張家旺

摘 要:離心泵在船舶上的使用非常廣泛,但由于船舶結構空間的局限影響,多數離心泵需要配備自吸裝置,與此同時,自吸裝置經常會發生故障,進而影響了船舶的正常運行。多數故障是由于控制系統故障導致,因此,需要在對原自吸裝置主體結構保留的情況之下,通過對其中的控制系統進行一定程度的改裝來增加船用離心泵自吸裝置的應用效果,減少相關故障的發生。本文通過對某船用離心泵自吸裝置發生的故障進行分析,找出故障產生的原因,進而對自吸裝置的控制系統進行一定的改裝,以此來有效的排除其中存在的故障,增加其運行的效率。
關鍵詞:船用離心泵;自吸裝置;故障;分析;排除
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.035
一直以來,對于離心泵的應用都十分的廣泛,其結構特征及應用原理等都決定了離心泵在開啟的時候無法進行自吸,進而就會在實際的應用過程中造成一定的故障。與此同時,在很多行業發展的過程中,尤其是船舶行業的發展,都需要具備具有自吸裝置的離心泵,由此才能夠有效的使用,增加行業的經濟效益。目前,我國把具有自吸功能的離心泵按照其自吸原理劃分為氣液混合式離心泵(包括內混式和外混式)、水環輪式離心泵以及射流式(包括液體射流和氣體射流)離心泵這三種。但是在具體的應用過程中,這些離心泵的自吸裝置會發生不同的故障,因此需要針對其中的故障進行分析,并給出相關的解決及改造的方案、措施。
1 船用離心泵自吸裝置故障現象
在實際的操作過程中,船用離心泵自吸裝置在發生故障的時候,通常都會表現在壓縮空氣瓶無法關閉,進而無法壓縮空氣。具體的表現情況有兩種:第一,在啟動離心泵的時候,壓縮空氣經常會發生運作的現象,進而就會造成自吸啟動失敗。第二,船用離心泵在正常工作之后,壓縮空氣無法進行自動化的關閉,需要進行人工操作才能夠關閉空氣瓶。
2 船用離心泵自吸裝置故障分析
船用離心泵自吸裝置在沒有發生故障的時候,其自吸裝置的外殼沒有損壞的現象,同時在進行開機壓縮空氣操作的時候,就能夠完成自吸動作。因此,在發生故障的時候,船用離心泵自吸裝置總體結構沒有被破壞,而是壓縮空氣以及水泵電機控制系統產生了故障及問題。因此在解決故障的時候就可以從壓縮空氣以及水泵電機控制系統方面入手,通過找出其中存在的問題來解決整個船用離心泵自吸裝置的故障,進而使其能夠更好的應用。
3 自吸裝置控制系統的設計
針對船用離心泵自吸裝置產生故障的原因來進行分析,可以通過對自吸裝置控制系統進行重新的設計來有效的解決其中存在的故障,降低故障發生的概率。同時,為了能夠降低船用離心泵自吸裝置的維修成本費用,對自吸裝置控制系統的設計原理如圖1所示。
如圖所示,這種新型的自吸裝置控制裝置是由浮子開關、壓力開關、電磁閥等組成的。這種自吸裝置工作控制的原理為通過打開海水閥,促使船中管路水平上升到正常的水位之后,將浮子開關閉合,之后再啟動海水泵。海水閥在啟動之后,將壓力傳感器與海水泵的出口相連接,進而就能夠實時的對離心泵出口的壓力進行檢測,以便進行實時的控制與操控。此外,在啟動海水泵的時候,需要關閉壓力開關,并打開能夠對壓縮空氣進行控制的電磁閥。待自吸裝置內部形成真空之后,一部分的海水就會進入到與泵吸入口相連接的浮子室內,進而水的浮力就會將其中的浮球浮起,進而觸發浮動開關。就能夠連接海水泵的開關,促使海水泵開始運轉。進而當海水泵的出口壓力達到一定的標準時,其壓力就能夠通過壓力傳感器來切斷壓力的開關,進而關閉整個壓縮空氣。通過進行這樣的操作及循環,就能夠促使離心泵進入到正常的工作過程及狀態之中,從而避免離心泵自吸裝置出現故障,增加了整個船體的運行效率。
4 自吸裝置性能測試
自吸裝置的壓力值能夠依據離心泵在不同狀態中的具體參數進行不同數值的設置,進而能夠滿足不同狀態下離心泵的不同需求。因此在測試的過程中,需要依據實際狀況對離心泵自吸裝置進行調整,由此就能夠維持船舶的正常運行。在船舶正常工作的過程中,需要對離心泵進行頻繁的使用。因此自吸裝置控制系統能夠有效的控制其中的壓縮空氣進而對離心泵的啟停進行有效的控制,同時在類似于海水的液體出現斷續的情況之下,離心泵同樣能夠自動化的重新進行自吸,進而就證明了自吸裝置控制系統能夠為船舶的運行提供一個良好的工作環境,提升整個離心泵自吸控制系統以及船舶運行的可靠性,促使船舶更加平穩、安全的運行,提升整個船舶的運行效率。
同時,在本次的改造過程中并沒有對原先的自吸裝置結構進行改造,因此對其中自吸裝置性能的影響比較小,進而能夠有效的解決離心泵自吸裝置中存在的故障,提升整體的運行效率及效果。
5 結語
通過對船用離心泵自吸裝置控制系統進行相關的分析與研究表明,通過對其中存在的故障現象、本質進行分析,進而對該裝置進行改造,致使改造后的自吸裝置控制系統在工作的過程中具有較高的可靠性。不僅有效的提升了該裝置的工作效率,同時還能夠降低故障的發生概率。此外,改造后的裝置有體積小,可以安裝在離心泵的出入口等位置,進而對其進行實時的檢測與自動化的控制。致使整個自吸過程不再受到人的控制,自吸裝置在自吸成功之后能夠自動化的關閉。
參考文獻:
[1]范宗霖.有關自吸離心泵若干問題[J].水泵技術,2014(25).
[2]武永生,劉建瑞,李紅.新型自吸離心泵自吸結構設計與試驗研究[J].排灌機械工程學報,2016(13).
[3]劉強.新型自吸離心泵自吸結構設計與試驗探究[J].工業,2016(46).
[4]桑合生,胡繼輝,徐占定.自吸單級離心泵不能正常工作的原因與解決方法[J].石油工程建設,2012(45).
[5]胡錦武,馮道榮.影響自吸離心泵自吸能力的因素及處理措施[J].石油和化工設備,2015(23).
[6]程路軍.離心泵常見故障原因分析及處理方法[J].大科技·科技天地,2011(24).