何偉
摘要:離心式壓縮機作為壓氣站的關鍵設備,其工作性能的良好性,決定了壓氣站運行的穩(wěn)定I陛及可靠性,進而會影響到天然氣的正常、安全輸送。從當前壓氣站離心式壓縮機機組實際應用情況來看,故障問題仍是比較常見的,導致離心式壓縮機無法正常運轉(zhuǎn),不利于天然氣生產(chǎn)任務的順利完成,并且還存在較大的安全隱患。為改善壓氣站離心式壓縮機機組工作性能,就需要采取針對性優(yōu)化措施,杜絕故障問題的出現(xiàn),文章對此進行了詳細分析,對壓氣站建設和管理具有一定的指導作用。
關鍵詞:壓氣站;離心式壓縮機;機組故障;優(yōu)化途徑
0引言
壓氣站在整個天然氣輸送管道中扮演著重要角色,主要起到過濾、分輸、計量、氣質(zhì)監(jiān)測等作用,而壓氣站這些作用的有效發(fā)揮,都是建立在離心式壓縮機機組正常、穩(wěn)定運行基礎上的,所以,對其進行優(yōu)化改造,降低故障發(fā)生幾率,具有重要的現(xiàn)實意義。某壓氣站現(xiàn)役離心式壓縮機機組正常檢修頻率為每年一次,但是,在近幾年使用過程中,機組經(jīng)常出現(xiàn)溫度、壓力異?,F(xiàn)象,經(jīng)過對故障原因分析,決定使用旋風分離器對其進行改造,以有效解決離心式壓縮機機組故障問題。
1壓氣站離心式壓縮機工作原理及功能
在對壓氣站離心式壓縮機機組故障進行優(yōu)化處理之前,應先了解其工作原理以及運行特點,以此作為理論依據(jù),確保故障問題的有效排除。
1.1離心式壓縮機工作原理
離心式壓縮機又叫做透平式壓縮機,由轉(zhuǎn)子和定子兩部分組成,主要包括葉輪、軸、氣缸、回流器、擴壓器等元件,其主要作用是對空氣進行壓縮,以滿足生產(chǎn)工藝需求。離心式壓縮機在運行時,葉輪的高速旋轉(zhuǎn)會生成離心力,此處壓力增強,帶動轉(zhuǎn)軸周圍的氣體進入到擴壓器中,此時葉輪周圍幾乎不存在氣體,處于真空狀態(tài),外部的空氣便會不斷涌入。如此反復運轉(zhuǎn),將葉輪處的氣體甩出并重新吸收,氣體便會始終處于流動狀態(tài),進而實現(xiàn)對空氣的壓縮。
1.2離心式壓縮機運行特點
與傳統(tǒng)活塞式壓縮機相比,離心式壓縮機優(yōu)點眾多:(1)設備結構更加簡單緊湊,在減小體積和重量的同時,還大幅提升了氣量;(2)運轉(zhuǎn)效率較高,并且安全可靠,裝置元件磨損程度較弱,所需備件及維修費較少,使用壽命較長;(3)對于化工介質(zhì)來講,離心式壓縮機在運轉(zhuǎn)時,能夠做到絕對無油。
離心式壓縮機也存在一些缺點:(1)應用場合有一定的局限性,氣量較小或者壓比過高環(huán)境都不適用;(2)穩(wěn)定運行狀態(tài)范圍十分有限,機組控制難度較大,并且整體應用成本較高;(3)機組效率有待提升,與活塞式壓縮機存在一定差距。
1.3壓氣站離心式壓縮機機組選型
離心式壓縮機選型是否合理,是影響機組運行效果及應用效益的主要因素之一,為確保離心式壓縮機與壓氣站的匹配性,避免出現(xiàn)設備故障現(xiàn)象,就需要做好設備選型工作。當前,在天然氣長輸管道中應用離心式壓縮機時,所用驅(qū)動方式主要有燃氣驅(qū)動和電力驅(qū)動兩種,可結合實際情況,確定是否設置備用機組。以我國西氣東輸系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)為例,對各壓氣站所用離心式壓縮機進行調(diào)查統(tǒng)計,可以知道采用燃氣驅(qū)動和電力驅(qū)動的機組,分別占到了機組總數(shù)的60%和40%,且有70%的離心式壓縮機設有備用機組。
