① 地暖的安裝方法和地暖施工流程
人們的生活條件有所提升,每家每戶都裝上了暖氣,然後最常使用的現在是地暖,地暖相對來說唯有施工麻煩了一些,其他方面都是比較方便人們生活的。地暖施工需要一定的工藝,專業的人員都需要掌握該工藝的流程,不然很難為人們安裝好地暖。使用地暖可以讓屋內的溫度更加均勻的保證溫暖,小編這里就為大傢具體的介紹一下地暖施工工藝的流程。
地暖施工工藝流程
1、面層的施工,必須在填充層達到要求強度後才能進行;
2、施工面層時,不得剔、鑿、割、鑽和釘填充層,不得向填充層內楔入任何物件;
3、安裝過程中,應防止油漆、瀝青或其它化學溶劑污染塑料類管道。
4、地暖管保護層及填充層總厚度為70mm,室內給水,及連接分集水器前的採暖管道和地盤管如有交叉部位,請施工單位從技術角度妥善解決不得超過填充層總厚度。
5、面層在與內外牆、柱等交接處,應留≥14mm寬伸縮縫,其伸縮縫地暖施工方已經使用聚苯板填充。
6、填充層是用於保護塑料管和使地面溫度均勻的構造層。為粗砂混凝土,石子粒徑不應大於10mm,混凝土強度等級不小於C15,細石、砂子含泥量不大於5%,混凝土厚度40mm,要加尼龍網片,面層要求拉毛。填充層厚度應符合設計要求,平整度不大於3mm;水泥建議使用以下品牌:西水、蒙西、祥順。
7、地暖系統需要在牆體、柱、過門等與地面垂直交接處敷設伸縮縫,伸縮縫寬度不應小於10mm,伸縮縫寬度不宜小於8mm;上述膨脹縫應在混凝土填充層施工前已鋪設完畢;
8、地暖施工完畢且打壓合格後,帶壓將實體移交墊層施工單位,混凝土填充層施工時,應注意保護伸縮縫不被破壞;
9、地暖管成品保護要求:
(1)混凝土填充層施工中,嚴禁使用機械振搗設備;施工人員應穿軟底鞋,採用平頭鐵鍬。
(2)混凝土填充層施工過程中,要進行帶壓施工,施工完成後由地暖施工方驗收無泄漏視同合格。
(3)工程竣工未正式移交前,乙方負責對本工程現場的一切設備、設施及工程成品、半成品進行妥善保護,一切設備及材料安裝完畢後如有丟失或損壞均由乙方承擔。
地暖施工工藝的流程相對復雜一些,而且對很多的配件有極高的要求,大家需要選擇好相關的配件,而且一些測量上要特別的細心,注意尺寸的把握,避免因為尺寸測量的誤差而出現問題。其實地暖安裝好之後,使用起來就方便很多了,所以大家在安裝的時候不要怕麻煩,按照施工的流程一步一步的來,相信很快就可以使用上地暖了,不過地暖的費用是按照平米來計算的,比其他的暖氣稍微貴了一些。
② 水泵怎樣才能正確選型及選購
水泵是輸送液體的機械,不管是什麼類型的水泵,終歸到底,它還是不可能離開液體。只有在有液體的情況下,水泵才能工作。那麼,我們在選擇使用水泵時,應該以一個什麼標准去選擇適合自己的水泵呢?
如何選擇水泵?性能是選擇水泵的關鍵一
一般來說,水泵可按行業、原理、用途、性能等進行分類。如按性能分類的有防爆泵、耐磨泵、耐腐蝕泵、無泄漏泵、衛生泵、自動泵、變頻泵。水泵行業是個非常廣泛的行業,主要是源於產品的多樣性。而大部分的生產企業,都會根據自己擅長的某幾個領域設計相關的水泵。
如何選擇水泵?材料是選擇水泵的關鍵二
該行業多年經驗告訴我們,對一個成功的泵裝置的基本要求是性能和壽命。性能就是泵的參數:揚程、流量和效率。壽命就是在維持允許的性能情況下必須更換一個或幾個零件以前運轉的總小時數。主要是在實際運轉條件下結構材料抵抗腐蝕、侵蝕或這兩種結合的一種量度。很多企業都成自家水泵產品採用不銹鋼材料,不銹鋼通常是指含鉻量12~30%的鐵基耐蝕合金。不銹鋼具有耐蝕性的功效。
如何選擇水泵?型號和規格是選擇水泵的關鍵三
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由於水泵的品種繁多,規格不一。客戶要根據自身企業所需情況進行專業的定選擇。一般來說,企業開始之廠房設計之時,相關設計人員會為您考慮到這一點,如果是重新整頓的企業,可請資深水泵老企業的專業工程師為您精心挑選。
③ 加葯計量泵一般有哪些故障,如何維修
檢修水泵故障分析方法 一、水泵不出水原因分析 進水管和泵體內有空氣 (1)水泵啟動前未灌滿足夠的水,有時看上去灌的水已從放氣孔溢出,但未轉動泵軸交空氣完全排出,致使少許空氣殘留在進水管或泵體中。 (2) 與水泵接觸的進水管的水平段逆水流方向應用0.5%以上的下降坡度,連接水泵進口的一端為最高,不要完全水平。如果向上翹起,進水管內會存留空氣,降低了水管和水泵中的真空度,影響吸水。 (3) 水泵的填料因長期使用已經磨損或填料壓得過松,造成大量的水從填料與泵軸軸套的間隙中噴出,其結果是外部的空氣就從這些間隙進入水泵的內部,影響了提水。 (4) 進水管因長期潛在水下,管壁腐蝕出現孔洞,水泵工作後水面不斷下降,當這些孔洞露出水面後,空氣就從孔洞進入民進水管。 (5) 進水管彎管處出現裂痕,進水管與水泵連接處出現微小的間隙,都有可能使空氣進入進水管。 二、水泵轉速低 (1) 人為的因素。有部分用戶因原配電機損壞,就隨意配上另一台電動機帶動,結果造成了流量小、揚程低甚至不上水的後果。 (2) 水泵本身的機械故障。葉輪與泵軸緊固螺母松脫或泵軸變形彎曲,造成葉輪多移,直接與泵體磨擦,或軸承損壞,都有可能降低水泵的轉速。 (3) 動力機維修不靈。電動機因繞組燒毀,而失磁,維修中繞組匝數、線徑、接線方法的改變,或維修中故障未徹底排除因素也會使水泵轉速改變。 三、水泵吸程太大 有些水源較深,有些水源的外圍地勢較平坦處,而忽略了水泵的容許吸程,因而產生了吸水少或根本吸不上水的結果。要知道水泵吸水口處能建立的真空度是有限度的,絕對真空的吸程約為10米水柱高,而水泵不可能建立絕對的真空。而且真空度過大,易使泵內的水氣化,對水泵工作不利。所以各離心泵都有其最大容許吸程,一般在3-8.5米之間。安裝水泵時切不可只圖方便簡單。 四、水流的進出水管中的阻力損失過大 有些用戶經過測量,雖然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距離還略小於水泵揚程,但還是提水量小或提不上水。其原因常是管道太長、水管彎道多,水流在管道中阻力損失過大。其原因常是管道太長、水管彎道多,水流在管道中阻力損失過大。一般情況下90度彎管比120度彎管阻力大,每一90度彎管揚程損失約0.5-1米,每20米管道的阻力可使揚程損失約1 米。此外,有部分用戶還隨意水泵進、出管的管徑,這些對揚程也有一定的影響。 五、其它因素的影響 (1) 底閥打不開。通常是由於水泵擱置時間太長,底閥墊圈被粘死,無墊圈的底閥可能會銹死。 (2) 底閥濾器網被堵塞;或底閥潛在水中污泥層中造成濾網堵塞。 (3) 葉輪磨損嚴重。葉輪葉片經長期使用而磨損,影響了水泵性能。 (4) 閘閥可止回閥有故障或堵塞會造成流量減小甚至抽不上水。 (5) 出口管道的泄漏也會影響提水量。 六、常用簡易的設備故障診斷方法 常用的簡易狀態監測方法主要有聽診法、觸測法和觀察法等。 1、聽診法 設備正常運轉時,伴隨發生的聲響總是具有一定的音律和節奏。只要熟悉和掌握這些正常的音律和節奏,通過人的聽覺功能就能對比出設備是否出現了重、雜、怪、亂的異常雜訊,判斷設備內部出現的松動、撞擊、不平衡等隱患。用手錘敲打零件,聽其是否發生破裂雜聲,可判斷有無裂紋產生。電子聽診器是一種振動加速度感測器。它將設備振動狀況轉換成電信號並進行放大,工人用耳機監聽運行設備的振動聲響,以實現對聲音的定性測量。通過測量同一測點、不同時期、相同轉速、相同工況下的信號,並進行對比,來判斷設備是否存在故障。當耳機出現清脆尖細的雜訊時,說明振動頻率較高,一般是尺寸相對較小的、強度相對較高的零件發生局部缺陷或微小裂紋。