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              5000t/d水泥熟料生產線設備故障處理實例

              放大字體  縮小字體 發布日期:2018-03-17  瀏覽次數:17
              核心提示:我公司5000t/d新型干法水泥熟料生產線,運轉期間設備陸續發生一些故障,經過分析,最終找到故障原因并解決故障,今把四起原因難



               
               

              我公司 5000t/d新型干法水泥熟料生產線,運轉期間設備陸續發生一些故障,經過分析,最終找到故障原因并解決故障,今把四起原因難找的故障處理實例加以介紹,以供同行交流及探討。

              1  回轉窯托輪發熱

              窯靠托輪軸上的止推圈(不在軸端,靠近托輪)承受托輪受到的軸向力,2012年4月25日,儀表顯示窯傳動側3檔托輪下端瓦溫從平常的50℃迅速升高,檢查發現止推圈溫度明顯高于軸瓦,及時采取處理措施:在托輪表面涂抹黃油,用壓縮空氣吹止推圈,托輪冷卻水回水回到托輪槽后再回循環水池以減小回水阻力、增大流量。處理過程中當瓦溫升高到70℃時不在繼續升高,1h后瓦溫降到平常溫度。然而6天后,正常運轉的窯傳動側3檔托輪下端瓦溫又從平常穩定的溫度迅速升高,采取同樣措施處理后窯正常運轉。

              窯同一部位連續發生同樣問題,引起我們的注意,觀察并了解到以下情況:瓦溫升高時,冷卻水、潤滑油及窯的操作均正常;3檔托輪是上行輪,托輪下端的止推圈受力,每次瓦溫升高時,均是止推圈溫度高,軸溫隨離止推圈的遠近而不同,止退圈旁邊軸溫比止推圈低約5℃,軸端溫度低15℃左右;瓦溫升高這段時間,窯上行時間4h,下行時間1h,窯上下行行程±10mm正常。綜合以上情況分析認為,窯下行過快,引起托輪下移量較大,造成止推圈與瓦端面摩擦力較大而發熱。

              窯正常運轉時,采取下面措施:多次調整檔輪回油油路中的節流閥開度,最終將窯下行時間調整到3h左右。窯下行時間調到3h,至今運行1月多時間,3檔托輪沒再發熱。

              2 立磨選粉機轉子葉片斷裂

              原料磨使用的德國非凡MPS5000B立磨配套的SLS4250B選粉機,投產使用將近1年的時候,葉片及其焊縫磨損輕微,但是選粉機轉子下層葉片連續多次斷裂(見圖1),采取多種方法處理,最終找到根本解決辦法。  

                

              圖1  選粉機轉子下層葉片斷裂示意圖

              每次葉片斷裂均是葉片兩端母材從焊縫邊緣斷裂,斷面齊整,見圖1。轉子葉片是德國制作,不知道葉片材質,開始認為是葉片焊條、焊接質量的原因造成葉片斷裂,所以主要從焊接方面考慮的處理方法:用16Mn鋼板制作葉片,選用THJ422型焊條;用碳弧氣刨掉葉片原來的焊縫并去掉葉片,然后用磨光機修磨焊縫兩側各50mm范圍內的鐵銹、灰塵等污物,直到露出母材金屬光澤;對焊接葉片兩邊的原來葉片用50mm×5mm方鋼進行剛性固定,找正及點焊葉片;用氧氣乙炔火焰把葉片焊縫及兩側各100mm范圍預熱到150℃~250℃后焊接;焊接時用小錘敲擊每層焊道,以消除焊接應力及清除焊渣,焊接時保持焊縫層間溫度150℃~250℃;焊接后用氧氣乙炔火焰把焊縫兩側各100mm范圍加熱到600℃左右,然后用總厚度300mm的保溫巖棉包裹焊縫,讓焊縫緩慢冷卻到環境溫度。  

