离心泵安全运行离心式压缩机的控制方案
第四讲_离心式压缩机_第9节_与管路联合工作及工况调节
第九节 与管路联合工作及工况调节
与管路联合工作及工况调节
4.9.1 离心压缩机装置特性 4.9.2 离心压缩机的串并联 4.9.3 离心压缩机的工况调节
离心压缩机装置特性
和离心泵相同
•通过压缩机的气体流量=管道气体流量 •压缩机增压ΔP=管路阻力降 •工作点:压缩机性能与管路特性 •工作点变化:节流、旁路、切割叶轮、
END
能曲线 优点:操作方法简单
方便,最经济
离心压缩机的工况调节
⑷ 转动进口导叶(进气预旋调的工况调节
离心压缩机的工况调节
⑸ 转动扩压器叶片 原理:改变扩压器叶片角减小冲击损失 目的:改变机器喘振点,扩大压缩机稳定工况范围 优点:操作方法简单 缺点:经济性差
➢ 阀全开时:
ps pa ps Qs曲线1
➢关小调节阀:
ps 、pd 进气压力曲线2 曲线向左下方移动,ps Qs曲线3
➢进一步关小:
ps 、pd 进气压力曲线4 曲线向左下方移动,ps Qs曲线5
进口就节流调节实际上是改变了压缩 机的性能曲线。
离心压缩机的工况调节
⑶ 改变转速调节 原理:改变压缩机性
离心压缩机的串并联
⑵ 离心压缩机的并联
应用场合: ① 增加供气量; ② 气量很大,一台困难 ③ 用气量变动,利用台数控制
并联特性: ①总流量增加,但单台流量…… ②若并联后管路阻力系数增大……
离心压缩机的工况调节
合理选择压缩机,应该使压缩机能在设计工况附近操作, 因为这时压缩机的效率最高。但由于生产上工艺参数不可避免 的会有变化,所以经常需要对压缩机进行手动或自动调节,使 压缩机能适应生产要求,改变工况点,以保持生产系统稳定。
变转速等
离心式压缩机防喘振控制
离⼼式压缩机防喘振控制离⼼式压缩机防喘振控制的探讨The research of anti-surge control forcentrifugal compressor杨宝星中国⽯油辽阳⽯化分公司芳烃⼚仪表车间摘要:对离⼼式压缩机喘振产⽣的原因进⾏了分析,总结了防⽌离⼼压缩机喘振的控制⽅法。
重点阐述了本⼚压缩机防喘振的控制⽅法及实际操作中应该注意的问题。
关键词:离⼼式压缩机;喘振;防喘振控制Abstract: This paper analyzes the reasons that surge occurs on centrifugal compressor and summarizes the control method of anti-surge control from centrifugal compressor. It especially illustrates the control method of anti-surge control from our plant’s compressor and discusses the problems in real operation. Keywords: Centrifugal compressor; surge; anti-surge control1、引⾔离⼼式压缩机具有体积⼩、流量⼤、重量轻、运⾏效率⾼、易损件少、输送⽓体⽆油⽓污染、供⽓均匀、运转平稳、经济性好等⼀系列优点。
因此,离⼼式压缩机在⽯油化⼯⽣产中得到了⼴泛的应⽤,但是它在⼀些特定⼯况下会发⽣喘振使压缩机不能正常⼯作,稍有失误就会造成严重的事故。
因此,压缩机不允许在喘振状态下运⾏只能采取相应的防喘振控制。
1.1 离⼼式压缩机喘振产⽣的原因离⼼式压缩机在运⾏过程中,负荷下降到⼀定数值时,⽓体的排送会出现强烈的振荡,机⾝亦随之发⽣剧烈振动,这些现象被称为喘振。
其产⽣的原因是压缩机⼯作流量⼩于最⼩流量时,⽓流在离⼼式压缩机叶⽚进⼝处与叶⽚发⽣冲击,使叶⽚⼀侧⽓流边界层严重分离,出现漩涡区,从⽽形成旋转脱离或旋转失速。
离心式水泵司机安全技术操作规程范本
离心式水泵司机安全技术操作规程范本1. 一般要求1.1 在进行离心式水泵的操作前,必须熟悉设备的性能、工作原理和技术要求。
1.2 在操作过程中,必须严格遵守相关安全标准和规定,确保自己和他人的安全。
