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膨脹機核心部件國產(chǎn)化的研究與應用

2019-10-21 12:20:19付少東
中國化工貿(mào)易·下旬刊 2019年11期
關鍵詞:葉輪軸承

付少東

摘 要:本文針對天然氣處理廠核心機組—膨脹機的核心部件軸承、葉輪、轉(zhuǎn)子、噴嘴等故障率不斷升高,嚴重影響天然氣處理裝置的安全、平穩(wěn)運行,提出用國產(chǎn)部件替代進口部件的方案,旨在實現(xiàn)膨脹機檢修備件及時供應,降低材料成本,減少葉輪、軸承等部件的故障率,延長設備檢修周期,確保膨脹機平穩(wěn)運行。

關鍵詞:膨脹機;軸承;葉輪;轉(zhuǎn)子;噴嘴

1 項目概況

天然氣處理廠主要從事石油伴生氣的處理,有兩套油田伴生氣中壓深冷處理裝置,單套裝置設計日處理能力為80~120萬標方。兩套裝置中的核心機組--膨脹機,是通過旋轉(zhuǎn)工作輪,使氣體膨脹對外作功而產(chǎn)生冷量的機械(即利用氣體流動時速度的變化來進行能量轉(zhuǎn)換,氣體在透平膨脹機的通流部分中膨脹獲得動能,并由工作輪軸輸出外功降低膨脹機出口氣體的內(nèi)能和溫度)。由于油田產(chǎn)能的不斷衰減,已遠遠偏離了原設計的運行狀態(tài),同時原料氣中CO2含量逐漸升高,致使膨脹機軸承、葉輪、轉(zhuǎn)子、噴嘴等核心部件的故障率不斷提升,嚴重影響了兩套裝置膨脹機的平穩(wěn)運行。

2 存在問題

2.1 軸承振動高,更換頻率快

兩套裝置中的膨脹機,運行過程中兩端軸承振動值高,一期膨脹機軸承振動值高至32.4um(軸承振動值20um報警,38um停機),二期膨脹機軸承振動值高至30.3um(軸承振動值25um報警,40um停機)。機組運行半年需對軸承進行更換,軸承更換周期極大的縮短。

2.2 葉輪附著臟污,損壞快

膨脹機檢修過程中,發(fā)現(xiàn)兩臺膨脹機的葉輪流道里附著大量泥垢,葉輪背部以及葉輪流道從平衡孔以后殘留黑色痕跡,甚至葉輪有不同程度的損傷,導致機組效率低,需對增壓輪和膨脹輪進行更換,轉(zhuǎn)子做動平衡測試。

2.3 進口備件費用高,周期長

進口備件在國外正常加工周期為4-6個月,周期長,費用為國產(chǎn)備件的好幾倍;購買備件需進行訂購,訂購周期很長。若提前儲存?zhèn)浼t占用大量資金,不儲存?zhèn)浼t無法保證膨脹機正常檢修周期和突發(fā)事件的處理。

3 核心部件國產(chǎn)化方案的確定

3.1 軸承的國產(chǎn)化方案

①軸承材料的選擇。進口軸承材料用的是20號鋼,硬度高,軸承損壞的同時造成膨脹機軸的損傷,國產(chǎn)軸承材料采用的是巴氏合金,硬度比20號鋼偏軟,軸承損傷不會造成軸的損壞,軸承材料可以選擇巴氏合金;②軸承止推面的改進。機組運行時推力差偏高,拆解機組時發(fā)現(xiàn)軸承止推面接觸不均勻,止推面接觸面積不足,需增大止推面,與國內(nèi)膨脹機廠家結(jié)合,可以將軸承止推面擴大,并經(jīng)過軟件模擬得出止推面接觸面積大于80%時推力差滿足機組運行要求。

3.2 葉輪的國產(chǎn)化方案

目前氣量低、氣質(zhì)貧且CO2含量高,葉輪壓力面負壓點增多,降低了使用壽命,需要對葉輪流道進行分析和設計,修復負壓點,減少流道損失。同時需要對葉輪進行精確測量,保證加工的葉輪與進口葉輪尺寸一致。這些要求國內(nèi)廠家可以完成,他們可以利用軟件進行模擬、分析和設計,達到葉輪工作的要求。

3.3 轉(zhuǎn)子的國產(chǎn)化方案

轉(zhuǎn)子由葉輪和軸組成,轉(zhuǎn)子的工作轉(zhuǎn)速需遠離其固有頻率,確保工作轉(zhuǎn)速都在轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速安全系數(shù)下,這樣機組啟、停操作和運轉(zhuǎn)才安全。尤其是當今膨脹機已不在設計工況下運行,需要重新對膨脹機轉(zhuǎn)子進行固頻分析和推力計算,通過固頻測試臺對轉(zhuǎn)子進行固有頻率測試,然后依據(jù)測試數(shù)據(jù)加工轉(zhuǎn)子。這些要求國內(nèi)廠家可以完成。

4 取得的主要技術創(chuàng)新成果

4.1 軸承

軸承是膨脹機首先進行國產(chǎn)化改造的部件。①軸承的材料采用硬度軟的巴氏合金襯里,避免了軸承的損壞導致軸的損傷;②止推軸承與軸的徑向止推面的接觸面反復刮研對磨,使它們的接觸面積大于80%,油溝光滑無毛刺,邊緣無缺口,確保良好的止推性;③徑向軸承和軸頸的接觸面反復刮研對磨,使其在軸承底部35°-60°的范圍內(nèi)接觸均勻,降低軸承振動。

4.2 葉輪

廠商利用三坐標測量儀對葉輪外形進行測繪,確保葉輪的精確測量,保證加工的葉輪與軸、軸承、隔板、密封等部件良好配合。再采用UG軟件對葉輪數(shù)據(jù)進行實體造型,利用CFD粘性流場分析軟件和ANSYS有限元分析軟件對流道進行模擬分析,修正負壓點,減少流道損失,提高工作輪效率。

4.3 轉(zhuǎn)子

轉(zhuǎn)子組件首先通過進口CAE軟件NASTREME進行動力性能分析,然后進行動平衡試驗,在超速試驗臺位進行130%的超速試驗,在固頻試驗臺位進行固頻測試,最后在動平衡機上進行轉(zhuǎn)子動平衡試驗。確保工作轉(zhuǎn)速都在轉(zhuǎn)子的一階臨界轉(zhuǎn)速安全系數(shù)下,保證機組啟、停操作和運轉(zhuǎn)更安全。

5 現(xiàn)場應用效果分析

自兩套裝置的膨脹機核心部件實施國產(chǎn)化以來,機組轉(zhuǎn)速、軸承振動,推力差和軸承溫度等參數(shù)均在正常范圍內(nèi),保障了兩套裝置膨脹機的平穩(wěn)運行。

參考文獻:

[1]賴曉斌,周明軍,祁曉莉.膨脹機控制方案探討[J].天然氣與石油,2014(5).

[2]計光華.透平膨脹機[M].北京:機械工業(yè)出版社,1982.

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