汽机低压缸轴承温度高的分析与治理辽宁清河发电有限责任公司采用西屋技术对5号汽轮机(K-200-130-3型)低压通流局部进行了改造。改造内容是:更换低压缸的转子、隔板、轴承及缸内的支撑部件等。改造投运后,低压缸效率提高了5%,机组运行的总体效果良好。但4号轴承(低压缸前轴承)、5号轴承(低压缸后轴承)的工作温度较高,治理前轴承具体参数见表1。表1治理前4,5号轴承与油器供油温度关系冷油器供油4号轴承5号轴承温度/℃瓦温/℃回油温度/℃瓦温/℃回油温度/℃36.073.062.592.575.037.074.063.094.576.538.075.564.595.077.039.076.065.096.078.540.077.566.097.579.0从表1不难看出轴承温度随冷油器供油温度升高而升高。西屋公≥司的技术要求中指出,瓦温95℃≥报警,当瓦温102℃时机组跳闸。为了不使机组跳闸,采取了限制冷油器出口温度的方法以维持机组运行。然而规程规定冷油器出口温度应控制在38~45℃,假设出口温度过低,易引起轴系的油膜振荡。该措施不能确保机组的长期可靠运行,原因还在于夏季环境温度高,一旦冷油器换热效果变差,就很可能造成烧瓦事故。低压通流局部改造后的屡次轴承解体均发现4,5号轴承下轴瓦及其轴颈外表均磨损较重,尤其是5号轴承下轴瓦的接触角部位乌金呈深黑色且被碾压成乌金皮,最厚处约80μm“,且有明显的过热〞现象。同时轴颈已形成无数周向沟痕,沟痕深浅在2~50μm。1轴承温度高原因1.1转子重量的影响原转子静负荷情况下,两轴承的比压是1.43MPa。由于新转子比原转子重7.6t,但其与原转子的轴颈及轴瓦宽度尺寸一致,这样新转子使轴承单位面积上的计算静负荷增加了0.3MPa。轴承的比压增加了,导致液体摩擦热增加。这是轴承温度升高的原因之一。1.2顶轴油泵的影响(1)顶轴油泵油压低的影响西屋标准要求顶轴油泵出口压力为15MPa,泵铭牌上的出口压力也为15MPa,而实际运行顶轴油泵的出口压力最大只8MPa,原因是美国产的顶轴油泵电机频率为60Hz,用我国频率为50Hz的电力,自然其出口压力就达不到铭牌出力,在此情况下做顶轴试验,仅仅能将5号轴承轴颈顶起3μm。然而当盘车投入后,泵出口压力降为7.2MPa,可以推测盘车状态下,5号轴承轴颈顶起值(2)顶轴油泵起停方式的影响根据法尔茨的混合摩擦向液体摩擦过渡的经验公式可知:油膜的厚度与轴的相对角速度成正比,与轴承的平均压强成反比。因此在其它条件不变的情况下,汽轮机主轴转速越低,油膜厚度越薄。油膜越薄就越容易被破坏,而导致轴承处在混合摩擦状态。根据...