CN113065670A - 一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,包括以下步骤:进行离心式风机信息收集;进行离心式风机状态诊断分析;进行离心式风机状态评价;制定离心式风机预知性检修建议;制定离心式风机检修策略;判断是否检修,当判断结果为是时,执行下一步骤,当判断结果为否时,运行返回至初始步骤;制定离心式风机检修计划;进行离心式风机检修实施;进行离心式风机检修后评价及持续改进;分析离心式风机状态检修效益。效果为:离心式风机实施状态检修是实现发电行企设备管理现代化、管理创新、技术创新具体体现,能有效地克服离心式风机定期检修造成的设备过修或失修的问题,提高设备安全性和可用性。

Description

一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法
技术领域
本发明涉及发电行业电力生产维修技术领域,具体涉及一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法适用于发电厂离心式通风机(下述“离心式风机”)状态检修方向,具体说是离心式风机状态检修工作流程及方法。
背景技术
当前传统的发电设备的定期检修制度存在的问题日益显现,发电设备维修成本逐年升高且利润逐年下降;多数发电企业处于亏损状态,由此被迫大幅缩减检修与维护成本,继而机组又面临着欠修、失修的尴尬局面。
由于传统的发电设备管理模式以计划检修(定期)检修为主,即基于一定的时间间隔或周期的维修方式,每年至少安排一次离心式风机D级以上的检修,对风机进行解体检查,更换轴承、润滑油及易损部件等工作,由此存在失修与过修等诸多弊端,不但造成巨大的人财物力的浪费,特别是不能有效预防运行中风机设备的突发性故障,做不到预知维修或适时维修。
近年来国外电力企业大力尝试推行状态检修模式,经过近年来的实践,状态检修模式对提高检修针对性发挥了重要作用。
至2020年底,国内发电装机容量近20亿千瓦,发电设备年维修费用平均45元/千瓦,维修费用合计高达约900亿,多年持续居高不下,各别企业不但做不到“应修必修,修必修好”,有的甚至“不必修已修,甚至越修越坏”,造成这样局面皆因其制订的维修项目缺乏充分的安全、经济性评价,监测设备落后或不完善,对设备健康状态不能充分了解,未考虑经济性检修等因素。总之,发电企业急需一套先进、成熟、可行的设备状态检修流程与方法体系,为设备的维修优化提供决策与支持。
发明内容
为此,本发明提供一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,以解决现有技术中的上述问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
根据本发明的第一方面,一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,包括以下步骤:
步骤S100、进行离心式风机信息收集;
步骤S150、进行离心式风机状态诊断分析;
步骤S200、进行离心式风机状态评价;
步骤S250、制定离心式风机预知性检修建议;
步骤S300、制定离心式风机检修策略;
步骤S350、判断是否检修,当判断结果为是时,执行步骤S400,当判断结果为否时,运行返回至初始步骤S100;
步骤S400、制定离心式风机检修计划;
步骤S450、进行离心式风机检修实施;
步骤S500、进行离心式风机检修后评价及持续改进;
步骤S550、分析离心式风机状态检修效益。
进一步地,步骤S100中的离心式风机信息指的是离心式风机的原始信息、运行信息以及检修试验信息。
进一步地,步骤S150中具体应用振动、油液、红外、超声以及电流监测方法进行设备诊断以及故障模式分析评价。
进一步地,步骤S200中的离心式风机状态评价具体包括安全性评价以及经济性评价。
进一步地,步骤S250中针对设备的四种状态具体包括正常状态、注意状态、异常状态以及严重状态。
进一步地,步骤S250中确定预知性检修建议,具体包括日常检修建议、定期检修建议、劣化检修建议以及故障检修建议。
进一步地,步骤S300中的离心式风机检修策略具体包括“正常状态”检修策略、“注意状态”检修策略、“异常状态”检修策略以及“严重状态”检修策略。