1.3 严禁擅自改变设备的工作状态或操作程序,不得随意调整设备参数。
1.4 在操作过程中,必须保持清醒和警觉,严禁酒后驾驶离心式水泵。
2. 操作前准备2.1 检查设备的运行情况,确保水泵机械部件完好无损。
2.2 检查电源接线是否正确,确保电气系统稳定可靠。
2.3 检查液体管路连接是否紧固,确保无泄漏。
2.4 检查控制器和仪器设备是否正常工作。
3. 启动操作3.1 操作人员应站在安全位置,确保离心式水泵周围没有障碍物和人员。
3.2 依次启动电源和水泵,确保启动顺序正确。
3.3 监控设备运行情况,确保水泵无异常振动和噪音。
3.4 检查水泵进出口压力是否正常,确保液体供给充足。
3.5 观察水泵机械部件是否有异常情况,如温度过高等。
4. 运行操作4.1 在离心式水泵正常运行时,不得离开操作岗位,离开时必须关闭水泵。
4.2 定时巡视水泵运行情况,每小时至少巡视一次,发现异常情况及时处理。
4.3 严禁超负荷运行离心式水泵,如果发现负荷过大,应增加另一台水泵并行运行。
4.4 禁止在水泵运行时进行维修或清洁,如有特殊情况需停机,应提前通知相关人员。
4.5 必要时,根据液体性质和工况变化,调整水泵运行参数。
5. 停机操作5.1 在停机前,应先关闭液体供给系统,确保水泵工作环境干净。
5.2 安全停机前,先将负载卸除,再关闭水泵电源。
5.3 停机后,及时清理运行环境,保持设备干净整洁。
6. 应急故障处理6.1 在发生设备故障或异常情况时,应立即停机,并通知相关人员处理。
6.2 在处理故障时,必须按照相关操作规范和安全要求进行。
6.3 严禁擅自使用临时修理方法或忽略故障带来的潜在危险。
7. 安全防护7.1 操作人员必须戴好安全帽、耳塞、防护眼镜和防护手套等个人防护装备。
压缩机控制方案
16.3
•
变频调速器的应用
1.变频调速器
采用变频调速器的原因
控制阀的压损占能耗的大部分,S值越大,压损越
大。
•
电机功率与转速的立方成正比,变频调速具有最
大节能效果。
变频调速器原理:采用正弦波PWM脉宽调制电路进 行无级调速
2.变频调速器的应用
直接采用变频调速控制系统进行转速的调节。
采用变频调速和控制阀并存,正常时用变频调速。
第十六章
压缩机组控制方案
压缩机的控制
压缩机的分类
往复式压缩机:流量小,压缩比高场合
离心式压缩机:流量大,体积小,效率高,维护 方便
离心式压缩机的防喘振控制 汽缸余隙控制 详见教材 顶开阀控制(吸入管阻力控制)
1.往复式压缩机的常用控制
旁路回流量控制 转速控制 气量控制系统:即负荷控制系统 出口节流:比进口节流法节流,但结构比较复杂。 改变转速:最节能,价贵,常用于大型压缩机。 (蒸汽透平带动)
打开,压力还下不来时,旁路阀动作,即控制器
输出信号在60% ~100%时,旁路阀动作,以保持
压力恒定。
图16-1
氮压缩机汽缸余隙及旁路阀控制流程图
16.2
16.2.1
离心式压缩机控制方案
气量控制系统(负荷控制系统)
(1)出口节流法
图16-2为“离心式压缩机出口节流法”控制系统,
主要用于离心式通风机和功效较小离心式鼓风机。
入口压力。
(2)旁路控制入口压力
流量的选择性控制见图16-9,采用旁路控制压缩
机入口缓冲罐压力。 (3)入口压力与出口流量的选择性控制 采用如图16-10所示,为保证前后工段生产负荷均
离心式泵的施工组织方案
离心式泵的施工组织方案离心式泵是一种常见的工业设备,用于输送液体。
在进行离心式泵的施工组织方案时,需要考虑以下几个方面:施工人员组织、安全措施、材料与设备准备、施工流程和质量控制。
首先,需要合理组织施工人员。
施工队伍应由有相关经验的工程师、技术人员和熟练的操作工组成。
工程师和技术人员负责制定施工方案、设计安全措施和质量控制措施,操作工负责具体施工工作。
其次,安全措施是施工中的重要环节。
根据离心式泵的特点,需要采取相应的安全措施,如佩戴安全帽、防护眼镜和工作服等个人防护措施。
同时,还应设置安全警示标志,对施工现场进行围栏封控,确保施工过程中的安全。
然后,需要准备好相应的材料和设备。
首先,需要准备泵的配件和连接管道,确保其与泵的尺寸和型号相匹配。
其次,需要准备相关的施工工具,如扳手、电钻等,以便进行安装和调试工作。
