往复式压缩机故障分析和管道振动.ppt
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1、1,4.往复式压缩机的故障分析和管道振动,2,双作用往复活塞压缩机,3,往复式压缩机故障率,压缩机的大量故障是在使用中由于管理不当产生的,尤其是不善于检测、分析各种参数,不善于从参数的不正常变化中辨别故障产生的苗头,以致一旦发生或严重时才不得不停机处理,而有些故障可能会酿成机器损坏,有毒、易燃、易爆气体外泄等严重事故,因此需要重视对往复式压缩机的故障监测与诊断。,4,学习本章的目的与主要内容,目的:了解往复式压缩机的故障类型、原因、诊断方法本章主要内容往复式压缩机的故障类型与故障原因示功图及阀片运动规律的测量与故障分析压缩机的气流压力脉动与管道振动,5,往复式压缩机的工作原理,6,往复式压缩机
2、发生故障的部位基本上是由下列三部分组成:传递动力部分一曲轴、连杆、十字头、活塞销、活塞等零部件的故障:气体的进出及其密封部分气缸、进气和排气阀门、弹簧、阀片、活塞环、填料函及排气量调节装置等部分的故障;辅助部分包括水、气、油三路的各种冷却器、缓冲器、分离器、油泵、安全阀及各种管路系统方面的故障。从反映故障状态的监测参数(征兆参数)上可分为两大类:一类故障征兆表现在机器的热力参数变化上,如机器的排气量变化,吸、排气压力变化,各部分温度变化以及油路、水路故障所表现出来的热力参数变化;另一类故障征兆表现在在机器的动力性能参数变化上,如压缩机主要零部件的缺陷、磨损、损坏和断裂故障所表现出来的机器振动和
3、不正常声音,还有各种原因引发的管道振动。,7,由于往复机械通常需要利用一系列机构将回转运动转换成往复运动(如往复压缩机)或将往复运动转换成回转运动(如内燃机),因而其机械结构比较复杂,运动形式也较为复杂。与旋转机械相比,往复机械具有以下特点:1)运动比较复杂,振动既有旋转运动引起的振动,又有往复运动产生的振动,还有燃烧时冲击产生的振动,众多的频率,范围宽广的激励比较难以识别;2)振动随负荷变化,在转速一定时,其负荷又随外界情况变化;,往复机械的振动及诊断分析特点,8,3)同时发生多种振动,相互干扰大。当发动机的运动部件出现不同程度的机械故障时,难以从振动信号中检测出相应的激励变化情况;如气体压
4、力引起燃烧室组件的振动;活塞撞击连杆引起的振动活塞撞击气缸引起的振动等几乎在同一时刻发生4)缸数多,互相耦合,相互干扰,邻缸对本缸以及本缸中各运动部件之间的相互干扰不易区分;5)敏感测点的选择及判断依据的确定比较困难。,往复机械的振动及诊断分析特点,9,往复机械的故障类型,结构性的故障:指零件磨损、裂纹、装配不当、动静部件间的碰磨等。性能方面的故障:机器性能指标达不到要求,如功率不足、油耗量大、转速波动较大等。结构性的故障会反映在机器的性能中。,往复机械的振动及诊断分析特点,10,在实际工作中,由于采用性能分析法诊断故障属于间接诊断,一方面不直接,影响因素较多;另一方面,采用性能分析法难度也比
5、较大。所用传感器价格昂贵,寿命较短,因此对于往复机械的监测和诊断,一般以振动诊断法应用较多。由于绝大多数故障都会在振动方面有所反映,因此对振动信号进行分析处理,可以诊断出绝大多数设备故障。,往复机械的振动及诊断分析特点,11,考虑到往复机械的复杂性,对往复机械的故障诊断不仅需要在理论上进行研究,还要做大量的实验研究和经验的积累,同时在检测方法上也不能单一化和简单化。在应用诊断检测的同时,还需应用温度监测、铁谱分析以及性能参数的测定。尽可能采用多种检测手段进行综合检测,并进行谨慎细致的分析,以便尽可能早的发现故障,确诊故障的原因,采取切实可行的处理对策。,往复机械的振动及诊断分析特点,12,有关
