核电站循环水泵振动异常原因分析及对策.pdf

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1、·42·小荪柱采2016年第3期核电站循环水泵振动异常原因分析及对策焦红瑞梁亚勋(中广核工程有限公司设备采购与成套中心,广东深圳;518000)摘要:针对某核电站循环水泵振动及出口压力脉动异常问题,通过分析设备本体结构、振动频谱及相关系统的情况,排除了设备自身问题的可能,揭示振动根源为因循环水泵出口廊道积气导致泵内流动不稳所致。经试验验证,在廊道顶端增加手动排气阀,有效改善了该泵振动和压力脉动的异常情况。最终,查明了循环水泵振动异常的影响因素,并相应提出针对性的解决振动的对策。关键词:核电站用泵循环水泵振动分析出口压

2、力脉动中图分类号:TI-I311文献标识码:A有轴向吸人口和混凝土蜗壳,由电机经减速齿引言轮箱驱动。额定流量27.6mfs、扬程19m、转速168fmin、功率6080kW。循环水泵泵体结构如图该循环水泵通过两条独立的进水渠道向每台机1所示。组的冷凝器和辅助冷却水系统提供冷却海水,是核循环水泵布置在联合泵房,泵人口前段由粗格电站冷却用的重要设备『l1,其安全稳定运行直接关系到核电站的安全运行。循环水泵的振动水平是设备安全运行的重要指标。泵的振动问题通常是一项复杂和难解决的问题【2_3],往往需通过较长时间的试验来摸排

3、各项振动原因,且常出现在现场调试阶段,一旦出现将对调试进度影响较大。因此,有必要对循环水泵振动建立有序而规范的分析方法以便迅速排除问题。本文针对某核电站2号机组在调试过程中出现A列循环水泵振动异常及出口压力脉动较大问题,从泵体结构、泵体振动水平、泵进出口流道、管网布置等方面对振动异常问题进行原因分析,揭示了根本原因,查明了影响振动异常的各项因素,并据此总结出核电站大型循环水泵振动问题的通用分析方法。1设备概况1.1循环水泵设计概况该循环水泵为立式混凝土蜗壳海水循环泵,具图1循环水泵泵体结构2016年第3期,{.番柱采

4、·43·栅、细格栅、鼓网等设备对海水进行过滤,经过肘表1循环水泵检查情况型进水流道到达泵吸人口,后经廊道为凝汽器及检查部件检查内容结论SEN系统供水,最后经排水方涵到达CC井,排向叶轮排水后对叶轮本体、顶部紧固螺栓、正常耐磨环间隙进行检查大海。下部轴承循环水泵运行过程中,下部轴承振速正常1.2振动概述一直低于2mm]s,温度稳定,无异响泵盖底板厚度对比宁德电站1、2号机4台循泵,正常2号机A列循环水泵在调试过程中出现泵起动底板厚度均为13.9±0.1mm后的振动水平略高于其它同批次3台泵的情况,尤泵出口压力表经检测压

5、力表正常正常其是泵盖底板振动值偏高,同时出口压力不稳定,制造文件叶轮尺寸、动平衡数据、泵盖尺寸、正常强度、蜗壳尺寸等均符合设计要求有较为明显的脉动。通过现场初步测试发现2A列循环水泵泵盖底板振幅在139~189胂之间波动,2.2循环水泵泵组振动水平分析出口压力在1.8—2.4bar之间波动,较其它几台泵的振动水平(泵盖底板振幅50~90m,出口压力2.2.1泵组振动测试试验1.9~2.1bar)偏大,影响设备安全运行。本文采用双通道振动分析仪对1号机A列泵(简称1A泵)和2号机A列泵(简称2A泵)各重要2原因分析位置

6、的综合振速进行了测量,测量位置示意图如图2所示。2.1设备制造原因排查通过对频谱测量数据的分析得出,2A泵与lA振动问题发生后首先对循环水泵各关键部件进泵的振动水平差异不大,2A泵较1A泵振动水平略行了全面检查,检查内容如表l所示。高,测量结果如表2所示。但根据ISO10816—3振由于其它项目共8台泵使用了相同的水力模型动检测评估标准中的振动安全标准(图3),两台泵和制造工艺,其它已运行的7台泵均无异常振动,的所有测量值均在标准A范围内,符合标准安全故通过上述设备及设计概况排查,排除了设备本身要求。因此,2A泵各关

7、键轴承位置振动水平无异制造缺陷引起振动的可能性。常。2.2.2循环水泵共振响应试验H兀^·兀Ⅱ6I垂直方向承l水平方至《LT一T__图2循环水泵振动测量示意图2016年第3期小番柱木·45·Nin~de18rbnl2Al翠目击酬Jlvl】/I820I310:I6:40^M80UIIIlIc—E曩●k.IIIl:llIl’l、L—,、一—一}::一一—~;I频率/HzIIl6邶一ll一一l一1/182l0310:AM⋯0lOO26030。0思频率/HzII/IS201310:16:40AM⋯:=:I●I^lII/,一卡

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