另外,还需要检查和保养使用的泵设备,确保其正常运行。
在施工流程方面,首先要进行现场勘测和测量,确定泵的位置和安装高度。
然后,根据泵的设计要求和管道布局,进行相应的施工和安装工作。
施工过程中要严格按照相关要求进行操作,如正确安装泵的基座和固定螺栓、连接管道等。
最后,进行泵的调试和试水工作,确保其正常运行。
在施工过程中,还需进行质量控制。
在安装和调试过程中,应进行多次检查和测试,确保设备的安装质量和性能符合要求。
同时,进行施工记录和验收,有助于后期对泵设备进行维护和管理。
综上所述,离心式泵的施工组织方案需要考虑施工人员组织、安全措施、材料与设备准备、施工流程和质量控制等方面。
通过合理安排和严格操作,可以确保离心式泵的安装质量和性能,并提高工程的施工效率。
离心式水泵操作规程范本(2篇)
离心式水泵操作规程范本1. 安全操作1.1 在操作之前,确认离心式水泵的安全装置是否完好无损。
1.2 确保操作人员已经接受过必要的安全培训,了解有关离心式水泵的操作规程和安全注意事项。
1.3 在操作过程中,禁止戴着宽松的衣物、长发或者佩戴任何可以被卷入离心式水泵中的物品,以避免发生意外事故。
1.4 在操作离心式水泵之前,确认工作场所周围的环境是否安全无障碍,没有杂物或其他可能影响操作的障碍物。
2. 准备工作2.1 在操作离心式水泵之前,确认水源是否已经准备好并且可以满足水泵的需求。
2.2 确保离心式水泵的进出口管道连接紧固,没有漏水情况。
2.3 检查电源是否已经接通并正常工作,确认电机的接线是否正确,以及电流是否在额定范围内。
3. 启动和运行3.1 打开离心式水泵的闸阀,逐渐开启进口截止阀,调整到合适位置。
3.2 启动电机,确认电机的转向是否正确,运行是否平稳。
3.3 观察泵的运行情况,检查压力表或流量计的读数是否正常。
3.4 如果发现任何异常情况,例如润滑油温度过高、轴承噪音异常等,应立即停止泵的运行,查找并解决问题。
4. 停止和维护4.1 停止离心式水泵之前,先关闭进口截止阀,然后关闭闸阀。
4.2 停止电机并断开电源。
4.3 定期检查并清洁离心式水泵的进出口处,以防止杂物堵塞或者积泥等导致泵的性能下降。
4.4 定期检查离心式水泵的润滑油,以确保油品的质量和油位的正常。
4.5 根据使用情况,定期更换离心式水泵的密封件和轴承,以延长泵的使用寿命。
4.6 发现任何异常情况或者问题,应及时联系维修人员进行检修和维护。
5. 安全注意事项5.1 在操作离心式水泵之前,务必穿戴好个人防护装备,包括安全帽、护目镜、防护手套等。
5.2 禁止将手或其他身体部位伸入运行中的离心式水泵中。
5.3 禁止在离心式水泵运行时进行维修或调试操作,必须先停止泵的运行并断开电源。
5.4 在操作离心式水泵时,必须时刻保持清醒状态,注意周围环境和操作手势,避免产生意外。
离心式压缩机防喘振控制设计
1 概述1.1压缩机喘振及其危害压缩机运行中一个特殊现象就是喘振。
防止喘振是压缩机运行中极其重要的问题。
许多事实证明,压缩机大量事故都与喘振有关。
喘振所以能造成极大的危害,是因为在喘振时气流产生强烈的往复脉冲,来回冲击压缩机转子及其他部件;气流强烈的无规律的震荡引起机组强烈振动,从而造成各种严重后果。
喘振会造成转子大轴弯曲;密封损坏,造成严重的漏气,漏油;喘振的出现轻则使压缩机停机,中断生产过程造成经济损失,重则造成压缩机叶片损坏,造成人员伤害;喘振使轴向推力增大,烧坏止推轴瓦;破坏对中与安装质量,使振动加剧;强烈的振动可造成仪表失灵;严重持久的喘振可使转子与静止部分相撞,主轴和隔板断裂,甚至整个压缩机报废。
1.2喘振的工作原理及防治压缩机在运行中,当管路系统阻力升高时,流量将随之减小,有可能降低到允许值以下。
防喘振系统的任务就是在流量降到某一安全下限时,自动地将通大气的放空阀或回流到进口的旁通阀打开,增大经过空压机的流量,防止进入喘振区。
取流量安全下限作为调节器的规定值。
当流量测量值高于规定值时,放空阀全关:当测量值低于规定值时,调节器输出信号,将放空阀开启,使流量增加。
压缩机工作效率高,在正常工况条件下运行平稳,压缩气流无脉动,对其所输送介质的压力、流量、温度变化的敏感性相对较大,容易发生喘振造成严重事故。
