高宇航,王佳,王慶日
(遼寧海華科技股份有限公司,遼寧 鞍山 114229)
近20多年來,風電技術(shù)日趨成熟,應(yīng)用規(guī)模越來越大,裝機容量持續(xù)增長。發(fā)展以風電為代表的可再生能源,已成為世界各國應(yīng)對未來能源和氣候變化壓力的長期策略。我國從1986年在山東榮成建立了第一個風電場開始至今,風電累計裝機容量已位居世界第一(見圖1)。
2017年我國制定了風力發(fā)電機組專用潤滑劑系列國家標準,明確了我國風電潤滑油脂的性能要求[1]。在開啟中國風力發(fā)電機組用油規(guī)范化的同時,也為國內(nèi)潤滑油脂生產(chǎn)企業(yè)打開一扇窗,逐漸增多的國產(chǎn)化替代已開始動搖進口油脂在風電潤滑領(lǐng)域的壟斷。但對于很多中國企業(yè)來說,對風電潤滑的相關(guān)經(jīng)驗尚且不足,大多是根據(jù)經(jīng)驗來判斷油脂潤滑狀況。本文介紹了風力發(fā)電機組主軸軸承潤滑脂的研制,研究人員采用FE8、FE9、SRV和SKF EMCOR等試驗測試了該產(chǎn)品各項性能,并用了三年時間跟蹤該產(chǎn)品在1.5 MW風力發(fā)電機上的應(yīng)用情況。
我國風力發(fā)電廠通常設(shè)在戈壁曠野、山區(qū)風口、海邊海島等人煙稀少的地區(qū),交通不便。而且風力發(fā)電機組又通常固定于幾十到一百多米高的塔頂上,不易維護,因此對主軸軸承有著嚴格的要求。工況條件如下:
(1)國內(nèi)風場遍布較廣,環(huán)境溫度約在-40~40 ℃之間,且經(jīng)常頻繁停機和啟動。
(2)極易受沙塵、雨雪、海水鹽霧侵蝕等環(huán)境因素的影響。
(3)風速較高時,主軸上面所承受的來自葉輪的軸向力更大,致使后排軸承滾動體后移,導(dǎo)致其與內(nèi)外圈間隙減小,摩擦增大,軸承溫度升高,此時若潤滑不充分則會造成嚴重的磨損[4]。
(4)風電設(shè)備昂貴,難以維修,設(shè)計使用壽命多為20年,要求具有很高的潤滑可靠性。
主軸作為風力發(fā)電機組支撐旋轉(zhuǎn)的核心部件,因其較難的維護與保養(yǎng),使得主軸軸承對潤滑劑的使用壽命和使用穩(wěn)定性有著很高的要求??梢哉f確保主軸軸承的有效潤滑,在一定程度上可決定風機的壽命與性能[2-3]。主要性能要求如下:
(1)低溫性能:確保風力發(fā)電機組主軸軸承在低溫時可以啟動及運行,即低溫潤滑性。
(2)防護性能:可在苛刻的環(huán)境下(潮濕、鹽霧)保護設(shè)備軸承不被銹蝕。
(3)極壓抗磨性能:提高主軸軸承的承載和抗沖擊負荷能力,降低軸承溫升,并能改善軸承抗微動磨損性能。
(4)潤滑可靠性:超長使用壽命,無需頻繁更換,有效降低能耗。
為了適應(yīng)風機主軸的工況和其他影響因素,把主軸軸承潤滑脂的高低溫性能、極壓抗磨性能、抗水性能和防銹性能作為重點關(guān)注指標,通過SRV抗微動磨損、軸承壽命(FE9)、軸承磨損(FE8)和防銹性(SKF EMCOR)臺架試驗,對風電主軸軸承潤滑脂進行了研究。
基礎(chǔ)油作為潤滑脂中含量最高的組分,其性能對潤滑脂的性能有著直接影響。由于風機主軸具有低速重載、長壽命、低溫下頻繁啟停的工況條件,這就要求基礎(chǔ)油具備足夠的油膜厚度和優(yōu)異的高、低溫性能。
