。
重新找正 加固基础 换新弹性块 更换轴承 取出固体物 找出汽蚀原因进行排除 取出转子校平衡 8、填料函发热1、填料不安装位置不对。 2、水封水管路堵塞。
3、填料压得太紧。 4、填料选用不当。
按要求正确安装 清除堵塞 拧松压盖 正确选用合适填料 9、(加长)联轴器易损坏 1、泵与电机不同心。 2、弹性块质量差失效。
3、叶轮、密封环间隙磨大。 4、轴承磨损,引起泵振动。
5、泵转子有松动导致联轴器端面间隙变化。 6、泵轴弯曲。
7、电机扭矩超过联轴器采用扭矩。找正使之同心 换用好的弹性块 调整间隙 换轴承 找出串动原因排除 校直或换轴 选用合适的联轴器。
进水管和泵体内有空气/消防泵
(1)水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。
(3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。
(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。
(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。
二、水泵转速低
(1)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。
(2)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
(3)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
三、水泵吸程太大
有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。
四、水流的进出水管中的阻力损失过大
有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
五、其它因素的影响
(1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。
(2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。
(4)闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
(5)出口管道的泄漏也会影响提水量。
六、常用简易的设备故障诊断方法
常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。
1、听诊法
设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。
2、触测法
用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。
人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。30℃左右时,手感微温,有舒适感。40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有汗感。60℃左右时,手感很烫,但一般可忍受10s 长的时间。70℃左右时,手感烫得灼痛,一般只能忍受3s长的时间,并且手的触摸处会很快变红。触摸时,应试触后再细触,以估计机件的温升情况。用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击,以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度,则具有判断热异常位置迅速、数据准确、触测过程方便的特点。
3、观察法
人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等;可以检查润滑是否正常,有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象;可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点,以判断相关零件的磨损情况;可以监测设备运动是否正常,有无异常现象发生;可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表,了解数据的变化情况,可以通过测量工具和直接观察表面状况,检测产品质量,判断设备工作状况。把观察的各种信息进行综合分析,就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因作出判断。通过仪器,观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒,实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法。它的原理是将带有磁性的塞头插入润滑油中,收集磨损产生出来的铁质磨粒,借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点,判断机械零件表面的磨损程度。用磁塞法可以观察出机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。观察时,若发现小颗磨粒且数量较少,说明设备运转正常;若发现大颗磨粒,就要引起重视,严密注意设备运转状态;若多次连续发现大颗粒,便是即将出现故障的前兆,应立即停机检查,查找故障,进行排除。讲的很详细了,这些诊断方法需要较长时期的经验累积才能判断准确。
[补充]
听诊可以用改锥尖(或金属棒)对准所要诊断的部位,用手握改锥把,放耳细听。这样作可以滤掉一些杂音。温度手感判定训练:用一结点式温度计,测出金属表面的50度,60度,70度,80度几种状态,对于低温时可以用描,考察手能接触的时间,根据不同时间来断定温度。对较高温度不能手摸时,可以淋少量的水滴观察水蒸发状态,然后记住这些状态。在诊断设备时使用,能得到较为准确的判断。
