引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本
引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理引风机是工业生产中常见的设备,其主要作用是吸入空气并将其加速送入燃烧炉中,以维持燃烧的正常进行。
在使用过程中,引风机有可能会出现振动故障,这不仅会影响设备的正常运行,还会对生产造成不利影响。
对引风机的振动故障进行分析并及时处理,对于保障生产的顺利进行具有重要意义。
一、振动故障的原因分析(一)不平衡引风机叶轮不平衡是引起引风机振动的主要原因之一。
由于生产过程中的磨损和不平衡的装配,叶轮的不平衡会引起在高速旋转时的振动。
如果叶轮上积聚了灰尘或者其他杂物,也会造成不平衡,导致引风机产生振动。
(二)轴承故障在使用过程中,引风机轴承的润滑油可能会老化或者耗尽,导致轴承的摩擦增大,进而引起振动。
长时间的高速旋转会使轴承受到较大的压力,轴承零部件出现磨损也会引起振动。
(三)安装不当引风机的安装不当也是引起振动故障的原因之一。
比如机座安装不稳固、叶轮与外壳摩擦等都会引起不必要的振动。
(四)进风口设计不当引风机的进风口设计不当也可能引起振动故障。
如果进风口设计不当,可能会造成进风阻力过大,引风机的工作状态不稳定,从而引起振动。
二、振动故障的处理方法引风机叶轮不平衡是引起振动的主要原因之一,因此平衡校正是解决振动故障的主要手段。
在进行平衡校正时,首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定不平衡的位置和程度,然后采用添加铅块或者切削方法进行校正。
对于因为轴承老化或者损坏导致的振动故障,需要及时更换轴承。
在更换轴承时,需要注意选用合适的轴承型号,并保证安装时周围环境干净、安静,以免对新轴承造成污染或损坏。
对于安装不当引起的振动故障,需要重新进行安装调整。
检查机座的稳固性,确保其与地面接触牢固,叶轮与外壳之间不发生摩擦。
三、振动故障的预防措施(一)定期检查为了及时发现引风机的振动故障,经常性的定期检查是很有必要的。
通过定期检查可以发现引风机的潜在问题,及时进行处理,避免振动故障对生产造成不利影响。
(二)保持清洁定期清洁引风机的叶轮和轴承是预防振动故障的有效手段。
引风机振动大分析

1B、2A引风机电机轴向振动分析我厂引风机采用成都电力机械厂的Y A15236-8Z型静叶可调轴流风机,电机为湘潭电机厂的YKK710-6W型空冷电机,电机功率为2240KW,额定电流为267A 转速为980rpm。
2012年4月份发现2A引风机电机和1B引风机电机轴向间歇性振动大,最大达20S。
2012年6月份将风机振动测点安装至电机轴向进行实时监测,根据监测数据分析显示电机轴向振动波动频繁。
联系热控从DCS画面中调取了11日至24日1B及2A轴向振动、负荷、电流、风机静叶开度、排烟温度、引风机入口压力、空预器进出口烟气压差曲线图,由生技部电气、锅炉配合分析。
从调取的曲线中未发现振动与运行工况变化有明显的关系。
以下是几个振动波动明显的曲线图:1B曲线图图1图1:2012.06.11 14:30-16:00 1B引风机轴向振动,其他工况正常。
排烟温度:137℃。
图2图3图2,3:2012.06.11 21:38-06.12 23:14 1B引风机长时间轴向振动大,其他工况无明显异常。
排烟温度:135摄氏度。
图4图4:2012.06.13 22:20 1B引风机轴向振动突然减小后又增大,从曲线分析由于功率波动导致引风机电流波、引风机烟气入口压力、空预器进出口压差、引风机静叶反馈波动。
排烟温度132℃。
图5图5:2012.06.19 09.40.00左右轴向震动从4mm/S在缓慢下降至3mm/S 后突升至6mm/S,然后开始缓慢下降。
此时空预器烟气压差、引风机电流、负荷从小到大,随后下降。
但电机轴向震动在此点出现缓降突升趋势。
此时排烟温度为137℃。
图6图6:2012.06.19 12.48 时轴向振动有小范围的突升,随后基本维持在4.8mm/S左右。
此时排烟温度为142℃。