顯然,合成油具備這種優(yōu)異的理化性能,更符合主軸軸承潤滑脂的需求。對于低速重載工況下的軸承潤滑分析,為延長壽命,需要使?jié)櫥走_到彈性流體潤滑的條件,采用Dowson膜厚計算公式[5],得到主軸軸承對油膜厚度的要求(基礎(chǔ)油黏度V40:460 mm2/s),同時又考慮到抗水性和經(jīng)濟性,最終確定了合成烴(PAO)作為其基礎(chǔ)油。
但PAO的極性低,對稠化劑和添加劑的溶解性較差,還會使密封件產(chǎn)生收縮等問題,因此必須加入酯類油來改善其溶解性和相容性[6]。
稠化劑作為潤滑脂中第二大組分,同樣對潤滑脂的性能有著決定作用。復(fù)合鋰皂在國內(nèi)技術(shù)成熟,對各種類型的基礎(chǔ)油均有較強的稠化能力,并對添加劑感受性好,如變換不同的基礎(chǔ)油和添加劑,可明顯改善潤滑脂的抗氧化性、防銹性和極壓抗磨性等性能[7]。同時,復(fù)合鋰基潤滑脂可以滿足主軸軸承對高溫、長壽命等的要求,最終確定了復(fù)合鋰皂作為稠化劑。
風力發(fā)電機組主軸軸承的工況要求潤滑脂具有極壓抗磨性、抗氧化性和防銹性,因此對添加劑的選擇進行了如下探索。
2.3.1 極壓抗磨性
潤滑脂的極壓抗磨性普遍來自于含硫、磷、鋅、鉬等元素的添加劑復(fù)配,不同類型的極壓劑在潤滑脂中提供了不同的性能。但一些硫/磷極壓劑可能會對軸承壽命產(chǎn)生負面影響[8],所以需要在考慮壽命的前提下選擇添加劑。選擇四種樣品A1、B1、C1、D1,根據(jù)四球機法PB、PD值(SH/T 0202)和抗磨性能(SH/T 0204)來考察極壓抗磨劑的復(fù)配效果,測試結(jié)果見表1。
表1 極壓抗磨劑復(fù)配效果
由表1可見,硫、磷劑的復(fù)配可以明顯提高PD值,而含鉬劑的加入使?jié)櫥琍B值大幅度提高,磨斑明顯變小。將四者以合適的比例復(fù)配,使?jié)櫥瑯O壓抗磨性能達到最佳值。
2.3.2 抗氧化性
金屬皂與基礎(chǔ)油一樣,含有烴鏈容易被氧化,且相比于潤滑油,潤滑脂在軸承運行時形成油膜的比表面積更大,更易被氧化。因此,選用合適的抗氧劑可以有效提高潤滑脂的使用壽命,以解決風電設(shè)備不易維護的問題。選擇5種樣品A2、B2、C2、D2、E2,通過氧化安定性(SH/T 0325)和其蒸發(fā)損失(GB/T 7325)評價其抗氧化能力,結(jié)果見表2。
表2 抗氧劑在主軸軸承脂中的測試結(jié)果
由表2可見,樣品E2采用了胺、酚型抗氧劑混合,再復(fù)配ZDDP和金屬減活劑的方案,主軸軸承脂的抗氧化性能有了明顯提升,使稠化劑對基礎(chǔ)油具備更強的保持能力。
2.3.3 防銹性
海上風電由于其資源豐富、風速大、不與其他發(fā)展項目爭地、可以大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢,一直受到各國關(guān)注。但海上潮濕、鹽霧等苛刻的工況環(huán)境對裸露的主軸軸承的潤滑與防護提出了較高要求。
依據(jù)SH/T 0700,采用SKF EMCOR臺架試驗來考察其動態(tài)防銹性能;依據(jù)SH/T 0081,采用鹽霧箱試驗來考察其靜態(tài)防銹性能,試驗條件:35 ℃,濃度為5%的NaCl溶液,72 h。選擇5種樣品A3、B3、C3、D3、E3,詳細結(jié)果見表3。
表3 主軸軸承脂防銹性能考察
由表3數(shù)據(jù)可見,以鹽水為試驗條件的防銹性能最難解決,經(jīng)過多種添加劑復(fù)配篩選,磺酸鹽與羧酸鹽的復(fù)配可以有效改善潤滑脂在鹽水中的防銹能力。
2.3.4 生產(chǎn)工藝