              采取以上方法處理,葉片使用最長時間是1個月,但葉片依然發生同樣的斷裂。此時分析轉子工作原理認為,選粉機工作時,轉子葉片在含大量生料成品的氣流中旋轉,葉片受到氣流的作用力而產生輕微彎曲變形,由于氣流速度、流量不是絕對不變,再加上立磨設備本身的振動,造成葉片兩端受到的作用力是變化的;葉片兩端在焊縫邊緣存在不同程度的氣孔、夾渣、咬邊、未熔合等焊接缺陷,存在焊接缺陷的葉片兩端在交變循環應力作用下產生疲勞斷裂。據此分析,采取改進措施:在葉片之間的中間位置焊接與葉片等厚等寬的鋼板(見圖2),提高葉片的剛性,從而減小葉片的變形,減小葉片兩端受到的應力。經過以上處理,使用3月有余,檢查葉片工作正常,說明上述改進措施是正確、成功的

               

              3 篦冷機油缸推動頻率跟不上

              篦冷機有三段液壓驅動的篦床,驅動油缸推動頻率(即篦床速度)均為0~25次/分鐘,通過調整系統中的比例閥開度來調整油路中油的流量,進而調整油缸推動頻率,見圖3。正常工作時,第三段油缸推動頻率最高,一般為16次/分鐘,現場反饋頻率與中控給定頻率相同。生產中有一次需要提高油缸推動頻率,當中控給定頻率大于等于18次/分鐘時,現場反饋頻率一直是18次/分鐘,即通常說的油缸推動頻率跟不上,更換備用泵依然如此。經過幾次試驗,發現當中控給定頻率小于18次/分鐘時,現場反饋頻率與中控給定頻率相同,比例閥開度隨推動頻率而成比例變化,最大開度達到100%;當中控給定頻率超過18次/分鐘時,現場反饋頻率一直是18次/分鐘,比例閥開度一直是100%。

                   

                  分析認為,比例閥開度達到最大100%時,系統流量已達到最大,現場反饋頻率也達到最大,雖然中控給定頻率超過18次/分鐘,但現場反饋頻率已達到最大,所以造成現場反饋頻率跟不上中控給定頻率。

              以上分析,說明比例閥能通過流量偏小是造成油缸推動頻率跟不上的原因,所以把原來流量190L/min的比例閥更換成流量220L/min的比例閥。試驗幾次,中控給定頻率達到24次/分鐘時,現場反饋頻率23.4次/分鐘,比例閥開度88.5%,系統正常,滿足生產要求,油缸推動頻率跟不上的故障得以解決。

              4 高壓清洗機壓力太低

               

                  清洗機系統原理圖見圖4。

              清理預熱器結皮使用的3GQ-3.5/70型高壓清洗機,額定排出壓力70MPa。一次開機后發現壓力最大只能調到16MPa,檢查系統的安全閥、噴槍及噴嘴、水路均正常;開機前節流調壓閥調到全部打開,系統的水經節流調壓閥全部回水箱,系統壓力為零;逐漸關閉節流調壓閥,系統壓力隨之升高,回水逐漸減小,當壓力升高到16MPa后不再升高,節流調壓閥全部關閉時壓力仍是16MPa不變,但沒有了回水。

              分析認為,高壓缸內部有泄漏是造成問題的原因,故將高壓缸(結構見圖5)的進出水閥組件拆下并把拆下的舊件更換成新件,經多次拆裝,壓力依舊升不上去。判斷原因肯定是高壓缸內部有泄漏,但多次處理依然無效,最后,仔細查看高壓缸結構圖,對照實物,無意中發現拆下的舊件中沒有件號3與10之間的件號11(O型密封圈),按舊件更換的新件也沒有件號11,高壓缸工作時內泄漏造成壓力上不來。分析認為,舊件中的件號11(O型密封圈)肯定是在工作中受振動等原因而逐漸磨損,直到被水沖走引起高壓缸內泄漏,拆下舊件自然沒了件號11,誤導了思路。

              此例說明,設備維修工作要求維修人員必須掌握清楚設備的詳細結構和原理,僅僅把拆下的舊件更換成新件容易漏裝零件,影響分析故障原因的思路。

               

                                                 

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