下午16.00开始轴向振动开始下降。
图7图7:2012.06.20 05.36.18时引风机电机轴向振动开始短时间频繁波动,其他参数均未发生较大的变化。
引风机轴承振动大的原因及处理

引风机轴承振动大的原因及处理引风机是火力发电厂等大型工程的一部分,作用是将空气或烟气引入锅炉内,提高空气与燃烧材料的混合效率。
然而,引风机在运行时会出现一些问题,其中之一就是轴承振动大。
本文将分析引风机轴承振动大的原因,并提供相关的解决方案。
原因分析:1.轴承过紧或过松在使用引风机时,轴承的紧度非常关键。
如果轴承过紧或过松,会导致引风机轴承出现振动,影响正常运转。
轴承过紧的情况下,会增加了机壳与内部零件之间的外力作用,导致摩擦力增大;而轴承过松的情况下,会增加摩擦与机器间的间隙,进而导致失衡的发生。
因此,必须在设计和维修工作时确保轴承调整合适,可以仔细检测轴承是否过紧或者过松,必要时对其进行重新调整和校正。
2.轴承损坏另外,引风机长期使用会使轴承发生磨损和疲劳,尤其是在瞬间启停的频繁使用中容易出现损坏情况。
当轴承损坏时,通常会出现轴承碰撞或者扭曲的现象,引起机器振动。
因此,需要定期对轴承进行检测,并在必要时更换。
3.离心力的影响引风机旋转时产生的离心力也会影响轴承的工作情况。
当旋转的惯性力大于轴承的承受力时,轴承均会出现振动。
在这种情况下,需要重新设计和调整离心力的大小和方向。
解决方案:1.定期维护为了避免轴承振动的情况发生,引风机必须进行定期的维护和保养。
包括清洗轴承、检查并校正轴承、更换老化的零部件等。
这样可以保证引风机的正常运转,减少振动的发生。
2.使用合适的轴承在进行引风机的设计和选择时,应根据具体工作条件选择合适的轴承。
要确保轴承可以承受离心力和负载,并提高其耐磨性。
这样可以有效减少轴承的振动情况。
3.加强调节和控制引风机轴承振动大的另一个原因是因为控制不足。
因此,可以通过加强控制系统的调节和控制,使引风机的工作更加平稳和稳定。
算法控制,信号复合等技术的应用,能够提高引风机的工作效率,减少振动的发生。
总结:引风机是锅炉系统中非常重要的组成部分,用于疏通空气和排放有害气体,在正常运转中需要杜绝轴承振动的情况发生。
引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理
引风机的振动故障通常是由于以下几个方面引起的:转子不平衡、机座不稳定、轴承
磨损、齿轮啮合不良等。
下面将对每个方面进行分析和处理。
首先是转子不平衡的问题。
转子不平衡会导致引风机产生明显的振动。
处理方法有两种。
一种是对转子进行动平衡处理,即在转子上添加一些平衡块以达到平衡状态;另一种
是对引风机进行静平衡处理,即通过调整机座位置或者增加支撑点来使整个引风机达到平
衡状态。
其次是机座不稳定的问题。
机座不稳定会导致引风机在运行过程中产生晃动和振动。
要解决这个问题,可以加强机座的支撑结构,增加支撑点或者加装减振器来提高机座的稳
定性。
第三是轴承磨损的问题。
轴承磨损会导致引风机产生不稳定的转动,产生振动和噪音。
处理方法是定期检查和维护轴承,及时更换磨损的轴承,保持引风机的正常运转。
最后是齿轮啮合不良的问题。
齿轮啮合不良会导致引风机在运行中产生振动和噪音。
要解决这个问题,首先应检查齿轮的安装是否正确,调整齿轮的啮合间隙,保证齿轮的正
常啮合;定期检查和维护齿轮,及时更换磨损的齿轮,以保证引风机的正常运转。
引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理引风机是工业生产中常用的设备之一,主要用于将空气引入设备或排出设备内的烟气。
在长期运行的过程中,引风机有可能发生振动故障,影响到正常运行效果。
本文将对引风机振动故障的分析及处理方法进行详细介绍。
引风机的振动故障多数是由以下原因引起的:1. 动平衡不良:引风机的风叶和轴承旋转不平衡会导致振动加剧,进而引起故障。
主要原因包括风叶安装不平衡和风叶磨损不对称等。
2. 轴承故障:轴承的损坏、轴承润滑不良、轴承过紧或过松都会导致引风机的振动故障。
3. 电机故障:如电机安装固定不牢、电机磁极对称性不好、电机绝缘老化等都可能导致引风机振动故障。
