1. 水泵不出水
( N- B+ N2 i$ Y$ M& N# G; k1 b! x7 L# W
+ e( @1 ?# [4 q+ ?& _1 R3 y水泵不出水的原因是进水管和泵体内有空气。
9 q; u+ k, J2 h
6 O( K- z O9 a! v1 z(1)自吸泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴将空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
9 K9 z9 e, }) D. C" ]
" H, m8 J: r4 R(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。" q8 Y0 V% L/ [, c& p
: T! I* T0 }+ z5 [( M2 Z; x
" ]# }1 N- V3 Q% j) m0 \
3 ]+ c5 G: ^. N
& ]9 o l5 P0 N! r+ U(3)单级离心泵的填料因长期使用,已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。3 K0 {5 B7 h: B+ K! ]
1 D$ w( R8 i6 _(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。 j& p+ f5 L3 F Z( k6 C& E
/ a% @6 f! V) f3 b+ c% B6 z(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。
6 D/ t8 w' z8 [
4 {! l8 F* Q2 A, Y P k1 h2. 水泵转速低4 S: y8 g1 K" o% g8 N% Y$ }
3 f2 ]" k) o6 X( d& f
(1)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。) n q U% p) D$ C% X
# V) k& w1 h7 \* T0 I! ]
(2)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
* B1 o6 w. q' \( J+ ?! h0 @/ o" I+ a9 O5 H
(3)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。% o# R, _' O- k% u; R9 H
5 `3 l6 |/ w p+ R, `6 ^3. 水泵吸程太大4 |' |: i5 p9 D( j$ M% X
; Z% [2 Z2 q& s: U: v( h' s5 U有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道自吸离心泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。
' M" J. R; l, m
1 H$ m. G, f4 _4. 水流的进出水管中的阻力损失过大. X) R2 W) k& `& k- K4 N3 S1 d
# D! [; D @7 [: r3 y F" {
有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于离心泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。- r! r1 x- g* r, d; P' Z5 ~
0 ?/ I7 \9 J. S" X4 m
5. 其它因素的影响7 Q8 L; s- n1 V7 ^# E% O
1 P4 a; z) Q( k(1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。( h# I7 E7 T9 `: W& L) `
( Q" \3 @+ C7 g! E- D: H& I+ b Y
(2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
7 Z I, t3 X$ j. e1 M! k; v2 I4 R
(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。
- v9 H/ R& E5 W6 _# ?6 P. N# ]( O8 p2 o4 o1 \ g* y$ Z" i1 A2 A$ D$ ]1 R
(4)闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
- |- D' v1 q" r& S
' Y3 L1 |( o3 l4 r7 w# y5 v! v(5)出口管道的泄漏也会影响提水量。
# K" t! K! m& p' R1 G# e/ b. ^3 g; P
6. 常用简易的设备故障诊断方法% r# l: k& K! b! B
1 V2 a( ]/ B b常用的简易状态监测方法主要有听诊法、触测法和观察法等。% |! }6 |$ V) m, N5 c
0 \2 l4 V) R$ x# p* R9 q(1)听诊法
. I! }3 D, ^7 g7 H
; [. j8 E& i: [' r0 J, k9 e9 r设备正常运转时,伴随发生的声响总是具有一定的音律和节奏。只要熟悉和掌握这些正常的音律和节奏,通过人的听觉功能就能对比出设备是否出现了重、杂、怪、乱的异常噪声,判断设备内部出现的松动、撞击、不平衡等隐患。用手锤敲打零件,听其是否发生破裂杂声,可判断有无裂纹产生。4 A2 D( L: t8 t3 F( ?$ U, S8 `
7 n( A, Z4 P8 ]8 j: b4 [( r, m电子听诊器是一种振动加速度传感器。它将设备振动状况转换成电信号并进行放大,工人用耳机监听运行设备的振动声响,以实现对声音的定性测量。通过测量同一测点、不同时期、相同转速、相同工况下的信号,并进行对比,来判断设备是否存在故障。' p/ T5 X0 `# e! ^- F
1 w9 b2 L7 T. j- L4 ~+ U
当耳机出现清脆尖细的噪声时,说明振动频率较高,一般是尺寸相对较小的、强度相对较高的零件发生局部缺陷或微小裂纹。: w% F4 F i/ T8 t% g9 S
8 G3 J' V6 r0 o4 z当耳机传出混浊低沉的噪声时,说明振动频率较低,一般是尺寸相对较大的、强度相对较低的零件发生较大的裂纹或缺陷。/ m, r3 q$ D3 E# E8 w7 r; M4 g: `
% l7 M; ]( c. V! \
当耳机传出的噪声比平时增强时,说明故障正在发展,声音越大,故障越严重。
. ~. |) ^# s3 Z9 ~- t7 x
5 e) \& p9 V3 E当耳机传出的噪声是杂乱无规律地间歇出现时,说明有零件或部件发生了松动。
, M1 s- H- @6 v$ N) j4 U4 m, u- a8 n+ s. ~1 l6 z7 I) |
(2)触测法. \7 a0 ]9 F8 L8 i
+ h* f, p& D, i. E4 @; ?
