降低流量计故障率减少计量误差
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大口径流量计是上海仪表九厂1973年生产的计量设备,某油田每年向石化公司炼油厂提供原油大多数是由该计量设备来计量的。油田向炼油厂输送原油用的是3台大口径刮板流量计,他们和炼油厂的3台大口径流量计同时工作,若因设备故障造成计量不准确,双方都会检查对方设备,多数情况下都是由设备出现故障方承担损失。因此降低计量设备故障显得尤为重要。炼油厂原油计量间安装的3台大口径流量计经过30多年的运转,设备磨损严重,故障不断发生,严重影响了原油计量精度,每年给石化公司造成巨大的经济损失。由于厂家10年前已经停止生产该类别仪表,从技术和配件方面不可能得到厂家的支持,这给我们的日常维护工作带来了困难。为了确保生产正常运行,保证计量的准确度,就必须降低流量计的一级传动系统的故障率。
1 现状调查
1.1 现状调查一(见表1)
从表1可以看出,一级传动系统的故障是影响计量准确度的主要原因。 1.2 现状调查二
一级传动系统是大口径流量计的主要部件,它由计量箱、上下端盖、主动腰轮和从动腰轮组成,它直接接触介质,受转速快、温度高等因素影响,故障频繁发生。为查出故障产生原因,进行了跟踪调查,表2是4至6月的跟踪调查数据整理。 根据1至6月的调查和统计,我们绘制了一级传动系统的故障排列图,见图1。
2 确定目标及可行性分析
根据现状,我们确定了把变速器的故障率由目前的54.5%降低至5%以下的目标。其可行性分析见图2。
对润滑不良问题共找出9条末端因素(见图3),运用重要度打分法进行评价,找到了4个主要因素,并在现场直接观察进行验证,见表3。
针对以上主因,制订了相应的对策(见表4)。 5 实施
5.1 实施一
由于变速器原先使用的是黏度为N46的压缩机油,润滑效果不理想,针对变速器转速快、温度高的特点,我们重新选择了18号精密仪表油,表5就是两种润滑油的性能指标对比。 从表5可以看出,18号精密仪表油相对于N46压缩机油具有以下优点:黏度小、黏温特性好、抗氧化性好、油品不含机械杂质。因此我们选用了18号精密仪表油。
5.2 实施二
变速器供油一直都是由人工24h注油一次。为了保证连续供油,我们在变速器外壳上安装了一对D50mm×120mm的注油杯和回油杯,根据润滑油的运动黏度,经过多次试验,选择了直径为2mm的注油管,保证了6滴/min的注油量,确保连续供油,见图4。
连续供油问题解决了,但变速器上的齿轮轴有20多个,分布在D120mm的圆盘上,外围部分有很多轴,这就存在着供油不均匀的问题。我们延长了中心轴,在中心轴上安装了一个甩油盘,在盘上钻了很多小孔,随着中心轴的高速旋转,润滑油向四周扩散,达到了均匀供油的目的,见图5。
采取措施后,我们在2007年8至10月对大口径流量计故障进行调查,见图6。
1 现状调查
1.1 现状调查一(见表1)
从表1可以看出,一级传动系统的故障是影响计量准确度的主要原因。 1.2 现状调查二
一级传动系统是大口径流量计的主要部件,它由计量箱、上下端盖、主动腰轮和从动腰轮组成,它直接接触介质,受转速快、温度高等因素影响,故障频繁发生。为查出故障产生原因,进行了跟踪调查,表2是4至6月的跟踪调查数据整理。 根据1至6月的调查和统计,我们绘制了一级传动系统的故障排列图,见图1。
图1 一级传动系统故障排列图
2 确定目标及可行性分析
根据现状,我们确定了把变速器的故障率由目前的54.5%降低至5%以下的目标。其可行性分析见图2。
图2 降低变速器故障率的可行性分析
对润滑不良问题共找出9条末端因素(见图3),运用重要度打分法进行评价,找到了4个主要因素,并在现场直接观察进行验证,见表3。
图3 润滑不良的原因分析
针对以上主因,制订了相应的对策(见表4)。 5 实施
5.1 实施一
由于变速器原先使用的是黏度为N46的压缩机油,润滑效果不理想,针对变速器转速快、温度高的特点,我们重新选择了18号精密仪表油,表5就是两种润滑油的性能指标对比。 从表5可以看出,18号精密仪表油相对于N46压缩机油具有以下优点:黏度小、黏温特性好、抗氧化性好、油品不含机械杂质。因此我们选用了18号精密仪表油。
5.2 实施二
变速器供油一直都是由人工24h注油一次。为了保证连续供油,我们在变速器外壳上安装了一对D50mm×120mm的注油杯和回油杯,根据润滑油的运动黏度,经过多次试验,选择了直径为2mm的注油管,保证了6滴/min的注油量,确保连续供油,见图4。
图4 变速器供油示意
连续供油问题解决了,但变速器上的齿轮轴有20多个,分布在D120mm的圆盘上,外围部分有很多轴,这就存在着供油不均匀的问题。我们延长了中心轴,在中心轴上安装了一个甩油盘,在盘上钻了很多小孔,随着中心轴的高速旋转,润滑油向四周扩散,达到了均匀供油的目的,见图5。
图5 在中心轴上安装甩油盘示意
采取措施后,我们在2007年8至10月对大口径流量计故障进行调查,见图6。
图6 大口径流量计故障排列示意
- 影响进口原油接收计量准确性因素探究(11-26)
- CMF纯油质量流量计的现场应用(11-25)
- 油井计量技术现状及其发展趋势(08-09)
- 槽道流量计的理论与应用(11-25)
- 频宽、取样速率及奈奎斯特定理(09-14)
- 为什么要进行信号调理?(09-30)