活塞式压缩机课件前言〔名词与术语〕:压缩机:用来压缩气体借以提高气体压力的机械称为压缩机也有把压缩机称为“压气机〞和“气泵〞的提升的压力小于0.2 MPa时,称为鼓风机提升的压力小于0.02 MPa时称为通风机容积式压缩机:直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机,称为容积式压缩机容积式压缩机有许多种结构型式容积流量:容积流量在我国曾被称为排气量和输气量 压缩机中的容积流量是指在所要求的排气压力下,压缩机单位时间排出的气体容积,折算到进口状态,也即第一级进气接收处的压力〔P〕和温度〔T〕时的容积值单位:m3/min标准容积流量:标准容积流量也称供气量它是指压缩机单位时间排出的气体容积量折算到标准状态之值标准状态有两种定义:⑴石油化工 压力1.013X105Pa(bar)、温度为0℃;〔2〕空气动力 压力1.013X105Pa(bar)、温度为15℃;单位:Nm3/h第一章活塞式压缩机简介一、 活塞式压缩机工作原理与种类1、工作原理:应用曲柄连杆机构〔曲轴、连杆、十字头〕把驱动机原动力的旋转运动变为活塞在气缸的往复运动,使气缸的容积缩小〔气体的体积缩小〕从而提高气体压力的。
整个工作过程分吸气、压缩和排气三个过程2、种类:1〕按工作原理分单作用压缩机:气体只在活塞的一侧进展压缩又称单动压缩机双作用压缩机:气体在活塞的两侧均能进展压缩又称复动或多动压缩机多缸单作用压缩机:利用活塞的一面进展压缩,而有多个气缸的压缩机多缸双作用压缩机:利用活塞的两面进展压缩,而有多个气缸的压缩机2〕按排气量围分为: 微型压缩机 气量≤1 m3/min 小型压缩机 1 <气量≤10 m3/min 中型压缩机 10 <气量≤100 m3/min 大型压缩机 气量> 100 m3/min3〕按排气压力围分为: 鼓 风 机 排气压力 ≤ 2 bar 低压压缩机 排气压力 2—10 bar 中压压缩机 排气压力 10—100 bar 高压压缩机 排气压力 100—1000 bar 超高压压缩机 排气压力 1000以上 bar4〕按气缸中心线与地面相对位置分为: 立式压缩机 : 气缸中心线与地面垂直 卧式压缩机 : 气缸中心线与地面平行 角度式压缩机 : 气缸中心线与地面形成一定角度a) 立式压缩机:适用小气量 528、529、Z2.5b) 卧式压缩机(三种): 卧式、对称平衡式、对置式卧式压缩机:气缸在曲轴一侧适用小型压缩机 P2.5对称平衡式:气缸分别布置曲轴两侧,在两个主轴承之间相对列气缸中心线夹角180度。
使用普遍,特别适用于大中型往复式压缩机对置式:气缸分别布置曲轴两侧,但相邻两列曲轴错角不为180度,可分为两种形式:一种是两侧气缸中心线在同一直线上另一种是气缸中心线不在一直线主要用于超高压压缩机c) 角度式:W型夹角60度、V型90度、L型90度、扇型40度用于中小型压缩机二、 活塞式压缩机特点:主要优点:1) 压力围最广活塞式压缩机从低压到超高压都适用,目前工业上使用的最高工作压力达350MPa,实验室中使用压力那么最高2) 效率高由于工作原理不同,活塞式压缩机比离心式压缩机的效率高得多而回转式压缩机由于高速气流阻力损失和气体泄漏等原因,效率亦较低3) 适应性强活塞式压缩机的排气量可在较广泛的围进展选择主要缺点:1) 外形尺寸和重量较大,需要较大的根底2) 气流有脉动和易损件较多三、 活塞式压缩机的型号——差异:用字母、数字表示 压力:用数字表示 公称容积流量:用数字表示,单位 m3/min特征:用字母表示 结构:用字母表示1、结构:如下表结构代号结构代号的涵义VV型WW型LL型S扇型X星型Z立式〔气缸中心线均与水平面垂直〕P卧式〔气缸中心线均与水平面平行,且气缸位于曲轴同侧〕MM型HH型D两列对称平衡型DZ对置型ZH自由活塞型ZT整体型摩托压缩机2、特征特征代号代号的涵义W无润滑WJ无根底D低噪声罩式B直联便携式3、公称容积流量型号中的公称容积流量指的是压缩机排出的气体在标准排气位置的实际容积流量,该流量应换算到标准吸气位置的全温度、全压力与组分的状态。
