关于引风机振动的分析
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:造成引风机震动大的原因有哪些?

引风机:造成引风机震动大的原因有哪些?引风机是工业生产中常见的设备之一,主要作用是将外界空气引入并对生产过程中的气流进行调整。
然而,有些引风机在使用过程中会出现震动较大的问题,这不仅会影响生产效率,还会影响设备的使用寿命。
那么,造成引风机震动较大的原因有哪些呢?本文就来一一解析。
1. 设备设计不合理造成引风机震动较大的一个原因是设备自身设计不合理。
这种情况通常表现为引风机内部结构的排布、支撑方式的设计不当。
引风机内部结构的不合理排布,容易导致空气流动不畅,产生“阻力”,从而引发震动;如果支撑方式设计不合理,引风机的重量难以得到均衡分布,引起震动。
2. 设备进口方向和出口方向不一致设备进口方向和出口方向不一致,也是引风机震动大的原因之一。
这种情况常常表现为进入风机的风流方向与风机鼓风的方向不统一,由此产生一个相互抵触的“阻力”,因此风机就会出现震动。
3. 过负荷运转如果引风机在生产过程中超过负荷运转,或是在大风量运行时不能适时调整风门,那么引风机便会产生过大的运转压力,这会导致其晃动或者震动。
4. 不当安装和调试不当的安装和调试也是引风机震动大的一种情况。
在安装时,如不牢固固定,或各部分组件瞬间或差异较大,就会导致设备在工作时发生晃动。
另外,调试过程中如果技术不够成熟或理解不够细致,可能会调整到不正确的运行方式,进而强制风机产生过大的震动。
5. 轴承问题引风机在运行过程中可能还会出现轴承问题,这也是引起设备震动的原因之一。
在轴承质量较差或者是未保质保量的情况下使用,会导致轴承磨损加剧,从而造成设备的振动。
综上所述,引风机震动大的原因是很多的,从设备设计到日常使用维护,都会影响其正常工作,使设备产生震动。
只有对问题进行逐一分析,找出产生震动的原因并进行相应的处理和改进,才能让引风机发挥其最大的作用。
引风机振动故障的诊断与分析

引风机振动故障的诊断与分析摘要利用正向推理,在可能引起引风机振动故障的全部原因中,采取逐个排除的方法,找出引风机轴向振动故障所在,分析了振动的机理,并从相位出发,就如何对此类故障进行诊断与分析进行了讨论。
一、概述引风机是电厂三大风机之一,引风机运行中出现的各种问题,造成机组降低负荷,甚到被迫停机的现象时有发生,直接影响电厂的安全生产。
引风机运行中的故障特征有振动、温度、噪声、润滑油中的磨粒和形态、扭矩、扭振等,每个特征都从各自不同的角度反映运行的状态,但由于现场条件和测试手段所限,有些特征的提取和分析不易实现,有些特征反映的情况不敏感。
相对而言,引风机的振动信号中含有设备运行工况的丰富信息,这些信息在振动的相位和谱图中有所体现,从而可以推断出振动的原因。
Y4-2*60-IINO28.5F引风机为双吸、双支撑、齿式联轴器传动,其作用是将炉膛中产生的烟气排入在气中,其构成简图及测点布置如图1所示。
该引风机主要技术参数:转子质量4810kg,叶轮直径2850mm,转速740r/min,风量749186m3/h,介质温度145℃,介质密度:0.89㎏/m3;电机型号Y800-2-8,功率1400KW。
该引风机于2002年7月份按计划进行检修,由于自由端轴颈变细,在检修期间利用可赛新技术实施了修复,并更换了自由端轴承及轴承座,在7月19日试运时,振动严重超标,其振值和振动谱图分别如表1和图2所示。