4. 设备松动:设备固定螺栓松动、连接件损坏等都可能引起引风机振动。
针对引风机的振动故障,可以通过以下方法进行处理:1. 动平衡校正:对于风叶不平衡或磨损不对称的情况,可以进行动平衡校正。
通过在风叶上加上配重块,使得风叶的质量分布均匀,减小振动。
2. 检查轴承:定期检查轴承的工作状态,如果发现轴承存在异常声响、温度过高等情况,及时更换轴承。
要保证轴承的润滑状态良好,定期添加润滑油。
3. 检查电机:定期检查电机的固定状态,确保电机安装稳固。
要注意电机的绝缘状况,如果发现绝缘老化,要及时更换绝缘件。
4. 检查设备松动:定期检查设备的固定螺栓和连接件,确保设备的连接紧固良好,避免因为设备松动引起的振动故障。
1. 定期检查维护:建立完善的定期检查维护制度,对引风机进行定期检查和保养,及时发现和处理潜在问题。
2. 合理使用:使用过程中要遵循使用规范,避免超负荷运行,减少对引风机的损伤。
3. 监测系统:安装振动监测系统,及时掌握引风机振动情况,发现异常振动并进行处理。
引风机的振动故障是影响引风机正常运行的一个重要问题,通过采取相应的分析和处理方法,可以有效地减少振动故障的发生,并提高引风机的正常运行效果。
建立完善的定期检查维护制度,合理使用设备,安装振动监测系统,也是减少振动故障的重要手段。
引风机振动增大原因诊断与处理

引风机振动增大原因诊断与处理引言引风机作为工业生产中常见的一种风机设备,在运行过程中,振动增大是一个常见的问题。
引风机振动增大可能由许多因素引起,如机械故障、电动机问题、风叶失衡等。
本文将针对这些原因展开分析,介绍引风机振动增大的原因诊断与处理方法。
1. 机械故障引起的振动增大1.1 轴承故障•轴承磨损导致摩擦增大•轴承松动引起振动•轴承损坏导致不平衡问题1.2 风叶失衡•风叶定位不准确引起失衡•风叶磨损导致不平衡•风叶松动引起振动2. 电动机问题引起的振动增大2.1 电动机定位不准确•安装不牢固导致振动增大•电动机支座松动引起振动2.2 电动机轴线与转子轴线不一致•轴线误差引起振动增大•电动机转子不平衡引起振动3. 气体问题引起的振动增大3.1 气体流量不稳定•气体流量波动引起引风机振动增大•气体流量过大或过小导致振动3.2 气体温度异常•气体温度过高或过低引起引风机振动增大•温度波动引起振动4. 引风机振动增大的处理方法4.1 定期检查和维护•定期检查轴承和风叶的磨损情况,及时更换损坏的部件•检查电动机的安装情况,确保定位准确稳固•检查气体流量和温度,确保稳定运行4.2 动平衡处理•对风叶进行动平衡处理,确保平衡状态•对电动机转子进行动平衡处理,消除不平衡问题4.3 故障排除•对于发现的机械故障和电动机问题,及时进行维修或更换•对于气体问题,调整气体流量和温度,确保稳定运行结论引风机振动增大是引风机运行过程中常见的问题,可能由机械故障、电动机问题和气体问题引起。
针对这些问题,我们可以通过定期检查和维护、动平衡处理以及故障排除等方法进行处理。
及时发现和处理引风机振动增大的问题,可以保证引风机的正常运行,提高工业生产的效率。
引风机振动增大原因的诊断与处理

引风机振动增大原因的诊断与处理引风机振动增大的原因可以分为外部因素和内部因素两个方面。
外部因素包括风力、电机负载不平衡、基础不牢固等;内部因素包括轴偏心、轴承磨损、叶轮失衡等。
以下是一个关于引风机振动增大原因的诊断与处理的详细说明:一、外部因素的诊断与处理:1.风力:若引风机振动增大与风力有关,应通过监测风力变化与引风机振动变化的关系,确定是否风力引起振动增大。
如果是的话,可以采取增加防护罩、加固风道等方式来减小风力对引风机的影响。
2.电机负载不平衡:电机负载不平衡会导致振动增大,可以通过动平衡修正电机负载不平衡问题,或者更换电机。
3.基础不牢固:引风机的基础不牢固会导致振动增大,可以通过重新加固基础或者更换加固措施来解决。
二、内部因素的诊断与处理:1.轴偏心:引风机轴偏心会导致振动增大,可以通过测量轴偏心来诊断问题。
处理方法包括重新调整轴的位置或者更换轴。
2.轴承磨损:轴承磨损会导致引风机振动增大,可以通过检查轴承的磨损情况,如果磨损严重则需更换轴承。