在選擇壓氣站離心式壓縮機機組時,需要從以下3方面進行考慮:(1)機組選型和配置基本都是一次到位,結合管線具體分布情況,以及天然氣輸送需求,分析不同時間段和輸送量條件下所需壓力,選擇功率與之相契合的機組;(2)綜合實用性、可靠性、經(jīng)濟性、便捷性等多個方面,對不同類型機組進行對比分析,確定最為合適的一種,并根據(jù)壓氣站實際情況,選擇最佳的驅(qū)動方式;(3)位于同一個管線系統(tǒng)中的壓氣站,所用離心式壓縮機型號應保持一致,方便后期管理、維護及維修工作的順利開展,提高壓氣站整體運行的穩(wěn)定性及可靠性。
2壓氣站離心式壓縮機機組故障
某壓氣站所用離心式壓縮機,所設計的每天可壓縮氣體量為100×10m3,與鼓風廠合作對其改造后,每天可壓縮氣體量為55×10m3,投入使用后,穩(wěn)定狀況較為良好。近幾年,整個機組運行穩(wěn)定性大大降低,設備故障現(xiàn)象發(fā)生次數(shù)明顯增多,其中3段出口處溫度和壓力偏高問題尤為突出,分別從原來的1.3 MPa和135℃,升高到1.55 MPa和146℃。對離心式壓縮機運行異常現(xiàn)象進行分析,可以知道造成3段出口出溫度和壓力偏高的原因,主要為吸入的氣體中混有油液、管線內(nèi)腐蝕產(chǎn)物、藥劑顆粒等,沉積在壓縮機流道內(nèi),導致氣體無法通暢流通,造成壓力和溫度的異常升高。
在對離心式壓縮機故障進行分析時,主要分4步完成:(1)判斷壓力和溫度變化是否正常,工作人員利用專業(yè)儀器對壓力和溫度進行測量,得知壓力和溫度分別偏高0.02 MPa和2℃,沒有超出規(guī)定誤差范圍,3段出口和4段出口管線表面溫度分別為130℃和110℃,兩處Dcs顯示的數(shù)值分別為145.6℃和121.5℃,表明溫度確實有所升高,而壓力也會增大;(2)對離心式壓縮機振動情況進行分析,判斷振動是否正常。在檢測過程中,發(fā)現(xiàn)某轉(zhuǎn)子吸入端的振動值有所變化,比試運時高出了10 um,由原來的30 um增大至40 um。在離心式壓縮機投入使用后,該轉(zhuǎn)子的振動值會在36 um和46 um之間不斷變化,無法保證振動值的穩(wěn)定性,每次波動時間大約為2 h,之后振動值會在38 um和40 um之間逐漸趨于穩(wěn)定。與往年相比,該轉(zhuǎn)子吸入端振動值變化較大,高出了往年的1-2倍。利用S8000診斷系統(tǒng),對離心式壓縮機振動情況進行分析,由診斷結果可判斷該轉(zhuǎn)子不具備良好的動平衡性能,即機組會出現(xiàn)異常振動現(xiàn)象;(3)從工藝流程角度進行分析,判斷離心式壓縮機的運行是否規(guī)范、合理。通過檢查發(fā)現(xiàn),離心式壓縮機回流閥處,沒有出現(xiàn)泄露現(xiàn)象,閥門基本應用功能良好;同時,每個分離器也都處于良好工作狀態(tài),液位真實,可正常排液,基本應用功能可有效發(fā)揮,整個離心式壓縮機機組均沒有泄露現(xiàn)象發(fā)生。在3段出口處壓力、溫度出現(xiàn)異常升高后,為順利完成天然氣輸送作業(yè),壓氣站采取了相應措施,對離心式壓縮機運行狀態(tài)加以調(diào)控。具體操作是對機組進行降壓處理,將壓力及流量分別控制在2.35-2.4 MPa和15 000-15 500 m3/h之間,降壓處理后,3段出口出的壓力和溫度增大幅度有所減小,轉(zhuǎn)子吸入端的振動值變化也逐漸穩(wěn)定,離心式壓縮機各項參數(shù)基本滿足正常運行標準要求;(4)對離心式壓縮機3段出口處壓力升高現(xiàn)象進行分析,找出造成這種問題的根本原因。由機組實際運行情況可知,壓力和溫度僅在3段出口處有所升高,而4段出口處的壓力和溫度沒有明顯變化,由此可推測4段流道出現(xiàn)堵塞,導致氣體無法通暢流動。因為流量不變,氣量減少,使得流道內(nèi)壓力升高,出口總壓和進口總壓比值變大,溫度隨之升高。