温度手感判定我在《现代机电设备安装调试、运行检测与故障诊断、维修管理实务全书》书中看到过,不过我想每个人的耐受能力可能各不相同,还是用总版主说的方法自己实际判断比较准确。
七、水泵跳闸故障排除
1:故障现象
发电厂125 mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功 。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。
2:试验查找原因
为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。
3:根源分析
差动保护动作,首先怀疑被保护设备内部有故障。通过常规检查,水泵电机及其电缆正常,差动继电器校验正常,电流互感器极性连接正确。在排除设备故障和接线错误的原因后,差动保护在电机启动过程中动作,表明在这过程中差动回路的差电流超过差动继电器整定值。正常情况下引起差动回路差电流的原因主要有两点:一是电机首尾两侧的电流互感器变比误差不同,存在一个很小的差电流,这个差电流小于电机额定电流id的5%。二是首尾两侧电流互感器二次负荷的差别也会引起其变比的差别,从而存在一个差电流。在水泵电机差动保护回路中的电流互感器负荷差别只是二次电缆长度的不同,大约相差50 m,并且在额定电流下,差动继电器的功率消耗不大于3 va,二次负载并不重。检查发现给水泵电机差动保护用的首尾侧电流互感器型号均为lmzbj-10,b级15倍额定电流,变比600/5,容量40 va,完全能满足二次负载的要求。
以上分析是基于正常运行的条件下,在电机启动时,情况又有所不同。电机启动时电流很大,首尾两侧的电流互感器可能饱和,此时由于各电流互感器磁化特性不一致,二次差电流可能很大。根据阿城继电器厂的lcd-12型差动继电器整定说明,继电器的动作电流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端电流互感器正常运行时的最大误差,0.04~0.06;kk—可靠系数,2~3;in—电机额定电流;n—电流互感器变比。应整定在1.0a的位置。在使用b级互感器的情况下,差动继电器动作电流整定在1.5a,制动系数为0.4时,差动保护在电机启动时仍偶尔会动作,是由于b级电流互感器磁化特性饱和点较低,抗饱和能力较低,不能满足差动继电器的要求。通常要求差动保护回路的电流互感器采用d级,d级互感器的饱和点高一些,没那么容易饱和,可以减小电机启动时流过差动回路的差电流。在更换为d级的电流互感器,同时把差动继电器动作电流整定在1.0a,制动系数为0.4后,再没出现过开关一合闸即跳闸的故障。
八、水泵机械密封故障处理与探讨
机械密封也叫端面密封,它是靠弹簧和密封介质的压力在旋转的动环和静环的接触表面上产生适当的压紧力,使这两个端面紧密贴合。端面间保持一层极薄的油膜,介质通过时阻力很大,阻止液体泄漏,从而达到密封的目的,同时对动环和静环有润滑作用。调整得好可以完全无泄漏。
1 水泵机械密封的特点
水泵机械密封的主要优点是密封可靠,在一个很长使用周期中,泄漏很少;作用寿命长,一般能使用5年左右;维修周期长。但机械密封结构复杂,制造与安装精度高,成本高,对维修人员的技术要求高,由于输油管道上用的机械密封都是内装式,修理机械密封时往往要把油泵进行解体,工作量大。因此,保证机械密封工作可靠,延长机械密封的使用寿命非常重要。
2 水泵机械密封易发生的问题
在使用过程中,机械密封易发生的主要问题是泄漏量超差和温度过高。用手触摸机械密封压盖,如果无法在上面停留,说明温度过高。泄漏量每侧不应超过60滴/min,如果成线状流淌,则说明泄漏量过大,可确定是否观察运行;如果向外喷油,则应立即停机检查。
3 采取的控制措施
3.1 保证零部件质量
机械密封在出厂前须做密封性能试验,并有合格证。机械密封经过长期运行,使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等,都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm,且单个凸台高度不少于lmm,以免影响散热。动环安装后应保证能在轴上灵活移动,将动环压向弹簧后应能自由弹回,保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定,表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象,在大修时要更换密封胶圈。弹簧的外表面清洁无锈蚀,在使用前应进行长度外形检测和压力试验,每组弹簧在规定压缩长度的压力差应符合要求,每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求。自由长度允差不超过0.5mm,压缩量不能过大过小,要求误差±2mm。密封套与泵轴不能采用同一种材质,两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过±0.20mm。
3.2 保证有充分的冷却润滑
调整冷却管路调节阀开度,要确保机械密封冷却管路通畅,罐水泵时打开排空阀要排净密封腔内气体。
3.3 保证安装精度
拆装水泵机械密封时,动静环要清洗干净,并在摩擦副面上涂抹少量清洁的润滑油,要兼顾高压端和低压端,严禁磕碰。静环压盖安装时用力要均匀,防止压偏,用塞尺检查,上下左右位置的偏差不大于0.05mm;检查压盖与轴外径的配合间隙,四周要均匀,各点允许偏差不大于0.1ram。安装水泵机械密封部位的泵轴的径向跳动不超过0.05mm。把和泵盖和密封端盖之前,要认真复核机械密封的安装定位尺寸,如果定位尺寸不符合要求,可在轴套间用钢垫调整,但钢垫精度要高,厚度差不超过0.01mm。测量机械密封套的径向跳动和密封面的端面跳动符合要求。
对运行过的机械密封,凡有压盖松动使密封面发生移动的情况,则动静环零件必须更换,绝对不应重新上紧继续使用。因为在这样松动后,摩擦副原来的运动轨迹就会发生变动,接触面的密封性能就很容易遭到破坏。
