往复式压缩机管道振动的原因及减振技术.docx
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1、一、往复式压缩机管道振动的原因往复式压缩机管道振动的影响因素较多,由往复式压缩机的工作原理可知,其管线的振动形式是受迫振动。根据激振力的不同情况,其主要原因通常有三种:(1)压缩机本身运动部件的动平衡性能差,安装不对中、基础设计不当等均能引起机组的振动,从而使与之连接的管线也发生振动。(2)由气流脉动引起管线受迫振动。往复式压缩机的工作特点是吸、排气呈间歇性和周期性变化,这种特性会导致管内气体呈脉动状态,使管内介质的压力、速度和密度等既随位置变化,又随时间作周期性变化,这种现象称之为气流脉动。脉动的气流沿管线输送遇到弯头、异径管、控制阀和盲板等元件时,将产生随时间变化的激振力,受此激振力作用,
2、管线系统便产生一定的机械振动响应,压力脉动越强,管线振动的位移峰值和应力越大。(3)当往复式压缩机激励频率与气柱固有频率或管系机械固有频率重合或接近时所引起的共振现象导致的往复式压缩机管线振动。在研究和分析气流脉动引起管线振动时,将同时存在2个振动系统和3个固有频率,即管内气体形成的气柱系统,它由压缩机气缸的吸、排气产生激发使管内压力产生脉动;管线结构的机械系统,压力脉动激发管线作机械振动。显然若管线内脉动压力较大,则会对机械振动系统产生较大的激振力,引起较强烈的机械振动。3个频率是气柱固有频率、管路结构固有频率和压缩机激发频率,当三者或其中二者相同及接近时就会产生共振,且表现为耦合振动。系统
3、振动的迭加必然产生该阶频率的共振,使管线产生该阶频率的共振,使管线产生较大的位移和应力。二、往复式压缩机管道减振技术2.1针对机组振动引起管线振动的减振方法针对往复式压缩机机组本身引起的管线振动,其解决方法的根本在于提高设备的支撑刚度和阻尼,尤其是往复式压缩机基础底座的支撑刚度。支撑松动也会使管道在机组的带动下振动超过安全标准。压缩机管线的支撑应采用固定支撑或防振管卡,尽量避免采用悬挂结构或者简单的支托;防振管卡布置时应该尽量避免几何上与管道同心、同型,并且可以在管道的加固位置和支撑位置加弹性材料的吸振衬垫。2.2针对压力脉动引起管线振动的减振方法(1)选择合适的往复式压缩机类型。不同类型的往
4、复式压缩机对管线的激励不同,选择合适的往复式压缩机类型,可以从根本上减小压力脉动。(2)在合适位置法兰处加设孔板。在合适的位置增加孔板,可以大幅降低气流脉动的不均匀度,该方法比较容易实施。根据工程经验,孔板通常安装在排气管线缓冲罐的进出口法兰处。节流孔板就是中间开有一定孔径比的钢板,开孔的形状对气流脉动的减小效果影响很大。节流孔板开孔时不能倒角,这样可以提高孔板限流的能力。(3)增加缓冲罐。可以利用往复式压缩机出口缓冲罐的容积减小压力不均匀度。缓冲罐的直径应是与其相连管道直径的两倍以上,缓冲罐的体积应是气缸单冲程排气量的12倍以上。在实际设计过程中,常常使用API618中关于缓冲罐容积的设计标
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