氣體在流通過程中,油液、管線內(nèi)部腐蝕物、藥劑顆粒等雜物,碎氣體進入到流道內(nèi),受壓力和溫度的影響,粘附在流道內(nèi)壁,隨著時間的推移,逐漸堆積堵塞流道。在現(xiàn)場調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)該壓氣站所用離心式壓縮機,其4段流道都存在堵塞現(xiàn)象,以3段和4段較為嚴重。對沉積物進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)雜物粒徑普遍在600 gm左右,最大粒徑超過了2000 gm。當前離心式壓縮機所用分離器,可以分離出的雜物,液滴和固體最小粒徑分別為400 gm和200 gm,難以實現(xiàn)較為理想的分析效果,為有效過濾掉進入流道內(nèi)的雜物,需在流道入口處提升分離器分離效果。
3壓氣站離心式壓縮機機組故障的優(yōu)化途徑
在對壓氣站離心式壓縮機故障現(xiàn)象進行分析,并總結出主要誘因后,便需要采取針對性措施對其進行優(yōu)化改造,以提高機組運行的穩(wěn)定性和安全性,降低故障發(fā)生幾率。根據(jù)調(diào)查分析結果可以得知,壓力、溫度異常升高,是該壓氣站離心式壓縮機存在的主要故障問題,而分離機分離效果差導致流道阻塞,是造成故障問題的主要原因,所以,在對離心式壓縮機機組故障進行優(yōu)化時,主要是通過對旋風分離器進行改造來實現(xiàn)的。
此次改造所用分離器為旋流板式氣液分離器,其主體為兩端均是椎體的圓筒,分離器的核心部件為錐形旋流板,由多個葉片以圓的形式組合而成,每個葉片都設定有一個傾斜角度,在葉片的帶動下,經(jīng)過的氣體將會成為旋轉(zhuǎn)氣流,在向心力所形成的慣性作用下,氣體中夾雜的油液,會沿著葉片所組成的圓的切線向外飛出,最終匯集到溢流槽中,進而便能夠?qū)怏w中的油液清除干凈。使用該種類型分離器,能夠有效分離出氣體中液滴直徑在5-75 um之間的油液,可以大幅減小壓力,不容易造成堵塞問題。
現(xiàn)階段天然氣輸油管中所用分離器,主要有離心分離、慣性分離、過濾分離、重力分離幾種類型,結合該壓氣站所用離心式壓縮機特點,從經(jīng)濟性角度經(jīng)分析,可知離心分流器和重力分離器能夠?qū)崿F(xiàn)較為理想的優(yōu)化改造效果。使用兩種方案進行改造時,具體實現(xiàn)方式為分別是在現(xiàn)有分離器后方,增設一臺離心分離器,和用重力分離器取代現(xiàn)有分離器。對兩種方案進行比較,從分離效果、操作管理、改造成本等幾方面進行綜合分析,可以發(fā)現(xiàn)方案一明顯優(yōu)于方案二,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)較為理想的分離效果,有效清除掉氣體中夾雜的油液等雜質(zhì),而且總造價較低,經(jīng)濟效益良好,所以,決定采用方案一對離心式壓縮機進行改造。即在現(xiàn)有的立式分離器后,增設一臺旋風分離器,經(jīng)改造后,可以實現(xiàn)對氣體中油液和雜質(zhì)較為理想的分離效果,離心式壓縮機流道不會出現(xiàn)堵塞問題,有效解決了壓力、溫度異常升高故障。
4結語
對于壓氣站的穩(wěn)定運行來講,必須要確保離心式壓縮機工作性能的良好性,杜絕故障問題的出現(xiàn),進而才能順利完成生產(chǎn)作業(yè)?;谏a(chǎn)生活對天然氣等能源需求量不斷提升,天然氣輸送管道建設及改建工程也在大力開展,壓氣站作為整個管道系統(tǒng)的中轉(zhuǎn)站點,其運行情況與天然氣的輸送存在密切關系,只有加大對壓氣站關鍵性設備裝置的研究力度,采取有效措施和方法,對離心式壓縮機進行優(yōu)化改造,才能保證機組正常、穩(wěn)定運轉(zhuǎn),避免故障問題的出現(xiàn)。