4、压力吸气压力为常压时,型号中压力一项仅示出压缩机公称排气压力的表压值;增压压缩机、循环压缩机和真空压缩机均应表示出其公称吸、排气压力的表压值〔当吸气压力低于常压时,那么以真空度表示,同时其前冠以负号〕,且吸、排气压力之间以符号“-〞隔开5、差异:为了便于区分容积式压缩机品种,必要时可以使用型号的最末项“差异〞,但应防止全面全部由数字表示6、示例:4M80-50 /11.5-93-BX型 4:代表压缩机列数〔2、4、6〕M:代表压缩机形式〔D、M、L、P、DZ〕80: 代表压缩机承载能力〔80T〕50:代表进口状态下的排气量m3/min11.5: 代表进气压力bar(g)93: 代表排气压力bar(g)BX: 代表引进技术四、活塞式压缩机的结构1、辅机局部: 缓冲器、冷却器、别离器、过滤器、平安阀、稀油站、注油器与管路 作用:是保证压缩机正常运行所必需的2、驱动机: 电动机3、主机局部主机局部由机身、中体、气缸、缸套、曲轴、连杆、十字头、十字头滑道、十字头销、活塞杆、刮油环、填料、活塞、活塞环、缸盖、气阀等组成1〕、 机身与中体机身、中体统称为机体,它包括机身、中体、机座、曲轴箱、中间接筒,端接筒等部件。
作用:1是作为传动机构的定位和导向局部2是压缩机承受作用力的局部压缩机中的作用力根本上分为两大类力和外力力是气体压力,作用在活塞和气缸盖上力的传递,一方面是通过活塞、曲柄连杆机构传递到主轴承和滑到上,另一方面通过缸体传递到机体上,并在主轴承和滑道上保持平衡外力是运动部件的质量惯性力,外力的传递是由传动部件经过机体上的主轴承、滑道传递到机体外部3是作为气缸的承座并联接某些辅助部件一般采用高强度灰铸铁〔HT20-40〕铸成一个整体机身与中体〔滑道〕有整体式和分体式整体式保证了机身与中体的几何精度要求,同时也提高了机器的刚性和强度,加大了机器的承载能力,机器运转平安、平稳性有了可靠的保证分体式,两者之间用凸台定位并用法兰连接,靠机械加工精度来保证主轴与滑道的垂直度,但由于加工水平所限,以与机械零件在包装运输过程中可能产生的磨损变形,所以尚须进展滑道和主轴垂直度的测量和调整一个机身单元为2D型,两个机身组成为4M型,三个机身组成6M型2〕、 曲轴曲轴是往复式压缩机的主要部件之一,传递着压缩机的全部功率其主要作用是将电动机的旋转运动通过连杆改变为活塞的往复直线运动曲轴在运动时,承受拉、压、剪切、弯曲和扭转的交变复合负载,工作条件恶劣,要求具有足够的强度和刚度,主轴颈与曲轴销足够的耐磨性。
故曲轴一般采用40、45或50号优质碳素钢锻造曲轴有两种根本形式,即曲柄轴和曲拐轴曲柄轴结构,连同电机轴一起,一般只有两个主轴承,对于支撑偏斜较不敏感,便于曲轴安装曲柄轴连杆结构比拟简单,便于安装,但机器比拟笨重,根底庞大,只能用于卧式,一般用于微型压缩机或超高压压缩机曲拐轴压缩机可以实现对称平衡式、角式、立式等结构形式,使压缩机结构紧凑,重量轻;另外采用曲拐轴的压缩机,在气缸列数设置方面几乎不受限制,便于满足流程要求压缩机曲轴通常都设计成整体式,在个别情形也可把曲轴分成假设干局部分别制造,然后用热压配合、法兰、键销等永久或可拆卸的联接方式组装成一体,构成组合式曲轴如潍坊生建造的6MD32(3)C-187/0.25~156 压缩机用的就是组合式曲轴,采用带键联轴器联接现在大型压缩机曲轴采用无油孔设计〔采用反向注油方式〕,防止了由于加工油孔所产生的应力集中现象〔曲轴断裂均发生在油孔处〕,彻底杜绝了曲轴断裂的发生曲轴与电机的连接采用刚性直联,曲轴的法兰与电机轴的法兰是通过连接螺栓连接 3〕、 连杆连杆是曲轴与活塞间的连接件,它将曲轴的回转运动转化为活塞的往复运动,并把动力传递给活塞对气体做功。
连杆包括连杆体、连杆小头衬套、连杆大头轴瓦和连杆螺栓 连杆体在工作时承受拉、压交变载荷,故一般用优质碳素钢〔如35、40、45号钢〕锻造或用球墨铸铁〔如QT40-10〕铸造,杆身多采用工字形截面且中间钻一长孔作为油道,连杆与大头瓦盖用螺栓进展连接小头衬套一般采用铝合金、铜合金或钢浇注巴氏合金等制造4〕、 十字头十字头是连接活塞与连杆的零件,它具有导向作用十字头按十字头体与滑履的联接方式分为整体式和分开式两种对于小型压缩机的十字头一般做成整体的,对于大中型压缩机那么常采用分开式结构整体式的十字头磨损后,十字头与活塞杆的不同轴度增大,不能调整,而分开式那么恰恰相反十字头与连杆的联接分为闭式和开式两种开式结构连杆小头处于十字头体外,这种连杆的重量较大,只有少数立式或V型压缩机采用这种结构闭式十字头连杆与十字头采用十字头销连接,应用比拟广泛十字头按于活塞杆的联接形式分为螺纹连接、法兰连接、联轴器联接、楔联接四种。