當耳機傳出混濁低沉的雜訊時,說明振動頻率較低,一般是尺寸相對較大的、強度相對較低的零件發生較大的裂紋或缺陷。當耳機傳出的雜訊比平時增強時,說明故障正在發展,聲音越大,故障越嚴重。當耳機傳出的雜訊是雜亂無規律地間歇出現時,說明有零件或部件發生了松動。 2、觸測法 用人手的觸覺可以監測設備的溫度、振動及間隙的變化情況。 人手上的神經纖維對溫度比較敏感,可以比較准確地分辨出80℃以內的溫度。當機件溫度在0℃左右時,手感冰涼,若觸摸時間較長會產生刺骨痛感。10℃左右時,手感較涼,但一般能忍受。20℃左右時,手感稍涼,隨著接觸時間延長,手感漸溫。30℃左右時,手感微溫,有舒適感。40℃左右時,手感較熱,有微燙感覺。50℃左右時,手感較燙,若用掌心按的時間較長,會有汗感。60℃左右時,手感很燙,但一般可忍受10s 長的時間。70℃左右時,手感燙得灼痛,一般只能忍受3s長的時間,並且手的觸摸處會很快變紅。觸摸時,應試觸後再細觸,以估計機件的溫升情況。用手晃動機件可以感覺出0.1mm-0.3mm的間隙大小。用手觸摸機件可以感覺振動的強弱變化和是否產生沖擊,以及溜板的爬行情況。用配有表面熱電偶探頭的溫度計測量滾動軸承、滑動軸承、主軸箱、電動機等機件的表面溫度,則具有判斷熱異常位置迅速、數據准確、觸測過程方便的特點。 3、觀察法 人的視覺可以觀察設備上的機件有無松動、裂紋及其他損傷等;可以檢查潤滑是否正常,有無干摩擦和跑、冒、滴、漏現象;可以查看油箱沉積物中金屬磨粒的多少、大小及特點,以判斷相關零件的磨損情況;可以監測設備運動是否正常,有無異常現象發生;可以觀看設備上安裝的各種反映設備工作狀態的儀表,了解數據的變化情況,可以通過測量工具和直接觀察表面狀況,檢測產品質量,判斷設備工作狀況。把觀察的各種信息進行綜合分析,就能對設備是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因作出判斷。通過儀器,觀察從設備潤滑油中收集到的磨損顆粒,實現磨損狀態監測的簡易方法是磁塞法。它的原理是將帶有磁性的塞頭插入潤滑油中,收集磨損產生出來的鐵質磨粒,藉助讀數顯微鏡或者直接用人眼觀察磨粒的大小、數量和形狀特點,判斷機械零件表面的磨損程度。用磁塞法可以觀察出機械零件磨損後期出現的磨粒尺寸較大的情況。觀察時,若發現小顆磨粒且數量較少,說明設備運轉正常;若發現大顆磨粒,就要引起重視,嚴密注意設備運轉狀態;若多次連續發現大顆粒,便是即將出現故障的前兆,應立即停機檢查,查找故障,進行排除。講的很詳細了,這些診斷方法需要較長時期的經驗累積才能判斷准確。 補充一下 聽診可以用改錐尖(或金屬棒)對准所要診斷的部位,用手握改錐把,放耳細聽。這樣作可以濾掉一些雜音。溫度手感判定訓練:用一結點式溫度計,測出金屬表面的50度,60度,70度,80度幾種狀態,對於低溫時可以用描,考察手能接觸的時間,根據不同時間來斷定溫度。對較高溫度不能手摸時,可以淋少量的水滴觀察水蒸發狀態,然後記住這些狀態。在診斷設備時使用,能得到較為准確的判斷。 溫度手感判定我在《現代機電設備安裝調試、運行檢測與故障診斷、維修管理實務全書》書中看到過,不過我想每個人的耐受能力可能各不相同,還是用總版主說的方法自己實際判斷比較准確。 七、水泵跳閘故障排除 1:故障現象 發電廠125 mw機組自投產以來,水泵偶爾會發生一合閘即跳閘的問題,並無任何信號繼電器掉牌。在排除了開關機構故障後,按常規方法檢查電纜、二次迴路接線和各繼電器及其定值都正常,再次啟動又往往成功。後懷疑是dcs系統軟故障造成的,但改在控制盤上操作,仍會出現此現象。 2:試驗查找原因 為查清楚此現象的原因,觀察開關合閘過程中各表計的變化情況,以確認是何原因使其跳閘。試驗其中電壓表監視微機跳閘迴路,毫安表監視差動繼電器1cj、2cj動作情況,電流表監視熱工保護迴路。接好表計後,啟動給水泵,經過一段時間的試驗,終於有一次水泵一啟動即跳閘,同時觀察到毫安表的指針偏轉了一下,其它監視表計沒有反應,新換上的xjl-0025/31型集成塊式信號繼電器1xj亦動作掉牌,表明是由差動保護動作導致跳閘。 3:根源分析 差動保護動作,首先懷疑被保護設備內部有故障。通過常規檢查,水泵電機及其電纜正常,差動繼電器校驗正常,電流互感器極性連接正確。在排除設備故障和接線錯誤的原因後,差動保護在電機啟動過程中動作,表明在這過程中差動迴路的差電流超過差動繼電器整定值。正常情況下引起差動迴路差電流的原因主要有兩點:一是電機首尾兩側的電流互感器變比誤差不同,存在一個很小的差電流,這個差電流小於電機額定電流id的5%。二是首尾兩側電流互感器二次負荷的差別也會引起其變比的差別,從而存在一個差電流。在水泵電機差動保護迴路中的電流互感器負荷差別只是二次電纜長度的不同,大約相差50 m,並且在額定電流下,差動繼電器的功率消耗不大於3 va,二次負載並不重。檢查發現給水泵電機差動保護用的首尾側電流互感器型號均為lmzbj-10,b級15倍額定電流,變比600/5,容量40 va,完全能滿足二次負載的要求。 以上分析是基於正常運行的條件下,在電機啟動時,情況又有所不同。電機啟動時電流很大,首尾兩側的電流互感器可能飽和,此時由於各電流互感器磁化特性不一致,二次差電流可能很大。根據阿城繼電器廠的lcd-12型差動繼電器整定說明,繼電器的動作電流整定值izd=△i1×kk×in/n=0.06×3×356/120=0.534a式中:△i1—首、尾端電流互感器正常運行時的最大誤差,0.04~0.06;kk—可靠系數,2~3;in—電機額定電流;n—電流互感器變比。應整定在1.0a的位置。在使用b級互感器的情況下,差動繼電器動作電流整定在1.5a,制動系數為0.4時,差動保護在電機啟動時仍偶爾會動作,是由於b級電流互感器磁化特性飽和點較低,抗飽和能力較低,不能滿足差動繼電器的要求。通常要求差動保護迴路的電流互感器採用d級,d級互感器的飽和點高一些,沒那麼容易飽和,可以減小電機啟動時流過差動迴路的差電流。在更換為d級的電流互感器,同時把差動繼電器動作電流整定在1.0a,制動系數為0.4後,再沒出現過開關一合閘即跳閘的故障。 八、水泵機械密封故障處理與探討 機械密封也叫端面密封,它是靠彈簧和密封介質的壓力在旋轉的動環和靜環的接觸表面上產生適當的壓緊力,使這兩個端面緊密貼合。端面間保持一層極薄的油膜,介質通過時阻力很大,阻止液體泄漏,從而達到密封的目的,同時對動環和靜環有潤滑作用。調整得好可以完全無泄漏。 1 水泵機械密封的特點 水泵機械密封的主要優點是密封可靠,在一個很長使用周期中,泄漏很少;作用壽命長,一般能使用5年左右;維修周期長。但機械密封結構復雜,製造與安裝精度高,成本高,對維修人員的技術要 求高,由於輸油管道上用的機械密封都是內裝式,修理機械密封時往往要把油泵進行解體,工作量大。因此,保證機械密封工作可靠,延長機械密封的使用壽命非常重要。 2 水泵機械密封易發生的問題 在使用過程中,機械密封易發生的主要問題是泄漏量超差和溫度過高。用手觸摸機械密封壓蓋,如果無法在上面停留,說明溫度過高。泄漏量每側不應超過60滴/min,如果成線狀流淌,則說明泄漏量過大,可確定是否觀察運行;如果向外噴油,則應立即停機檢查。 3 採取的控制措施 3.1 保證零部件質量 機械密封在出廠前須做密封性能試驗,並有合格證。機械密封經過長期運行,使動環與靜環磨損,彈簧與軸銹蝕磨損、密封膠圈磨損、老化、變形等,都能造成密封的泄漏,必須修理或更換新件。動環和靜環的密封面不得有裂紋、掉角、劃痕、麻點、飛邊及偏磨,劃痕、麻點不能貫穿整個密封端面。