二、振动分析1、振动特征(1)测点1、测点2在水平、垂直、轴向三个方向的振动均在30μm以下;(2)测点3、测点4在水平、垂直两个方向的振动均不足30μm,但轴向振动严重超标,最大振动为测点4,高达204μm;(3)振动数据再现性差,往往不同时间测到的同一工况的振动也有明显差别;(4)振动不断波动,瞬间的变化范围可达几时微米;(5)该引风机在检修以前,水平、垂直方向的振动很小,轴向振动偏大(134μm),但振值稳定,长时间变化不大。
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。
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关于引风机振动的分析
摘要:本文作者对造成火力发电厂引风机振动故障的原因及其基本特征进行了分析,介绍了如何运用这些振动故障的基本特征对引风机常见振动故障进行简易诊断,判断振动故障产生的根源。
关键词:引风机振动;分析
火力发电厂引风机的振动问题是很复杂的,但只要掌握各种振动的原因和基本特征,加上在平时工作中多积累经验,就能迅速和准确地判断引风机振动故障的根源所在,进而采取有效的措施,提高引风机在火力发电中的安全可靠性。
引风机是一种将原动机的机械能转化为输送气体、给予气体能量的机械,它是火力发电厂中不可少的机械设备。
在火力发电厂的实际运行中,引风机由于运行条件比较恶劣,发生故障率较高,特别是引风机的振动是一类对生产和运行产生很大影响的故障。
一方面振动故障的诊断比较复杂,处理时间也比较长;另一方面振动故障一旦发生并酿成事故,所造成的影响和后果是十分严重的。
1 引风机振动原因分析
1.1 叶轮不平衡引起的振动
叶轮在使用中产生不平衡的原因可简要分为两种:叶轮的磨损和叶轮的结垢。
造成这两种情况和引风机前接的除尘装置有关,这在平时的工作中深有体会,开滦林西电厂2#、3#、4#锅炉采用的电除尘为干法除尘装置引起的叶轮不平衡的原因以磨损为主,而1# 锅炉采用的文丘里水膜除尘为湿法除尘装置影响叶轮不平衡的原因以结垢为主。
1.1.1 引风机叶轮磨损及处理对策。
干式除尘装置虽然可以除掉烟气中绝大部分颗粒的粉尘,但少量大颗粒和许多微小的粉尘颗粒随同高温、高速的烟气一起通过引风机,使叶片遭受连续不断地冲刷。
长此以往,在叶片出口处形成刀刃状磨损。
由于这种磨损是不规则的,因此造成了叶轮的不平衡。
此外,叶轮表面在高温下很容易氧化,生成厚厚的氧化皮。
这些氧化皮与叶轮表面的结合力并不是均匀的,某些氧化皮受振动或离心力的作用会自动脱落,这也是造成叶轮不平衡的一个原因。
1.1.2 引风机叶轮结垢及处理对策。
经湿法除尘装置(文丘里水膜除尘器)净化过的烟气湿度很大,未除净的粉尘颗粒虽然很小,但粘度很大。
当它们通过引风机时,在气体涡流的作用下会被吸附在叶片非工作面上,特别在非工作面的进口处与出口处形成比较严重的粉尘结垢,并且逐渐增厚。
当部分灰垢在离心力和振动的共同作用下脱落时,叶轮的平衡遭到破坏,整个引风机都会产生振动。
解决叶轮结垢的方法很多,其中有喷水除垢方法,将喷水系统装在引风机的
机壳上,利用冲灰水即可对叶轮除垢,但这种方法每次停机除垢的时间较长,且除垢频繁,影响引风机的正常运行;高压气体除垢,该系统采用与喷水系统相似的结构,这种装置对叶片的除垢是快速有效的,它可以在引风机正常停机的间隙,开启高压气源,仅用数十秒的时间即可完成除垢,由于操作简单方便,一天可以进行许多次,不但解决了人工除垢费力、费时的问题,还明显降低了整个机组的生产成本,但此方法需要有高压气源。
在实际工作中,我们总结经验,熟练地掌握了一套用三点法找动平衡的方法,为了能尽快的找到应加配重的重量和位置,应根据平时的数据多总结经验,依风机的振幅情况估计出试加重量。
1.2 烟、风道系统振动导致引风机的振动
这种振动是由于烟、风道系统中气流的压力脉动与扰动而引起的。