十字头体的主要尺寸一般可以按下表进展选择活塞力P〔吨〕主要尺寸〔mm〕DLB1130100602160120903.52001501205.524020014082802801601232036019016360400220224204802503250055032045540600360注:P:最大活塞力〔吨〕;D:十字头滑履直径;L:十字头长度;B:十字头宽度;十字头销常见的有圆锥形、圆柱形常见十字头销的直径如下表:活塞力P〔吨〕123.55.581216223245十字头销直径d〔mm〕3540557080100120140170220十字头的材料一般采用铸铁(HT20-40)或铸钢十字头销一般采用20钢或20Cr钢,外表经过渗碳、淬火处理下面常用的活塞杆与十字头液压联接简图:活塞杆与十字头连接靠液压紧固工具实现〔非螺纹连接〕,由于无螺纹防止了加工螺纹产生的应力集中现象,保证了活塞杆与十字头连接的可靠性,同时也杜绝了活塞杆断裂事故的发生5、气缸部件气缸是活塞式压缩机中组成压缩容积的主要局部,一般采用铸铁、铸钢或锻钢制造,有的气缸为了防止气缸工作外表的磨损,采用缸套,一般采用优质的材料制成。
6、气阀气阀是压缩机的重要部件之一它的正常工作才能保证压缩机实现吸气、压缩、排气、膨胀四个工作过程气阀性能的好坏,直接影响到压缩机的制冷量和功率消耗阀片的寿命更是关系到压缩机连续运转期限的重要因素7、活塞部件活塞部件是活塞、活塞杆、活塞环等的总称活塞组在连杆的带动下,在气缸作往复运动,在气阀部件的配合下完成吸入、压缩和输送气体的作用活塞的根本结构形式有:筒形、盘形、级差式、组合式、柱塞等1〕筒形活塞一般用于小型无十字头压缩机,通过活塞销与连杆联接2〕盘式活塞用于低、中压气缸,为减轻重量,一般铸成空心的,两个端面之间用加强筋联接,增加刚性3〕级差式活塞用在串联两个以上压缩级的级差式气缸中,可以由两个盘式、组合式活塞联接组成,连接方式有平面移动联接、双球型关节联接等4〕隔距环组合型活塞,因为在高压气缸中,活塞环的径向厚度t与它的直径D的比值比一般情况下取的大,所以在装配活塞环的时候容易发生活塞环断裂,所以将活塞制造成有隔距环的组合型活塞,隔距环的两个断面都要经过研磨5〕柱塞,当活塞直径很小时,采用活塞环密封在制造上有困难,制造成不带活塞环的柱塞结构密封一种是采用柱塞与气缸之间的细小间隙和柱塞上环槽所造成的曲折密封,另一种靠填料密封。
活塞杆与活塞的连接通常采用圆柱凸肩连接和锥面连接8、轴承与轴瓦9、 填料部件四、活塞式压缩机的主要用途1、动力〔军工〕用压缩机: 压缩介质为空气:提供驱动各种风动机械、风动工具,排气压力7-15 bar 用于控制仪表与自动化装置,排气压力6 bar 用于医药、油田、军工等,排气压力10—400 bar 2、化肥〔气体合成与聚合〕用压缩机:在化学工业中,将气体压缩至高压,利于合成与聚合1〕氮氢气压缩机〔氮与氢合成氨〕:由煤或天然气为原料的:进气压力0.26 bar,最终排气压力314 bar(六-七级)单机: 0.5万吨/年产合成氨: 4M8-36/320型 氮氢气压缩机 1万吨/年产合成氨: 4M20-75/320型 氮氢气压缩机 2万吨/年产合成氨: 4M40-148/320-BX型 氮氢气压缩机 4万吨/年产合成氨: 6M50-340/320-BX型 氮氢气压缩机 2〕二氧化碳气压缩机〔二氧化碳气与氨气合成尿素〕: 一般进气压力0.26 bar,最终排气压力152—210 bar(四—五级)4M40-163/152-BX、4M40-148/161-BX型等 3〕甲醇压缩机〔氢与二氧化碳合成甲醇〕 一般进气压力25 bar, 最终排气压力52—127 bar3、石油化工用压缩机:在石化行业,采用人工方法把氢气加热、加压后与石油反响,能使碳氢化合物的重组份裂化成碳氢化合物的轻组份。