6、工业用柴油机410次停机故障的分类统计。反映了往复机械故障的复杂性。,往复机械的振动及诊断分析特点,13,启动性能的检测启动性能是柴油机的重要指标,主要影响因素有:启动动力源性能,汽缸压缩性能,供油系统、进气系统以及环境温度等。为此启动性能检测包括了:动力源(蓄电池)性能、汽缸压缩性能、供油压力波、进气压力波、启动瞬时转速等,据此进行单项或者多项相关性诊断。动力性能的检测动力性能是柴油机的核心,主要影响因素包括:汽缸的气密性、供油量、喷油提前角、进气量等。可以利用内燃机瞬时转速变化对气密性和动力性进行监测和诊断。,往复机械的动力性能监测,14,增压系统的检测,目前,大部分柴油机(除高速小型柴油
7、机外)都装有废气涡轮增压器,增压器工作好坏直接影响主机工作的状态,因此,为了监测涡轮与压气机的效率,需要测量涡轮进出口压力、温度及其转速,对于压气机也要测量相应的温度与压力参数。对中间冷却器中增压空气压降的监测可以了解冷却器的污染程度,对空气过滤器前后压降的监测可以确定过滤器有否堵塞现象。,往复机械的动力性能监测,15,进排气系统的检测内容有:进排气压力、各缸排气温度及排气的成分等,各缸排气温度的变化将反映进排气阀及喷油器工作状况 瞬时排气温度的测定能监测喷油器的故障。对于往复式空压机性能监测参数,除各缸温度、压力外,尚应监测排气量及汽缸的漏气量,以了解气阀、活塞等的工作状态。,因此,利用往复
8、机械性能的监测来判别故障是一种方便、实用的诊断方法。,往复机械的动力性能监测,16,4.1 往复式压缩机的故障类型与故障原因,4.1.1 压缩机热力参数异常及其故障原因 排气量降低吸、排气压力不正常 温度不正常 工况改变对压缩机主要参数的影响油路故障 压缩机主要零部件的机械故障气阀故障 活塞杆断裂 连杆螺栓断裂 曲轴断裂 活塞卡住、咬住或撞裂 压缩机故障振动,17,压缩机热力参数异常-排气量降低原因,压缩机排气量降低的原因很多.大部分属于气流通道受阻,内、外泄漏,余隙过大、转速降低等方面的问题,18,压缩机热力参数异常-吸、排气压力不正常,19,压缩机热力参数异常-温度不正常,温度不正常包括压
9、缩机吸、排气温度过高,气缸、轴承、活塞杆、机体等各部件过热。前者属于介质在压缩过程中的状态不正常产生气体温度过高,带来气缸、阀门积炭、磨耗和零部件变形、损坏。后者发生过热的原因是摩擦发热过大,或者摩擦副润滑、冷却状态恶化。摩擦过热情况可引起两种后果:一是在较高温度下使摩擦副加快磨损;二是热量不断积聚,直至烧毁摩擦表面.酿成重大事故。因此需要用测温仪器或手摸、眼看等方法,加强对压缩机各部位的温度监测。,压缩机主轴瓦温度的允许范围,20,压缩机热力参数异常-压缩机各部位温度不正常的原因,21,压缩机热力参数异常-工况改变对压缩机主要参数的影响,在流程工业中使用的多级压缩机,常因工艺参数的变化改变了
10、压缩机的工作条件,从而影响到压缩机的某些性能参数。经常遇到的工艺参数变化有:压缩机吸气压力变化、排气压力变化以及各级吸气温度变化,这些参数的变化直接影响到压缩机的各级压力、排气终了压力、排气温度、排气量和功率消耗。(1)吸气压力变化a.对各级排气压力影响 进人压缩机的气体压力变高或变低.引起压缩机各级排气压力、排气温度、排气量和功率的变化。各级排气压力与第1级吸气压力的关系为Pdi 第i级排气压力,Ps1,Psi第1级和第i级吸气压力:Vs1,Vsi第1级和第i级活塞行程容积。在活塞行程容积不变情况下,各级排气压力与第1级吸气压力成正比例增减。,22,b 对各级排气温度影响单级压缩机排气温度是
