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文档简介

1、对涩宁兰输气管道压缩机喘振的探讨刘君涛摘要:本文主要对输气管道压缩机喘振危害、喘振产生的原因进行分析,提出预防和防止喘振的方法,防止在生产中压缩机喘振的发生。主题词:离心式压缩机 喘振 管网特性 自动化防喘系统一、喘振定义及其危害、喘振的定义在管网中,由于工况改变,流量明显减少,出现严重的旋转脱离,形成突变型失速。此时,工作轮虽旋转,但不能提高气体压力,压缩机出口压力显著下降。而管网容量较大,反应不灵敏,管网压力并不马上减低。于是可能出现管网压力反大于压缩机出口压力的情况,因而管网中的气体就向压缩机倒流,直到管网压力下降到低于压缩机出口压力为止。这时倒流停止,气体又在叶片作用下正向流动,压缩机

2、又开始向管网供气。但当管网压力不断回升,又回复到原有水平时,压缩机正常排气又受到阻碍,流量又下降,系统中的气体又产生倒流。如此周而复始,在整个系统发生了周期性的轴向低频大振幅的气流振荡现象,即为喘振。图1图1(a)表示压缩机的正常运行工况;图1(b)表示压缩机的喘振运行工况。图1中c-代表流量 p-代表压力值 pd-代表排气压力。、喘振的危害压缩机是不允许在喘振条件下运行的,它可能造成以下危害:第一:它可能损坏如密封、o形环等压缩机零部件,特别是损坏轴流压缩机动叶,甚至引起动、静零部件等重大碰撞损坏。对止推轴承产生冲击力,破坏轴承油膜稳定,损坏轴承。可能破坏油密封系统,使油膜密封的油气压差失调

3、,造成油膜密封故障。第二:可能破坏机器的安装质量,破坏各部分调整好的间隙值,甚至引起轴的变形等,引起机器在以后运行中振动加剧。第三:可能使一些有关仪表失灵或使仪表准确性降低。二.喘振原因的分析 、稳定工况点分析当离心压缩机向管网中输送气体时,如果气体流量和排出压力都相当稳定(即波动甚小),这就是表明压缩机和管网的性能协调,处于稳定操作状态。这个稳定工作点具有两个条件:一是压缩机的排气量等于管网的进气量;二是压缩机提供的排压等于管网需要的端压。所以这个稳定工作点一定是压缩机性能曲线和管网性能曲线交点,因为这个交点符合上述两个相关条件。为了便于说明,把容积流量折算为质量流量g。图2中线1为压缩机性

4、能曲线,线2为管网性能曲线,两者的交点为a点。假设压缩机不是在a点而是在某点a1工况下工作,由于在这种情况下,压缩机的流量g1大于a点工况下的g0,在流量为g1的情况下管网要求端压为pb1,比压缩机能提供的压力pa1还大p,这时压缩机只能自动减量(减小气体的动能,以弥补压能的不足);随着气量的减小,其排气压力逐渐上升,直到回到a工况点。假设不是回到工况点a而是达到工况点a2,这时压缩机提供的排气压力大于管网需要的压力,压缩机流量将会自动增加,同时排气压力则随之降低,直到和管网压力相等才稳定,这就证明只有两曲线的交点a才是压缩机的稳定工况点。图2 离心压缩机的稳定工况点 、喘振工况分析离心压缩机

5、最小流量时的工况为喘振工况。如图2所示,线1为带驼峰形的离心压缩机p-g特性曲线,a3点为峰值点,当离心式气压机的流量减少到使气压机工作于特性曲线a3点时,如果因某种原因压缩机的流量进一步下降,就会使压缩机的出口压力下降,但是管路与系统的容积较大,而且气体有可压缩性,故管网中的压力不能立即下降,仍大于压缩机的排压,就会出现气体倒流入机器内。压缩机由于补充了流量,又使出口压力升高,直到出口压力高于管网压力后,就又排出气体到系统中。这样压缩机工作在a3点左侧时造成气体在机内反复流动振荡,造成流量和出口压力强烈波动。a3点所对应的工况就是压缩机的最小流量工况。出现喘振的原因是压缩机的流量过小,小于压

