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上传人:yzhlya 2016/2/28 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:2003年第3期硫磷设计与粉体工程SP&BMHRELATEDENGINEERINfG·43·斗式提升机从动轴密封结构设计余必海(中石化南京化学工业有限公司磷肥厂,江苏南京210048)摘要:对于输送磷矿粉的斗式提升机,由于其从动轴的密封结构存在着设计选型上的不舍理,导致在使用不长时间后,密封处即产生严重的磷矿粉泄漏现象,影响设备的连续运行,制约了企业的生产。通过技术改造,设计了新的密封结构,彻底解决了这一难题。关键词:斗式提升机;密封+结构;分析;设计中圈分类号:,:B文章编号:1009—1904(2003)03—0043—03我厂运送磷矿粉(以下简称矿粉)的斗式提升机(以下简称斗提机),其底部从动轴多年来一直采用填料密封结构,长期的使用情况证明,即使换上新填料和新从动轮,使用一段时间后,其从动轴密封处就会发生矿粉向外泄漏的现象。由于斗提机底部置于地坑内,又无良好的通风设备,外泄的矿粉弥漫,不仅给操作工人的身体健康带来严重伤害,且每日清除泄漏的大量矿粉也增加了操作工人的劳动强度,加之矿粉无法排出,给设备操作和检修人员造成了一定的不安全因素。为此,我们对其密封结构进行技术改造。差和相角差,依据一定的变化规律模型,计算出离相角差过零点的时间,当该时间接近合闸回路总时间时,发出合闸命令。从理论上讲,该方法能较精确地实现过零点合闸,且不受负荷变化影响,但实际应用时需要解决不少问题:一是要准确地找出频差、相角差的变化规律,并给出相应的数学模型;--是由于母线反馈电压频率变化的不完全连续性及频率测量的间断性等造成频差及相角差测量的间断和偏差,也会降低合闸的准确性。目前有的装置采用先进的算法,例如采用动态分阶段二阶数学模型来模拟相角差的变化,并用最/|~---乘法来克服频率变化及测量的离散性和间断性,使得合闸准确度大大提高,如不计合闸回路的时间偏差,可使合闸角限制在±10。以内。同期捕捉切换整定值有两个:当采用恒定越前相角方式时,为频差和相角差(越前角);当采用恒定越前时间方式时,为频差和越前时间(合闸回路总时间)。4结论快速切换相角差一般在2O。一3O。,备用电源合闸时还是有一定的冲击电流。快速切换能否实现,方面取决于开关的合闸时间,另一方面还与系统接线、运行方式有关,对工作电源与备用电源电压间的初始相角要求较严,一般不允许大于2O。,否则不仅事故切换时难以保证快速切换成功,还有可能造成设备被损坏。因此,在实际情况中部分供配电系统客观上无法实现快速切换,部分系统有时采用快速切换成功,有时则不成功。从供配电系统的要求及安全性来考虑,石化装置一般不应采用快速切换。同期捕捉切换的主要优点是对系统的冲击电流小,电动机再起动也较为有利,对供配电系统的安全可靠运行有一定积极的作用。从另一方面讲,即使供配电系统和设备能承受得起冲击,如不需要增加很多投资就可减小自动切换和电动机再起动时的冲击电流也是值得的,因为很多设备如电动机、变压器每受到一次冲击都会对其绝缘老化有一定的影响,这是一个渐变过程。同期捕捉切换在时间及电动机残压上能完全满足石化装置的需求,并且由于合闸角可限制在±10。以内而对系统的冲击电流最小,对工作电源与备用电源电压间的初始相角没有严格要求等,推荐采用同期捕捉切换作为主要切换方式,当同期捕捉切换不成功时采用残压切换作为后备方案。作者简介:王伟(1963一),女,河南汲县人,工程师,长期从事电气设计及工程项目总承包的采购工作。(收稿日期:2003一O1—15)维普资讯·硫磷设计与粉体工程SP&BMHREI^TEDENGINEERING2003年第3期1矿粉泄漏分析斗提机运行时,机内众多的料斗以一定的速度由上向下把底部的矿粉装入斗内,装料过程中料斗不断地挤压矿粉,并将其挤向机壳壁。为了保证料斗装料的连续性并使其装满,必须有一定高度的矿粉层,这就使从动轴经常被埋在矿粉中。受挤压的矿粉不断地进人两侧机壳壁上的填料盒。由于填料以一定的作用力抱紧轴的表面且处于静止状态,转动的轴颈处就要受到矿粉的磨损,使得轴与填料之间出现间隙,矿粉最终从磨损的轴颈处漏出。由于矿粉受到的这种挤压是连续性的,这样,矿粉就会不断地随着转动的从动轴从密封处向外泄漏。2原密封结构及使用情况分析原采用的填料密封结构如图1所示。图1原采用的填料密封结构示意l、填料密封性能的好坏不仅与所选择的填料种类有关,还与填料的圈数有关,圈数多虽密封性能好,但密封结构长,由于填料盒是安装在机壳外的,其外侧还有轴承座,现场检修很不方便;2、压紧的填料沿轴向的受力是不均匀的,靠近压盖端的受力最大,此处的填料抱轴最紧,极易造成该处的轴颈很快被磨损;3、装填料时,若压盖压得过紧则轴磨损严重,过松又达不到密封效果,故压盖的压紧程度难以把握,般情况下为防止泄漏,压盖始终处于偏紧