若使用修復的動靜環時,動靜環的凸台高度之和不少於3mm,且單個凸台高度不少於lmm,以免影響散熱。動環安裝後應保證能在軸上靈活移動,將動環壓向彈簧後應能自由彈回,保持動靜環的垂直和平行。動靜環密封膠圈的規格符合圖紙規定,表面不得有殘損、厚薄不均及軟硬不均現象,在大修時要更換密封膠圈。彈簧的外表面清潔無銹蝕,在使用前應進行長度外形檢測和壓力試驗,每組彈簧在規定壓縮長度的壓力差應符合要求,每組彈簧在規定壓縮長度的壓力誤差符合要求。自由長度允差不超過0.5mm,壓縮量不能過大過小,要求誤差±2mm。密封套與泵軸不能採用同一種材質,兩側端面的平行度允差及與軸線的不垂直度允差不超過±0.20mm。 3.2 保證有充分的冷卻潤滑 調整冷卻管路調節閥開度,要確保機械密封冷卻管路通暢,罐水泵時打開排空閥要排凈密封腔內氣體。 3.3 保證安裝精度 拆裝水泵機械密封時,動靜環要清洗干凈,並在摩擦副面上塗抹少量清潔的潤滑油,要兼顧高壓端和低壓端,嚴禁磕碰。靜環壓蓋安裝時用力要均勻,防止壓偏,用塞尺檢查,上下左右位置的偏差不大於0.05mm;檢查壓蓋與軸外徑的配合間隙,四周要均勻,各點允許偏差不大於0.1ram。安裝水泵機械密封部位的泵軸的徑向跳動不超過0.05mm。把和泵蓋和密封端蓋之前,要認真復核機械密封的安裝定位尺寸,如果定位尺寸不符合要求,可在軸套間用鋼墊調整,但鋼墊精度要高,厚度差不超過0.01mm。測量機械密封套的徑向跳動和密封面的端面跳動符合要求。 對運行過的機械密封,凡有壓蓋松動使密封面發生移動的情況,則動靜環零件必須更換,絕對不應重新上緊繼續使用。因為在這樣松動後,摩擦副原來的運動軌跡就會發生變動,接觸面的密封性能就很容易遭到破壞。 4.4 調整端面比壓 端面比壓是關繫到密封性能及使用壽命的重要參數,它與密封的結構型式、彈簧大小和介質壓力有關。端面比壓過大將加壞摩擦副;比壓過小則易泄漏,往往由廠家給定一個適合的范圍,端面比壓一般取3~6kg/cm2。調整比壓就是調整彈簧的壓縮尺寸。彈簧的自由長度用A 表示,彈簧剛度產生單位壓縮量時承受的載荷為k,規定要求的比壓用P表示,這些都是廠家給定的參數。壓縮後尺寸用B表示,則P/A-13=k,得出13=A-e/k,這就是彈簧安裝壓縮後的尺寸。如果彈簧安裝後的尺寸過大,可在彈簧座與彈簧之間增加調整墊的厚度,尺寸過小則減少調整的厚度,調整墊的厚度用千分尺量取。 九、水泵故障診斷及消除措施 在檢修過程中,水泵故障的診斷是一個關鍵的環節,以下給出幾種常見故障及消除措施,供大家有的放矢地進行水泵故障的診斷。 1、無液體提供,供給液體不足或壓力不足 (1)水泵沒有注水或沒有適當排氣 消除措施:檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體。 2)水泵速度太低 消除措施:檢查電機的接線是否正確,電壓是否正常或者透平的蒸汽壓力是否正常。 3)水泵系統水頭太高 消除措施:檢查系統的水頭(特別是磨擦損失)。 4)水泵吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 5)水泵葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 6)水泵轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 7)水泵產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 8)水泵填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封並按需要更換,檢查潤滑是否正常。 9)水泵抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 10水泵)底閥太小 消除措施:安裝正確尺寸的底閥。 11)水泵底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度。用擋板消除渦流。 12)水泵葉輪間隙太大 消除措施:檢查間隙是否正確。 13)水泵葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 14)水泵葉輪直徑太小 消除措施:向廠家咨詢正確的葉輪直徑。 15)水泵壓力表位置不正確 消除措施:檢查位置是否正確,檢查出口管嘴或管道。 2、水泵運行一會兒便停機 1)吸程太高 消除措施:檢查現有的凈壓頭(入口管線太小或太長會造成很大的磨擦損失)。 2)葉輪或管線受堵 消除措施:檢查有無障礙物。 3)產生空氣或入口管線有泄漏 消除措施:檢查入口管線有無氣穴和/或空氣泄漏。 4)填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封並按需要更換。檢查潤滑是否正常。 5)抽送熱的或揮發性液體時吸入水頭不足 消除措施:增大吸入水頭,向廠家咨詢。 6)底閥或入口管浸沒深度不夠 消除措施:向廠家咨詢正確的浸沒深度,用擋板消除渦流。 7)泵殼密封墊損壞 消除措施:檢查密封墊的情況並按要求進行更換。 3、水泵功率消耗太大 1)轉動方向不對 消除措施:檢查轉動方向。 2)葉輪損壞 消除措施:檢查葉輪,按要求進行更換。 3)轉動部件咬死 消除措施:檢查內部磨損部件的間隙是否正常。 4)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 5)速度太高 消除措施:檢查電機的繞組電壓或輸送到透平的蒸汽壓力。 6)水頭低於額定值。抽送液體太多 消除措施:向廠家咨詢。安裝節流閥,切割葉輪。 7)液體重於預計值 消除措施:檢查比重和粘度。 8)填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊) 消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。 9)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查並按要求進行更換 。 10)耐磨環之間的運行間隙不正確 消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換泵殼和/或葉輪的耐磨環。 11)泵殼上管道的應力太大 消除措施: 消除應力並廠家代表咨詢。在消除應力後,檢查對中情況。 4、泵的填料函泄漏太大 1)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)聯軸節或泵和驅動裝置不對中 消除措施:檢查對中情況,如需要,重新對中。 3)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查並按要求進行更換。 5、軸承溫度太高 1)軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)聯軸節或泵和驅動裝置不對中 消除措施:檢查對中情況,如需要,重新對中。 3)軸承潤滑不正確或軸承磨損 消除措施:檢查並按要求進行更換。 4)泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力並向廠家代表咨詢。在消除應力後,檢查對中情況。 5)潤滑劑太多 消除措施:拆下堵頭,使過多的油脂自動排出。如果是油潤滑的泵,則將油排放至正確的油位。 6、水泵填料函過熱 1)水泵填料函中的填料或密封磨損,使空氣漏入泵殼中 消除措施:檢查填料或密封並按需要更換。