进一步地,步骤S500中具体还包括验证预知性检修建议,对评价标准的科学性、检修策略的合理性、设备性能恢复与改善情况等进行评价,不断完善检修策略、修订相关技术标准,持续改进状态检修管理体系。
进一步地,步骤S550具体包括取消和延长检修周期的经济效益、取消项目的经济效益、增加项目的直接经济效益以及增加项目的间接经济效益。
本发明具有如下优点:离心式风机实施状态检修是实现发电行企设备管理现代化、管理创新、技术创新具体体现,能有效地克服离心式风机定期检修造成的设备过修或失修的问题,提高设备安全性和可用性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本发明一些实施例提供的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法的流程图。
图2为现有技术中离心式风机的典型结构图。
图中:1、机壳,2、叶轮,3、轮毂,4、风机轴,5、吸气口,6、排气口,7、轴承座,8、挡板,9、联轴器,10、轴承组,11、电机轴,12、冷却装置,13、冷却风扇,14、定子,15、转子,16、风机基础,17、电机基础,18、电源装置,19、控制及变频装置,20、地脚螺栓,21、台板,22、可伸缩连接件,23、消音器,24、集流器,25、风道支撑。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1至图2所示,本发明第一方面实施例中的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,包括以下步骤:步骤S100、进行离心式风机信息收集;步骤S150、进行离心式风机状态诊断分析;步骤S200、进行离心式风机状态评价;步骤S250、制定离心式风机预知性检修建议;步骤S300、制定离心式风机检修策略;步骤S350、判断是否检修,当判断结果为是时,执行步骤S400,当判断结果为否时,运行返回至初始步骤S100;步骤S400、制定离心式风机检修计划;步骤S450、进行离心式风机检修实施;步骤S500、进行离心式风机检修后评价及持续改进;步骤S550、分析离心式风机状态检修效益。
在上述实施例中,需要说明的是,离心式风机为发电厂最常见和使用较多的设备,锅炉辅机设备的送风机、引风机、一次风机等又是极为重要的关键设备,故障率高,维修频繁,目前的定期维修模式已不适合新形式下电力生产的发展需要。为解决上述现有离心式风机的定期检修制度存在的问题,本发明提出了一种离心式风机状态检修流程与方法体系。
离心式风机典型结构图如图2所示,具体包括:机壳1、叶轮2、轮毂3、风机轴4、吸气口5、排气口6、轴承座7、挡板8、联轴器9、轴承组10、电机11、轴冷却装置12、冷却风扇13、定子14、转子15、风机基础16、电机基础17、电源装置18、控制及变频装置19、地脚螺栓20、台板21、可伸缩连接件22、消音器23、集流器24以及风道支撑25。
一、离心式风机状态量信息分类与收集。
1、收集离心式风机投运前信息:主要包括设备铭牌参数、设计说明书、订货技术协议、设备技术说明书、设备监造报告、型式试验报告、出厂试验报告、运输记录、到货验收记录、交接试验报告、安装验收记录、安装调试报告、新(改、扩)建工程有关图纸等纸质和电子版资料信息。
2、收集离心式风机运行信息:主要包括设备运行属性(如设备归属、运行编号等)、实时运行数据及信息、设备巡检点检数据及信息、维护数据及信息、运行分析数据及信息、故障数据及信息、缺陷和消缺数据及信息、启停数据及信息、各种离线检测数据及信息、在线运行监测检测数据以及不良(异常)工况等信息。
3、收集离心式风机检修试验等信息:主要包括考核试验报告、性能试验报告(修前、修后试验报告)、诊断性优化调整试验报告、缺陷及故障记录、检修报告、部件更换情况、设备停运检查记录、设备检测报告及设备技术改造等信息。
4、收集离心式风机其他信息:主要包括同厂家、同型号、同批次设备(含主要部件)由于制造厂设计、材质、工艺等同一共性因素导致的设备缺陷或隐患信息等家族缺陷,相关反事故措施未执行情况,技术监督情况及整改措施等信息。
二、离心式风机状态监测***及标准。