烟、风道的振动通常会引起引风机的受迫振动。
风箱、风道的结构设计
不合理,烟道固定支架的开裂、滑动、卡涩,烟道密封破损等都是引起烟道振动的原因,从而导致引风机的受迫振动,这一点在日常工作中往往会被我们忽视。
我们在实际工作中需总结经验,运行人员要勤巡查,密切注意引风机的运行参数是避免由烟、风道振动引起引风机振动行之有效的方法。
1.3 滚动轴承、联轴器异常及动静部分碰磨引起的振动
主要包括:轴承装配不良的振动;滚动轴承表面损坏的振动;联轴器异常引起的振动;动静部分之间碰磨引起的振动。
1.4 转子的临界转速引起的振动
当转子的转速逐渐增加并接近风机转子的固有振动频率时,风机就会猛烈地振动起来,发生共振,转速低于或高于这一转速时,就能平稳地工作,所以我们在工作中,特别是在引风机大小修后,要注意避免转子的固有振动频率与工作旋转频率相同或接近。
2 引风机的振动分析工具
2.1 系统定位
本系统提供高质量的旋转设备振动监测功能,发挥以下重要作用:及早发现故障隐患,提高设备运行的安全可靠性。
分析和评价设备状态,为设备的管理和状态维修提供决策依据。
2.2 基本功能
2.2.1 振动监测及诊断系统功能。
(1)时域分析:包括时域波形分析、轴心
轨迹分析等;(2)通过FFT将时域信号变换到频域信号,得到功率谱、幅值谱以及相位谱;(3)对机组升、降速瞬态的振动数据,除存储振动向量外,还存储振动动态波形数据,能绘制波形图、频谱图、轴心轨迹图、三维频谱图、波特图等;(4)能进行各种振动特征分析,如机组升、降速数据分析、日常运行数据分析等。
2.2.2 监测与诊断。
本系统具有远程监测功能。
有权限的用户可以在电厂局域网内,通过Web 方式进入振动分析系统,分析设备振动情况。
2.2.3 数据来源。
将振动数据和启停数据按照规定的格式写成二进制文件,然后启动数据导入程序将其导入到振动分析系统的数据库中。
2.3 系统软件结构
系统软件统一管理引风机的振动分析功能,并预留其他设备的振动分析标准界面和数据导入功能。
3 引风机振动处理
由于引风机的振动对机器整体安全运行带来较大影响,在对引风机进行实时监测的同时,必要时进行现场动平衡处理。
3.1 国外研究开发水平和发展趋势
1982 年,A.B.Pallozzol 和Gunter 提出了用计算方法求转子不平衡量的分布及大小,根据模态质量、振型及振型圆特征来识别不平衡量。
同年德国的P.Grieka 也提出一种无需试运行的模态平衡法,与前者相似,需要先算出转子结构的模态质量及振型,但实际上由于转子结构一般较复杂,支承特性难以识别准确,影响了模态质量及振型的计算精确度,因而,以上方法仅属于理论探讨,无法实际应用。
随后十余年来,相继有一些学者进行了更深入的研究,但实质上也只是对最初方法的修正。
3.2 国内常用动平衡方法简介
国内对动平衡问题已做过许多研究,形成了一些理论上较为成熟的方法,如影响系数法和振型分离法。
但在实际应用时会出现许多问题,如测算的影响系数可信度低、多阶振动模态相互耦合等。
现场工程师们进行实际平衡时,一般先按某种方法平衡一次,如果发现振动仍未达到要求,则根据经验调整平衡重量。
这一方面使得平衡结果很大程度上受制于个人经验,另一方面也使得这种调整带有一定的盲目性,结果是增加了平衡过程中的启停次数。
4 结语
随着火力发电厂的不断发展,对引风机性能要求也在提高,引风机设计和制
造技术也在不断提高,所以出现的振动故障也越来越复杂,这就要求我们利用先进的检测、诊断仪器,采取科学有效的技术方法分析造成机组振动的原因,并制定行之有效的处理方法。
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