11、随吸气压力的上升而降低。多级压缩机吸气压力变化产生压比变化,同时也引起排气温度变化,但影响最大的是末级。因此如果吸气压力下降,末级压比增大最明显,末级排气温度最容易超出允许范围。C 对排气量影响当排气压力不变时,吸气压力下降,则压比上升.对于单级压缩机,由于容积系数F降,排气量下降;对于多级压缩机,主要导致末级压比上升,依次影响到第1级,使第1级吸气量下降,最终排气量也下降。但级数愈多,影响愈小.,23,D 对功率影响 压比较低压比1.2)的压缩机,吸气压力下降,指示功下降,功耗下降。反之指示功上升,功耗也上升。其原因可从示功图上看出,如图所示,当压比较小时,吸气压力由原来的Ps下降到Ps,则
12、指示功由L增大到L.当压比较大时,吸气压力由Ps下降到Ps,则指示功由L减小到L。,吸气压力变化对功耗的影响,24,(2)排气压力变化由于工艺条件变化,使压缩机排气终了压力变高或变低,影响到压缩机的排气量、排气温度、各级级间压力和功率消耗、a.对排气量影响 单级压缩机的排气压力上升,压比增大,容积系数下降,排气量下降;多级压缩机的排气压力上升,首先是末级压比上升,直至影响到第1级,使第i级排气量减少,级数较多时对排气量的影响较小。b.对排气温度影响 排气压力上升,主要引起末级排气温度上升,对其余各级的影响依次减小。反之,排气压力下降,也只使末级排气温度下降。c.对级间压力影响 排气压力上升,压
13、比增大。容积系数下,.从末级起吸入压力上升;使所有级的级间压力上升;排气压力下降,使所有级的级间压力下降。但是在多级压缩中只有末级的压比变化较为明显,随着级数前移,压比变化迅速减弱。d对功率影响 多级压缩机的排气压力上升,仅使末级和末前级的功率消耗增大,其他级的功耗基本不变。,25,(3)吸气温度变化中间冷却器工作情况的好坏,会影响到各级吸气温度的高低,从而影响到压缩机的排气量、排气压力、排气温度和功率消耗,a.对排气量影响 气温度的变化改变了气体的比体积,使吸入气体的体积有变化。吸气温度愈高,吸入气体愈少。吸入气体的体积差为式中V 由于级温度变化而引起吸人容积变化量;V 原来的吸人容积;Ts
14、,Ts 分别为原来的吸气绝对温度、吸气温度变化量。例如,压缩机原来吸气温度为270C,如果气缸尺寸不变,则吸气温度每升高1c,供气量就减少0.33。另外,吸气温度变化以后,吸人气体与气缸壁的热交换情况也发生了变化,影响到压缩机的温度系数和排气量。吸气温度变化对排气量的影响主要在第1级,第1级的吸气温度升高,则第1级的容积系数下降,吸气量减少,排气量也减少。往后各级的变化是愈到高压级影响愈小。,26,b.对排气压力影响单级压缩机的吸气温度变化不影响排气压力;多级压缩机的终了压力仍不受吸气温度影响,但是级间压力将随吸气温度的变化而变化。级间温度变化,将影响到前一级的排气压力和下一级的吸气压力,如级
15、间温度下降,使前一级的排气压力和压比降低,但后一级压比上升。C对排气温度影响压缩机各级的排气温度在压比一定时,完全取决于各级的吸气温度,吸气温度上升,排气温度也上升。d.对功率影响单级压缩机所消耗功率与吸气温度无关,但多级压缩机的吸气温度上升,使压缩过程偏离等温压缩线,因而功耗增加。,27,压缩机热力参数异常-油路故障,压缩机油路包括油泵、注油器以及油路系统中的过滤器、冷却器、管路压力表等部分。故障主要表现在油压偏低、偏高、油温过高,油量不足,局部润滑不良,注油不正常等方面。油路系统的故障会引发机器摩擦、发热、烧损、咬死等一系列间题,必须查明原因,及时处理。,28,油路故障原因,29,压缩机主