檢查潤滑是否正常。 2)水泵填料函沒有正確填料(填料不足,沒有正確塞入或跑合,填料太緊) 消除措施:檢查填料,重新裝填填料函。 3)水泵填料或機械密封有設計問題 消除措施:向廠家咨詢。 4)水泵機械密封損壞 消除措施:檢查並按要求進行更換。向廠家咨詢。 5)水泵軸套刮傷 消除措施:修復、重新機加工或按要求進行更換。 6)水泵填料太緊或機械密封沒有正確調節 消除措施:檢查並調節填料,按要求進行更換。調節機械密封(參考製造商的與水泵一起提供的說明或向廠家咨詢)。 7、轉動部件轉動困難或有磨擦 1)水泵軸彎曲 消除措施:校直軸或按要求進行更換。 2)水泵耐磨環之間的運行間隙不正確 消除措施:檢查間隙是否正確。按要求更換泵殼或葉輪的耐磨環。 3)水泵殼上管道的應力太大 消除措施:消除應力並廠家代表咨詢。在消除應力後,檢查對中情況。 4)水泵軸或葉輪環擺動太大 消除措施:檢查轉動部件和軸承,按要求更換磨損或損壞的部件。 5)水泵葉輪和泵殼耐磨環之間有臟物,泵殼耐磨環中有臟物 消除措施:清潔和檢查耐磨環,按要求進行更換。隔斷並消除臟物的來源。 修泵時容易忽略的一個小問題 我要講的是在修理後組裝時容易忽略的一件小事。 渦殼泵中葉輪出口中線即葉輪出口寬的中線應與渦殼進口中線對齊。如果對不齊時,應在葉輪輪彀與軸肩通過加設墊片調整。應將兩中線控制在0.5毫米的范圍內。對於比轉數大的泵稍差些對泵的性能影響不大,對於中低比速的泵由於葉輪出口很窄,例如葉輪出口寬僅10毫米,如果與渦殼中線偏1毫米,對水泵的性能就有明顯的影響。建議調整後可將兩中線(葉輪及渦殼)誤差控制在葉輪出口寬的5%以內為好。 導葉多級泵也是如此,是控制葉輪出口中線與導葉進口中線的誤差。 空間導葉泵,最好用總裝圖給出的數據來確定葉輪在空間導葉中的位置。如果沒有圖紙,或憑經驗,或通過試驗結果調整葉輪的位置。 泵的汽蝕餘量、吸程及各自計量單位表示字母 泵在工作時液體在葉輪的進口處因一定真空壓力下會產生汽體,汽化的氣泡在液體質點的撞擊運動下,對葉輪等金屬表面產生剝蝕,從而破壞葉輪等金屬,此時真空壓力叫汽化壓力,汽蝕餘量是指在泵吸入口處單位重量液體所具有的超過汽化壓力的富餘能量。單位用米標注,用(NPSH)r。吸程即為必需汽蝕餘量Δh:即泵允許吸液體的真空度,亦即泵允許的安裝高度,單位用米。 水泵吸程=標准大氣壓(10.33米)-汽蝕餘量-安全量(0.5米) 標准大氣壓能壓管路真空高度10.33米。 例如:某泵必需汽蝕餘量為4.0米,求吸程Δh? 則:Δh的計算還要考慮汽化壓力和管損 Δh=Pc-Pv/ρg-NPSHa-hc 米 討論Δh公式 Δh的計算還要考慮汽化壓力和管損 Δh=Pc-Pv/ρg-NPSHa-hc m 十、水泵的選型要點 第一節 選用原則 水泵是一種面大量廣的通用型機械設備,它廣泛地應用於石油、化工、電力冶金、礦山、選船、輕工、農業、民用和國防各部門,在國民經濟中佔有重要的地位。據79 年統計,我國泵產量達125.6萬台。水泵的電能消耗佔全國電能消耗的21%以上。因此大力降低泵有能源消耗,對節約能源具用十分重大的意義。 近年來,我們水泵行業設計研製了許多高效節能產品,如 QBY泵、 IHF泵、CQB泵、PF泵、FSB泵、2XZ泵、ZW泵等型號的泵類產品,對降低泵的能源消耗起了積極作用。但是目前在國民經濟各個領域中,由於選型 不合理,許多的泵處於不合理運行狀況,運行效率低,浪費了大量能源。還有的泵由於選型不合理,根本不能使用,或者使用維修成本增加,經濟效益低。由此可見,合理選泵對節約能源同樣具有重要意義。 所謂合理選泵,就是要綜合考慮水泵機組和泵站的投資和運行費用等綜合性的技術經濟指標,使之符合經濟、安全、適用的原則。具體來說,有以下幾個方面: 必須滿足使用流量和揚程的要求,即要求泵的運行工次點(裝置特性曲線 與水泵的性能曲線的交點)經常保持在高效區間運行,這樣既省動力又不易損壞機件。 所選擇的水泵既要體積小、重量輕、造價便宜,又要具有良好的特性和較高的效率。 具有良好的抗汽蝕性能,這樣既能減小泵房的開挖深度,又不使水泵發生汽蝕,運行平穩、壽命長。 按所選水泵建泵站,工程投資少,運行費用低。 第二節 水泵選型步驟 一、列出基本數據: 1、介質的特性:介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性等。 2、介質中所含因體的顆粒直徑、含量多少。 3、介質溫度:(℃) 4、所需要的流量 一般工業用泵在工藝流程中可以忽略管道系統中的泄漏量,但必須考慮工藝變化時對流量的影響。農業用泵如果是採用明渠輸水,還必須考慮滲漏及蒸發量。 5、壓力:吸水池壓力,排水池壓力,管道系統中的壓力降(揚程損失)。 6、管道系統數據(管徑、長度、管道附件種類及數目,吸水池至壓水池的幾何標高等)。如果需要的話還應作出裝置特性曲線。 7、在設計布置管道時,應注意如下事項: A、合理選擇管道直徑,管道直徑大,在相同流量下、液流速度小,阻力損失小,但價格高,管道直徑小,會導致阻力損失急劇增大,使所選泵的揚程增加,配帶功率增加,成本和運行費用都增加。因此應從技術和經濟的角度綜合考慮。 B、排出管及其管接頭應考慮所能承受的最大壓力。 C、管道布置應盡可能布置成直管,盡量減小管道中的附件和盡量縮小管道長度,必須轉彎的時候,彎頭的彎曲半徑應該是管道直徑的3~5倍,角度盡可能大於90℃。 D、水泵的排出側必須裝設閥門(球閥或截止閥等)和逆止閥。閥門用來調節泵的工況點,逆止閥在液體倒流時可防止泵反轉,並使泵避免水錘的打擊。(當液體倒流時,會產生巨大的反向壓力,使泵損壞) 二、確定水泵流量揚程 流量的確定 a、如果生產工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。 b、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的餘量。 對於ns>;100的大流量低其不意揚程泵,流量餘量取5%,對ns<;50的小流量高揚水泵,流量餘量取10%,50≤ns≤100的泵,流量餘量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量餘量應取10%。 c、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量。
④ 模溫機如何用
4.聯接說明
4.1模溫機聯接
模溫機就位前首先選定確切位置,遠離易燃易爆物品,確保安全生產。模溫機必須裝在水平基礎上,需預留有足夠的操作空間、檢修空間;距受熱設備不宜太近,模溫機上部有(A-B)進出油口法蘭,在(A-B)進出油口上安裝對應型號的截止閥,受熱設備與模溫機之間的管道,須參照電氣箱左側管道線路圖連接裝配;法蘭的密封口必須採用金屬纏繞墊片密封;管線接好後補油試運行,確保各連接焊點無泄漏,進行連接管道保溫。
4.2燃燒機安裝
將燃燒器上部螺釘(1)打開,使圖中(A)與(B)部分分開。在燃燒器頭部(B)安上石棉墊片(3)然後與模溫機(2)緊固連接。
4.3燃氣供應管路安裝
1—燃氣供應管道 2—手動閥 3—過濾器 4—調壓閥
5—電磁閥 6—燃氣壓力測點 7—電磁閥 8—風壓測點
符合EN 676標準的氣體閥門組:
品牌
氣閥型號
連接尺寸
燃氣條件
備注
閥門組
燃燒器
Honeywell
VE4020A1005
Rp3/4
Rp3/4
天然氣≤180kW
液化石油氣
DUNGS
MVDLE207
Rp3/4
Rp3/4
天然氣和液化石油氣
5.試運行
模溫機與受熱設備連接完善後,試機前注意以下事項:
進氣要求:輸入本設備燃氣壓力參數5-8kpa;
新機器調試好之後長期不使用或者修理、清洗壓機、模溫機之後再次使用,應提前24小時預熱
1、初檢程序:
油、電、氣、管路檢查完畢;打開控制櫃面板電源鎖、輸入密碼(888888)、進入操作界面,調整設定溫度,使其低於出油口溫度,暫不啟動燃燒機。
2、試運行:
按一健啟動使油泵運行並立即檢查油泵轉向是否正確(確保油泵轉向正確),同時檢查風機轉向是否正確(確保風機轉向正確)。設備進入試運行程序,油泵和風機處於常態化工作。
3、加油程序:
請將導熱油加入膨脹槽油箱,啟動油泵, 使導熱油通過油泵循環,將導熱油輸入載油體及受熱體的各個部位。膨脹槽油箱載油位置為油箱有效面積的55℅,試運行間熱膨脹系數預留為75℅。
4、運行觀察:
(1) 查看全程燃氣管道介面處及相關部位是否存在泄漏氣體,每日開機前必需檢查一次,(因燃氣泄漏造成損失與本公司無關)。
(2) 查看全程管道焊接處及相關部位是否存在泄漏,油壓是否正常(油表正常壓力為0.25-0.45mpa),界面壓力設定值為0.1mpa,油壓正常後調整設定溫度為70℃。
5、低溫試運行:
界面壓力設定值為0.1mpa,啟動燃燒機進行加溫, 界面壓力低於設定值燃燒系統將自動關閉,油泵及風機處於正常運行,待其壓力恢復正常時,燃燒系統將自動重啟,使設備在其設定溫度下運行正常後30分鍾,方可將設定溫度調整至98℃,進入初步脫水排氣程序。
6、脫水排氣:
進入初步脫水程序運行,注意觀察壓力,待其運行正常後,再次提高設定溫度至105℃,進入脫水程序。脫水運行時間觀察雙項壓力(觸摸屏當前壓力和回油壓力)是否正常後,方可繼續提高溫度至130℃。130℃至180℃逐漸加溫(檢查雙項壓力是否正常每隔一個小時升10℃)180℃後進入排氣程序,觀察雙項壓力是否正常,最終緩慢升溫升至250℃。
7、常態運行:
模溫機進入常態運行前約需24小時試運行時間,模溫機進入常態運行前,需反復檢查管道焊接處,法蘭聯接處及供氣管路是否有泄漏現象。風機及油泵音頻正常、雙項壓力穩定後即可調整至正常使用溫度。
6.維護及保養
1、油泵的維護
油泵的維護主要對泵在運行中的泄漏、軸承磨合及加熱情況的檢查。泄漏:在泵前端的泵蓋和軸承座中,分別設填料箱密封和機械密封裝置,密封性能較為可靠(少量泄漏屬正常現象)。在運行的初期有少量的泄漏是正常的,經過一段時間的密封跑合,泄漏會自動消失。軸承檢查:軸承座中兩個球軸承,在運行3000小時後必須拆下用柴油清洗干凈,檢查接球面是否損壞,如果損壞必須更換新軸承,靠葉輪側的球軸承,有防塵蓋的一側靠葉輪安裝,並充填復合鈣基(ZG-4)潤滑油,約二分之一球軸承蓋的油口注入補充潤滑油。泵不允許用輸入管路上的閥門來調節流量,避免產生氣濁,泵不宜在低於設計流量30%下繼續運行,如果必須在該條件下運行,則應在出口裝置旁通管,且流量達到上述最小值以上,經常檢查地腳螺栓的松動情況,油泵的震動情況,注意有無運行雜音,如果發現異常情況時應及時處理。泵的拆卸應充分了解泵的內部結構後按順序進行,具體操作方法參照熱軸泵說明書。泵的裝配是在更換完損壞零部件的情況下和清洗後按拆卸相反的順序進行工作的,檢查中零部件如有失效損壞等現象發生,一定要分析原因,更換新的備件時,務必小心謹慎,不要硬打硬敲。以免損壞零件,對軸承要加潤滑油和潤滑脂,注意轉動不能過緊。檢修:依據設備使用的情況,確定檢修周期,一般在連續運轉的情況下,2-3個月小檢,12-18個月大檢。
2、燃燒機的維護
燃燒機的維護主要是機前供氣管路暢通,氣管、氣化爐及氣閥是否供氣順暢、是否泄漏。
負責日常操作的操作人員必須學習燃燒器使用的有關知識。操作人員達到「三懂四會」標准,即懂運行原理、懂操作規程、懂安全規范;會模溫機操作、會故障檢查、會簡單維修、會例行保養。當覺察燃燒器在工作過程中有異常之處時,應及時停機並通知維修人員。如果需要拆開燃燒器來進行檢查或維修工作時,須先切斷電源和燃氣。
1、燃燒器出現異常現象時,閥組會自動關閉氣源,安全可靠。
2、模溫機排氣出口禁止安裝在車間內,使用≥600cm²的管道將模溫機排氣口接出車間。
3、模溫機及燃燒器的保護系統包括:供熱系統壓力保護、油溫保護、風壓保護及火焰監測保護等。當燃燒器實際工作時,各種保護信號都被送往程序控制器,在程序控制器已接收到的各個保護信號中,只有所有保護信號都正常時,燃燒器才能啟動。
4、燃氣管路的密封性在安裝過程中已經檢查過。一般情況下,不應拆卸。需拆卸時,在重新連接管路後,應檢查其氣密封性。
5、燃燃機供氣壓力不能超過7KPa。當發現供氣壓力異常時,應及時關機關氣,並檢查原因。
6、當燃氣管路上的過濾器臟了時,應關閉過濾器前的閥門,清洗(或更換)燃氣管路上的過濾器。
7、離子探針前面的受熱部分應保持清潔,定期取出擦拭並注意查看探針表面清潔無損,受熱部分應該是向著前方。
8、燃燒器附近的溫度不可太高,否則會對燃燒機部分組件構成損壞,尤其是控制盒。
9、燃燒器附近應保持清潔,不可堆放雜物,以免造成不必要的損失。
10、過高、過低或不穩定的電壓會影響燃燒器的正常運行,嚴重時會損壞燃燒器的部分組件。
11、應避免燃燒器被水濺濕並保持室內乾燥、通風。
12、燃燒器在燃燒時需要一定體積的助燃空氣,所以應保持車間內空氣的流通。
13、如果燃燒器點火失敗需重新啟動時,必須等大約10分鍾左右的時間,待燃燒室內可燃氣體散盡後才能重新啟動燃燒器。連續3次失敗後,不得再啟動燃燒器,應及時通知專業人員來維修。
3、風機的維護
風機的維護主要是看風機是否出現異常震動或聲音。
7故障排查
1、故障分析:
故障現象
原 因
排除方法
一、溫度達不到設定值
1、 是否是新調試機器放置長期未使用或壓機維修,放油後重新加油
2、 加熱時間短
3、 燃燒機是否工作
4、 燃氣氣壓是否低於5kpa
1、 將設定壓力調為0.1Mpa,設定溫度為90℃、110℃、130℃、150℃、180℃依次增加,直至溫度達到要求。(達到設定溫度時壓力也正常即可調至下一溫度)
2、 延長加熱時間或提高設定溫度
3、 檢查模溫機是否啟動,設定溫度是否為需要值,當前壓力是否大於設定壓力,如當前壓力小於設定壓力,檢查油位計是否有油
4、 查看儲氣罐是否有氣,氣化爐是否到溫
二、三相電流不平衡
1、 線路斷路
2、 燃燒系統有部分損壞
3、 繼電器損壞
4、 變頻器損壞
1、 重新接線
2、 更換部件
3、 更換繼電器
4、 更換變頻器
三、油泵不運行
1、斷路器損壞
2、中繼損壞
3、線路出現問題
1、檢查斷路是否打開;檢查上下兩側電壓,如果不正常,更換斷路器
2、更換繼電器
3、檢查電線是否有脫落,燒毀,重新接線
四、油壓力低或無壓力
1、 接線脫落
2、 油泵燒壞
3、 管道中有空氣或水分
4、 油泵過濾器堵塞
5、 壓力感測器損壞
1、 檢查端子排上線號為24V、0V、1的3根線是否松動
2、 修理或更換油泵
3、 將設定壓力調為0.1Mpa,設定溫度為90℃、110℃、130℃、150℃、180℃依次增加,直至溫度達到要求。(達到設定溫度時壓力也正常即可調至下一溫度
4、 清理油泵過濾器
5、 聯系廠家更換壓力感測器
五、油泵輸送流量不足,壓力偏低
1、油泵輸出管路阻力大
1. 輸出管路布置是否合理,管徑不能偏小,管路轉彎角偏多
2. 檢查閥門是否靈活
3. 適當打開出口閥門,直到工況點
2、油內水份、氣體較多
2-1把油控制在100℃-120℃左右溫度,緩緩排盡水份及氣泡後,可逐步升溫到工況點
2-2管路布置是否合理
2-3安裝排氣閥
3、管道與葉輪流道堵塞
3-1清除管道內與葉輪流道內的雜物
