Das feuerfeste Ölsystem mit Dampfturbinen verwendet als Medium speziell entwickeltes feuerfestes Öl. Das System ist nicht nur für die Schmierung verantwortlich, sondern übernimmt auch die Aufgabe, Hydraulikenergie zu übertragen, um die genaue Kontrolle des Dampfturbinenregulierungssystems zu gewährleisten. Unter ihnen, dieHauptölpumpeneinlassfilterelement HQ25.300.11zwird verwendet, um Verunreinigungen in das Öl abzufangen und sie daran zu hindern, die Präzisionshydraulikkomponenten zu betreten, um die Sauberkeit und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit sammelt sich das Filterelement jedoch allmählich an Verunreinigungen an und beeinträchtigt seine Filtereffizienz. Daher ist die Überwachung und Bewertung des Filterelementstatus in Echtzeit zum Schwerpunkt der Wartungsarbeiten geworden. In diesem Artikel wird erläutert, wie der Status des Hauptölpumpen-Einlass-Filterelement-Elemente HQ25.300.11Z vorhergesagt wird, indem die wichtigsten Parameter des feuerresistenten Ölsystems wie Druckdifferenz, Durchflussrate und Öltemperatur überwacht werden und eine effektive Strategie zur vorbeugenden Wartung entsprechend planen.
Die Druckdifferenz, dh die Differenz des Öldrucks vor und nach dem Filterelement, ist ein direkter Indikator zur Bewertung des Grades der Filterelementblockade. Wenn das neue HQ25.300.11Z -Filterelement installiert ist, ist die Druckdifferenz niedrig, aber wenn sich während des Filtrationsprozesses Verunreinigungen ansammeln, steigt die Druckdifferenz allmählich. Hersteller setzen normalerweise einen maximal zulässigen Differenzdruckwert. Sobald der überwachte Differenzdruck diesen Schwellenwert nähert oder überschreitet, bedeutet dies, dass sich das Filterelement am Ende seiner Lebensdauer nähert und ersetzt werden muss. Durch die regelmäßige Aufzeichnung und Analyse des Trends von Differenzdruckänderungen kann die Ersatzzeit des Filterelements genau vorausgesagt werden, um einen Systemdruckverlust oder ein instabiler Betrieb zu vermeiden, das durch die Blockierung des Filterelements verursacht wird.
Der Durchfluss ist ein Indikator für die Ausgangskapazität der Ölpumpe, die in direktem Zusammenhang mit der Ölversorgungsstabilität des Systems steht. Die Blockierung des Filterelements lässt den Ölkreis blockieren, was wiederum den tatsächlichen Durchfluss beeinflusst. Wenn eine signifikante Abnahme im Vergleich zum Entwurfsfluss beobachtet wird, insbesondere nach der Beseitigung des Effizienzproblems der Pumpe selbst, ist es sehr deutlich, dass das Filterelement blockiert werden kann. Durch die regelmäßige Überwachung und Aufzeichnung der Durchfluss können im Vergleich zu historischen Daten die frühzeitigen Erkennung von Durchflussanomalien helfen und eine Grundlage für die Aufrechterhaltung des Filterelement -HQ25.300.11Z bereitstellen.
Obwohl die Öltemperatur direkt den thermischen Zustand des Öls und nicht den Filterelementzustand widerspiegelt, hat sie einen wichtigen Einfluss auf den Betrieb des gesamten Systems. Hohe Temperatur kann den Abbau von Ölprodukten beschleunigen, die Viskosität erhöhen und indirekt die Belastung des Filterelement -HQ25.300,11z erhöhen. Gleichzeitig können abnormale Temperaturänderungen auch ein Signal für eine partielle Filterblockade oder ein Ausfall des Kühlsystems sein. Obwohl die Öltemperaturüberwachung indirekt ist, ist sie daher ein unverzichtbarer Bestandteil der umfassenden Bewertung des Arbeitsumfelds des Filterelements und des Gesundheitszustands des Systems.
Basierend auf der umfassenden Analyse der oben genannten Überwachungsdaten ist die Formulierung eines angemessenen vorbeugenden Wartungsplans der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des effizienten und stabilen Betriebs des Systems. Dies umfasst, aber nicht beschränkt auf: Planung des Ersatzzyklus des Filterelement -HQ25.300.11Z im Voraus gemäß dem Druckdifferenztrend; ZUSAMTUNGEN Wartungsmessungen durch Durchflussüberwachung; und Optimierung der Leistung des Kühlsystems in Kombination mit Öltemperaturüberwachung. Im tatsächlichen Betrieb ist es auch erforderlich, den empfohlenen Wartungszyklus des Geräteherstellers und die Erfahrung vor Ort zu kombinieren, um die Wartungsstrategie kontinuierlich zu optimieren, um sicherzustellen, dass Wartungsaktivitäten sowohl zeitnah als auch kostengünstig sind.
Yoyik liefern mehrere Arten von Filtern, die in Dampfturbinen- und Generatorsystem verwendet werden:
Filterelement 5 Mikron DP1A401EA01V/-F-Filter
Hydraulikfilter Block HQ25.300.15Z Ölfilterelement Kreispumpe EH Öl
Top-Ölfilter SGF-H30X3-P / DR0030D003BN / HC OIL FEEDERFILTER
Hydraulikölfiltereinheit ZLT-50Z
Öl- und Filterwechselverhältnisse Zs.1100b-002 Regenerationsgeräte-Präzisionsfilter
Bester tragbarer Wasserreiniger SGLQ-300A Wasserfilter
1-Zoll-Saugfieber AX3E301-03D10V-Filter
Ölfilterersatz SGF-H110*10FC-Einlassfilter
Fiberglasfilterhersteller DP309EA10V/-W-Filter für die EH-Ölstation
Hydraulikpatronenfilter HC0653FCG39Z EH Ölenstation Säurefilter
Ölfilter 01-361-023 Ultra-Filter
10 Mikron Edelstahl Mesh DQ8302GA10H35C -Filterelement des HFO -Öltanks
Mikrofilterpatrone AX3E301-03D03V/-W Kühlölpumpe Saugfilter
Öl- und Gasindustrie Filter Aln5-60B Hochdruckfilter
Filterwassermaschine WFF-105-1 Elektrometerschrank
Aktiva-Ölfilter TFX-63*100 Ölreiniger Trennfilter
Saugsieb AD3E301-02D03V/-W-Ölfilterelement aus rostfreiem Stahl
Mikrofilterpatronen MTP-95-559
SS -Filterpatronen -HQ25.300.20Z EH Ölerstation Regenerationsvorrichtung Diatomitfilter
Hydraulikfilterkreuzreferenz DL007001 EH Öltank Innenfilter
Postzeit: Jun-21-2024