16、要零部件的机械故障,气阀故障气阀工作状态的好坏是压缩机技术发展的核心问题之一,往复式压缩机有60%以上的故障发生在气阀上。据某石化公司炼油厂对循环氢压缩机的故障统计,气阀故障引起的停机次数占总停机次数的85%以上。气阀一旦发生故障,马上影响压缩机的产气量,降低效率,浪费能源。阀件破损后碎块落人气缸,引起气缸拉毛,活塞和活塞环损坏,带来更为严重的问题。往复式压缩机为了提高产气量,技术上的发展方向是高速、短行程。但是转速提高后带来的后果,一是在阀隙中的气流速度增大。阀片两侧压差上升,阀在开启和关闭过释中对阀座和阀挡的冲击速度、冲击力增大,这使阀片受力情况恶化,磨损加剧;二是单位时间内阀片对阀座和阀
17、档的冲击次数增多,阀片和弹簧更快地发生疲劳破坏,这些问题的解决需要在气阀结构上、阀片的动力特性上和阀片、弹簧的材料上进行研究。,30,目前对气阀的研究主要包括如下几方面内容:气阀中流动气流压力损失的研究;阀片材料冲击应力和疲劳的研究;阀片的振动应力、腐蚀疲劳强度的研究;阀片运动规律的数学模拟和计算机求解方法的研究:阀片和弹簧磨损、断裂故障诊断方法的研究。,31,(1)气阀故障原因,气阀故障,主要是阀片、弹簧破损,气阀密封性差,阀片的开启时间和高度不对以及安装中产生的问题。,32,(2)气阀漏气鉴别方法,在多级压缩机中,若某一级排气阀漏气,排出气缸的气体又部分泄漏回气缸,不仅使该级排气温度升高,
18、排气压力下降,而且该级的排出气量不足,使前级的排气压力上升。因此判别某级排气阀是否漏气,可测量该级阀盖上的温度是否升高,本级排气压力是否下降,前级排气压力是否上升的方法来识别。此外,还可以用金属棒或泄漏检测仪检查。气阀漏气严重时会发出吱吱的声音。某一级吸气阀漏气,则该级吸气阀部位温度升高。同时由于该级吸人气体又在压缩过程中泄漏出去,使前级排气压力上升,而后面各级因吸人气量不足,排气压力下降。因此同样可用测量温度、压力和声音的方法来判别。如果第1级吸气阀漏气,则随后各级气量下降,各级排气压力也相应下降,因此可从各级排气压力和气量是否下降来加以辨别。,33,(3)提高气阀耐用性的措施,a.校核阀片
19、运动规律 各种压缩机阀片在活塞运动过程中都有一定的开启时间和关闭时间,因此有人想到,正常阀片的启闭时间应该符合一般统计规律.戴维斯根据大量气阀使用结果.提出了一个判别气阀可靠性的准则。如图所示,图中有三个曲柄转角参数1,2和3,它们都是从行程止点倒回过来度量的角度。,图 校验弹簧力的三个特征角一-阀片自由关闭曲线。阀片典型运动轨迹,34,由统计得到,当与阀的特征角符合下列条件时,气阀的寿命都比较长:式中 气阀假想关闭角,即假定无气体推力时,阀片在弹簧力作用下,从全开位置降落到阀座上所需时间对应的曲柄转角,(。);关闭角。指阀片开始脱离升程限制器,直到活塞到达止点的时间所对应的曲柄转角,(。);
20、开启角。指阀片在气体推力作用下克服弹簧力到达全开的瞬时位置开始,到活塞运动止点这段时间所对应的曲柄转角,(。)。物理意义:阀片在实际关闭过程中,既受到弹簧力的作用。又受到气体的阻挡,因此阀片关闭时,2必须大于1,否则将产生较大的延时关闭,降低阀片使用寿命。另外,如果出现23的情况,表示气阀没有充分开启,产生颤抖现象,同样也会降低阀片使用可靠性。因此符合上述要求的气阀基本上都是良好的;不符合上述要求的气阀虽然不一定不好,但如果背离此关系较远时,其工作状态肯定有问题,35,建立这两个可靠性准则的主要意义在于用来分析和修正一些故障很多的气阀。如果这些气阀不符合该准则,而且经常出现故障时,处理的方法有