6、缩机的最小流量,管网的压力高于压缩机所提供的排压,造成气体倒流,产生大幅度的气流脉动。、喘振实例分析 当压缩机的性能曲线与管网性能曲线两者或两者之一发生变化时,交点就要变动,也就是说压缩机的工况将有变化,从而出现变工况操作。离心压缩机的特性曲线(-q)与压缩机的转速、介质的性质及进气状态有关。性能曲线的变化如图3所示。-代表进出口压比 q代表气体流量。图3 性能曲线的变化离心压缩机的工况变化并不是在人们有意识控制下变化,而是间接地接受到生产系统乃至驱动机的意外干扰而发生。离心式压缩机经常发生意料之外的喘振。举例如下。图4 离心压缩机性能变化造成喘振的情况a、某压缩机原来进气温度为20,工作点在

7、a点(见图4-a),因生产中冷却器出了故障,使来气温度剧增到60,这时压缩机突然出现了喘振。究其原因,就是因为进气温度升高,使压缩机的性能曲线下移,由线1下降为1,而管网性能曲线未变,压缩机的工作点变到a点,此点如果落在喘振限上,就会出现喘振。b、某压缩机原在图4-b所示的a点正常运行,后来由于某种原因,进气管被异物堵塞而出现了喘振。分析其原因就是因为进气管被堵,压缩机进气压力从pj下降为pj使机器性能曲线下降到1线,管网性能曲线无变化,于是工作点变到a,落入喘振限。c、某压缩机原在转速为n1下正常运行,工况点为a点(见图4-c)。后来因为驱动机的功率下降,转速下降到n2,这时压缩机的工作点a

8、落到喘振区,因此产生喘振。此外,还有因为气体分子量改变而导致喘振的事例。以上几种情况都是因压缩机性能曲线下移而导致喘振的,管网性能并未改变。有时候则是因为管网性能曲线发生变化(例如曲线上移或变陡)而造成喘振。 图5 管网性能变化造成喘振的情况某压缩机原在a点工作(见图5),后来因为生产系统出现不稳定,管网中压力大幅度上升,管网性能曲线由2上移到线2(此时压缩机的性能曲线未变),于是压缩机出现了喘振。当某种原因使压缩机和管网的性能都发生变化时,只要最终结果是两曲线的交点落在喘振区内,就会突然出现喘振。譬如说在离心压缩机开车过程(升速和升压)和停车过程(降速和降压)中,两种性能曲线都在逐渐变化,改

9、变转速就是改变压缩机性能曲线,使系统中升压或降压就是改变管网性能曲线。在操作中必须随时注意使两者协调变化,才能保证压缩机总在稳定工况区内工作。分析结论综合以上稳定工况、喘振工况和实例的分析得出。离心式压缩机出现喘振主要有以下几个原因:a、流量减少到喘振流量之下;b、管网系统内气体压力大于一定转速下对应的最高压力;c、介质状态的变化;d、气体进口压力和温度发生突变;e、压缩机本身性能曲线的变化;f、操作过程中升压太快,降速之前未能先降压。对于涩宁兰天然气管道来说,管网系统和天然气介质及其温度基本是稳定的,对于压缩机本身性能曲线在操作过程中可以通过压缩机控制系统进行调整。由于近年涩宁兰天然气的输气