如重油的轻化、润滑油〔汽、柴〕加氢精制等1〕80、100、120、140、160、200万吨/年产加氢裂化装置中:4M50-33.7/11-192-BX型 新氢压缩机4M50-36/11-192-BX型 新氢压缩机4M80-47.4/11-192-BX型 新氢压缩机2〕40、80、100、120、330万吨/年产加氢精制装置中:4M80-36 /22-93-BX型 新氢压缩机4M80-50 /11.5-93-BX型 新氢压缩机3〕40、60、100万吨/年产催化重整装置中:4M40-139 /2-8-50/8-25-BX型 重整压缩机4M40-157 /2.3-8.8-57.6/8.1-25.5-BX型 重整压缩机第二章 活塞式压缩机检修一、气阀气阀一般由阀座、阀片、弹簧、生成限制器、压盖、螺栓等零部件组成通过阀片两端的压力差以与弹簧力来进展开启和关闭气阀是影响压缩机长周期运行的重要因素,一般是压缩机更换最频繁的部件对气阀的要求一般1是弹簧和阀片的使用寿命要长;2是气体通过气阀的能量损失要小;3是气阀要具有良好的密封性;4是气阀的开启和关闭要灵敏迅速,要到达完全开启;5是气阀的余隙容积要小,提高效率。
气阀的结构形式一般分为环阀〔环状阀和网状阀〕、孔阀〔杯状阀、菌状阀、碟形阀〕、直流阀等气阀使用的材料:一般阀片使用1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr18Ni9Ti等,也有使用聚醚醚酮(PEEK)树脂等工程塑料的,但在压缩机高压段的活门上我们没有用过,我们一般用在一、二、三段活门上,价格比拟高,但使用效果好,周期长阀座材料一般有铸铁、锻钢等,弹簧一般采用锥型弹簧气阀一般运行三个月左右要进展一次针对性的检查,主要针对压缩机中间段的出口进展气阀检修时,如气阀压盖有顶丝,应首先把顶丝松开,然后拆压盖螺栓〔要保存对角两个螺栓螺母不被完全拆下,待撬开压盖,确认气缸没有剩余压力后再拆掉剩余螺母〕,取下压盖与活门压套,利用专业工具拉出活门,进展检查所有气阀在安装前都要用水试漏,确认不漏的再进展安装活门故障产生的原因与造成的影响见下表故障分类产生的原因在运行中的表现处理方法活门片损坏1.活门片材质有问题;2.活门片使用时间长,疲劳损坏;3.异物损坏1.活门压盖温度偏高2.上一段气缸出口压力偏高3.打气量降低4.活门有异常响声〔三种情况下的活门响声不一样,另外不同压缩机、不同材质的活门片的响声也有区别〕倒车更换活门阀座密封面损坏1.活门进异物造成损坏2.活门片损坏倒车更换活门活门垫子坏1.活门垫片老化2.活门垫片压偏倒车更换活门垫子螺栓断1、螺栓预紧力过大2.气体不纯造成腐蚀断裂3.疲劳断裂1.如进入气缸会造成气缸有撞击声,应立即停机;2、如进入缓冲器会造成缓冲器有异响,应进展倒车检查。
弹簧损害1.弹簧疲劳断裂如长时间损坏有可能造成活门片损坏,或弹簧把阀座密封面损坏倒车更换活门活门顶丝松1.顶丝背冒松动2.顶丝螺纹或压盖螺纹损坏1.活门有吹哨声2.入松的厉害活门有撞击声1.与时复紧顶丝2.如复紧无效果尽快联系倒车处理阀座破裂1.顶丝松造成活门撞击损坏2.活门铸造缺陷1.活门有撞击声2.如进入气缸会有撞缸声应立即停机处理二、活塞部件的检修活塞部件包括活塞、活塞环、活塞杆、活塞背帽检查活塞,拆缸头时要注意留两个对角螺栓,防止气缸有剩余气体将缸头打出1、活塞的检修常用的活塞材料为铸铝合金ZL-3、ZL-10、ZL-108、合金灰口铸铁HT21-40、HT24-44、球墨铸铁等,型活塞也有用铸钢或低碳钢焊接的1.1对活塞的技术要求:〔1〕活塞、活塞环外表外表应光滑,无磨损、划伤、裂纹、变形与铸造、机加工等缺陷活塞外圆的外表粗糙度不应低于Ra3.2〔2〕活塞圆柱度不能低于8级精度〔3〕活塞外圆轴心线对活塞杆孔轴心线的同轴度应大于7级精度〔4〕与活塞杆配合的支撑端面对活塞杆孔轴心线的垂直度不低于6级精度〔5〕活塞环槽面对活塞杆孔轴心线的垂直度应不低于5级精度〔6〕活塞环在活塞槽应活动自如,有一定的胀力,用手压紧时,活塞环应全部埋入环槽,并应比活塞外表低0.5~1.0mm。