3.叶轮失衡:叶轮失衡会导致引风机振动增大,可以通过动平衡来处理。
首先需要对叶轮进行动平衡测试,确定失衡情况,然后进行动平衡修正。
处理引风机振动增大问题的方法包括机械修复和预防措施两个方面。
机械修复主要是根据具体问题选择相应的处理方法,如重新安装轴、更换轴承、动平衡处理等。
预防措施主要是为了避免引风机振动增大问题的再次发生,包括定期检查设备状态、减少外部因素的影响、加强维护保养等。
总之,引风机振动增大的原因可以通过对外部因素和内部因素的诊断来确定,然后采取相应的处理方法来解决问题。
机械修复和预防措施是解决引风机振动增大问题的主要方法。
通过综合运用这些措施,可以有效降低引风机的振动,提高设备的稳定性和工作效率。
引风机的振动故障分析及处理

引风机的振动故障分析及处理1. 引言1.1 引言引风机作为电厂中非常重要的设备之一,其正常运行对于保障电厂的安全和稳定运行起着至关重要的作用。
引风机在运行过程中可能会出现振动故障,给电厂的正常运行带来不利影响。
对引风机的振动故障进行分析和处理具有重要意义。
本文将首先对引风机振动故障的原因进行深入分析,包括可能的机械问题、电气问题等方面。
我们将介绍不同的处理方法,帮助读者更好地理解如何应对振动故障。
接着,我们会列举引风机振动故障常见的表现,以便读者能够及时发现和识别这些问题。
我们还会提出一些振动故障的预防措施,帮助读者避免振动故障的发生。
我们会介绍一些引风机振动故障的修复技术,帮助读者在出现振动故障时能够及时修复。
通过本文的阐述,希望读者能够更全面地了解引风机振动故障的原因、处理方法以及预防与修复技术,从而为电厂的安全运行提供更加坚实的保障。
2. 正文2.1 振动故障的原因分析1. 设备不平衡: 引风机如果在运转过程中出现不平衡的情况,会导致振动增大,进而引起振动故障。
设备不平衡的原因可能是安装不当、零部件损坏或磨损等。
2. 轴承故障: 轴承是引风机重要的零部件,如果轴承损坏或磨损严重,会导致引风机的振动增大。
轴承故障可能是因为润滑不良、使用时间过长或维护不当等原因造成的。
3. 转子失衡: 引风机转子失衡会导致设备振动,转子失衡的原因可能是设备设计缺陷、制造质量不过关或使用条件恶劣等。
4. 风叶损坏: 引风机风叶损坏会导致不均匀的气流通过,在高速运转时可能会产生振动。
风叶损坏的原因可能是使用过程中的磨损、腐蚀或碰撞等。
5. 安装松动: 引风机在运行过程中,如果有安装的螺栓松动或固定件松动,会导致设备振动。
定期检查设备安装状态十分重要。
以上是引风机振动故障的原因分析,只有找准问题的根源,才能有针对性地制定解决方案。
在实际运行中,需要密切关注设备运行情况,及时发现问题并采取有效的措施进行处理,以避免产生严重的事故。
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引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本
引风机振动增大原因的诊断与处理
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1台300 MW机组锅炉配备2台型号为
AN25eb、静叶可调轴流式引风机。
该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。
1 振动诊断
1.1 原因分析
(1) 引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差
产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。
但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决。
(2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振
动主要是工频振动,可以排除旋转失速,喘振等影响。