4.4 调整端面比压
端面比压是关系到密封性能及使用寿命的重要参数,它与密封的结构型式、弹簧大小和介质压力有关。端面比压过大将加坏摩擦副;比压过小则易泄漏,往往由厂家给定一个适合的范围,端面比压一般取3~6kg/cm2。调整比压就是调整弹簧的压缩尺寸。弹簧的自由长度用A 表示,弹簧刚度产生单位压缩量时承受的载荷为k,规定要求的比压用P表示,这些都是厂家给定的参数。压缩后尺寸用B表示,则P/A-13=k,得出13=A-e/k,这就是弹簧安装压缩后的尺寸。如果弹簧安装后的尺寸过大,可在弹簧座与弹簧之间增加调整垫的厚度,尺寸过小则减少调整的厚度,调整垫的厚度用千分尺量取。
九、水泵故障诊断及消除措施
在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。
1、无液体提供,供给液体不足或压力不足
(1)水泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
2)水泵速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
3)水泵系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
4)水泵吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
5)水泵叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
6)水泵转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
7)水泵产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
8)水泵填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
9)水泵抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
10水泵)底阀太小
消除措施:安装正确尺寸的底阀。
11)水泵底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。
12)水泵叶轮间隙太大
消除措施:检查间隙是否正确。
13)水泵叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
14)水泵叶轮直径太小
消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。
15)水泵压力表位置不正确
消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。
2、水泵运行一会儿便停机
1)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
3)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7)泵壳密封垫损坏
消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。
3、水泵功率消耗太大
1)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
2)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
3)转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
4)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
5)速度太高
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6)水头低于额定值。抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
7)液体重于预计值
消除措施:检查比重和粘度。
8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
9)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换 。
10)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
11)泵壳上管道的应力太大
消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
4、泵的填料函泄漏太大
1)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2)联轴节或泵和驱动装置不对中
消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
3)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
5、轴承温度太高
1)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2)联轴节或泵和驱动装置不对中
消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
3)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
4)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
5)润滑剂太多
消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。
一,方法有哪些:
1、盘根密封:石棉绳缠绕。
2、机械密封:动环加静环加“O”型圈密封。
3、软填料密封:用碳纤维软胶泥缠绕到轴上,加压注入。
二,哪个方法好?
盘根密封由于是挤压住的,易磨损轴,但是容易更换;机械密封不伤轴但更换麻烦;软填料密封不伤轴易维修但停泵时易渗水。
综述盘根密封好,因为便于更换。
理论研究
目前,软填料密封理论研究的主要任务就是如何利用软填料密封有效地解决工业生产中遇到的密封问题。密封件在实现对被密封流体介质有效密封的同时,必须保证密封有足够长的使用寿命和较低的摩擦功耗和磨损速率。从密封的角度出发,要求泄漏率尽可能小,但必须同时考虑摩擦、磨损和寿命问题。
(1)尽量小的密封泄据间隙
从流体通过软填料密封泄漏的机理分析可以看出只要存在间隙、存在泄漏通道,就会产生泄漏。软填料密封的本质就是利用密封填料柔软特性、在轴向压紧力的作用下径向膨胀阻塞可能存在的流体泄漏通道。为达到这的,软填料密封设计理论认为,对软填料密封施加的力必须使填料与被密封表面之间产生的接触应力能封堵被密封流体压力的作用。一般要求填料函底部的径向接触压力必须等于或大于被密封流体的压力,这一原理一直是软填料密封设计的主要理论准则。
多孔隙泄漏机理揭示密封界面的微观不平为流体的泄漏提供了通道,为达到有效密封从而要求填料柔软而富有弹性。填料柔软使其受变形后能较易填塞密封界面的微观泄漏通道,并且摩擦功耗低;良好的填料回弹性可以补偿固体积损失引起的应力松弛,以及降低被密封轴不圆度及偏摆对密封作用的不利影响。要求填料具有良好的回弹性与柔软性,也是开发新型填料一直遵循的基本观点。为防止或减少牯附作用造成的泄漏,应尽量减少微观凹槽的深度,降低被密封轴的表面粗糙度不失为一种有效方法。减少和防止动力泄漏的有效方法是避免在转轴表面上残留螺旋形痕迹或控制螺旋形痕迹的方向,使之与流体泄漏方向相反。
(2)良好的润滑性能
软填料密封良好的润滑性能是保证密封长周期运行的必要条件,同时使密封具有较低的摩擦功耗和磨损速率。为了保证良好的润滑条件,软填料密封通常允许少量的泄漏存在。对于一般的填料(不包括具有自润滑性能的填料)只是对流体的流泄起节流作用而不是将其完全阻止或封闭填料中浸渍润滑剂或提高填料本身的自润滑能力就是为 保证填料具有良好的润滑性能。
(3)软填料密封机理的“轴承效应”和“迷宫效应”辨析关于软填料密封如何保证持久稳定地起密封作用,有两种常见的观点,即“轴承效应”和“迷宫效应”。软填料装人密封腔后,经压盖对它作轴向压缩,使它产生径向力保持与轴紧密接触,建立起密封状态。与此同时,填料中浸渍的润滑剂被挤出,在接触面之间形成液膜。呈“边界润滑”状态,类似滑动轴承,故称为“轴承效应”。早在60年代,有人指出,“填料在需要润滑这一方面很像轴承”。有的文献认为,“在典型的密封装置中,流体流经很小的问隙,对于填料就像润滑剂的作用一样当密封构件配台过紧时,流体流不进去,填料就会干转,除非润滑剂由别的方法来提供,否则填料就会发热、变硬,并划伤轴。和轴承的破坏一样”。因此按照“轴承效应”的观点,要求软填料密封必须像轴承一样。应得到良好的润滑。
关于“迷宫效应”,意思是说,“填料压紧后,未接触的凹部形成小沟槽,有较厚的液膜,当轴与填料有相对运动时,接触部分与非接触部分组成一道道规则的迷宫,起阻止液流泄漏的作用”,并认为良好的密封在于维持“迷宫效应”。不少作者都支持这一观点。
这种“迷宫效应”的解释,气体迷宫密封的原理是气体通过密封齿和膨胀空腔,依靠节流、膨胀和涡流摩擦使速度能转换成摩擦耗能而实现逐级降压达到密封 。而填料密封中微观不平度构成的所谓“迷宫”,并投有这种降压作用。实际上,恰恰相反,它是造成多空隙泄漏、粘附泄漏或动力泄漏的基本条件。
早在60年代,就人就提到过,“填料函的操作像一个可调整的迷宫。迷宫的大小,决定于填料在轴向力作用下径向膨胀的能力,流体通过填料界面的泄漏可以认为是通过一个有敬径向问隙为Cr的环隙,以层流的形式实现。间隙由无数类似迷宫的泄漏通道所组成,问隙的太小反比于密封比压”。显然,这里提到的“迷宫”,正是为流体泄漏提供的泄漏通道。所以,如果按维持或加强“迷宫效应” 的观点改进软填料密封性能将得出相反的效果。
填料密封是通过填料压盖压紧填料,使填料发生变形,并和轴的外圆表面接触,防止液体外流和空气吸入泵内。填料密封的密封性可用调节填料压盖的松紧度加以控制。合理的松紧度应该使液体从填料函中滴状漏出,每分钟控制在15到20滴左右。低压离心泵输送温度小于40℃时,常用石墨填料或黄油渗透的棉织填料;输送温度小于250℃、压力小于1·8MPa的液体时,用石墨浸透的石棉填料;输送温度小于400℃、允许工作压力为2.5MPa的石油产品时,用金属箔包石棉心子填料。
机械密封结构及工作原理:依靠静环与动环的端面相互贴合,并作相对转动而构成的密封装置,称为机械密封,又称端面密封。机械密封是由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
机械密封与软填料密封比较,有如下优点:①机械密封可靠,在长周期的运行中,密封状态很稳定,泄漏量很小,按粗略统计,其泄漏量一般仅为软填料密封的1/100;②机械密封使用寿命长,在油、水类介质中一般可达1~2年或更长时间,在化工介质中机械密封通常也能达半年以上; ③摩擦功率消耗小,机械密封的摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%;④轴或轴套基本上不受磨损;⑤维修周期长,端面磨损后可自动补偿,一般情况下,毋需经常性的维修;⑥抗振性好,对旋转轴的振动、偏摆以及轴对密封腔的偏斜不敏感;⑦适用范围广,机械密封能用于低温、高温、真空、高压、不同转速以及各种腐蚀性介质和含磨粒介质等的密封。但其缺点有:①机械密封结构较复杂,对制造加工要求高;②机械密封安装与更换比较麻烦,并要求工人有一定的安装技术水平;③发生偶然性事故时,机械密封处理较困难;④机械密封价格贵、成本高。
机械密封和填料密封的使用情况及两者之间的优劣势以上已作说明,配用哪种密封要清楚具体使用环境及工况,在选型的时候就要说明。