所以应尽力防止压缩机进入喘振工况。
喘振现象是完全可以得到有效控制的,如图(1)所示,根据离心压缩机在不同工况条件下的性能曲线,只要我们把压缩机的最小流量控制在工作区(控制线内),压缩机即可正常工作。
喘振的标志是一最小流量点,低于这个流量即出现喘振。
因此需要有一个防止压缩机发生喘振的控制系统,限制压缩机的流量不会降低到这种工况下的最低允许值。
即不会使压缩机进入喘振工况区域内。
图1压缩机性能曲线与防喘振控制原理图压缩机的防喘振条件为:△P≥a(p2±bp1)式中:△p——进口管路内测量流量的孔板前后压差p1——进口处压力p2——出口处压力a、b——与压比、温度、孔板流量计的孔板系数有关的参数,可通过热工计算机和实验取得。
离心式卫生泵饮料泵安全操作规定
离心式卫生泵饮料泵安全操作规定离心式卫生泵或饮料泵在饮料生产中具有重要的作用,然而,由于其使用范围比较广泛,使用过程中也存在着一定的安全隐患。
为了保障生产安全,提高生产效率,制定并严格执行安全操作规定是非常必要的。
一、使用前的检查在使用离心式卫生泵之前,应该对设备的运行状态进行全面的检查。
具体步骤如下:1.查看设备运行状态,判断设备是否正常运转;2.检查传动部分、电气控制柜等设备的固定件是否完好;3.检查管路是否有漏气、漏油、漏液现象;4.检查阀门是否正常,各管路是否通畅;5.检查泵体内是否有杂物,将杂物清理干净;6.对离心式卫生泵进行润滑和保养。
只有在设备经过全面的检查,符合安全操作规定后,才能进行生产操作。
二、生产操作在进行生产操作时,必须遵守以下严格的操作规定:1. 启动操作1.启动前,应将空气排出,确保泵体内充满无气液体;2.同时启动进出口截止阀,在两阀全开的情况下,启动电机;3.应观察电流表的读数,确保离心式卫生泵电机启动电流正常;4.在无异常情况下,运行离心式卫生泵,待达到稳定工作状态后,方可开启输液进口管道,进行饮料生产工作。
2. 关闭操作在生产完成后,进行离心式卫生泵关闭操作时,必须按以下规定执行:1.先关闭输液进口管道;2.将进出口截止阀逐一关闭,最后关闭电机;3.在关闭前,应先排空管道内余液。
3. 应急操作当突然出现离心式卫生泵出现异常情况时,需要紧急进行应急操作:1.马上关闭进出口截止阀;2.停止电机运行;3.判断离心式卫生泵出现故障的具体原因,如无法处理,应及时与工程技术部门联系。
4. 维护操作为了确保离心式卫生泵的正常使用和延长使用寿命,定期进行维护至关重要。
1.定期对离心式卫生泵进行检查和保养;2.在离心式卫生泵长期停用后,应相应进行维护。
离心式卫生泵属于高速运行设备,使用不当会极大影响设备的寿命,甚至造成严重后果。
因此,要求在日常使用中,严格按照操作规定进行操作,保证设备的安全高效运行。
离心水泵使用安全规定范文(二篇)
离心水泵使用安全规定范文一、适当的维护保养1.定期检查离心水泵的状态,包括外观、密封性能、电机运行情况等。
如有异常情况,应及时进行修理或更换相关部件。
2.保持水泵运转时的正常供水压力,确保水泵运行的稳定性。
3.定期清理水泵周围的杂物和积水,保持通风畅通。
二、安全操作1.在操作离心水泵之前,必须确保电源已经切断,以免发生电击事故。
2.启动离心水泵前,需检查电机、联轴器、机械密封等相关部件是否处于正常工作状态。
3.操作者应穿戴好所需的个人防护装备,如安全鞋、手套、眼镜等。
4.在添加水或其他液体时,应确保操作安全,避免溅出或喷出造成伤害。
三、使用注意事项1.严禁将离心水泵用于非设计使用范围内,以免造成设备损坏或人员伤亡。
2.水泵运行过程中,严禁将手或其他物体伸入泵体或进出口管道,以免被夹伤或损坏设备。
3.禁止在离心水泵周围堆放易燃物品,以避免火灾危险。
4.禁止以任何方式改变离心水泵的额定运转参数,以免造成设备损坏或危险。
5.水泵运行时,禁止将电源线拉拽,以免引发电气故障。
6.如果水泵出现运行异常,应立即停机并及时联系有关维修人员进行检修。
四、紧急情况处理1.在发生紧急情况时,应立即切断电源,并采取相应的应急措施,如使用灭火器进行初步灭火。
2.如有人员受伤,应立即停止水泵运行,进行急救处理,并及时报警和联系医务人员。
