加氢装置往复压缩机气阀的优化设计及改造.docx
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1、1引言2O2O年5月12日,某石化公司柴油加氢制装置往复压缩机K-(31O133O1)/D机切换到C机,运行2h后,三级盖侧进气阀温度升高;2020年5月14日拆检2个进气阀,发现盖侧进气阀阀片断裂,气阀卸荷叉爪限位挡块有明显被刮擦的痕迹,并且这两个进气阀的挡块宽度不一致,挡块能否活动以及活动范围也不一致。另外,卸荷器顶杆无较精确的限位、导向部件,摆动幅度大,可能会影响无极气量调节系统的工作精度。更换2个新进气阀后,于2020年5月15日开机运行至202。年6月12日发现三级盖侧进气阀温度升高2C。后逐渐趋于稳定,通过现场分析可能是由于阀片断裂损伤造成,根据判断可短期使用,决定增强监测,观测使
2、用;该机组运行至2020年6月15日停机,氮气置换后合格后,于202。年6月16日拆检盖侧与轴侧进气阀,发现盖侧进气阀阀片断裂、弹簧断裂,钳工维修班更换盖侧进气阀阀片与弹簧后回装,轴侧进气阀未更换任何配件回装。2020年6月18日开机,运行至2020年6月30日发现盖侧进气阀温度升高,判断是阀片断裂损伤引起C停机置换后,于2O20年7月1日拆检。维修车间拆检该压缩机轴侧、盖侧进气阀和排气阀,发现该机组盖侧进气阀阀片断裂,于是紧急维修更换新气阀。2往复压缩机气阀优化设计的必要性前言中所描述的压缩机气阀在仅仅3个月使用期间就多次出现气阀阀片断裂损伤,气阀温度升高等气阀失效问题。在更换气阀后,再次运
3、行该机组时,仍存在短暂使用后气阀便出现故障的问题。因此,对往复压缩机气阀进行拆检,并查阅该往复压缩机的运行、维修记录,经对比分析后,决定对该往复压缩机气阀的整体结构进行优化设计改造,使气阀在优化设计改造后,气阀的整体设计与功能参数满足往复压缩机的使用要求,提高往复压缩机气阀运行的稳定性,优化往复压缩机气阀时用性,更好的发挥其应用价值,降低维修频率,减少维修费用,为企业提高效益助力。往复压缩机是为气体升压的压缩设备,属于容积式压缩机。而气阀是往复压缩机的重要组成部件,支撑着往复压缩机吸入气体、压缩气体的核心功能。但在往复压缩机运行过程中,压缩机气阀存在阀片断裂、气阀温度升高等故障,使得压缩机机组
4、切换过于频繁、维修次数与维修难度增加,人工费用与材料费用等支出增加,企业蒙受损失。因此,为确保往复压缩机运行的可靠性与稳定性,合理控制压缩机气阀检修成本,就需进一步优化设计改造往复压缩机气阀,并通过对该部件的改造,减少往复压缩机气阀故障,维护相关企业的核心利益13阀片和弹簧断裂的原因分析最近2次的拆检都有弹簧断裂现象且弹簧断裂的部位同时出现了阀片断裂崩块现象,可能是由于弹簧的耐疲劳强度差所造成,弹簧断裂引起阀片表面受力不均匀,从而致使阀片在弹簧断裂位置出现断裂崩块现象。另外,导致阀片与弹簧断裂的原因也可能是因为气阀卸荷器叉爪在运行过程中的不稳定性造成阀片跟弹簧局部集中受力,从而导致阀片断裂、弹
5、簧断裂、气阀失效。从该机组最近半年的检修情况分析可知,盖侧的进气阀使用寿命比轴侧的少很多,由此推断阀片和弹簧断裂的原因不仅是由自身的原因引起,也可能还与其它因素有关,比如无极气量调节系统等。4往复压缩机气阀的改造措施以柴油加氢改制K-(3101+3301)/C往复压缩机三级气阀为例。在汇总气阀现有故障问题,分析可能原因后,提出优化设计改造思路,提高气阀设计技术参数、设计指标的标准,应用创新型的组成材料,改善局部结构以及尺寸等思路作为气阀优化设计改造的方向,具体表现为提高气阀阀片材质质量,改变气阀阀片尺寸,改造气阀卸荷叉爪结构,优化气阀卸荷叉爪与无极气量调节系统的配合等,落实气阀的改造方案,解决
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