〔7〕活塞与活塞杆凸肩,活塞与活塞螺母接触面积大于70%,且均匀分布1.2活塞与气缸的间隙应符合设计要求,或符合下式算得的数值:铸铁活塞为〔0.8~1.2〕D%mm,铸铝活塞为〔1.6~2.4〕D%mm〔D为气缸直径〕如无设计值时参下表气缸径极限间隙气缸径极限间隙≤1000.9>400~4503.50>100~1501.20>450~5004.00>150~2001.50>500~5504.50>200~2501.80>550~6004.90>250~3002.20>600~6505.40>300~3502.50>650~7005.90>350~4003.002、活塞环活塞环是密封气缸镜面和活塞间的缝隙的零件,对活塞环的根本要密封可靠和耐磨性,活塞环的开口通常有直口、斜口、搭口等形式活塞环的损坏形式一般有磨损、折断或丧失弹性活塞环的材质一般有合金铸铁、球墨铸铁,也有聚四氟乙烯、石墨、特殊青铜等材料的铸铝活塞一般没有托瓦,其它活塞一般还有托瓦装置,有的活塞外面镀巴氏合金,也有的托瓦与活塞环材质一致2.1根据活塞环的使用和性能要求,对活塞环的技术要求如下:(1)活塞环外圆锐角倒成小圆角,圆锐角倒成45度角。
2)活塞环应具有良好的正圆度,用灯光检查时,活塞环在气缸的透光长度不得超过气缸周围长度的1/6,允许漏光间隙不大于0.08mm,漏光点不能多于两处〔3〕活塞环端面应该平整并于外圆面垂直〔4〕活塞环的外径外表粗糙度一般采取Ra1.6〔5〕活塞环的外外表上不应有裂纹、气孔、夹杂物、疏松和毛刺等缺陷,环口端面上,不应有径向,在环的圆面上不应有轴向划痕2.2活塞环安装时,相邻两活塞环的搭接口应错开120°,且尽量避开进气口活塞环、导向环置于活塞中,其热胀间隙〔接口间隙与侧间隙〕应符合设计要求,如无设计值时参照下表单位:mm气缸直径组装间隙极限间隙接口间隙侧间隙接口间隙侧间隙≤1000.40.03~0.052.50.15>100~1500.50.04~0.062.5~3.00.15>150~2000.80.05~0.073.50.15>200~2501.00.05~0.074.00.20>250~3001.20.06~0.094.50.20>300~3501.40.06~0.095.00.20>350~4001.60.07~0.105.50.20>400~4501.80.07~0.106.00.20>450~5002.00.09~0.126.50.20>500~5502.20.09~0.127.00.20>550~6002.40.09~0.127.50.25>600~6502.60.09~0.128.00.25>650~7002.80.09~0.128.00.253、活塞杆活塞杆的常用材料35#钢、45#、40Cr、38CrMoAlA、3Cr13等。
活塞杆的检修应注意以下情况:〔1〕活塞杆做无损探伤检查,不得有裂纹与其它缺陷〔2〕活塞杆外表应光滑,无纵向划痕、镀层脱落等缺陷,外表粗糙度为Ra0.8〔3〕活塞杆直线度公差值为0.06mm/m,最大不大于0.1mm/m〔4〕活塞杆椭圆度公差小于0.2mm〔5〕用盘车检查活塞杆的摆动量应小于0.1mm/m四、 填料填料的种类很多,有单一一种材质的,也有各种材质组合的,我以M-53/0.5-220型二氧化碳压缩机四五段填料更换作为例子与大家共同学习一下填料共六盒1、第一盒如以下图,由阻流环、密封环、弹簧压环、弹簧、节流套、支撑环组成阻流环为铜整体环,两个密封环为铜三瓣,节流套为PEEK,支撑环为铜整体环2、第二盒填料由阻流、密封环、弹簧压环、弹簧组成,其材质与第一盒一样3、第三、四、五、六盒填料一样,由阻流环〔铜〕、密封环1〔PEEK整体密封环〕、密封环2〔聚四氟乙烯密封环,锯一开口,其外圆有弹簧槽,用弹簧勒紧〕、弹簧压环与其他一样4、在填料装配是应注意下面几点:〔1〕填料盒的密封面要经过精细研磨,使相邻两盒密封面的结合率邀高于96%,所有填料盒研磨完毕后要摞在一起,用煤油进展试漏,保证所有填料盒的结合面无泄漏。
〔2〕所有阻流环有圆定位和外圆定位两种,采用外圆定位的其于活塞杆的间隙控制在0.5~0.6mm,采用圆定位的与活塞杆的间隙控制在0.25~0.35mm〔3〕PEEK密封环不能锯成开口的,然后用弹簧勒紧,因为它的摩擦系数较大,其径向间隙控制在0.30~0.35mm〔4〕第一盒节流套与弹簧座面的轴向间隙控制1.4mm,节流套与活塞杆的景象间隙控制在0.35~0.4mm〔5〕第一至第六盒填料与填料盒密封面的轴向间隙控制在1.0~1.1mm〔6〕装配填料时要注意第一、第二盒两个铜三瓣密封环之间有定位销,所有的填料盒之间也有定位销,防止润滑油孔与冷却水孔错位在下面将所有填料配好后,再装到压缩机上,注意填料函大压盖不要马上紧死,将螺丝稍微用力,然后盘车让填料自动调整,然后把所有螺丝紧到位5、其实填料更换完后最重要的就是试车,要想填料用的周期长,试车环节相当重要我把我们试车情况说一下:〔1〕盘车确认设备正常会,先进展空转,时间2小时;〔2〕加压至5MPa,运转0.5小时,确认填料无异常,填料压盖温度无明显上升后再进展加压, 分别加压至7.5MPa、10MPa、12.5MPa、15MPa、17.5MPa每个阶段要运行半小时,都要确认调料无异常状况,填料压盖温度变化不大再进展下一步加压。