五、员工培训和安全意识提高1.对使用离心水泵的员工进行岗前培训,确保其掌握相关操作规程和安全要求。
2.定期进行安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急处理能力。
3.建立健全的安全管理制度,对违规操作进行惩罚和纠正。
六、定期检查和维修1.定期对离心水泵进行全面的检查和维修,包括清理水泵内部、更换易损件等。
2.严格按照厂家的维修要求进行检修,以确保设备的正常运行并延长使用寿命。
以上为离心水泵使用安全规定范文,希望对您有所帮助。
为了确保操作的安全性和正常运行,请严格遵守以上规定,并根据具体情况制定与实施相应的安全措施。
离心式压缩机的防喘振控制详细版
文件编号:GD/FS-4241(安全管理范本系列)离心式压缩机的防喘振控制详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________离心式压缩机的防喘振控制详细版提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。
一、离心式压缩机的特性曲线与喘振离心式压缩机的特性曲线通常指:出口绝对压力户2与人口绝对压力p1之比(或称压缩比)和入口体积流量的关系曲线;效率和流量或功率和流量之间的关系曲线。
对于控制系统的设计而言,则主要用到压缩比和入口体积流量的特性曲线,见图6—20中实线。
离心式压缩机在运行过程中,有可能会出现这样一种现象,即当负荷降低到一定程度时,气体的排出量会出现强烈振荡,同时机身也会剧烈振动,并发出“哮喘”或吼叫声,这种现象就叫做离心式压缩机的“喘振”。
喘振是离心式压缩机的固有特性,而事实上少数离心泵也可能喘振。
离心泵工作中产生不稳定工况需要两个条件:一是泵的玎—Q特性曲线呈驼峰状;二是管路系统中要有能自由升降的液位或其他能贮存和放出能量的部分。
因此,对离心泵的情况,当遇到具有这种特点的管路装置时,则应避免选用具有驼峰型特性的泵。
对离心压缩机,由于它的性能曲线大多呈驼峰型,并且输送的介质是可压缩的气体,因此,只要串联着的管路容积较大,就能起到贮放能量的作用,故发生不稳定跳动的工作情况便更为容易。
离心泵、离心式压缩机、离心式风机点检(巡检)标准及完好标准
离心泵、离心式压缩机、离心式风机点检(巡检)标准及完好标准离心泵完好标准1.运行正常,效能良好:(1)压力、流量平稳,出力能满足正常生产需要,或达到铭牌能力的90%以上;(2) 润滑、冷却系统畅通,油杯、轴承箱、液面管等齐全好用。
润滑油(脂)选用符合规定。
轴承温度符合设计规定;(3)运转平稳无杂音,振动符合标准规定;(4)轴封无明显泄漏:填料密封泄漏:轻质油不超过20滴/分钟;重质油不超过10滴/分钟。
机械密封泄漏:轻质同不超过10滴/分钟;重质油不超过5滴/分钟。
2.内部构件无损,质量符合要求:主要机件材质的选用,转子径向、轴向跳动量和各部安装配合,磨损极限,均应符合规程规定。
3.主体整洁,零附件齐全好用:(1)压力表应定期校验,齐全准确。
控制用及自起动联锁系统灵敏可靠。
安全护罩、对轮螺丝、琐片等齐全好用;(2)主体完整,稳钉、挡水盘等齐全好用;(3)基础、泵座坚固完整,地脚螺栓及各部连接螺栓应满扣、齐整、紧固;(4)进水口阀及润滑、冷却的管线,安装合理,横平竖直,不堵不漏。
逆止阀灵活好用;(5)泵体整洁,保温、油漆完整美观;(6)附机达到完好。
4.技术资料齐全准确,应具有:(1)设备档案,并符合公司设备管理制度要求;(2)定期状态监测记录(主要设备);(3)设备结构图及易损配件图。
离心式压缩机完好标准1.运行正常,效能良好:(1)设备出力能满足正常生产需要,或达到铭牌能力的90%以上;(2)润滑系统、封油系统、冷却系统、气体密封、平衡管等畅通好用。
润滑油、封油选用符合规定。
滑动轴承或滚动轴承温度符合规定;(3)润滑油及封油的高位箱、轴向位移控制系统、防喘振措施及压力、流量控制、油、气差压控制齐全好用。
报警及停机控制应灵敏准确;(4)运转平稳无杂音,轴位移符合设计规定,振动符合标准要求。