离心式风机状态监测应以在线监测***为主,离线及其它监测手段为辅的原则。各发电企业可根据实际需要,逐步完善或配置必要的设备离线、在线状态监测装置(仪器)与分析预警或状态检修决策支持***。各监测装置或***的选择应以成熟、可靠、经济、适用为原则,对自带软件的监测装置或***,应注意与本企业设备维修管理***及其它分析预警与决策支持***等信息、数据的交换性。
1、离心式风机状态监测***包括以下几方面。离心式风机在线监测装置(***):离心式风机在线监测***推荐采用在线同步采集、实时显示、带有预警功能和智能诊断的决策支持***(平台)。新建机组,设计时应考虑全面配置辅机在线振动监测分析、诊断及预警***。在役离心式风机,在线监测的测点(如振动、温度等)不完善,与全面开展状态检修要求及标准有较大差距的,应通过技术改造等手段逐步完善与配置在线振动、温度等测点,并同步建设辅机状态分析预警与状态检修决策支持***(平台);离线监测装置(***):离心式风机离线监测装置(***)是在线监测装置(***)的重要补充,也是开展设备状态检修的主要辅助手段,常用的离线状态监测分析与诊断装置有:便携式机械振动分析仪、便携式红外成像仪、油液品质分析仪、超声波检测仪、噪声监测分析仪、频闪仪、激光测厚仪等。各发电企业可根据上述要求,有针对、有选择地逐步配置与完善;推荐各发电企业积极采用大数据、人工智能、工业互联网等信息化手段和新的监测技术,提高状态检修工作水平。
2、离心式风机状态监测标准。以离心式风机常用描述状态的振动、温度、润滑油品质、超声为参数例,但不限于此。
离心式风机轴承振动限值评价标准:风机振动严重程度常以速度的有效值(RMS或均方根值)进行衡量,即振动烈度。振动烈度按照《GB/T 6075.1机械振动在非旋转部件上测量评价机器的振动第1部分:总则》中描述存在两项准则。第一项准则考虑宽频带振动的量值,第二项准则考虑振动量值的变化。两者均可作为风机振动量值判定标准:振动量值判定通常以基于风机轴承座的水平、垂直、轴向三个方向安装的振动传感器测得的宽频带速度较大值进行衡量;风机振动限值评价与判定,应按照振动传感器安装方式、测量位置及采集参数要求,进行振动值采集。
运行中通常按照下列评价区域对风机振动做定性评价,参见表1。
表1、振动限值参考标准。
Figure BDA0002984958010000061
Figure BDA0002984958010000071
在上表中:区域A:新交付的机器的振动值通常在该区域;区域B:机器振动处在该区域通常可长期运行;区域C:机器振动处在该区域一般不宜长时间连续运行,机器可在此状态短期运行,直到有采取有效措施或故障消除为止;区域D:机器振动处在该区域通常认为其振动烈度足以导致机器损坏。
离心式风机轴承温度限值评价标准:离心式风机轴承温度评价标准宜按厂家或运行手册提供的标准执行。如厂家没有明确轴承温度评价标准(限值),离心式风机轴承温度的正常与危险限值标准可参考表2执行。
表2、轴承温度评价限值参考标准。
Figure BDA0002984958010000072
离心式风机轴承温升速度及评价参考标准:离心式风机温升速度严格上无统一标准,但温升速度是反应设备运行状况很重要的一项参数与指标,根据常规经验,一般辅机检修后开机试运时,最快的温升速度接近但不会超过1℃/分钟,如下表3所示。因此,确定的温升速度标准和计算方法为:每3分钟计算出一个温升速度,(计时停止温度-计时开始温度)/时间跨度(3分钟)。
表3、轴承温升速度评价。
Figure BDA0002984958010000073
离心式风机轴承润滑油品质评价标准:离心式风机轴承润滑油品质分析应至少包括油液质量常规分析和油中微粒分析。油中微粒分析可通过微粒总量确定设备磨损阶段,通过化学成分确定磨损部位,通过尺寸分布确定磨损严重程度,通过微粒形态确定磨损类型。油液颗粒分析仪器应配置颗粒计数器、铁谱仪等,并结合油液分析仪器及外委分析项目开展油液分析项目。
(a)颗粒计数器满足离线和在线监测要求,监测结果符合ISO 4406、NAS1638等标准要求。
(b)铁谱仪可选用直读式铁谱仪或分析式铁谱仪。
(c)油品质量常规分析主要指油品常规性能的分析检测,包括油品的外观、运动粘度、水分、闪点、酸值、液相锈蚀等。发电厂锅炉设备所用的送风机、引风机、一次风机等主要使用汽轮机油和液压油,不同油种的粘度等级详见表4。
表4、风机用油种类及粘度等级。
Figure BDA0002984958010000081
