污水处理厂关键设备预测性维护系统的开发应用.doc
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1、污水处理厂关键设备预测性维护系统的开发应用导 读:现阶段污水处理厂主要通过人工来巡检设备运行状态,当设备出现故障时,工作人员无法第一时间了解情况,给厂里带来一定的经济损失。为解决此问题,设计、开发了污水处理厂关键设备预测性维护系统。该系统在线采集轴承座振动信号,并计算出设备振动速度。当振动速度超过振动标准时,系统采用快速傅里叶变换和包络分析方法,分析出设备故障类型。系统应用在污水处理厂鼓风机和离心机上,能有效预测出设备潜在故障,为污水处理厂的智能管理提供参考。引言鼓风机、离心机、水泵是污水处理厂生产过程中最为关键的设备。现阶段污水处理厂仍然采用传统的人工巡检方式,监测重点设备运行状态。这种方式
2、效率较低、人工成本高,并且不具备时效性,无法知晓故障发生时间、故障类型、发生位置。尽管有些单级离心鼓风机出厂自带温度、位移监测传感器,为巡检人员提供一些经验值参考。但是这种参考不能及时发现隐患,无法在故障初期及时报警,导致设备造成了一定程度的损坏。同时运维人员需要大量时间停机排查故障,这直接或间接地给污水处理厂带来损失。智慧污水处理厂的建设对厂内关键设备状态监测提出了更高的标准和要求。首先,厂内关键设备的运行状态要实时监测。其次,实现设备预测性维护,当设备存在发生故障的趋势或者处于故障初期时,要给出设备故障类型、故障位置以及剩余寿命(设备健康指数),避免污水处理厂由于设备问题带来的非计划停机。
3、为解决以上问题,国内外部分学者、企业对污水处理厂设备预测性维护做了一些研究工作,实现了远程监测设备振动、温度等功能。但是这种监测方式仅是监测设备的低频振动信号(11 000 Hz),这种信号与部分设备自带传感器监测的信号类似,仅能提供设备运行趋势。这种低频振动传感器将振动信号转化成微弱的电流信号,由于缺少信号处理模块,所以监测的振动受环境温度、噪声、电磁影响较大,经常出现误报。国内外也有一些公司采用高频(1040K)采集系统,采集、分析设备振动信号。但由于高频振动信号数据较大,导致这些产品无法实现远程监测的功能。此外,现阶段市面上的产品大都只做到频谱分析层次,并没有直接给出设备故障类型等深层次
4、信息,这就要求污水处理厂人员需要较深的频谱分析技能,所以这类产品应用效果并不理想。针对市场上现有产品的不足,本文设计了应用于污水处理厂关键设备的设备预测性维护系统。该系统既可以通过PC端、手机端实时展示设备振动数据,又可以通过先进的频谱分析算法给出设备故障类型。目前该系统已经应用在污水处理厂鼓风机和离心机设备上,实时监测鼓风机和离心机运行状态,并给出了鼓风机和离心机故障类型,起到了设备预测性维护作用。1设备预测性维护系统硬件开发设备预测性维护系统硬件包括自带电量放大功能的加速度传感器(IEPE)、高频采集模块、工控主机。其中加速度传感器将机械振动信号转化成微弱的电流信号。传感器与高频采集模块之
5、间通过低阻抗、带电磁屏蔽功能的线缆连接。高频采集模块将电流信号转化成数字信号。采集模块与工控主机通过以太网连接,工控主机运行设备预测性维护软系统,包括信号采集、频谱分析和故障诊断模块。设备预测性维护系统硬件安装如图1所示。1.鼓风机设备2.加速度传感器3.工控主机4.高频采集模块图1 硬件设计及安装方式污水处理厂生物池采用单级离心鼓风机,功率860 kW,转速为12 848 r/min,基频为208 Hz。硬件选择12.8 K高频采集卡。加速度传感器频响区间选为14 K,安装在鼓风机轴承座的水平和垂直位置。2设备预测性维护系统软件开发2.1 信号采集功能开发首先,配置通道及采样模式,读取采集卡
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