2.内部机件无损,质量符合要求:(1)机件材质选用符合设计要求;(2)转子径向、轴向跳动量,各部安装配合,磨损极限均应符合规程的规定。
离心式压缩机防喘振控制方案教案资料
离心式压缩机防喘振控制方案教案资料离心式压缩机的喘振问题是指在运行过程中出现压比过大或出现流量脉动等现象,导致振荡、噪音和设备损坏。
离心式压缩机的喘振问题是由于压缩机与系统间动态过程的不协调而引起的。
为了防止离心式压缩机的喘振问题,可以采取以下控制方案。
1.增加系统阻尼增加系统阻尼是防止压缩机喘振的一种常用方法。
可以通过增加系统的阻尼器或减震器来利用机械的阻尼效应来消除或减小振动。
通过增加系统的阻尼,可以降低系统中的共振频率,从而减小振动的幅值。
2.优化压比控制策略合理的压比控制策略也可以有效地防止压缩机的喘振问题。
一种常用的方法是在压比过大的情况下,采取相应的控制策略来限制流量以降低压比,从而避免喘振的发生。
可以根据实际情况,合理设置压比限制或控制机组内压力的变化范围。
3.合理设计压缩机系统合理的设计压缩机系统也是防止喘振问题的重要措施。
首先,需要合理选择压缩机的型号和参数,确保其操作范围内能够稳定工作。
其次,需要合理设计系统的布局和管道连接,避免过长或过短的管道。
此外,还需要对系统进行严格的工程检验和调试,确保设计要求的达成。
4.定期维护检查定期维护检查对于防止离心式压缩机的喘振问题也非常重要。
通过定期检查压缩机的工作状态、阀门的操作情况以及管道的泄漏等问题,及时发现并解决潜在的问题,可以有效地减小喘振的风险。
总之,离心式压缩机的喘振问题是一个需要注意的技术问题,需要从系统阻尼、压比控制、系统设计和定期维护等多个方面进行综合考虑和控制。
通过合理的控制措施和工作维护,可以有效地消除离心式压缩机的喘振问题,确保系统的稳定和安全运行。
离心压缩机系统控制规律的分析
着重 要 的作 用 。绝大 多 数 的离心压 缩机 都 配 比 了过 程控 制 系统 , 对 系 统 的控 制要 求 也 越 来 越 严格 , 越 来 越 全面 。传统 的离 心压 缩 机控 制 系 统 多分 为 几 个 分散 的 子系 统 ,多个 控 制器 对 多 个 目
标 分 别控 制 , 控 制 器 不 能 实现 协 调合 作 , 这 就 为 控制 方 案 的 统
去. 旁 路
两 位 截 止 同
t L , 压 缩机 控制 量 的调节 方式 。 入 口硼 节 阀
铴 力涸节
气体管 网 ( 首 网 压力)
等口 . 流域 调节
图 2 离 心 压 缩 机 控 制量 调 节规 律
争
图 i 离 心压 缩 机 系统 的主 要 配 置 图
2 . 2 管 网压 力的 控制 对 于 离 心压 缩机 来 说 , 无 论 选 择等 压 力 的调 节 方 式还 是等 流 量 的调 节 方 式 , 压缩 机 的 出 口背 压 如果 发生 变 化 都 会对 离 心 机 的 工 况造 成影 响。在 气 头 管 网中 压 力 刚性 并 不 是 无 穷 大 的 , 如果 管 网压 力 的 波动 限制 在 较 大 的范 围内 , 则参 与 压 力 调节 的 各 个压 缩机 继 续 在压力 调节 的计 算方 面应 该注 意压 力 差 的控制 。 对 于 调 节管 网压 力 , 每 台参 与压 力 调 节 的机 组应 该 发 挥 多大 的 作 用 ,如何 对压 力调 节进 行 各 个机 组 的合 理 分 配 , 应 该 根据 压
筹 带 来 困难 , 很 容 易 造 成 能耗 的 损失 和 资 源 的浪 费 。如 果 控 制 策 略 出 现 问题 , 严 重 的 会 导致 生 产事 故 的 发展 , 带来 直 接 的 经 济 损 失 。因 此 , 对 离 心 压缩 机 的对 等 流 量和 管 网压 力 的控 制 规 律 进 行 把握 和维 持 , 调 节 节流 和 变转 速 ,掌握 离 心压 缩 机 系 统 控 制 的规律 非常 重要 。
离心式压缩机防喘振控制方案及数学模型
e )压缩 机 主 轴 的轴 向推 力 、 向位 移 及 振 动 轴 的指示 与安全联 锁保 护 系统 。 2 离心式 压缩 机 的防喘 振控 制
2 1 离心式压 缩机 喘振 产 生的原 因 .