(d)对于风机设备用油标准参考DL/T 290;使用汽轮机油的标准与质量分析参考GB 11120、GB/T 7596以及GB/T 14541中分别给出的汽轮机油新油、运行油的质量要求,以及油品在维护管理上应遵循的原则。
离心式风机轴承超声评价标准:旋转机械的缺陷会产生广阔的声波,其中就包括超声波。超声波是转动轴承设备缺陷部位经摩擦碰撞等发出的高频信号,不易受到周围低频环境噪声的影响,可将超声频率信号以音频、波形和数值多种形式保存。超声分析仪主要针对转动机械轴承磨损等应用。
超声评价参考标准:根据NASA(美国国家航空航天局)的研究结果,超声波监测可以提供早期的轴承和齿轮故障早期预警,并且已经建立各阶段的故障模式及限值:超过基线8dB表明预故障或润滑缺失;超过基线12dB表明各种故障模式已经开始;超过基线16dB表明故障有进一步发展状态;超过基线25dB~50dB表明故障可能进入灾难性阶。
三、离心式风机状态量获取及量化标准。
1、状态量获取:离心式风机状态量可从设备的投运前信息、运行信息、检修试验信息和其它信息获取,获取方式包括:在线监测、离线检测、巡回检查、试验检验以及技术监督获得的信息等。初值获取与确定。
2、状态量的重要程度:状态量的重要程度从轻到重分为四个等级,见表5,分别为1级、2级、3级、4级,其影响因子为1、2、3、4,见下表。其中,1级、2级与一般状态量对应,3级、4级与重要状态量对应。
表5、状态量影响程度的分级。
重要程度 1级 2级 3级 4级
影响因子 1 2 3 4
3、状态量的劣化程度:状态量的劣化程度从轻到重分为四个等级,见表6,分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,对应的基本扣分值为2、4、8、10分,见下表。
表6、状态量劣化程度的分级。
劣化程度 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级
基本扣分值 2 4 8 10
定量状态量的劣化程度还可根据状态量的大小取区间级,基本扣分值采用线性插值方法确定。具体计算方法如下:已知某状态量为x0、x1时的基本扣分值分别为y0、y1,当该状态量为两者之间的x时,其基本扣分值y按式(1)计算,此计算方法比定量状态量劣化程度扣分法准确,实施过程中推荐采用线性插值方法计算。
其中,式(1)为:
Figure BDA0002984958010000091
4、状态量的扣分:状态量扣分规则,状态量应扣分值由状态量重要程度和劣化程度共同决定,即状态量的扣分值等于该状态量的基本扣分值乘以影响因子,见式(2),状态量的劣化程度推荐根据状态量的大小取区间级,基本扣分值采用线性插值方计算,所有状态量扣分均以此为标准。下表7。
其中,式(2)为:状态量的扣分值=基本扣分值×影响因子。
表7、状态量扣分值计算表。
Figure BDA0002984958010000092
四、离心式风机状态评价。
1、离心式风机关键部件和附属***(设备)状态评价方法:离心式风机关键部件和附属***(设备)的评价应同时考虑单项状态量扣分和合计扣分情况,状态评价扣分标准见表8,具体执行与操作可参照附录P离心式风机关键及附属部件状态评价与检修策略。
表8、各关键部件和附属***(设备)评价扣分标准。
Figure BDA0002984958010000101
2、离心式风机整体评价:离心式风机整体评价应综合所有部件的评价结果。当所有部件评价均为正常状态时,整体评价为正常状态。当任一主要部件状态为非正常状态时,整体评价应为其中最严重的状态;整体评价宜采用动态评价和定期评价相结合方式进行,并根据评价结果制定相应的检修策略。每周对风机进行状态检测,对设备状态信息进行分析汇总;关键部件或易出现故障的部位,每季度评价不少于一次;风机整体设备评价每年不少于一次,并以报告形式汇总存档。离心式风机状态评价报告格式参见附录L;除风机部件常规评价外,还需根据目前风机评价结果,必要时对风机进行热态性能试验,通过对风机运行效率、带负荷能力与设计值、往年评价报告进行对比分析,判断风机整体性能状态。如风机运行效率、带负荷能力呈现逐年下降的趋势,且风机效率设计测试值与原设计值偏差在10及以上百分点时,则需首先检查叶轮与集流器之间配合间隙装配尺寸,如无问题则需检查叶轮与集流器、进气箱(含进口挡板门)、出口挡板门磨损情况,结合设备评价状态标准确定是否更换或维修部件;风机运行中月耗电率或厂用电率连续3次同比或环比上涨0.2及以上百分点时,建议对风机及时进行状态评价,针对风机运行效率深入分析,找出电耗增加原因,提出运行中改进建议,为风机预知维修提供策略。