3-2檢查閥門、閘口及閘閥是否正常
4、進口濾網堵塞
4-1 定期清洗濾網
4-2 濾網目數不能過密
5、泵體進口密封口環與葉輪密封口嚴重磨損
5-1 更換磨損部件
5-2 泵的吸入口徑小於100mm時口環間隙大於1.5mm時應更換,吸入口徑大於或等於125mm時口環間隙大於2mm時,應修理及更換
6、轉速與轉向不正確
6-1 檢查轉速值(用測速器測量)
6-2 檢查線路連接情況
6-3 是否反向運轉
7、輸送油液的密度粘度偏離基本值
7-1 當介質偏離定購參數而產生故障時應向本廠查詢
8、裝置NPSHS過底(汽能餘量太底)
8-1 檢查高位槽液位必要時進行調節
8-2 油泵進口閥門完全打開,並檢查過濾器
8-3 當高位槽至油泵進口管路阻力過大時,重新布管
七、油泵振動及噪音
1、底板底腳安裝不平衡
2、各部件壓緊螺絲松動
3、管道與油泵進出口連接,嚴重偏差,承受阻力大
4、泵與電機的同軸偏差及連軸器之間端面無間隙
5、泵軸與軸承損壞
6、泵內有雜物
7、流速不穩定
8、緩沖圈損壞
1-1校正底板平穩性
2-1 調整各部件螺栓均勻壓緊
3-1 調整管道與泵出口的連接垂直度
3-2 架設支撐架(泵不能承受管道壓力)
4-1 調整泵與電機的同軸度
4-2 調整連軸器之間端面間隙規定值3mm左右
5-1 更換泵軸或軸承
6-1清除泵內雜物
7-1 排除管道內的氣泡和空氣
7-2 管道不暢通,彎道較多
8-1 更換緩沖圈
八、泵的泄漏
1、各部壓緊螺栓松動
2、密封墊損壞
3、部件氣砂孔
4、泵軸與油密封磨損
5、泵與電機同軸度偏差
6、管道與泵連接不成直線造成泵的扭力大
1-1 均勻壓緊各部螺栓
2-1 更換密封墊
3-1 在可能的情況下進行焊補及更換部件
4-1 更換泵軸與油封
5-1 調整同軸度
6-1 調整管道與泵的直線度,平衡度
6-2 均勻擰緊各部螺栓
九、軸承發熱溫度升高
1、泵與電機同軸度偏差
2、軸承內腔長期失油運轉
3、軸承內外殼跑圈
4、軸內外空隙太大
5、軸承損壞
1-1 調整同軸度、平衡度
2-1 定時注油(油脂)不能過多或過少
3-1 更換軸承及相關磨損部件
4-1 清洗、調整密封平衡孔直徑及校驗靜平衡值
5-1 更換軸承
十、油泵運行不穩定,運轉卡死,負荷超 重
1、油內水份較多
2、泵內與葉輪密封口環配合間隙過小或過大。過小受熱膨脹卡死,間隙過大運行不穩定
3、軸承損壞
4、葉輪運轉不平衡
5、泵與管道裝置嚴重偏差,造成泵的扭力增大(在安裝時特別要注意)
6、電氣線路接線不恰當及電氣部件質量差,螺栓松動
7、電動機故障
8、泵運轉方向不正確
9、輸送導熱油液的密度、粘度偏離基本值
1-1 把油內水、氣通過高位槽緩緩排盡(油溫控制在100℃-120℃左右)排盡水、氣後,逐步升溫到工況點
2-1 調整密封口環間隙0.2-0.3之間
2-2 加以復修或更換磨損部件
3-1 更換軸承
4-1 葉輪密封口環嚴重磨損,進行修正或更換磨損部件
4-2 重新測試靜平衡值
5-1 重新調整泵與管道的偏離垂直度、平衡度,並架設支撐架
5-2 重新調整泵與電機同軸度
6-1 檢查電氣櫃箱線路是否差錯
6-2 更換電氣質量差部件
7-1 更換或維修電動機
8-1 調整電機轉向
9-1 更換輸送油液或泵型
9-2 與製造泵廠聯系咨詢
十一、高位油箱溢油
1、油內水分及空氣較多
1-1 把油加熱並保持在100℃-120℃溫度,緩慢的排盡水分及空氣後,方可逐步升溫到工況點
2、油氣外溢
3、壓力不穩定
2-1 加熱速度過快溫度過高,一般需排盡油內的水分1-4天左右,要求與1-1相同
3-1 排盡油內的水分、空氣
3-2 進口濾網堵塞
3-3 泵內磨損件多,更換磨損零件
十二、流量揚程不足
1、管道與葉輪流道不暢通
2、進口濾網堵塞及濾網目數太密
3、運轉方向不正確
4、裝置NPSHS過低(泵吸入側真空度高)
5、管路輸送距過長,彎頭過多
1-1 清洗管道與葉輪流通
2-1 清洗進口濾網
2-2 更換濾網目數
3-1 調整電機轉向
4-1 檢查高位槽液位,必要時進行調節
4-2 泵的進口閥門完全打開
4-3 當高位槽至泵進口管路阻力過大時,重新布管
5-1 裝置接力泵(可與生產泵廠咨詢)
5-2 更改管道設施
十三、電機發熱產生跳閘
1、三相接線裝頭螺栓松動及接錯線路
2、熱繼電器損壞
3、電機損壞
4、泵內有雜物、轉動不靈活,加重電機負荷
1-1 檢查電氣箱內的線路是否有接錯及擰緊裝頭螺栓
2-1更換熱繼電器
3-1 更換電機
4-1 清除泵內雜物、調整同軸度偏差
十四、壓力太大
壓力表位置不準確
1、應在閥門後
2、更換葉輪、或外縮小點
3、進出口閥適當關小點
4、出口管道適當換大點,出口壓力會減小
十五、模溫機加油後溫度加不上
導熱油時間過長
1、導熱油一般使用三年左右需要換油一次
2、換油要一次性換清,不能留有原使用過的油在內
3、要清洗機體與管道冗餘的結焦是主要原因之一
十六、排氣管出現煙氣
1、 燃燒值不達標
2、 風量不足
3、 氣量超標
4、 超功率運行
5、 風量、氣量失衡
1、 使燃燒值達標
2、 調整風量
3、 調整氣量
4、 按額功率運行
5、 平衡風量、氣量
十七、機器報警
1. 氣化爐未打開,溫度沒有達到要求
2. 燃氣管道球閥未打開
3. 儲氣罐沒氣或氣量過低
4. 探火棒位置不對
5. 變頻器故障報警顯示英文
6. 關機順序不對
7. 報警後未復位
1.打開氣化爐,使溫度達到要求
2.打開燃氣管道球閥
3.更換新的儲氣罐
4.將探火棒逆時針旋轉90°
5.將探火棒旋出將其敲直後再插入旋緊
6.更換探火棒
7.關閉主電源,10秒後重新上電
安全細則
1. 燃氣模溫機須安裝於專用機房(獨立於其它廠房),且需強制通風(通風量不得小於200立方/h);機器周圍不得有可燃物;距離其它機器大於10米。
2. 煙道截面積應大於燃氣模溫機出風口,煙道接出工作車間,一個彎頭時不長於3米,直管無彎頭時不長於6米(不符合要求時,用戶應自行加裝強制引風機),並且獨立接地系統。
3. 燃氣主閥門應遠離燃氣模溫機,本機閥門離機頭應大於2米小於4米,為防止泄漏,進氣管應用燃氣用鋼管硬接。
4. 燃氣模溫機使用G20標准氣源,壓力4-8kpa流量大於12.5-55立方/小時。
5. 回油閥門和出油閥門,側安裝在模溫機出油口及回油口上方。
6. 電源380/220穩定可靠,獨立漏電開關,4-6平方5芯電纜接入機器端子,PE線要符合相關國標。
7. 燃氣模溫機點火裝置系高壓電,用戶不可自行拆開機器,更不可觸摸。
8. 進出機器的導熱油是高溫,應防止對人員的灼傷,也不可碰及可燃物,用戶應採取有效的保溫措施。
9. 未加說明之處按相關國標執行。
10. 用戶不能更改機器用途、參數、原設計及安全說明。
⑤ 電磁流量計的日常維護
僅需對儀表作周期性直觀檢查,檢查儀表周圍環境,掃除塵垢,確保不進水和其他物質,檢查接線是否良好,檢查儀表附近有否新裝強電磁場設備或有新裝電線橫跨儀表。若是測量介質容易沾污電極或在測量管壁內沉澱、結垢、應定期作清垢、清洗。 流量計開始投運或正常投運一段時間後發現儀表工作不正常,應首先檢查流量計外部情況,如電源是否良好、管道是否泄露或處於非滿管狀態、管道內是否有氣泡、信號電纜是否損壞、轉換器輸出信號(即後位儀表輸入迴路)是否開路。切記盲目拆修流量計。
感測器檢查
測試設備:500MΩ絕緣電阻測試儀一台,萬用表一隻。
測試步驟:
(1)在管道充滿介質的情況下,用萬用表測量接線端子A、B與C之間的電阻值,A-C、B-C之間的阻值應大至相等。若差異在1倍以上,可能是電極出現滲漏、測量管外壁或接線盒內有冷凝水吸附。