〔3〕最后加压至20MPa运行1小时后,确认无异常,试车完毕,可以具备备车条件〔4〕在压缩机的正常运行过程中要尽量防止频繁的加减量,这样可以有效的提高填料的运行周期我们三台压缩机高压段的填料运行周期一般1年到2年没有问题四、缸体气缸外表应光洁,无裂纹、气孔、拉伤痕迹等气缸径圆柱度公差应符合下表的要求,否那么需进展镗缸或更换气缸套气缸径圆柱度公差单位:mm气缸径圆柱度气缸径圆柱度<1000.13400~4500.30100~1500.15450~5000.33150~2000.18500~5500.35200~2500.20550~6000.38250~3000.23600~6500.40300~3500.25650~7000.43350~4000.28气缸外表只有轻微的擦伤或拉毛时,用半圆形的油石沿气缸圆周进展研磨修理但当外表拉伤超过圆周1/4,并有严重沟槽,沟槽深度大于0.4mm,宽度大于3mm时,应进展镗缸处理,外表粗糙度为Ra1.6气缸经镗缸处理后,其直径增大值不得超过原设计缸径的2%,气缸壁厚减少量不大于壁厚的1/12带级差活塞的串联气缸,各级气缸镗去的尺寸应一致镗缸后,如气缸直径增大值大于2mm时,应重新配置与新缸径相适应的活塞和活塞环。
气缸与十字头滑道同轴度应符合下要求,气缸水平度偏差不大于0.05mm/m气缸中心线与滑道同轴度mm气缸直径同轴度平行位移倾斜≤1000.05100~2000.070.02300~5000.10.04500~10000.150.06五、十字头、连杆1、十字头、十字头销、滑板与导轨应无裂纹、划痕等缺陷十字头滑板与十字头体的连接应严密,不得有松动现象滑板与导轨应接触均匀,用涂色法检查其接触面积不小于全面积的70%,或接触点每平方厘米不少于2点十字头体的主要尺寸一般可以按下表进展选择活塞力P〔吨〕主要尺寸〔mm〕DLB1130100602160120903.52001501205.524020014082802801601232036019016360400220224204802503250055032045540600360注:P:最大活塞力〔吨〕;D:十字头滑履直径;L:十字头长度;B:十字头宽度;十字头与滑道的间隙一般取〔0.0007~0.0008〕*D〔十字头直径〕,也可从下表中选取十字头直径安装间隙50~800.09~0.20>80~1200.20~0.24>120~1800.24~0.29>180~2600.29~0.34>260~3600.34~0.39>360~5000.39~0.46十字头的更换:〔1〕 当中间接座已从中体上拆下时,可将十字头从连接法兰口取出更换,假设中间接座与中体联成一体时,十字头更换可在中体测孔进展。
〔2〕 在窗口更换时,将十字头移至窗口中间〔即十字头滑道中间〕,并将十字头沿轴线旋转90度使上下滑道正对两侧窗口,然后平行移出窗口,再进展修复和更换〔3〕 修复时,必须注意,不得损坏滑道工作面,对准道口位置,配合间隙到达规定要求2、常见十字头销的直径如下表:活塞力P〔吨〕123.55.581216223245十字头销直径d〔mm〕3540557080100120140170220十字头销最大磨损和圆柱度公差见下表十字头销最大磨损与圆柱度公差单位:mm十字头销直径直径最大磨损圆柱度组装公差磨损极限值≤700.50.020.04~0.06>70~1800.50.030.05~0.08〔1〕十字头销与连杆小头瓦之间的间隙应符合设计要求,或按经历公式计算:衬套为铜合金时:δ= 〔0.0007~0.0012〕d〔mm〕衬套为轴瓦浇注巴氏合金时:δ= 〔0.0004~0.0006〕d〔mm〕〔2〕锥形十字头销,锥面与十字头孔对研配合,其接触面不小于90%圆柱销的接触面积不小于70%〔3〕十字头销孔中心线对十字头摩擦面中心线不垂直度不大于0.02mm/100mm〔4〕十字头销要进展无损探伤〔5〕十字头销在装配过程中,如有油孔的要注意对准油孔,防止连杆大瓦缺油造成烧瓦。
