楊燁
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東揭陽515223)
1000 MW超超臨界機(jī)組低壓缸瓦溫度異常分析
楊燁
(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東揭陽515223)
1000 MW超超臨界機(jī)組橢圓軸承在運(yùn)行過程中出現(xiàn)局部金屬溫度偏高的現(xiàn)象,從軸承的工作原理進(jìn)行分析,解析出軸承金屬持續(xù)溫度偏高主要是由于軸承的自位性能不良所引起,并提出對軸承自位性能的改善措施。
超超臨界;自位;載荷;瓦溫
某公司的1000 MW汽輪機(jī)為超超臨界、一次中間再熱、單軸4缸4排汽、沖動(dòng)凝汽式汽輪機(jī)。低壓轉(zhuǎn)子支撐軸承為橢圓軸承,分別支承在ALP,BLP缸上,該橢圓軸承采用自位式結(jié)構(gòu)、單側(cè)進(jìn)油、雙支撐面、雙頂軸油孔、雙進(jìn)油楔設(shè)計(jì)。其溫度測點(diǎn)分布如圖1所示,測點(diǎn)A安裝在軸瓦A承載面,測點(diǎn)B安裝在軸瓦B瓦面。
機(jī)組啟動(dòng)期間,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速3000 r/min,潤滑油母管溫度40℃,7#軸承(低壓轉(zhuǎn)子軸承)上的2個(gè)溫度測點(diǎn)數(shù)值相差較大,其中測點(diǎn)A為96.9℃、測點(diǎn)B為105.0℃。隨著機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,測點(diǎn)A,測點(diǎn)B溫度逐漸上升且偏差越來越大。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升到500 MW時(shí),測點(diǎn)B溫度升至105℃且仍有上升趨勢。其后機(jī)組負(fù)荷減至400 MW,B點(diǎn)溫度升到110℃,200 MW時(shí)B點(diǎn)溫度至113℃,最終在機(jī)組惰走期間,B測點(diǎn)最高溫度至118℃。在機(jī)組啟動(dòng)過程中,7#軸承各溫度測點(diǎn)隨時(shí)間、轉(zhuǎn)速和負(fù)荷變化,其溫度變化情況如表1所示。

圖1 橢圓軸承溫度測點(diǎn)分布圖
2.17#軸承解體檢查情況[1-3]
(1)測量2個(gè)溫度測量點(diǎn)所處的位置,確認(rèn)2測點(diǎn)處于軸瓦鎢金面下的同一深度。
(2)上下半軸承的鎢金面完整,但靠近溫度測點(diǎn)側(cè)B的軸承B承載面底部鎢金面有輕微發(fā)黑跡象。
(3)上下瓦塊的鎢金面均進(jìn)行表面著色和超聲探傷,未發(fā)現(xiàn)表面裂紋和脫胎的現(xiàn)象。

表1 7#瓦啟機(jī)過程各溫度測點(diǎn)對應(yīng)溫度情況表
(4)頂部球面實(shí)測間隙符合廠家要求,但在上瓦枕約45°的位置均有黑色斑塊,紅丹檢查確認(rèn)該黑色斑塊處存在接觸。
2.2 原因分析
7#軸承為橢圓自位式軸承,正常運(yùn)行時(shí),軸瓦中心軸線與轉(zhuǎn)子中心線平行,軸頸與軸瓦之間因高速旋轉(zhuǎn)形成油膜,油膜滑動(dòng)摩擦產(chǎn)生的熱量被潤滑油帶走,使軸承溫度始終保持在合理的范圍內(nèi)。因此,該類型軸承溫度異常可能與潤滑油的油質(zhì)、油溫以及油量,軸頸與軸瓦接觸狀況,軸承的負(fù)載和球面等因數(shù)有關(guān)。
(1)從機(jī)組運(yùn)行參數(shù)看,機(jī)組帶負(fù)荷時(shí)潤滑油供油溫度40℃,除7#軸承外,其他軸承運(yùn)行溫度正常,檢驗(yàn)潤滑油油質(zhì)正常。觀察7#軸承就地回油量正常,實(shí)測回油溫度約50℃,可以確認(rèn)潤滑油油質(zhì)、油溫以及油量不是引起7#軸承溫度異常的原因。
(2)軸頸與軸瓦接觸不良如軸瓦脫胎、損傷等會(huì)導(dǎo)致軸頸與軸瓦之間的油膜穩(wěn)定性被破壞,使局部摩擦增大,軸瓦溫度升高。從解體后軸瓦的瓦面檢查情況以及金檢的結(jié)論,可以確定7#軸承與軸頸的接觸情況不是引起該瓦溫度異常的因數(shù)。
(3)機(jī)組大修期間,低壓缸處各軸承未進(jìn)行上下調(diào)整,只進(jìn)行左右微調(diào),且調(diào)整后中心數(shù)據(jù)在廠家要求范圍,實(shí)測7#軸承的回油溫度約為50℃,與低壓缸的其他軸承回油溫度近似,因此可以排除軸承標(biāo)高對7#軸承溫度的影響。
(4)轉(zhuǎn)子的中心線在汽輪機(jī)的冷態(tài)、熱態(tài)、真空及潤滑油等影響,會(huì)產(chǎn)生微小的變化[4-5]。因此大型汽輪機(jī)組的軸承均使用自位式設(shè)計(jì),以保證正常運(yùn)行期間,軸瓦中心軸線與轉(zhuǎn)子中心線平行。若軸瓦球面自位能力弱[6],軸瓦中心軸線與轉(zhuǎn)子中心線不并行,導(dǎo)致軸瓦沿軸向各受力面的載荷不均勻,載荷高的地方,油膜變薄,軸瓦金屬溫度高,情況嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)瓦塊局部磨損。隨著機(jī)組的負(fù)荷變化使該不平行度進(jìn)一步增加,軸承的各承力面的溫度偏差將加劇,這與7#軸承表現(xiàn)出的異常狀況基本一致。由此判斷7#軸承上的溫度異常可能是由軸承球面自動(dòng)調(diào)整能力差引發(fā)。
2.3 推導(dǎo)驗(yàn)證[7]
軸承油膜因轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的摩擦耗功(kW)用公式1表示:

式中Φ是阻力系數(shù);ψ是側(cè)隙:ψ=ψm/(1-m)。ψm為軸承頂隙,m為橢圓度;W為軸承載荷;u為軸承的圓周速度。
若不考慮軸承散熱的情況和溫度分布對潤滑油粘度影響,按照軸承摩擦耗功與潤滑油帶走熱量的平衡方程,得出潤滑油溫度升高用公式2表示:

式中cp是在軸承平均工作溫度tm時(shí)潤滑油比熱[J/(kg·℃)];ρ是在軸承平均工作溫度tm時(shí)潤滑油密度(kg/m3);Q是軸承進(jìn)油總流量。將公式1代入公式2,得出公式3。

由圖1所知,7#軸承軸瓦溫度測點(diǎn)A和測點(diǎn)B均安裝在7#軸承左右2個(gè)承載面的中間,且深度一致,反映的是2個(gè)承載面的軸承鎢金溫度,而軸瓦金屬溫度T取決于承載面的潤滑油的溫升。即由表1中各參數(shù)得知Ta<Tb,則ΔTa<ΔTb。其中Ta是A承載面的軸瓦溫度,Tb是B承載面的軸瓦溫度,ΔTa是A承載面的潤滑油溫度變化值,ΔTb是B承載面的潤滑油溫度變化值。
對于帶負(fù)荷運(yùn)行期間的7#軸承來說,由于軸承的結(jié)構(gòu)不變,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速維持在3000 r/min,潤滑油進(jìn)油溫度T0、進(jìn)油壓力不變P0,則該軸承的阻力系數(shù)Φf,側(cè)隙ψ、軸承的圓周速度u以及潤滑油比熱cp、密度ρ和總進(jìn)油量Q均為定值,從公式1和公式3分別得出:Na<Nb,Wa<Wb。式中Na是A承載面的摩擦耗功,Nb是B承載面的摩擦耗功;Wa是A承載面的載荷,Wb是B承載面的載荷。
2.4 分析結(jié)論
從以上推導(dǎo)得知,在機(jī)組啟動(dòng)期間,7#軸承B承載面的摩擦耗產(chǎn)生的熱量大于A承載面,且B承載面處的載荷比A承載面處的載荷高,即B承載面底部油膜厚度比A處的薄,因此熱量集中,潤滑油帶走熱量較少,在B處承載面底部應(yīng)有局部高溫情況。與軸承解體檢查時(shí)顯示的“靠近溫度測點(diǎn)側(cè)B的軸承B承載面底部鎢金面有輕微發(fā)黑跡象”的現(xiàn)象吻合。因此可以判斷7#軸瓦溫度異常是由軸瓦球面自位能力失效,軸瓦中心軸線與轉(zhuǎn)子中心線不并行造成的。
(1)加大7#軸承的球面間隙至廠家標(biāo)準(zhǔn)的上限值,同時(shí)在7#軸承軸瓦套上加工1條油槽(圖2),使球面間有潤滑油進(jìn)入,增強(qiáng)球面的自位性能。

圖2 瓦套球面開槽形式及尺寸
(2)在軸瓦套與軸承箱中分面之間增設(shè)墊塊,墊塊位置見圖3。增加墊塊后,在不把緊軸瓦套與軸承箱中分面螺釘時(shí),墊塊和瓦套存在輕微間隙。

圖3 軸承結(jié)構(gòu)示意圖
(3)在(1)、(2)狀態(tài)滿足條件下,著色檢查球面接觸,確保球面的頂部不接觸,尤其是局部硬接觸;同時(shí)在軸瓦體與軸瓦套在底部120°范圍內(nèi)(圖3)的接觸面積大90%,在上、下水平部位60°范圍內(nèi)內(nèi)球或外球不接觸,且在瓦體和瓦套的中分面結(jié)合處用塞尺檢查,保證0.02 mm塞尺可以塞入。
(4)軸承安裝完成后(軸承上半把緊在軸承箱上),將轉(zhuǎn)子微微頂起,用銅棒輕震瓦體上半的頂部端面,檢查軸瓦體側(cè)面在震前和震后的高差,以確定軸承下半球面可以輕微擺動(dòng)。
通過采取以上處理措施,機(jī)組重新啟動(dòng)并網(wǎng)帶滿負(fù)荷,7#軸瓦2個(gè)測點(diǎn)A,B的溫度最大偏差≤3℃,最高溫度≤90℃。
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〔編輯 李波〕
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.13