五、离心式风机状态检修策略。
1、基本原则:根据各类关键信息融合技术,通过状态评价评价、风险评价等手段,做到科学决定检修决策,以实现低成本、高质量、高效率,提高设备可靠度。应根据设备健康状态评价评价结果,制定检修策略;状态检修策略既包括年度检修计划的制定,也包括试验、不停机的维护等。检修策略应根据设备状态评价的结果动态调整;离心式风机***的状态检修策略应综合驱动风机设备的电动机或小型汽轮机***的评价评价结果合理统筹实施;离心式风机***中被评价为“异常状态”的部件必须适时或择机安排检修或列入下次检修计划中,在检修中予以消除并使其恢复至“正常状态”。
2、离心式风机状态检修策略:离心式风机***包括风机本体及附属***(设备),二者任一出现注意状态、异常状态、严重状态时,以当前最高级别为准,并根据设备评价结果,制定相应的检修策略,检修策略见表9。
表9、设备***检修策略表。
设备状态 正常状态 注意状态 异常状态 严重状态
检修策略 5.2.1条 5.2.2条 5.2.3条 5.2.4条
推荐周期 正常周期或延长一年 不大于正常周期 适时安排 尽快安排
正常状态的检修策略:被评价为“正常状态”的离心式风机,可按照正常检修周期或延长一年,并结合例行试验安排检修。
注意状态的检修策略:被评价为“注意状态”的离心式风机,如果单项状态量扣分导致评价结果为“注意状态”时,应根据实际情况安排检修。如果仅由多项状态量合计扣分导致评价结果为“注意状态”时,可按正常周期执行,并根据设备的实际状况,增加必要的检修或试验内容。
异常状态的检修策略:被评价为“异常状态”的离心式风机,根据评价结果适时或择机安排检修。
严重状态的检修策略:被评价为“严重状态”的离心式风机,根据评价结果尽快安排检修。
六、离心式风机状态检修计划(建议)及内容。
1、离心式风机状态检修计划(建议):针对离心式风机状态评价结论,确定预知性检修建议,包括:日常检修建议、定期检修建议、劣化检修建议、故障检修建议。
2、离心式风机状态检修检修内容:根据设备状态、评价结果衣及维修建议制定检修工作的主要内容:(a)设备运行、维护保养措施等;(b)确定检修时机、检修等级、检修项目、检修工艺、检修工期等;(c)结合设备可靠性状态、能效水平、设备供应资源等,确定是否技术改造;(d)下列情况宜采用计划检修:设备缺乏有效在线监测及离线及其它分析诊断手段的,如旋转部件叶片、转轴等;设备具有明确的寿命周期,或故障规律与时间有比较确定关系的,如正常使用的润滑油、密封件等;其他情况需要定期检查和维护的,如油站、烟风道等附属设施;有突出性故障风险的关键部件。
风机本体设备状态检修应根据每次检修后的结果验证与评价,不断完善状态判据、监测手段和频度、检修方式、评价方法和检修决策,不断修订管理制度和作业指导书,持续改进。
七、设备状态检修效果评价。
离心式风机检修后应开展验证与评价工作。风机检修完毕,启动后一个月内要做出效果评价,评价状态检修工作是否必要,能否准确判断并解决故障问题,是否达到预期效果(方法手段、性能指标、收益等),风机***运行状态是否达到优良水平。
1、效益评价:离心式风机状态检修带来的经济效益可分三类:取消项目的经济效益、增加项目的直接经济效益、增加项目的间接经济效益。离心式风机状态检修效益计算见表10。
表10、状态检修收益计算表。
Figure BDA0002984958010000121
Figure BDA0002984958010000131
2、验证评价:离心式风机依据状态评价结果确定检修策略,实施检修启动后一年内,应开展对之前的预知性检修建议进行验证,即建议是否准确,否则应对离心式风机关键及附属部件状态评价与检修策略中的相关内容及标准进行修订与完善。