3、连杆连杆大瓦的更换:〔1〕 利用盘车装置将更换轴瓦的曲轴颈转至最上位置并设法使之固定,防止滑动造成不必要的事故;〔2〕 先卸下连杆下部的连杆螺栓,借助吊环螺钉将连杆大头盖吊住,再卸下连杆上部的连杆螺栓,并通过吊环螺钉将大头盖和瓦一起拿下;〔3〕 利用盘车装置缓慢的转动曲轴,使连杆与曲轴颈别离,取下连杆即可进展更换;〔4〕 连杆大头瓦成对制作的必须成对更换〔5〕对连杆螺栓进展无损检测〔6〕现在连杆大瓦一般为标准薄壁瓦,无需进展刮研连杆大瓦的间隙应该严格符合设计要求连杆小瓦的更换〔1〕 先卸下定位销压紧螺母,取下定位销,用一圆棒从十字头销的一端将十字头销打出,使十字头与连杆分开,然后将连杆从机身上盖取出,此时即可进展连杆小头瓦的更换,取连杆时注意保护好滑道〔2〕 更换时,用压力将旧的轴瓦从连杆小头压出,再将新的轴瓦压入六、曲轴主轴颈、曲轴颈的圆锥度、椭圆度<0.10mm主轴水平度<0.05mm/M(电机方向高)每次检修要对曲轴颈进展无损探伤主轴瓦的更换:〔1〕 卸下机身侧盖和两端侧盖,并使曲轴和电机在连接出分开,再松开润滑油管和主轴承上盖,取出主轴承上瓦;〔2〕 用千斤顶置于主轴承两侧曲轴下的适当位置〔保持平衡位置〕,将曲轴顶起约0.1~0.2mm,以圆棒或其它适宜的工具使主轴承下瓦从主轴承座转出,按此方法同样可将新的主轴承下瓦转进主轴承座中,换下旧的主轴承下瓦;〔3〕 将新的主轴承上瓦和主轴承上盖装入主轴承座按要求紧固主轴承螺栓。
〔4〕 主轴瓦成对制作的必须成对更换〔5〕大头瓦与曲拐颈的配合间隙,厚壁瓦常用瓦口垫片来调整;薄壁瓦的间隙假设小可适当刮研,假设超大只能更换新瓦其配合间隙的测量,径向间隙常用压铅法,轴向间隙常用塞尺测量,也可采用测量瓦孔径和轴径尺寸相减得出径向间隙,用轴径长度和连杆瓦宽度尺寸相减得出轴向间隙;其径向间隙为拐直径的0.8/1000~1.2/1000如设计值有要求的,主轴瓦的间隙应该严格按照压缩机的设计数值执行第三章 压缩机日常维护一、提高日常维护,确保长周期1、加强计划检修率,保证压缩机按照规定周期进展检修2、保证润滑系统的正常运行,做到定期对润滑油进展检验,定期清理过滤网,保证每个注油器完好、注油量到达要求3、每次巡检对压缩机的螺栓要进展检查,杜绝有松动的情况4、每天巡检要用听棒听各段声音是否正常,观察各段压力指标,油压指标是否在围,是否有波动5、加强监测系统,提高监测手段二、常见故障1、排气量缺乏:1.1 进气过滤器的故障 :积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器1.2 压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
1.3 气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量属于正常磨时,需与时更换易损件,如活塞环等属于安装不正确,间隙留得不适宜时,应按图纸给予纠正,如无图纸时,可取经历资料,对于活塞与气缸之间沿圆周的间隙,如为铸铁活塞时,间隙值为气缸直径的 0.06/100~0.09/100;对于铝合金活塞,间隙为气径直径的0.12/100~0.18/100;钢活塞可取铝合金活塞的较小值1.4 填料函不严产生漏气使气量降低其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用1.5 压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化;阀座与阀片接触不严形成漏气而影响了排气量,一个是制造质量问题,如阀片翘曲等,第二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气1.6 气阀弹簧力与气体力匹配的不好弹力过强那么使阀片开启缓慢,弹力太弱那么阀片关闭不与时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以与气阀阀片、弹簧的寿命。
