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摘 要:离心式富气压缩机是催化裂化装置的重要设备,而喘振现象直接影响着压缩机的运行,简单交流压缩机喘振原因及控制方法。
关键词:催化裂化、富气压缩机、喘振
离心式富气压缩机是我们炼油企业中催化裂化装置的重要设备,它的作用是将分馏塔顶的富气经过压缩,提高压力后送至吸收稳定系统,从而产出合格汽油与液化气。而喘振又是离心式压缩机的一种不正常操作现象,对机组有较大危害,容易损坏机组。我公司催化裂化装置使用的是沈阳鼓风机股份有限公司制造的2MCL606两段离心式压缩机,2012年10月29日正式投产并一次开工成功,同时还消灭了开工放火炬的这个难题。但是最近几个月,由于汽轮机效率开始下降,导致气压机工况不佳,多次接近防喘振线。下面就喘振现象产生的原因及处理办法做个经验交流。
如果压缩机转速恒定,那么入口流量减少到某一数值后,压缩机将进入不正常工作状态,此时压缩机中的气体流量剧烈波动,出入口压力随之上下波动,同时机组伴有嗡嗡声,机组产生强烈振动,这种现象称之为“喘振”,气压机在每一个工况下均有一个最低流量值,将这些点连接起来,就是压缩机的喘振曲线,从而根据它做出机组防喘振曲线图。从我们装置来看,喘振主要是因为汽轮机效率下降,导致压缩机入口流量不足,从而接近防喘振线运行。其他引起喘振的因素还有:1、反再系统大幅度引起入口流量与压力变化的操作。2、富气组分突变,压缩机无法正常压缩。3、压缩机入口管线堵塞。4、吸收稳定压力突然升高,导致压缩富气输送不畅。
针对以上喘振现象产生原因也为了保护机组,均设置有防喘振控制回路。无论压缩机的压缩比是多少,都必须要保证压缩机的吸入流量比喘振流量大,只有这样,才能保证压缩机稳定的工作。本机组防喘振控制采用了压比(Pd/Ps)~h/Ps的计算方法,通过坐标转换,包容了分子量、流量、进口压力、进口温度、出口压力、出口温度的变化影响,控制模型更加靠近喘振先,从而保证压缩机组的最大工作区域。
图中SLL为喘振线,SCL为防喘振线,SCL把压缩机工作面积划分为两个部分:
第一部分位于SCL得右侧,我们把它称为安全区。
第二部分在SLL和SCL之间,我们把它称为循环区。
无论因为任何原因操作点在性能曲线上移动并到达SCL,防喘振控制系统必须打开防喘振阀。由此吸气量增加,操作点再次移向安全区,这时防喘振阀关闭。当机组联锁停车时,电磁阀失电,阀门膜头气迅速放掉,防喘振阀快速打开,避免机组开、停车时发生喘振。
另外在压缩机日常工作中,应尽量避免接近防喘振线,因为防喘振阀的突然开或关,影响着反应压力,对装置运行产生波动,所以要有一定预判,提前告知其他岗位做出操作调整。例如,1、联系吸收稳定降压缩机出口压力。2、提高富气分子量,从而增加流量。
结语
富气压缩机作为催化裂化装置的重要设备,它的安全平稳运行直接影响的是整个装置的长周期运行。我们将进一步探索研究,不断对机组运行参数做出分析判断,总结经验,为整个炼油行业做出更大努力。
参考文献
[1]马伯文.催化裂化装置技术问答.中国石化出版社,2003
[2]王书敏,何可禹. 离心式压缩机技术问答[M].第二版.中国石化出版社,2006
[3]庞琳.离心压缩机喘振的预防及解决措施.中国高新技术企业,2010
关键词:催化裂化、富气压缩机、喘振
离心式富气压缩机是我们炼油企业中催化裂化装置的重要设备,它的作用是将分馏塔顶的富气经过压缩,提高压力后送至吸收稳定系统,从而产出合格汽油与液化气。而喘振又是离心式压缩机的一种不正常操作现象,对机组有较大危害,容易损坏机组。我公司催化裂化装置使用的是沈阳鼓风机股份有限公司制造的2MCL606两段离心式压缩机,2012年10月29日正式投产并一次开工成功,同时还消灭了开工放火炬的这个难题。但是最近几个月,由于汽轮机效率开始下降,导致气压机工况不佳,多次接近防喘振线。下面就喘振现象产生的原因及处理办法做个经验交流。
如果压缩机转速恒定,那么入口流量减少到某一数值后,压缩机将进入不正常工作状态,此时压缩机中的气体流量剧烈波动,出入口压力随之上下波动,同时机组伴有嗡嗡声,机组产生强烈振动,这种现象称之为“喘振”,气压机在每一个工况下均有一个最低流量值,将这些点连接起来,就是压缩机的喘振曲线,从而根据它做出机组防喘振曲线图。从我们装置来看,喘振主要是因为汽轮机效率下降,导致压缩机入口流量不足,从而接近防喘振线运行。其他引起喘振的因素还有:1、反再系统大幅度引起入口流量与压力变化的操作。2、富气组分突变,压缩机无法正常压缩。3、压缩机入口管线堵塞。4、吸收稳定压力突然升高,导致压缩富气输送不畅。
针对以上喘振现象产生原因也为了保护机组,均设置有防喘振控制回路。无论压缩机的压缩比是多少,都必须要保证压缩机的吸入流量比喘振流量大,只有这样,才能保证压缩机稳定的工作。本机组防喘振控制采用了压比(Pd/Ps)~h/Ps的计算方法,通过坐标转换,包容了分子量、流量、进口压力、进口温度、出口压力、出口温度的变化影响,控制模型更加靠近喘振先,从而保证压缩机组的最大工作区域。
图中SLL为喘振线,SCL为防喘振线,SCL把压缩机工作面积划分为两个部分:
第一部分位于SCL得右侧,我们把它称为安全区。
第二部分在SLL和SCL之间,我们把它称为循环区。
无论因为任何原因操作点在性能曲线上移动并到达SCL,防喘振控制系统必须打开防喘振阀。由此吸气量增加,操作点再次移向安全区,这时防喘振阀关闭。当机组联锁停车时,电磁阀失电,阀门膜头气迅速放掉,防喘振阀快速打开,避免机组开、停车时发生喘振。
另外在压缩机日常工作中,应尽量避免接近防喘振线,因为防喘振阀的突然开或关,影响着反应压力,对装置运行产生波动,所以要有一定预判,提前告知其他岗位做出操作调整。例如,1、联系吸收稳定降压缩机出口压力。2、提高富气分子量,从而增加流量。
结语
富气压缩机作为催化裂化装置的重要设备,它的安全平稳运行直接影响的是整个装置的长周期运行。我们将进一步探索研究,不断对机组运行参数做出分析判断,总结经验,为整个炼油行业做出更大努力。
参考文献
[1]马伯文.催化裂化装置技术问答.中国石化出版社,2003
[2]王书敏,何可禹. 离心式压缩机技术问答[M].第二版.中国石化出版社,2006
[3]庞琳.离心压缩机喘振的预防及解决措施.中国高新技术企业,2010