如何快速诊断立式液下长轴泵的故障?
立式液下长轴泵一旦出现异常,快速诊断是减少立式液下长轴泵停机损失、保障项目进度的关键。最高效的诊断路径是“现象反推+多参数监测+系统排查”三步联动,优先通过振动、声音、压力等可感知信号锁定故障类型,再结合运行数据与结构特性精准定位根源。以下是立式液下长轴泵针对海外项目复杂工况的实用诊断体系:
一、根据典型故障现象快速初判
通过现场可观察的现象进行初步分类,能大幅缩短排查时间。
表格
故障现象 | 可能原因 | 快速验证方法 |
不出水或流量不足 | 进口堵塞、叶轮损坏、转向错误、吸入空气、淹深不够 | 检查滤网、测量电压/相序、确认液位是否高于泵体300mm以上 |
异常振动与噪音 | 气蚀、轴承磨损、轴系不对中、叶轮不平衡、地脚松动 | 手感振动强度,监听是否有“噼啪”爆裂声(气蚀)或金属摩擦声 |
电机超电流或发热 | 介质比重偏大、填料压得过紧、轴承损坏、泵轴弯曲 | 测量运行电流是否超额定值,检查填料压盖松紧度 |
密封处泄漏严重 | 填料磨损、密封环失效、轴套腐蚀 | 目视检查泄漏量及介质状态,判断是否需更换密封件 |
启动困难或无法启动 | 电源故障、转子卡死、异物堵塞、电压不足 | 检查电机接线、尝试盘车是否灵活、测试电压频率是否正常 |
✅ 关键提示:启动前应确保盘车灵活、转向正确、液位达标,避免“干转”或“反向运行”造成损伤。
二、借助关键运行参数进行量化诊断
利用仪表数据实现客观判断,避免经验误判。
1. 振动监测(核心手段)
· 标准阈值:振动速度 ≤4.5 mm/s,超过即预警。
· 若振动值达 5.9 mm/s 以上,极可能已发生轴承磨损或轴弯曲。
· 多点测量:分别检测电机端、轴承箱、扬水管中段,判断振动源位置。
2. 轴承温度监控
· 正常范围:≤70℃,温升不超过环境温度+40℃。
· 温度过高常见于润滑不良、轴承损坏或轴系摩擦。
3. 电流与功率分析
· 电流持续偏高:可能因填料过紧、介质浓度过高或机械卡阻。
· 电流波动剧烈:提示叶轮不平衡、气蚀或电源不稳定。
4. 压力与流量比对
· 实际扬程远低于额定值:可能叶轮损坏、转速不足或系统阻力过大。
· 压力表指针剧烈跳动:吸入管漏气或泵内有空气未排尽。
三、按故障类型分步排查与处理
▶ 流量不足或不出水
00001. 检查进口滤网、叶轮、导叶体是否堵塞,清理异物;
00002. 确认电机转向是否正确,错误转向会导致无水输出;
00003. 检查吸入管路是否存在泄漏或空气进入,特别是法兰与填料函处;
00004. 验证液下深度是否足够,淹深不足会导致吸入口暴露。
▶ 异常振动与噪音
00001. 检查地脚螺栓是否松动,基础是否开裂;
00002. 校正联轴器同心度,偏差控制在0.05mm以内;
00003. 检查轴承间隙,若磨损严重(如出现粉化掉渣)需更换;
00004. 判断是否发生气蚀:高频“爆豆声”+振动突增+性能下降。
▶ 启动困难或电机保护跳闸
00001. 检查电源电压、频率是否正常,是否存在缺相;
00002. 手动盘车检查是否卡滞,若盘不动可能是轴承烧死或叶轮粘连;
00003. 检查填料压盖是否过紧,适当放松以降低启动负荷。
▶ 密封泄漏与润滑问题
00001. 填料密封允许少量滴漏(约每分钟30–60滴),用于冷却润滑;
00002. 若完全无泄漏,可能导致填料干烧,应适度放松压盖;
00003. 定期加注润滑脂,国产轴承每1600小时加注2#锂基脂。
四、建立标准化诊断流程(推荐)
为提升海外项目响应效率,建议制定如下快速诊断流程:
00001. 听:监听运行声音是否正常;
00002. 看:观察压力表、电流表、泄漏情况;
00003. 摸:感受振动与温升;
00004. 测:使用测振仪、红外测温枪采集数据;
00005. 查:对照故障对照表逐一排除可能原因。
✅ 结合振动监测与声发射信号分析,可实现早期故障识别,避免突发停机。













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