同时,也会影响到气体压力和温度的变化1.7 压紧气阀的压紧力不当压紧力小,那么要漏气,当然太紧也不行,会使阀罩变形、损坏,一般压紧力可用下式计算:p=kπ/4 D2P2,D为阀腔直径,P2为最大气体压力,K为大于1的值,一般取1.5~2.5,低压时K=1.5~2.0,高压时K=1.5~2.5这样取K,实践证明是好的气阀有了故障,阀盖必然发热,同时压力也不正常2、排气温度不正常:排气温度不正常是指其高于设计值从理论上进,影响排气温度增高的因素有:进气温度、压力比、以与压缩指数〔对于空气压缩指数K=1.4〕实际情况影响到吸气温度高的因素如:中间冷却效率低,或者中冷器水垢结多影响到换热,那么后面级的吸气温度必然要高,排气温度也会高气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压力比高于正常值就会使排气温度升高此外,水冷式机器,缺水或水量缺乏均会使排气温度升高3、压力不正常以与排气压力降低:压缩机排出的气量在额定压力下不能满足使用者的流量要求,那么排气压力必然要降低,所要排气压力降低是现象,其实质是排气量不能满足使用者的要求此时,只好另换一台排气压力一样,而排气量大的机器。
影响级间压力不正常的主要原因是气阀漏气或活塞环磨损后漏气,故应从这些方面去找原因和采取措施4、不正常的响声:压缩机假设某些件发生故障时,将会发出异常的响声,一般来讲,操作人员是可以判别出异常的响声的活塞与缸盖间隙过小,直接撞击;活塞杆与活塞连接螺帽松动或脱扣,活塞端面丝堵桧,活塞向上串动碰撞气缸盖,气缸中掉入金属碎片以与气缸中积聚水份等均可在气缸发出敲击声曲轴箱曲轴瓦螺栓、螺帽、连杆螺栓、十字头螺栓松动、脱扣、折断等,轴径磨损严重间隙增大,十字头销与衬套配合间隙过大或磨损严重等等均可在曲轴箱发出撞击声排气阀片折断,阀弹簧松软或损坏,负荷调节器调得不当等等均可在阀腔发出敲击声由此去找故障和采取措施5、过热故障:在曲轴和轴承、十字头与滑板、填料与活塞杆等摩擦处,温度超过规定的数值称之为过热过热所带来的后果:一个是加快磨擦副间的磨损,二是过热量的热不断积聚直致烧毁磨擦面以与烧抱而造成机器重大的事故造成轴承过热的原因主要有:轴承与轴颈贴合不均匀或接触面积过小;轴承偏斜曲轴弯曲、扭;润滑油粘度太小,油路堵塞,油泵有故障造成断油等;安装时没有找平,没有找好间隙,主轴与电机轴没有找正,两轴有倾斜等6、发生主轴瓦拉伤的原因是多方面的,实际生产应用说明,其主要原因如下: (1)设计瓦量过小或轴瓦刮研不好,配合接触不良; (2)油路局部堵塞,供油缺乏; (3)润滑油进水; (4)油温过高,润滑油黏度降低; (5)机油滤清不良,有尘或其他异物。
7曲轴箱响的原因分析〔1〕连杆螺栓断裂,其原因有装配时连杆拧得太紧,承受过大的预紧力,预制时,产生偏斜,连杆螺钉承受不均匀的载荷;轴承瓦〔大头瓦〕在轴承中晃动或大头瓦与曲柄销间隙过大,因而连杆螺钉承受过大的冲击载荷;供油缺乏,使连杆轴承发热,或活塞有卡死现象,或超负荷运转时,连杆承受过大的应力;材质不符合要求,在较大的交变载荷冲击下,连杆螺钉因疲劳而断裂〔2〕连杆螺帽、轴承盖螺钉、十字头螺母松动将引起响声〔3〕主轴承、连杆大头、小头瓦、十字头滑道等间隙过大,发出不正常声音〔4〕曲轴与联轴器配合松动〔5〕十字头滑板与滑道间隙过大,或滑板松动;十字头销过紧或断油引起发热,烧坏第四章 压缩机常见事故一、气阀损坏导致撞缸经过:气阀阀座进入气缸,造成撞缸,有剧烈撞击声,造成压缩机中体拉裂、滑道根底松动原因分析:1、气阀为铸铁,强度不好、2、活门顶丝松造成气阀撞击改良措施:1、将气阀材质改为锻钢件2、加强巡检,如有问题与时处理二、活塞拉缸经过:压缩机二段缸有巨大摩擦响声,压缩机震动值超标,跳车拆检发现压缩机铸铝活塞外表磨损严重,其损坏局部粘连在缸壁上原因分析:1、气缸活塞环设计不对活塞环径向高度偏大,开口间隙偏小2、缸体水平度超标改良措施:1、选用符合设计规的活塞环2、更换新的活塞3、对缸体进展重新正4、加大缸体注油量5、对缸壁进展研磨处理三、曲轴断裂分析原因:1、曲轴的制造质量有问题2、曲轴所受的径向力过大3、曲轴为带油孔设计五、 活门或高压缸头蹦出经过:在检修压缩机过程中,维修人员将高压缸缸头的螺栓全部松开后,用撬棍将缸头往外撬的过程中,缸头打出约5米左右,打在相邻压缩机的缸头上。
未造成人员受伤和其它损失原因分析:气缸有残存气体,有余压改良措施:1、检修前要进一步确认,检查压力2、拆缸头时要保存对角两个栓不完全卸掉24 / 24。