(2) 在襯里乾燥情況下,用MΩ表測A-C、B-C之間的絕緣電阻(應大於200MΩ)。再用萬用表測量端子A、B與測量管內二隻電極的電阻(應呈短路連通狀態)。若絕緣電阻很小,說明電極滲漏,應將整套流量計返廠維修。若絕緣有所下降但仍有50MΩ以上且步驟(1)的檢查結果正常,則可能是測量管外壁受潮,可用熱風機對外殼內部進行烘乾。
(3) 用萬用表測量X、Y之間的電阻,若超過200Ω,則勵磁線圈及其引出線可能開路或接觸不良。拆下端子板檢查。
(4) 檢查X、Y與C之間的絕緣電阻,應在200MΩ以上,若有所下降,用熱風對外殼內部進行烘乾處理。實際運行時,線圈絕緣性下降將導致測量誤差增大、儀表輸出信號不穩定。
(5) 如判定感測器有故障,請與電磁流量計生產廠家聯系,一般現場無法解決,需到廠家維修。
轉換器檢查
如判定是轉換器故障,經檢查外部原因沒問題的情況下,請與電磁流量計生產廠家聯系,廠家一般會採取更換線路板的方式解決。
電極的維護
1.在使用電磁流量計之前,要先用標準的PH值溶液來標定電磁流量計。標定之後在操作之前,大家一定要注意先用蒸餾水把電磁流量計的電極清洗一遍,然後再用測液清洗再一次清洗電極。
2.如果不使用電磁流量計,要取下電磁流量計電極的時候,大家要注意不要讓電極的觸感器與硬物碰撞了,否則只要是出現損傷都會影響到電極的使用的。
3.使用電磁流量計結束之後,大家要把電磁流量計的電極套給套上,裡面少放一些飽和溶液,只要保證電極的球泡是濕潤的就可以了,但是記住不要放在蒸餾水中浸泡。
4.平常要注意電極保持干凈,不要讓它的兩邊輸出出現了短路的情況,不然的話會使得測量不準確,影響電磁流量計的使用的。其實,維護電磁流量計電極的方法還有很多,大家在使用過程中要多加註意,不要因為自己一點小小的疏忽造成了電磁流量計日後無法正常使用。 1.調試期故障
調試期故障一般出現在儀表安裝調試階段,一經排除,在以後相同條件下不會再出現。常見的調試期故障通常由安裝不妥、環境干擾以及流體特性影響等原因引起。
1. 安裝方面
通常是電磁流量感測器安裝位置不正確引起的故障,常見的如將感測器安裝在易積聚氣體的管系最高點;或安裝在自上而下的垂直管上,可能出現排空;或感測器後無背壓,流體直接排入大氣而形成測量管內非滿管。
1. 環境方面
通常主要是管道雜散電流干擾,空間強電磁波干擾,大型電機磁場干擾等。管道雜散電流干擾通常採取良好的單獨接地保護就可獲得滿意結果,但如遇到強大的雜散電流(如電解車間管道,有時在兩電極上感應的交流電勢峰值Vpp可高達1V),尚需採取另外措施和流量感測器與管道絕緣等。空間電磁波干擾一般經信號電纜引入,通常採用單層或多層屏蔽予以保護。
1. 流體方面
被測液體中含有均勻分布的微小氣泡通常不影響電磁流量計的正常工作,但隨著氣泡的增大,儀
表輸出信號會出現波動,若氣泡大到足以遮蓋整個電極表面時,隨著氣泡流過電極會使電極迴路瞬間斷路而使輸出信號出現更大的波動。
低頻方波勵磁的電磁流量計測量固體含量過多漿液時,也將產生漿液雜訊,使輸出信號產生波動。
測量混合介質時,如果在混合未均勻前就進入流量感測進行測量,也將使輸出信號產生波動。
電極材料與被測介質選配不當,也將由於化學作用或極化現象而影響正常測量。應根據儀表選用或有關手冊正確選配電極材料。
1. 運行期故障
運行期故障是電磁流量計經調試並正常運行一段時期後出現的故障,常見的運行期故障基本由流量感測器內壁附著層、雷電打擊和環境條件變化等因素引起。
1. 感測器內壁附著層
由於電磁流量計常用來測量臟污流體,運行一段時間後,常會在感測器內壁積聚附著層而產生故障。這些故障往往是由於附著層的電導率太大或太小造成的。若附著物為絕緣層,則電極迴路將出現斷路,儀表不能正常工作;若附著層電導率顯著高於流體電導率,則電極迴路將出現短路,
儀表也不能正常工作。所以,應及時清除電磁流量計測量管內的附著結垢層。
1. 雷電打擊
雷擊容易在儀表線路中感應出高電壓和浪涌電流,使儀表損壞。它主要通過電源線或或者勵磁線圈或者感測器與轉換器之間的流量信號線等相關途徑引入,尤其是從控制室電源線引入占絕大部分。
1. 環境條件變化
在調試期間由於環境條件尚好(例如沒有干擾源),流量計工作正常,此時往往容易疏忽安裝條件(例如接地並不怎麼良好)。在這種情況下,一旦環境條件變化,運行期間出現新的干擾源(如在流量計附近管道上進行電焊,附近安裝上大型變壓器等),就會干擾儀表的正常工作,流量計的輸出輸出信號就會出現波動。 典型故障診斷及處理
1. 無流量輸出。檢查電源部分是否存在故障,測試電源電壓是否正常;測試保險絲通斷;檢查感測器箭頭是否與流體流向一致,如不一致調換感測器安裝方向;檢查感測器是否充滿流體,如沒有充滿流體,更換管道或垂直安裝。
2. 信號越來越小或突然下降。測試兩電極間絕緣是否破壞或被短路,兩電極間電阻值正常在(70~100)Ω之間;測量管內壁可能沉積污垢,應清洗和擦拭電極,切勿劃傷內襯。測量管襯里是否破壞,如破壞應予以更換。
3. 零點不穩定,檢查介質是否充滿測量管及介質中是否存在氣泡,如有氣泡可在上游加裝消氣器,如水平安裝可改成垂直安裝;檢查儀表接地是否完好,如不好,應進行三級接地(接地電阻≤100Ω);檢查介質電導率應不小於5μs/cm;檢查介質是否淤積於測量管中,清除時注意不要將內襯劃傷。
4. 流量指示值與實際值不符。檢查感測器中的流體是否充滿管,有無氣泡,如有氣泡可在上游加裝消氣器;檢查各接地情況是否良好;檢查流量計上游是否有閥,如有,移至下游或使之全開;檢查轉換器量程設定是否正確,如不對,重新設定正確量程。
5. 示值在某一區間波動。檢查環境條件是否發生變化,如出現新干擾源及其他影響儀表正常工作的磁源或震動等,應及時清除干擾或將流量計移位;檢查測試信號電纜,用絕緣膠帶進行端部處理,使導線、內屏蔽層、外屏蔽層、殼體之間不相互接觸。
選用電磁流量計測量流量的流體必須是導電的,因此不導電的氣體、蒸汽、油類、丙銅等物質不能選用電磁流量計測量流量。 經初期調試並正常運行一段時期後在運行期間出現的故障,常見故障原因有:流量感測器內壁附著層,雷電擊,環境條件變化。
1、內壁附著層
由於電磁流量計測量含有懸浮固相或污臟體的機會遠比其他流量儀表多,出現內壁附著層產生的故障概率也就相對較高。若附著層電導率與液體電導率相近,儀表還能正常輸出信號,只是改變流通面積,形成測量誤差的隱性故障;若是高電導率附著層,電極間電動勢將被短路;若是絕緣性附著層,電極表面被絕緣而斷開測量電路。後兩種現象均會使儀表無法工作。
2、雷電擊
雷電擊在線路中感應瞬時高電壓和浪涌電流,進入儀表就會損壞儀表。雷電擊損儀表有3條引入途徑:電源線,感測器勺轉換器間的流量信號線和激磁線。然而從雷電故障中損壞零部件的分析,引起故障的感應高電壓和浪涌電流大部分足從控制室電源線路引入的,其他兩條途徑較少。還從發生雷擊事故現場了解到,不僅電磁流量計出現故障,控制室中其他儀表電常常同時出現雷擊事故。因此使用單位要認識設置控制室儀表電源線防雷設施的重要性。現任已有若於設計單位隊識和探索解決這一問題,如齊魯石化設計院[1]。
3、環境條件變化
主要原因同上節調試期故障環境方面,只是干擾源不在調試期出現而在運行期間再介入的。例如一台接地保護並不理想的電磁流量計,調試期因無廠擾源,儀表運行正常,然而在運行期出現新干擾源(例如測量點附近管道或較遠處實施管道電焊)干擾儀表正常運行,出現輸出信號大幅度波動。 電磁流量計的維護
1、感測器檢查
測試設備:500MΩ絕緣電阻測試儀一台,萬用表一隻。
2、轉換器檢查
電磁流量計如判定是轉換器故障,經檢查外部原因沒問題的情況下,請與生產廠家聯系一般會採取更換線路板的方式解決。