采用常壓釜兩步法工藝生產(chǎn)復(fù)合鋰基潤滑脂,100 ℃時十二羥基硬脂酸與氫氧化鋰水溶液開始一步皂化反應(yīng)。升溫至140 ℃時,加入癸二酸和氫氧化鋰開始二步皂化反應(yīng)。升溫至210 ℃煉制保溫,降溫至80 ℃時加入添加劑,均化處理并包裝。
依據(jù)GB/T 33540.1-2017《風力發(fā)電機組專用潤滑劑 第一部分:軸承潤滑脂》中風力發(fā)電機組主軸偏航變槳距軸承潤滑脂技術(shù)要求和試驗方法,對產(chǎn)品進行全項分析,并與同類進口產(chǎn)品對比,詳細結(jié)果見表4。
表4 主軸軸承潤滑脂與進口同類產(chǎn)品性能對比
由表4可見,主軸軸承潤滑脂各項指標滿足國家標準要求,在安定性能方面與進口競品相比具有明顯優(yōu)勢。為進一步考察該產(chǎn)品的壽命和摩擦磨損性能,采用FE9、FE8和SRV臺架試驗來進行全面評估。
微動磨損是反映潤滑脂在周期性小振幅狀態(tài)下抗磨損能力的指標。風機在野外受無規(guī)律的強風影響,設(shè)備由此產(chǎn)生的顫動會直接作用于主軸軸承、偏航軸承和變槳軸承,因而主軸軸承潤滑脂需具備抗微動磨損能力。
測試設(shè)備:OPTIMOL的SRV第五代試驗機(如圖2);試驗方法:ASTM D7594;試驗條件:100 N,50 ℃,0.3 mm,50 Hz,4 h;以試驗球?qū)υ囼灡P進行往復(fù)試驗。詳細測試結(jié)果見圖3、圖4。
圖2SRV抗微動磨損測試設(shè)備
圖3 主軸軸承潤滑脂SRV摩擦系數(shù)
圖4 進口主軸軸承潤滑脂競品的SRV摩擦系數(shù)
由圖3、圖4對比可見,主軸軸承潤滑脂摩擦系數(shù)略高,但摩擦系數(shù)曲線更平穩(wěn),潤滑脂的摩擦磨損性能更穩(wěn)定。
SRV測試得到的摩擦系數(shù)并不能直接用于判斷潤滑脂的摩擦磨損性能,同時還需參考頂球磨痕直徑和摩擦系數(shù)曲線的平穩(wěn)程度。詳細數(shù)據(jù)見表5。
表5 主軸軸承潤滑脂與進口競品SRV摩擦系數(shù)及磨痕對比
注:f表示摩擦系數(shù),W表示磨痕。
由表5對比數(shù)據(jù)可見,第15min、30min、45min、60min的摩擦系數(shù)對比顯示,主軸軸承潤滑脂的摩擦系數(shù)變化小,更穩(wěn)定;而其摩擦系數(shù)雖然略高,但磨痕直徑卻更小,抗磨性能也更好。SRV測試中的摩擦系數(shù)并不是越小越好,往復(fù)式的微動磨損著重考察的是軸承滾動體對其內(nèi)、外圈和保持架產(chǎn)生的滑動摩擦,所以過低的摩擦系數(shù)可能會導(dǎo)致軸承滾動體更易產(chǎn)生滑動運動,進而降低軸承使用壽命。
FE8軸承磨損試驗是考察潤滑脂對軸承的耐磨保護能力(見圖5)。通過查閱與收集,整理了我國風力發(fā)電機組中常用的國外多家同類產(chǎn)品FE8試驗條件,詳見表6(FE8因測試成本較高,研發(fā)產(chǎn)品已滿足FAG對軸承產(chǎn)品FE8的要求,故未做競品測試)。
圖5 FE8測試軸承
通過表6的調(diào)研結(jié)果,并結(jié)合我國實際情況,選擇了FE8的測試條件:536050軸承,80 kN,80 ℃,7.5 r/min,500 h;測試方法:DIN 51819。測試結(jié)果見圖6和表7。
圖6 FE8測試扭矩曲線
由圖6可見,測試扭矩無異常增大情況出現(xiàn),且有穩(wěn)定下降的趨勢。
表7 FE8磨損量測試結(jié)果 mg
由表7數(shù)據(jù)可見,測試軸承在測試周期內(nèi)未失效,并且VWK50≤35 mg ,符合舍弗勒FAG產(chǎn)品標準要求,具有良好的抗磨損性能。