3、持续改进:对于大功率风机(电机功率大于1000kW),条件允许,推荐加装风机运行在线动态监测装置,实时掌握风机运行状态。结合在线与离线监测数据,当风机出现出力不足时,视条件进行风机热态试验,通过试验结果进行分析,提出整改建议;有关实施设备状态检修的各项选择和决定,有些因限于当时的技术、管理等方面的条件而不够成熟或完善,应在实践检验的基础上不断加以改进和完善。同时,随着新技术的应用和对某些故障机理的进一步认识,应对原定的状态判据、监测手段和频度、检修方式、评价(评价)方法与标准、检修决策等,作出及时正确地调整;每个检修项目结束后都应及时进行状态评价,根据检修中发现的问题和检修结果,重新审视所采用的检修方式是否恰当、检测技术和检测频度是否合理、状态分析诊断是否正确、预知性维修建议是否正确、相关管理制度和作业指导书是否可行等;实施设备状态检修是一个动态的、不断改进的、闭环运行管理的***工程。离心式风机的状态检修工作应不断加大技术与经济管理比重,以此提高实施设备状态检修的水平。
上述实施例的实施效果为:发电设备状态检修是企业以安全、环境、效益等为基础,通过对离心式风机设备的状态监测和评估、故障诊断、风险分析、检修决策等手段开展设备检修工作,可实现风机运行安全可靠、检修成本合理的一种检修模式。依据对风机设备状态综合评估的结果,考虑各设备风险因素和经济因素,动态制定设备的检修计划,合理安排检修时机和内容,以最小的经济代价及时发现并消除设备内在的安全隐患,尽早恢复设备性能,有效解决现行的风机检修方式带来的失修与过修等诸多弊端,不但节省巨大的人财物力,还可有效预防运行中风机设备的突发性故障,做到预知维修或适时维修。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

Claims (9)

1.一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S100、进行离心式风机信息收集;
步骤S150、进行离心式风机状态诊断分析;
步骤S200、进行离心式风机状态评价;
步骤S250、制定离心式风机预知性检修建议;
步骤S300、制定离心式风机检修策略;
步骤S350、判断是否检修,当判断结果为是时,执行步骤S400,当判断结果为否时,运行返回至初始步骤S100;
步骤S400、制定离心式风机检修计划;
步骤S450、进行离心式风机检修实施;
步骤S500、进行离心式风机检修后评价及持续改进;
步骤S550、分析离心式风机状态检修效益。
2.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S100中的离心式风机信息指的是离心式风机的原始信息、运行信息以及检修试验信息。
3.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S150中具体应用振动、油液、红外、超声以及电流监测方法进行设备诊断以及故障模式分析评价。
4.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S200中的离心式风机状态评价具体包括安全性评价以及经济性评价。
5.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S250中针对设备的四种状态具体包括正常状态、注意状态、异常状态以及严重状态。
6.根据权利要求5所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S250中确定预知性检修建议,具体包括日常检修建议、定期检修建议、劣化检修建议以及故障检修建议。
7.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S300中的离心式风机检修策略具体包括“正常状态”检修策略、“注意状态”检修策略、“异常状态”检修策略以及“严重状态”检修策略。
8.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S500中具体还包括验证预知性检修建议,对评价标准的科学性、检修策略的合理性、设备性能恢复与改善情况等进行评价,不断完善检修策略、修订相关技术标准,持续改进状态检修管理体系。
9.根据权利要求1所述的一种发电厂离心式通风机状态检修工作方法,其特征在于,步骤S550具体包括取消和延长检修周期的经济效益、取消项目的经济效益、增加项目的直接经济效益以及增加项目的间接经济效益。
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