電磁流量計測量低電導率介質之實踐
電磁流量計是用來測量電導率大於5μs/cm的導電性的液體介質的體積流量,電磁流量計測量原理主要是依據法拉第電磁感應定律,即當流體通過測量管,將切割磁力線感應出電動勢。電動勢正比於磁通量密度,測量管內徑與平均流速的乘積,電動勢(流量信號)由電極檢出並通過電纜送至轉換器,然而當測量微弱的電導率介質時,電動勢就很難被感應出,通過現場實踐操作方法,我們特雷默克總結出以下幾點供參考:
首先是要確定被測量介質是否具有電導率;
其次是在電磁流量計安裝上要嚴格按照產品使用說明書進行安裝;
再次是在電磁流量計進行調試時將電磁流量計轉換器內空管報警這一參數關閉後就可以順利地檢測出電動勢。
電磁流量計口徑的計算確定方法:
電磁流量計主要用於測量封閉管道內導電性的液體的體積流量,電磁流量計規定流體的最小流速不低於0.5m/s,正常在2~4m/s,最高不高於8m/s,因此我們在選擇電磁流量計的口徑時要充分考慮到在保證電磁流量計的測量精度下,選擇合適的管道尺寸,那麼如何確定電磁流量計的口徑呢?下面我來簡單介紹一下電磁流量計的口徑如何確定?本人假設現在有500m³的一池水要求在4個小時內用水泵將其排凈,怎麼來確定要採用多大口徑的管道呢?通過上面要求的參數可以確定流量計的流量范圍是:500m³除以4小時就是125m³/h 。通過流量可以計算管道口徑的大概范圍,即:πr²×流速(0.5~8m/s)=125m³/h,通過計算知道要抽完125m³/h的水,其口徑范圍在0.075m~0.2975m即DN80~DN300之間,再考慮到電磁流量計的精度要求,選流速2~4m/s為最佳,通過計算其口徑在0.105m~0.149m,即DN100~DN150,考慮到投資等各方面因素,本人就可以確定選DN100的較適合。
插入式電磁流量計安裝步驟
1. 插入式電磁流量計要求用戶管道應為水平設置,感測器前至少有5DN、其後至少應有3DN的直管段。流量調節閥應位於感測器下游3DN以外。管道應明顯振動,管道內壁應無明顯凹凸不平。
2. 先在管道測量點處正上方開一個Ф60-62mm的孔,要求圓孔四周邊緣光潔,無毛刺和氣割瘤疤等。
3. 將安裝件從感測器上擰下來並可靠地焊接在上述開孔處,要求:使安裝件下端與管道內面齊平並且保證不漏
4. 松開感測器的3個鎖緊螺釘將檢測桿及檢測頭整體抽出待後面安裝。(注意:用戶不得打開檢測頭與插入桿的連接)
5. 在安裝件的上端螺紋處纏以麻絲鉛油或纏以四氟生膠帶後將球閥連同密封劑鎖緊機構擰緊在上面。
6. 將檢測桿從上方慢慢地再插入進去,將鎖緊螺母稍稍加力擰緊,壓下插入桿測量L2與記錄L2尺寸相同,安裝就完成了。
影響因素和選型注意事項
一、各種介質對測量的影響⑴ 流速分布的影響由流體力學知道,液體在管道內流動時,管道橫截面上各點的流速是不相等的,但不管是層流還是紊流,經一定距離的直管段後,流速分速即可成為軸對稱分布,流速在管軸中心處為最大,在管壁處為零,其平均流速為V—,只要流速分布相對測量管中心軸為對稱的,則在電極上產生的感應電動勢大小與各點的流速分布狀態無關,而只是與被測液體的平均流速成正比。因此,流速分布為軸對稱是均勻磁場型電磁流量計必須滿足的工作條件之一。假如流速分布相對管中心軸為非對稱時,雖然總的流量相同,但在電極附近感應電動勢大,所以測得的信號比實際流量值大。相反,在與電極成90°的地方感應電動勢小所得的信號比實際流量值小,造成測量誤差。因此,為了使流速度分布軸對稱,流量計前加直管段是必要的。⑵ 磁場邊緣效應對測量的影響 若假定沿流體的流動方向上磁場始終是均勻的,實際上,這意味著沿管軸方向上的磁場為無限長而實際流量計的磁場是有限長的所以就必須考慮有限長磁場產生的邊緣效應對測量的影響。假定管壁是絕緣的,電極附近磁場大致是均勻的,兩端則逐漸減弱,形成不均勻的邊緣,最後下降為零。這樣,使得液體內部電場E也不均勻,將產生渦電流。由渦電流所產生的二次磁通反過來改變磁場邊緣部分的工作磁通使磁場的均勻性進一步遭到破壞。這時,在電極上測得的感應電動勢與無限長磁場下的感應電動勢大小不一樣,產生了誤差。假如管壁是導電的,由於導電管壁的短路作用,磁場邊緣效應就會更加明顯,隨著管壁導電率和壁厚的變化,這種影響也將更見明顯,從而導致電極上感應電動勢的損失增加。對電磁流量計來說,測量管壁絕緣是非常必要的,所以管壁通常要塗上絕緣層。若被測介質中含有導磁性物質,磁場邊緣效應就更復雜。由於導磁物質的存在,使磁場發生嚴重畸變,造成測量的非線性。所以對於所測液體中含有液態金屬的,一般採用直流勵磁以減少磁場邊緣效應。⑶ 被測介質電導率的影響 ,電磁流量計轉換器的輸入阻抗已有所提高測量導電性液體時,一般不會因介質電導率稍有變化而引起誤差,但對於一定的轉換器輸入阻抗,被測介質的電導率有一個下限值,不能低於該下限值。被測介質的電導率太大也是不允許的。例如當電導率超過10-1S/cm左右時,就會降低流量信號,改變指示值,即指示流量值小於實際流量值。當被測介質的電導率很大時,外電路的電阻較小,這時不管轉換器的輸入阻抗有多高,並聯的結果將取決於這部分液體外電路從而減小變送器與轉換器之間的傳輸精度。所以,對一個電磁流量計來說,測量不受介質電導率影響是有一定范圍的,被測介質電導率既不能太大,也不能太小。假如介質的電導率極高,磁場邊緣區將產生很大的渦電流,引起二次磁通,使工作磁場邊緣區域兩側的磁場分別被削弱和增強。所以測電導率高的介質不宜用交流勵磁,而應用直流激磁。隨著電子技術的發展,轉換器輸入阻抗的提高,必將可以降低被測介質電導率的下限。三、流量感測器的選用 電磁流量計電極材料的選用電極材料與被測介質選配不當,將由於化學作用或極化現象而影響正常測量,應根據被測介質的腐蝕性選擇電極材料。 根據被測介質的腐蝕性、磨損性和溫度選擇電磁流量計內襯材料。盡量選擇有防雷擊功能的電磁流量計。四、流量感測器安裝1、對安裝場所的要求。 1)、測量混合相流體時,選擇不會引起相分離的場所,測量雙組分液體時,避免裝在混合尚未均勻的下游,測量化學反應管道時,要裝在反應充分完成段。2)、盡可能避免測量管內變成負壓。3)、選擇震動小的場所,特別對一體型儀表。4)、避免附近有大電機、大變壓器等,以免引起電磁場干擾。5)、易於實現感測器單獨接地的場所。6)、盡可能避開周圍環境有高濃度腐蝕性氣體。7)、環境溫度在-25-60℃范圍內,環境相對濕度在10%-9O%范圍內,盡可能避免陽光直射。 8)、液體應具有測量所需的電導率,並要求電導率分布大體上均勻。因此流量感測器安裝要避開容易產生電導率不均勻場所,例如其上游附近加入葯液,加液點最好位於感測器下游。2 、直管段長度要求,電磁流量計對前後直管段要求比較低,對於90o彎管、T形三通、同心異徑管、全開閘閥後通常只要離電極中心線,不是感測器進口端連接面>5倍直徑長度的直管段,不同開度的閥則需1OD,下游直管段為3D。測量不同介質的混合液體時,混合點與流量計之間的距離最少要大於30D.3、安裝位置和流動方向,感測器安裝方向水平、垂直或傾斜均可,不受限制。但測量固、液兩相流體最好垂直安裝,自下而上流動。這樣能避免水平安裝時襯里下半部局部磨損嚴重,低流速時固相沉澱等缺點。水平安裝時要使電極軸線平行於地平線,防止由於液體中偶存氣泡擦過遮住電極表面造成絕緣也可防止底部的電極被沉積物覆蓋。垂直安裝時,應使流動方向向上,這樣可以使無流量或小流量時,流體中夾雜的較重固態顆粒下沉,而較輕的肢肪類物質上升離開流量計的感測器電極區。
4 、接地 感測器必須單獨接地,接地電阻100Ω以下。分離型原則上接地應在感測器一側,轉換器接地應在同一接地點。