(3) 用锤击测量风机叶片的自振频率,该风机工作频率(叶片防磨后)为16.5 Hz,叶片一阶频率已大于K=7,故对第一类激振力是安全的;该风机进口导叶24片,第二类激振力频率为16.5×24=396 Hz,但频谱分析中,未发现有400 Hz左右的频率,可以认为第二类激振力对叶片振动和风机振动的影响不大。
(4) 风机振动主要是高负荷或满负荷振动增大,且振动不稳,出现波动或周期性振动。
①振动不稳可能与锅炉燃烧调整、烟气流速、两台并联运行风机的流量分配等有关,同时也反映了风机支承刚度差、可能有局部松动等问题。
风机进入高负荷发生振动增大现象,若在此情况下继续长时间
运行,主轴承可能受损,其基础、台板、叶轮与主轴联接部件就有可能被振松,进而使振动更加恶化,最终导致停运风机解体检修。
②从风机运行承力情况看,高负荷时,风机出力增大,根据作用力与反作用力原理,结果使支承转子的作用力增大和风机支承基础负荷增大,如果风机支承基础刚度或相关连接刚度不足,其承载抗扰性能就差。
风机振动尽管振源来自风机本身,由于风机结构特点,空载或低负荷存在振动,但没超标;当风机支承刚度不足又在高负荷运行时,会使风机原存在但没超标的振动提供放大振动的条件,出现上述高负荷振动增大特征,故分析认为风机高负荷振动增大由支承刚度不足引起。
1.2 现场检测与诊断
1.2.1 现场检测
风机钢支架下为混凝土基础支承,有关结构如图1所示。
图中A、B、C三组支承,每组左右各1个。
为了更进一步判断振动与风机支承刚度不足的关系,20xx年11月在机组发电负荷240 MW运行情况下,用测振仪对该风机在其出口靠后导叶部位沿机壳圆周方向和风机支架基础进行振动测量,其结果分别示于图2和图1(注:图中长度单位mm,振动测量单位祄)。
1.2.2 分析诊断
由图2可以看出引风机各个位置径向和轴向的振动差别较大,水平位置的径向振动分别为226 祄和230 祄,垂直方向振动分别为26 祄和12 祄,相差10~20倍,由此可判断风机横向支承刚度较差。
该风机外壳经左右两侧钢板支承后分别座落在两个水泥基座上,沿轴向共有3组支承,中间支承组
在出口后导叶处,是引风机轴承组及转子叶轮等的主要受力支承,为主要研究对象。
由图1中间支承看出,外壳水平振动为247 祄,支架处振动123 祄,下部83 祄,水泥座上部振动77 祄,中部48 祄,下部22 祄,从振动衰减特性看抗振性能较差。
B水泥座高1 520 mm,厚700 mm,虽风机钢板支承为下部横向加强,但因水泥支座较高相对单薄,横向刚度较差。
前面分析高负荷风机出力增大时,其转子惯性力、轴承及基础支承力增大,引起风机振动的扰动力也会相应增大,当基础支承横向刚度差时,抗扰动性弱,此时就会明显显出风机振动增大现象,这与检测结果是一致的。
图1 引风机结构示意和支承基础振动情况(略)
1.3 诊断结论
由以上分析、故障处理经验和现场检测证明,风机支承刚度不足是风机高负荷振动的主要原因。
2 振动处理
(1) 考虑到风机各支承组受力情况,烟气经过引风机获得能量后,因流体的冲击扰动作用,在引风机
A、B、C三组支承中,A支承主要承受风机重力,
B、C支承除受风机重力外,还要承受风机运转时产生的动负荷,所以B、C支承的刚度不足对其振动影响大,故在加强B、C基础钢架情况下,主要加强B、C水泥支承刚度。
为了加强支承,同时兼顾检修维护空间,又整齐美观,于是将B、C水泥支承各组的内侧从地面0 mm向上沿支承700 mm打毛,0 mm向下-300 mm打至基建时的一次浇铸面并凿毛,然后按C20砼标准充实加固,如图3所示阴影部分为新加基础。
图2 沿引风机后导叶圆周方向振动测量情况(略)
图3 加强风机B、C基础支承刚度示意(略)
(2) 风机解体检查,更换原损坏零部件等并进行常规检修调整工作,检查并拧紧所有振松的联接螺栓及A、B、C支承各地脚螺栓。
20xx年5月机组停运扩大性小修中进行了上述处理后开机,负荷从0升至满负荷300 MW的过程中,在180,240,270,300 MW各工况沿风机后导叶圆周外壳多次现场检测,其测振结果如表1。
从上述测量结果和风机运行至今的实践证明:处理是成功的。
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