21、:调整关闭状态时弹簧的预压缩量;调整弹簧的刚度系数K;调整阀片升程h;改变阀片厚度和设置缓冲片。,36,b.改变气阀结构对于转速较高的压缩机,为了提高气阀耐用期,需采用较小的阀片开启高度,这样可以减小阀片的撞击速度,确保气阀及时关闭,改善气阀的运动频率特性。阀片开启高度降低后,气阀的流通缝隙面积将减小,气流阻力增大,补偿的方法是增加阀座的通道数、采用多环窄通道气阀。这样既可增大气流在阀隙中流通的面积,又可改善阀片的受力状态。,37,c.调整弹簧力 提高阀片寿命的措施,除了降低阀片开启高度之外,还需要采用待性较硬的弹簧或变刚性弹簧。使阀片在开启过程中增加其缓冲能力。对于转速较高的压缩机,阀片弹簧
22、应采用钢丝直径较粗、中径较大,工作圈数较多,阀片全开后总变形最较小的弹簧,这样,弹簧的工作应力就较小,耐用期较长,同时因为阀片的撞击速度降低后阀片的寿命也得到了提高。但是气阀弹簧力也不能过强,否则气阀会过早关闭。弹簧力过强的极端情况.将导致气阀产生振颤现象。,38,d.阀片边缘倒圆角 由于阀片的破坏主要是在撞击载荷下由阀片边缘开始的径向断裂,所以阀片边缘应倒圆角,以消除产生在边缘的应力集中。如图 所示,对环状阀片,倒圆角的半径较小,一般取r=0.20.5mm.对于网状阀片,由于破坏多数发生在外圈边缘,因此在外缘应倒大圆弧,一般取R=57mm.其余为小圆角。,39,e.改善阀片制造工艺 据资料介
23、绍,阀片磨削的残余应力可达200MPa以上。阀片残余应力的存在将缩短阀片的使用寿命。为此可采用小磨削量,精磨后进行补充回火处理。f.控制压缩气体中的油水含量 实际操作证明,压缩气体中油水含量较多时,阀片使用寿命迅速下降.因为注人气缸的润滑油和气体压缩时析出的水分混合,流过气阀时就粘附在阀座和阀挡上,阀片和密封口接触时液膜产的附着力将阻碍阀片运动,引起阀片的开启和关闭滞后。当阀片克服附着力而脱离密封口后.以很大加速度撞击阀座或阀挡,从而降低了阀片的使用寿命。,40,(4)气阀故障诊断方法的研究,气阀故障主要表现为阀片损坏、弹簧折断和气阀漏气方面,其实这三种故障常常互为因果的,阀片损坏可导致气阀漏
24、气,弹簧折断使得阀片对阀挡和阀座的冲击速度和撞击力增大,导致阀片碎裂。因此,利用阀片冲击力的变化、气阀有否产生泄漏等特征参数来判断阀片和弹簧故障。是当前研究利用振动信号诊断气阀故障的主要方法之一。监测气阀的故障信号,除了观察压缩机的热力参数变化之外如压缩机各级吸、排气压力变化、气量变化、阀腔内温度变化以及压力脉动变化等),更主要的是希望从气阀工作过程中产生的动力性能变化来诊断放障。目前对气阀故障进行监测和诊断的主要方法如下:,41,在压缩机气阀阀盖上用传感器拾取振动信号或噪声信号,然后对信号进行分析处理和故障识别。在气阀阀室内用位移传感器拾取阀片运动规律信号,校核阀片运动规律。引出气缸的压力,
25、作出气缸内的P-V示功图,从示功图的变化上判别气阀故障,测量吸、排气腔内的脉动压力和温度变化诊断气阀故障。,42,第种方法使用很方便,不需要在阀体上开孔安装传感器。但是在阀盖上的测振传感器接收到的信号中混有很多机器其他运动部件的信号,对信号的处理和识别难度较大,需要对各种型式的压缩机进行深人研究。第种方法虽然能直接测到阀片的运动状态,而且还能得到阀片位移随曲柄转角或时间变化的关系,信号受环境的影响很少。但是对阀片位移测量需要在阀座或升程限制器上开孔安装传感器,这在实际应用中有一定困难。对阀片运动规律的测录主要用来分析气阀工作的好坏,指导气阀的设计和改进。第种方法已在一些大型的、重要的压缩机上获
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