压 缩机 在设 计工 况工 作 时 , 体进入 叶道 的方 气 向角基 本上 等 于叶轮 叶片 的进 口安 装角 , 流通 畅 气 地进人 流 道 , 本 上 不 会 出现 气 体 附 面 层 脱 离 现 基
为使压 缩机 得 以安 全 、 平稳 、 长周 期地 运行 , 要
求对其 设置 多种参 数 的检测 、 制和安 全联 锁保 护 控
系统 。
a )压缩 机 气 量及 出 口气 体 压 力 控 制 系统 , 即 负荷 控 制 系统 。有 直 接节 流 法 、 路 回流 法 、 节 旁 调 原动机 转速 以及 通过 改变 进 口导 向叶 片角 度 来 调 节气量 等方 法 。 b )防喘 振控 制系统 。喘 振是 离 心式 压 缩机 本 身的 固有 特性 , 成 喘振 的直接原 因是 进气 量减 少 造
维普资讯
工 程设 计 及标 准
石
油 化 工
自
动 化 , 20 ,3: 9 07 1
AU TOM ATI ON N I PETR(_ )CHEM I CAL I NDUS TRY
离 心 式 压 缩 机 防 喘振 控 制 方 案及 数 学模 型
近年来 , 随着 石油 化 工 装 置 的 大 型化 , 离 心 对
d )压缩 机油 路系 统 ( 括密 封 油 、 包 控制 油 和润 滑油 ) 真 空 冷 凝 系 统 的 控 制 及 安 全 联 锁 保 护 及
离心压缩机的防喘振控制措施
转子和静态部分相撞,对压缩机正常运行,带来非常大的威胁,甚至导致压缩机报废,需要在压缩机实际运行的过程中,认真做好相关应对工作。
2 离心式压缩机性能曲线离心压缩机喘振的产生与流体机械和管道特性有着非常密切的关系,在离心压缩机运行的过程中,若压缩机的排气量与进气量二者之间相等,并且压缩形成的排气压力与管网压力相等,说明压缩机与管网性能之间具有良好的协调性,在实际操作中,应该及时查看离心压缩机的性能曲线,关注压缩机的运行状况,避免压缩机进入喘振区域,为压缩机的安全稳定运行奠定基础。
3 离心式压缩机发生喘振的原因3.1 流量因素离心压缩机在运行过程中,当压缩机流量降低,压缩机出口压力增大,当达到这一转速时的最高出口压力时,机组就会进入喘振区,此时压缩机出口压力下降,导致压缩机出现喘振[2]。
同时,在流量一定的情况下,压缩机转速越高越容易出现喘振现象。
离心压缩机之所以出现喘振,其根本原因是流量小所造成的,所以在压缩机的运行中,增加压缩机的流量,是离心压缩机预防喘振的重要条件。
3.2 入口压力压缩机入口压力降低,压缩机就越接近喘振区域,这是由于入口过滤器的压差增加,造成进入压缩机气体流量减少,从而导致压缩机出现了喘振,在离心压缩机操作的过程中需要及0 引言离心压缩机是通过叶轮高速旋转,在离心力的作用下将叶轮中心的气体甩向叶轮的边缘,气体的动能增加,被甩出后的气体,进入扩压器之中,通过这一过程降低气体速度,使得动能与静压能之间转化,压力得到提升。
而在叶轮的中心区域就会成为低压真空地带,此时外界新鲜气体被吸入,之后又会随着叶轮旋转,在不断吸入和甩出气体的过程中,使得气体得以持续流动。
喘振的发生使压缩机不能正常工作,压缩机性能恶化,效率降低,对压缩机组造成严重损伤,离心式压缩机不可以在喘振时运行,所以做好喘振预防,能够进一步提升离心压缩机的安全运行效果。
1 离心式压缩机喘振现象在离心式压缩机运行的过程中,当压缩机入口流量不断降低,就会在压缩机流道中产生严重的旋转脱离现象,堵塞流道,造成压缩机出口压力大幅下降,难以保证管网的输气压力,此时管网中的气体会倒流入压缩机中,直到管网压力下降到与压缩机出口压力相等时倒流停止。
离心压缩机—离心压缩机的性能曲线与调节
随后压缩机又开始供气,经过压缩机的流量又增大,但当管网压力恢复至原来水 平时,压缩机正常排气又受到阻碍,流量又飞开始下降,系统中气体又发生倒流,整 个系统发生周期性低频大幅度气流振荡现象。
左下方移动,见图5-23所示。
如果压缩机的出口压力不变,分子量由25变为20时, 工作点由A移动到 A‘,该点已进入喘振区域,所以在压缩 机运转过程中,对气体分子量变动的范围要加以限制。
图5-23 不同分子量的气体对性能曲 线的影响
三、 温度对性能曲线的影响
气体温度升高、吸入压力降低,性能曲线 ε- Qj 、 ηpol - Qj 向左下方移动。