10、量逐年增加,而气田增加的比例较小。因而影响涩宁兰输气管道压缩机发生喘振的主要原因就是流量的不足。三、喘振的防止防喘振的原理就是针对着引起喘振的原因,在喘振将要发生时,立即设法把压缩机的流量加大。涩宁兰输气管道增压站采用自动化一体的防喘系统,它包括防喘控制阀、防喘控制器、流量检测系统、压力温度传感器几个部分。原理图如图6图6 防喘控制系统原理图hw-流量脉动 ps-压缩机进口压力 pd-压缩机出口压力 ts-压缩机进口温度 td-压缩机出口温度 sv-电磁阀开关指令 1/z-asv模拟指令防喘系统主要采集的信号有:1)流量计两端的不同压力下的流量脉动hw;2)压缩机进气和排气压力及温度;3)防喘

11、阀开度的位置反馈l。防喘系统输出的是:1)使防喘阀电磁铁启动的开关量指令;2)控制防喘阀的模拟指令。喘振检测器监视流量计的压差流量脉动,而流量脉动能显示压缩机的喘振事件过程,当有流量脉动出现一个脉冲时,防喘控制器就改变运行步数,发出指令使防喘阀增加15%的开度,增加流量进入压缩机,这就防止了喘振的进一步扩大,如果asc在10秒内检测到5次流量脉动则发出冷停机指令。 喘振的预防是建立在折合压头的基础上,折合流量系数用如下公式表示:折合压头系数 折合流量系数 式中 上述方程式说明,天然气压力和温度对喘振的影响不敏感,而天然气的比重对喘振有中等程度的影响。asc模拟出的压缩机的喘振限制线是一个多项式

12、,因此,精确的控制需要大量的天然气再循环。如果再循环的天然气通过asv,则asc把运行的流量数与预期的喘振流量系数进行比较,再确定将压缩机运行在远离喘振的安全区域。如果喘振裕度低于10%,典型情况下,asc就会发出指令,打开asv。采用pi(比例积分)算法来关闭或打开asv,而pi系数的调整可由操作员进行。只要喘振裕度不低于10%,asc允许通过操作员界面手动控制asv,如果喘振裕度低于10%则不考虑手动模式。操作员任何时候都能手动操作,打开asv。喘振裕度计数器(smc)能按照压力、流量和温度的输入值计算出压缩机的喘振裕度,喘振裕度是由运行的折合流量系数到在喘振限制线上折合流量系数之间的距离

13、确定,以百分比的形式给出。以下在图形上和数学上表示出喘振裕度(surge margin)sm四、结论 自动化一体的防喘系统通过自动采集相应的参数,然后进行数据的计算,反应压缩机实施的运行状态。根据采集到数据及计算结果,对防喘阀发出相应的指令。保证了压缩机机组在稳定的工况下运行。涩宁兰压缩机组投产两年来,实践证明了自动化一体的防喘系统在预防和控制喘振方面起到了很大的作用。同时,涩宁兰根据自动化一体系统对防喘裕度的计算,并显示在操作平台上这一情况。对防喘系统进行了扩展。方法就是在天然气出站的位置,安装手动控制的回流阀,如果操作员在操作平台上,观察到喘振裕度值进入危险区域,而自动防喘系统故障没动作,

14、可以手动打开回流阀,增加进口流量,保证压缩机远离喘振区域,保证正常的运行。参考文献1, 黄钟岳 王晓放:透平式压缩机,北京:化学工业出版社,20042, 叶振邦,常鸿寿:离心制冷压缩机,北京:机械工业出版社,19803, 徐忠:离心式压缩机原理,机械工业出版社,19904, 王书敏 何可禹:离心式压缩机技术问答,中国石化出版社,19955, 美国solar工业技术资料 羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄

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22、蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀

23、芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅

24、薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿

25、莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄莀薇羂膆芆薆膅莂蚄薅袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂薃膁肆蚁薂袁芁薇蚁羃肄蒃蚀肆芀荿虿螅肂莅虿羈莈蚃蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅蚆袂腿莁蚅羄莅芇螄肆膇薆螃螆莃蒂螃袈膆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿蝿羅节蒅螈肇肅莁袇螇芀芇袇衿肃薅袆肂艿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂袂肈莅薈袂膀膈蒄羁袀莄

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