用人手的触觉可以监测设备的温度、振动及间隙的变化情况。
% s8 g8 n" y! F! Q _) ^& A( e( ~3 R+ L
人手上的神经纤维对温度比较敏感,可以比较准确地分辨出80℃以内的温度。
, e w4 a3 n/ Y& C& T' v; X- s( A, T& y, Y8 b4 \
当机件温度在0℃左右时,手感冰凉,若触摸时间较长会产生刺骨痛感。
0 j; z+ I+ b5 |$ T2 ]; |' \ J$ M2 T/ L) d& d
10℃左右时,手感较凉,但一般能忍受。
1 \3 ~2 I, A7 W. |0 m! n" P- @8 u; T4 P
20℃左右时,手感稍凉,随着接触时间延长,手感渐温。 R' X$ Q% g5 M
# Y8 k1 n* @1 Q# Y7 U: O& G
30℃左右时,手感微温,有舒适感。
# J" {/ P" F- Y! p2 c6 A- C4 Q' n3 ^: X
40℃左右时,手感较热,有微烫感觉。
* Z' h$ m$ q% e5 z; u% O
& ^+ {; i; u0 d50℃左右时,手感较烫,若用掌心按的时间较长,会有汗感。0 c6 {6 J! K" d; X: T) L
& m8 L$ {9 r m) ^
60℃左右时,手感很烫,但一般可忍受10s 长的时间。. G7 R' O; ]+ ?) e% l5 `, U
4 Y. E$ c$ I7 a! @
70℃左右时,手感烫得灼痛,一般只能忍受3s长的时间,并且手的触摸处会很快变红。
) r5 V* }" k0 o- P, a+ Y5 M9 G% n
# J0 P: z6 L0 J# l+ I! d) y# g% o8 w触摸时,应试触后再细触,以估计机件的温升情况。用手晃动机件可以感觉出0.1mm-0.3mm的间隙大小。用手触摸机件可以感觉振动的强弱变化和是否产生冲击,以及溜板的爬行情况。用配有表面热电偶探头的温度计测量滚动轴承、滑动轴承、主轴箱、电动机等机件的表面温度,则具有判断热异常位置迅速、数据准确、触测过程方便的特点。
! o; d* n/ B8 K6 i% h! X; v8 [5 L* d$ k& K
(3)观察法2 V" P( A' m P) T3 S7 U) O1 T
) k; ] R7 U- b4 I7 j$ R
人的视觉可以观察设备上的机件有无松动、裂纹及其他损伤等;可以检查润滑是否正常,有无干摩擦和跑、冒、滴、漏现象;可以查看油箱沉积物中金属磨粒的多少、大小及特点,以判断相关零件的磨损情况;可以监测设备运动是否正常,有无异常现象发生;可以观看设备上安装的各种反映设备工作状态的仪表,了解数据的变化情况,可以通过测量工具和直接观察表面状况,检测产品质量,判断设备工作状况。
7 x8 }8 r+ m; k& ^
: h8 X, {" B' H) `. u把观察的各种信息进行综合分析,就能对设备是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因作出判断。
' g9 z2 m& c. U+ ~' w. T' F) R6 V. P+ S* U2 p( x1 N# x
通过仪器,观察从设备润滑油中收集到的磨损颗粒,实现磨损状态监测的简易方法是磁塞法。它的原理是将带有磁性的塞头插入润滑油中,收集磨损产生出来的铁质磨粒,借助读数显微镜或者直接用人眼观察磨粒的大小、数量和形状特点,判断机械零件表面的磨损程度。用磁塞法可以观察出机械零件磨损后期出现的磨粒尺寸较大的情况。- ~% {3 y& B9 }( w
+ D+ _. y4 j R( K, L& ]
若发现小颗磨粒且数量较少,说明设备运转正常。
5 u3 w# a q) R# P* h# i. M
* z! i4 x! e8 O% c- ]. \. ^. r若发现大颗磨粒,就要引起重视,严密注意设备运转状态。
: R) }! L: Z3 S1 m4 q" P' K% C1 H7 j7 r4 U# c' i
若多次连续发现大颗粒,便是即将出现故障的前兆,应立即停机检查,查找故障,进行排除。7 q) k# w8 x5 s, }: b/ n1 }) Z5 F1 Q9 R
! J1 Z4 x7 R$ I" `7 s7 ?讲的很详细了,这些诊断方法需要较长时期的经验累积才能判断准确。
% }! c9 N+ I1 I+ c' e0 N5 E7 p7 ~! }( ?, C* C) q, Z
补充一下:
$ `/ p2 s7 }, U+ A" b0 |* P9 V- c* J8 V V
听诊可以用改锥尖(或金属棒)对准所要诊断的部位,用手握改锥把,放耳细听。这样做可以滤掉一些杂音。
0 [4 E! i [5 S/ {
3 c4 S% Z8 K! L$ s8 G温度手感判定训练:用一结点式温度计,测出金属表面的50度,60度,70度,80度几种状态,对于低温时可以用摸,考察手能接触的时间,根据不同时间来断定温度。对较高温度不能手摸时,可以淋少量的水滴观察水蒸发状态,然后记住这些状态。在诊断设备时使用,能得到较为准确的判断。' K6 U1 f- M/ W- Z! f) C
6 r* s. U) ]" }' |- K8 i6 e, _
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|