潤滑脂主要是依靠基礎(chǔ)油來潤滑軸承設(shè)備,因而其分油能力決定其長期持續(xù)地對潤滑表面供油,適當?shù)胤钟蛯櫥瑝勖鼤a(chǎn)生積極影響。FE9潤滑脂潤滑壽命是反映潤滑脂潤滑可靠度的指標,其壽命的長短體現(xiàn)出潤滑脂可靠性能的高低。
FE9試驗方法:DIN 51821;試驗條件:軸承安裝方式A,1500 N,6000 r/min,140 ℃。
油分離度試驗方法:IP 121;試驗條件:40 ℃,168 h。
表8考察了潤滑脂分油能力與FE9軸承壽命的關(guān)系,同時對比了進口同類產(chǎn)品。
表8 潤滑脂分油能力對FE9的影響及與進口競品對比
由表8可見,潤滑脂分油能力與FE9軸承壽命是有一定相關(guān)性的,過低或過高的分油均會導(dǎo)致壽命的下降,因而控制分油的速度可以延長使用壽命。主軸軸承脂B方案的測試結(jié)果好于進口同類競品。通過拆卸B方案的軸承(見圖7)可見,軸承內(nèi)部仍有殘余的潤滑脂,外部未見大量基礎(chǔ)油析出的情況。
圖7主軸軸承脂B的FE9軸承壽命拆卸
選取一臺運行狀態(tài)良好的金風1.5 MW風電機組,進行油脂更換(見圖8),同時選取一臺狀態(tài)相同的1.5 MW風機作為參照。對比分析油脂更換后對機組運行、維護等方面產(chǎn)生的影響,為將來的國產(chǎn)化油品替代打下基礎(chǔ)。
圖8主軸軸承潤滑脂更換
監(jiān)測取樣周期由密到疏,并根據(jù)運行脂樣品指標來不斷調(diào)整取樣周期,完成三年的產(chǎn)品及數(shù)據(jù)跟蹤監(jiān)控。運行樣品詳細檢測數(shù)據(jù)見表9。
表9 主軸軸承脂運行三年監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)計
注:“+”為增加/提高,“-”為減少/降低,測得數(shù)據(jù)為多次取樣檢測平均值。
由表9可見,各項指標均無異常,錐入度與滴點隨取樣時間的延長而出現(xiàn)規(guī)律性的變化。通過三年的跟蹤監(jiān)測,運行脂樣品各項指標均無異常,風力發(fā)電機運轉(zhuǎn)正常。
每臺風機都有一條性能曲線,定義了功率相對于風速的變化情況。通過對該曲線的分析,可以對不同風速下風機性能作出評價,為風機主要部件的老化加速情況、風機出力的穩(wěn)定性分析提供有力的數(shù)據(jù)[9]。
整理并分析了試驗風機與參照風機三年的各項數(shù)據(jù),形成性能曲線圖,見圖9。
圖9 風力發(fā)電機性能曲線對比
由圖9可見,兩臺風機的性能曲線基本一致,運行三年性能穩(wěn)定,可滿足風力發(fā)電機組主軸軸承的
正常使用。且在風速較低時(4~9 m/s),試驗風機的功率略高。
(1)復(fù)合鋰皂稠化聚α-烯烴油,輔以抗氧、防銹、極壓抗磨劑,可制得適合風力發(fā)電機組主軸軸承使用的潤滑脂。
(2)FE8、FE9測試結(jié)果顯示,主軸軸承潤滑脂具有良好的抗摩擦磨損性能和長壽命性能,可滿足風力發(fā)電機組主軸軸承的長效潤滑需求。
(3)控制潤滑脂的分油速度,可有助于提高潤滑壽命。
(4)SRV的摩擦系數(shù)不是越小越好,平穩(wěn)的摩擦系數(shù)曲線和較低的磨損更能反映潤滑脂優(yōu)異的抗微動磨損性能。
(5)通過三年上機應(yīng)用,證明研制的主軸軸承潤滑脂可滿足風力發(fā)電機組主軸軸承的潤滑要求。