在用往复压缩机组改造过程中的振动控制设计优化.docx
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1、1引言随着天然气能源的广泛应用,作为天然气采集、输送及应用等过程中关键设备的天然气往复式压缩机组的市场需求也日益增加。除不断设计新增的往复式压缩机组以保证不断扩大的市场需求外,改造在用往复压缩机组以适用不断变化的应用环境的需求也越来越多。这些改造包括更换压缩机组的驱动设备如由发动机驱动改变为电机驱动;改变运行工况如增加或减少机组的进气压力、排气压力或流量等多种情况。与设计新压缩机组的要求一样,对在用往复压缩机组的改造也需要对其按API618规范要求进行设计分析。根据改造要求的机组配置和工况应用情况,进行气流脉动、机械振动以及扭转振动分析,以相应的调整修改机组的原脉动和扭振控制措施,以避免机组在
2、改造后发生振动事故。但由于受到现场空间以及改造成本等多种因素的限制,改造机组的脉动和扭振控制措施修改不可能做到像新机组成撬设计时那样只以有效控制振动为主要目标,还必须考虑到机组已经制造安装的事实,需要充分利旧,即尽量不改动原机组的容器结构设计、管道布置走向以及更换联轴器等。既要尽量减少改动的工作量,又要保证改造后的机组满足API618规范的振动控制要求,这就使得改造机组的脉动和扭振控制设计在一定程度上比设计新机组的振动控制设计难度更高、更具技术挑战性。本人根据长期工程实践经验,提出了关于在用往复式压缩机组改造过程中振动控制修改设计的一般优化做法,包括尽量通过增加孔板等气流脉动控制措施,来减少机
3、组缓冲罐容器的改造;通过优化支撑位置和类型的设计,来替代管道布置走向改变;通过优化惯量盘安装使用,来替代联轴器更换等多种有效做法。以在尽量极小化改变原机组配置的前提下,保证改造后的机组在各种新工况的使用要求下仍能满足振动控制要求,不会发生振动事故。并以某实际机组改造项目为例,说明在用往复压缩机组改造过程中振动控制修改设计优化的具体过程,为有效改造在用往复压缩机组、优化机组振动控制措施提供技术参考。2改造项目机组介绍本项目压缩机组需要进行改造,该机组改造后的主要技术参数如下:型式:卧式四列对称平衡型功率:2240kW流量:210-418104m3/d进气压力:4045MPa(G)排气压力:528
4、63MPa(G)进气温度:3O4IC排气温度:W55C压缩机转速:750994r/min本项目机组改造前为4个气缸对称平衡式布置在压缩机身两侧,驱动机采用12V-AT27G1燃气发动机。业主反映此燃气发动机故障率高,维护时间和经济成本高,且现场管线振动较大,故要求将此燃气发动机驱动改为高压变频电机驱动,并且重新进行机组的气流脉动、机械振动和扭转振动分析;并在此基础上,提出合理的控制振动措施整改建议,以到达减小现场振动的目的,保证机组的稳定运行。3改造机组的脉动扭振分析及振动控制措施设计优化如前所述,由于机组配置和运行工况发生了显著的改变,轴系扭转固有频率与原机组相比也发生了变化,因此原机组的气
5、流脉动、机械振动和扭转振动控制措施已经不再适用,需要重新进行脉动和扭振分析;并在此基础上,提出合理的控制振动措施,以到达减小现场振动的目的,保证机组的稳定运行。3.1气流脉动分析和脉动控制措施优化由于往复压缩机的周期、间歇性吸排气的工作特性,导致其系统内产生气流脉动是无法避免的。气流脉动引起的振动不但会导致压缩机的工作性能降低,并且其产生的气柱共振会引起管道的剧烈振动。因此,往复压缩机组进行气流脉动分析、优化脉动控制措施,以从源头上消减引起系统振动的激振力是十分必要的。新压缩机组成撬设计进行气流脉动分析时,可按API618规范要求,根据机组的运行工况和机组配置,在分析设计阶段优化各级容器外形尺
6、寸,以尽可能在设计阶段减少由于容器尺寸不合理造成的气柱共振或系统脉动峰一峰值过高。但改造机组进行气流脉动分析和脉动控制设计时,往往受限于缓冲罐容器尽量不改的要求,没有新机组的脉动控制措施灵活。通过BentIeyPU1S脉动分析软件模拟机组模型,由于活塞在气缸中往复运动产生脉冲,当气缸中相应的阀门开启时,脉冲就通过阀门传递到管道(比如进气系统,脉冲是通过开启的进气阀门而传到进气系统的)。为了有效的压缩,进气阀门和排气阀门不能同时开启,所以脉冲不能通过气缸从进气系统传到排气系统,反之也不行,气缸就是脉动系统的分界点,每个脉动系统互不干涉,可独立进行分析。因此以该改造机组一级进气系统为例,建立系统脉
7、动分析模型。图1原机组一级进气脉动系统模型图2原机组一级进气缓冲罐脉动不平衡力如图1和图2所示,机组在原振动控制措施下一级进气系统最大脉动峰一峰值为API618规范允许值的3.98倍,一级进气缓冲罐上将会出现超过28OON的脉动不平衡力。显然,工况改变后,机组的运行已经不能满足API618规范要求,必须重新进行气流脉动分析,修改气流脉动振动控制措施。在BentIeyPU1S脉动分析软件中模拟若改变现有容器的尺寸的情况,一级进气脉动系统在改变缓冲器尺寸且不增加其它脉动控制措施时,如图3和图4所示,系统的最大脉动峰峰值已经显著下降为API618规范允许值的18倍且一级进气缓冲罐的脉动不平衡力也明显
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