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摘要:本文主要针对核电站鼓形滤网轴承润滑系统的故障及处理展开了探讨,通过结合具体的实例,对鼓形滤网润滑系统存在的故障作了系统的分析,并给出了相应的处理措施,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:核电站;鼓形滤网;故障;处理
1前言
鼓形滤网,是核电站循环水过滤系统中最大最复杂的一个设备,其的正常运行对核电站有着重要的作用。因此,对于鼓形滤网存在的故障,我们必须要有高度的重视,特别是对润滑系统的问题。基于此,本文就核电站鼓形滤网轴承润滑系统的故障及处理进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
2设定目标
根据公司要求及鼓形滤网设备运行维护手册(EOMM)规定技术要求,将鼓形滤网轴承润滑油泄漏量降低至2.5L/mon以内。
3原因分析
针对鼓形滤网轴承箱润滑油泄漏量超标缺陷及活动目标,深度分析了缺陷产生的可能原因,共找到了15个末端因素,因果分析见图1所示。
4要因确认
为找出引起鼓形滤网轴承润滑油泄漏量超标的主要原因,QC小组对因果图中的15条末端因素进行了逐条确认。
4.1人员培训不到位
统计安装单位9名安装人员的鼓形滤网理论和实践操作培训学习成绩。统计结果表明,培训完成率和合格率均达到100%,优秀率达到44%,培训效果良好。
结论:非要因。
4.2 水平仪未标定
检查鼓形滤网安装使用水平仪标定标签,其标定日期为2012年10月15日,有效期至2014年10月15日,在有效期内。
结论:非要因。
4.3 力矩扳手未标定
检查鼓形滤网安装使用力矩扳手标定标签,其标定日期为2012年7月25日,有效期至2014年7月25日,在有效期内。
结论:非要因。
4.4 加注油品牌号错误
根据EOMM规定,轴承润滑油油品为美孚超级齿轮油600xp460。经现场确认,加注油品牌号无误,有效期至2015年12月1日,所加注油品在有效期范围内,油品检验合格。
结论:非要因。
4.5 水潮位差大
海水潮位的变化,将使得轴承润滑油室密封内外的压差产生变化,可能导致润滑油泄漏量的变化。通过测量高潮位和低潮位时鼓形滤网轴承箱润滑油泄漏量,结果表明泄漏量完全相同。
结论:非要因。
4.6 轴承箱箱体破损
现场目视检査,鼓形滤网轴承箱箱体无裂痕;轴承箱箱体表面无渗油痕迹。
结论:非要因。
4.7 盘根压盖螺栓力矩不足
鼓形滤网设备EOMM规定盘根压紧螺栓力矩值287±10N•m。现场检查鼓形滤网盘根压盖6颗螺栓力矩,发现6颗螺栓力矩值均未达到规定要求,且力矩值大小不一,不符合规定安装要求。
结论:要因。
4.8 主轴水平度超差
根据《PX泵房鼓形滤网安装技术指导书》(一下简称《安装指导书》)安装质量标准主轴水平度要求全长最大允许偏差≤0.5mm。用框式水平仪现场测量鼓形滤网主轴水平度,其水平度为全长0.46mm,满足安装规定要求。
结论:非要因。
4.9 轴承箱水平度超差
根据《安装指导书》安装质量标准,轴承箱水平度最大允许偏差为0.5mm/m。经现场测量,轴承箱水平度为3.42mm/m,严重超差。
结论:要因。
4.10 填料室尺寸超差
根据《安装指导书》安装质量标准,主轴轴径D=290±0.5mm。经现场测量主轴轴径为290.06mm,满足规定要求。
结论:非要因。
4.11 主轴尺寸超差
根据《安装指导书》安装质量标准,盘根室内径D=306±0.5mm。经现场测量,盘根填料室内径为360.0mm,满足规定要求。
结论:非要因。
4.12 盘根安装数量不足
根据《安装指导书》安装质量标准,盘根数≥5。经现场确认,盘根安装数量共6根,满足安装规定要求。
结论:非要因。
4.13 盘根长度不足
根据《安装指导书》安装质量标准,盘根长度为950±5mm。经现场测量,已安装的6根盘根长度,均在规定范围内。
结论:非要因。
4.14 盘根切口方向错误
根据《安装指导书》安装质量标准,切口方向为45°。经确认,盘根切口方向均为45°,满足安装规定要求。
结论:非要因。
4.15 盘根弹缩比不足
经与盘根厂家核实,鼓形滤网盘根弹缩比应为50%。现场拆卸密封压盖、取出盘根,并测量盘根弹缩比。经测量发现,盘根材料弹缩比仅为25%,盘根弹缩比不足。
结论:要因。
经对上述15条末端因素进行逐项确认,影响鼓形滤网轴承箱润滑油泄漏量超标的要因共有3条,分别为:
(1)轴承箱安装水平度超差;
(2)盘根弹缩比不足;
(3)盘根压盖螺栓力矩不足。
5 制定对策
根据确定的要因,QC小组经分析讨论,制定了解决鼓形滤网轴承箱润滑油泄漏超标问题的对策表(见表1),并要求小组成员严格按照对策表规定的项目和时间完成,达到预期的目标。
6对策实施
6.1调整盘根螺栓力矩
按照鼓形滤网设备EOMM规定要求,将盘根螺栓力矩均匀把紧至287N•m。盘根力矩调整前后,泄漏量量由调整前21.7L/mon降至7.5L/mon,降幅达65.4%,表明原力矩值不足是导致轴承箱泄漏量超标的重要原因之一。
6.2调整轴承箱水平度
采用垫片叠加的方式,组成楔形结构,加入轴承箱座下方,调整轴承箱水平度,使其满足水平度要求。其调整方案见图2。
对轴承箱水平度调整前后,水平度由原由3.42mm/m下降至0.18mm/m,满足规定要求0.50mm/m;泄漏量调整前7.5L/mon下降至调整后4.7L/mon,泄漏量得到了进一步控制。
6.3更换盘根材料
盘根型号由原聚四氟乙烯盘根(14mm×14mm)更换为弹缩比为75%的碳纤维内衬硅胶盘根(16mm×16mm)。碳纤维内衬硅胶盘根弹性更大、耐磨性更强、密封性更好等优点;内衬硅胶具有很好的弹性,可在一定范围内补偿盘根填料室尺寸偏差参数的影响,能更好的满足鼓形滤网主轴轴承箱密封需求。
盘根跟换后泄漏量进一步减小,仅为1.1L/mon,小于轴承箱润滑油泄漏目标1.58L/mon。
表2 活动后鼓形滤网轴承润滑油泄漏量统计表
对轴承箱水平度调整前后,水平度由原由3.42mm/m下降至0.18mm/m,满足规定要求0.50mm/m;泄漏量调整前7.5L/mon下降至调整后4.7L/mon,泄漏量得到了进一步控制。
6.3更换盘根材料
盘根型号由原聚四氟乙烯盘根(14mm×14mm)更换为弹缩比为75%的碳纤维内衬硅胶盘根(16mm×16mm)。碳纤维内衬硅胶盘根弹性更大、耐磨性更强、密封性更好等优点;内衬硅胶具有很好的弹性,可在一定范围内补偿盘根填料室尺寸偏差参数的影响,能更好的满足鼓形滤网主轴轴承箱密封需求。
盘根跟换后泄漏量进一步减小,仅为1.1L/mon,小于轴承箱润滑油泄漏目标1.58L/mon。
表2 活动后鼓形滤网轴承润滑油泄漏量统计表
7 效果检查
7.1 鼓形滤网轴承润滑油泄漏量测量
QC小组对鼓形滤网轴承泄漏量进行了持续观测,观测记录数据见表8。轴承泄漏量由原22.6L/mon下降至0.44L/mon,远远低于目标值2.5L/mon。
7.2 经济效益
活动前,总泄漏量为22.6L/mon;活动后,总泄漏量为0.44 L/mon。2014.01.15至2014.4.15鼓形滤网累计运行56天。节约润滑油费用1103元,节约人工成本1551.2元,活动成本1700元了,最终,活动经济效益=节约润滑油费用+节约人工费用-活动成本=954.2元。
7.3 无形效益
(1)减少鼓形滤网轴承缺油受损几率,提高鼓形滤网设备运行可靠性,避免机组降功率运行风险,为机组安全稳定运行提供了有力支持。
(2)润滑油随海水附着在换热管表面,将造成极大减少了凝汽器换热钛管的传热端差,影响凝汽器换热效率,使汽轮发电机组效率下降、出力降低。此次QC活动,有效地减少了因润滑油泄漏造成的经济损失。
(3)有效减少了因润滑油泄漏造成的海水污染,保护了核电站周边自然环境。
8巩固措施
通过开展QC活动,摸索制定出了一套针对鼓形滤网轴承润滑油泄漏量超标问题的分析方案和解决方案,且经过工程实际验证是可行的。升版了设备EOMM手册及维修规程《CFI鼓型滤网年度检查》、更新鼓形滤网备件采购清单。
9总结
综上所述,鼓形滤网是核电站中的重要设备,若其发生故障将会对核电站的稳定运行产生严重的影响。因此,我们需要针对存在的故障,及时进行科学分析,找出故障原因,采取有效的措施做好处理,以保障鼓形滤网的质量,从而为核电站的运行带来帮助。
参考文献
[1]张宇.核电站鼓形滤网驱动减速机晃动原因分析及处理[J].发电设备.2017(01).
[2]林金旭、廖雪波、蒋林中、沈新生.某核电厂鼓形滤网腐蚀原因分析[J].全面腐蚀控制.2015(07).
论文作者:康志国
论文发表刊物:《基层建设》2017年3期
论文发表时间:2017/5/9
标签:滤网论文; 轴承论文; 盘根论文; 要因论文; 润滑油论文; 力矩论文; 核电站论文; 《基层建设》2017年3期论文;