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对空压设备问题的判断研究

发布日期:2011-07-07 来源: 中国压缩机网 查看次数: 93
核心提示:   孙村煤矿是年产百万吨的大型矿井, 开采深度已达一千多米, 采掘工作面设备所需压风动力, 由地面4 台 5L 40/ 8 型空压机集中送入井下, 随着矿井原煤产量及矿井深度的增加, 用风量相应增多, 每天工作22 小时才能满足需要。因此, 经常或连续检测空压机的技术性能和运行参数是保障空压机安全高效运行的必要手段。经过几年的实践和探索, 总结了空压机故障树形图( 见下图) , 利用树形图可以快速查找故障点, 保证空压机的正常运行。  空压机故障树形图1 空压机常见故障  空压机作为多系统、多部件联
  孙村煤矿是年产百万吨的大型矿井, 开采深度已达一千多米, 采掘工作面设备所需压风动力, 由地面4 台 5L 40/ 8 型空压机集中送入井下, 随着矿井原煤产量及矿井深度的增加, 用风量相应增多, 每天工作22 小时才能满足需要。因此, 经常或连续检测空压机的技术性能和运行参数是保障空压机安全高效运行的必要手段。经过几年的实践和探索, 总结了空压机故障树形图( 见下图) , 利用树形图可以快速查找故障点, 保证空压机的正常运行。

  空压机故障树形图1 空压机常见故障

  空压机作为多系统、多部件联动设备, 出现的故障及不正常的运转状态主要有四个方面:。 排气量不足;。

  压力不正常(级压力) ;。

  温度异常;

  不能启动;2 故障树形图的建立

  传统的状态监测装置低压箱法, 是对设备的整体或局部运行过程中技术参数的变化进行监测, 只能得到空压机性能参数, 但参数发生的具体部位难以确定。若把空压机某一故障与它的各个子系统或零部件故障之间的逻辑关系用故障树形图的形式直观表达, 结合监测结果, 便能准确判断故障发生部位, 降低维护维修的盲目性, 做到科学、合理检修,从而提高运行效率。

  3 结合实例快速判断处理故障

  1996 年 5 月, 在巡检中发现 3 空压机 I 级排气缸压力为 0. 178MPa, 低于平时值, 用低压箱法进行技术测定, 其结果见表 1.

  低压箱法测定数据压力( MPa)温度级 级 级 级风包吸气阻力( mm 水柱)排气量( m 3 / min)输入功率( kW)比功率( kW/ m 3 / min)效率0. 178 0. 73 128 151 80 60 34. 43 225 5. 8 93. 15 I 级排气压力降低, 排气量降低, 经查故障树形图为: 压力不正气压不正常气阀泄漏

  分析: 气压不正常表现两个方面,气缸组件泄漏,气阀泄漏。由于级压力正常, 排气量下降, 因而判断为 级气缸吸气阀损坏造成外泄漏; 经拆卸发现 级气缸的四个吸气阀有一个阀片损坏, 更换新阀后性能恢复正常。

  为了进一步验证树形图分析法的正确性, 把两个漏风吸气阀安装在空压机 级气缸上, 用低压箱法对空压机进行。

  测定数据表压力( MPa)温度 级 级风包吸气阻力( mm 水柱)排气量( m 3 / min)输入功率( kW)比功率( kW/ m 3 / min)效率. 17 0. 73 128 150 78 60 31. 64 213 6. 288 79. 2从测试结果看, 排气量减少, 效率降低, 空压机不在经济状态下运行。

  1997 年 12 月 6 日, 发现 1 空压机 级压力表指示为 0. 24MPa, 比平时偏高0. 04MPa, 级压力不变。用低压箱法进行测定。

  测定数据表压力( MPa)温度 级风包吸气阻力( mm 水柱)排气量( m 3 / min)输入功率( kW)比功率( kW/ m 3 / min)效率0. 24 0. 73 120 128 75 60 37. 04 239 6. 03 92. 6分析: 级压力增大, 级压力不变, 排气量无明显变化, 查树形图, 断定为 级气缸吸气阀泄漏( 内泄漏) ; 经拆检 级缸吸气阀发现有一个吸气阀密封垫损坏。更换后恢复正常。

  4 空压机经济运行分析

  通过几年的实践, 采用设备状态监测技术结合故障树形图, 能及时发现空压机故障, 避免设备性能受损。提高了设备运行的可靠度, 减少了维护费用;使空压机在*佳状态下运行, 效率均在 93 以上, 节约电力 10 以上, 直接经济效益每年近 10 万元。并且保证供风质量, 为矿井生产提供了可靠保证。

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