(1)压缩机的性能恶化,压力和效率显著降低。 (2)压缩机出现噪声、吼叫和爆音;出现强烈的振动,使轴承、密封遭到损坏. (3)转子和固定部件发生碰撞,造成严重破坏。
2. 预防措施
1. (1)操作者应具备标注喘振线的能力,在比喘振流量大5%~10%的地方加注一 条防喘振线,提醒操作者注意。
2. (2)降低运行转速,使流量减少而不致进入喘振状态。 3. (3)在首级或各级设置导叶转动机构,调节导叶角度,使流量减少时的进气冲
角不致太大,避免发生喘振。
1. (4)在压缩机出口设置旁通管道,见图5-20所示,如生产中必须减少压缩机的输 送流量时,让多余的气体放空,以防进入喘振状态。
2. (5)在气体出口设置旁通管路,利用旁路防喘振阀控制旁路流量大小,保证通过 压缩机的流量大于最小流量 Qjmin 。
图5-20 防喘振系统简图 1—压缩机;2—气体冷却器;
双级压缩离心式冷水机组补气控制方案
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行试验验 证,并 将 补 气 控 制 方 案 最 终 转 化 为 补 气
阀开度的 控 制 方 案,使 机 组 在 不 同 负 荷 工 况 下 具
有最优性能.
1 理论分析
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1 制冷系统理论循环
带中间补气的双 级 压 缩 离 心 式 冷 水 机 组 系 统
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图 1 带中间补气的双级压缩离心式冷水机组系统循环
器、补气 管 路、补 气 电 动 调 节 阀 及 控 制 装 置 等 组
佳性能,尤 其 是 在 部 分 负 荷 下 运 行 时. 目 前 在 大
成,经济器与压缩机 补 气 口 之 间 设 置 补 气 管 路,在
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离心泵安全运行离心式压缩机的控制方案
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
离心泵安全运行——离心式压缩机的控制方案离心式压缩机的构造基本与离心泵相同,其工作原理也是借助于高速旋转叶轮产生的离心力。
它的原动机有蒸汽透平、电机、蒸汽轮机或能量回收透平。
习惯上,把离心式压缩机和原机的组合体称为离心压缩机组,或称透平压缩机组。
20世纪60年代以来,由于石油化学工业向大型化发展,离心式压缩机急剧地向高压、高速、大容量和高度自动化方向发展。
与往复式压缩机相比,离心式压缩机具有如下优点:
①压缩机的润滑油等不会污染被输送的气体;
②调节性能好,调节气量的变化范围广;
③运行率高,维修简单,易损件少、备件少;
④体积小,流量大、重量轻。
由于离心式压缩机的这些特点,使它成为当今工业生产中应用最为普遍的压缩机类型。
而往复式压缩机等则主要用在流量小、压缩比较高的场合。
从离心式机本身的特点看,虽然有很多优点,但它也有一些固有的而且是难以消除的缺点,例如喘振、轴向推力大等。
常有可能因为微小的偏差造成严重事故,而且事故的出现往往是迅速猛烈,单靠人工处理更措手不及。
因此,针对离心式压缩机的这些特点,必须认真设置相应的控制系统。
离心式压缩机往往是生产过程中十分重要的气体输送设备。
为了保证压缩机能够在工艺所要求的工况下安全运行,必须配备一系列自控系统。
一台大型离心式压缩机通常包括下列控制系统。
(1)气量或出口压力控制系统,即负荷控制系统。
控制方式有多种,基本类似于离心泵的排量和出口压力的控制方案,如直接节流法、旁路回流法、调节原动机的转速等。
但需注意两点:其一,采用旁路回流法时,气体经多级压缩后,出口与入口压力之比即压缩比已很大,此时,不宜从未段出口至第一段人口直接旁路,因为这样做,能量消耗大,阀座在高压差下磨损大,故一般宜采用分段旁路,或增设降压消音装置等措施;其二,对汽轮机进行调速时,要求汽轮机的转速可调范围能够满足气量调节的需要。
(2)防喘振控制系统。
因为喘振是离心式压缩机的固有特性,必须设置相应的防喘振控制系统,以确保压缩机的安全运行。
(3)压缩机组的油路控制系统。
一台大型离心式压缩机组常具有密封油、控制油和润滑油等。
对这些油的油压、油温等常需要设置联锁报警控制系统。
(4)压缩机主轴的轴向推力、轴向位移及振动的指示与联锁保护系统。