氮气压缩机管路系统气流脉动分析研究.pdf
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1、书书书设 计 研 究 年 期(总第 期)氮气压缩机管路系统气流脉动分析研究马静,焦圳,于淼(沈阳远大压缩机有限公司,辽宁 沈阳 )摘要:以氮气压缩机为研究对象,对一级进气管线进行了气流脉动分析,计算出了弯头、异径、三通等脉动节点的压力脉动频谱。发现气流脉动最大点的脉动幅值是 第 版指导线的 倍,根据分析结果,查找气流脉动大的原因,提出了增大部分管线管径同时修改安全阀引出点位置的方法,调整后气流脉动最大点的脉动幅值降低至指导线的 倍,引起振动的脉动不平衡力在指导线内,说明调整的方案是有效的。关键词:压缩机;气流脉动;振动中图分类号:文献标志码:文章编号:()收稿日期:,(,):,:;引言往复式活
2、塞压缩机由驱动机、机身、中体、气缸活塞,进、排气器缓冲罐及附属管道等组成,可以输送高压气体、易燃易爆气体或有毒气体,是石油炼化、天然气输送等项目中重要的设备之一。因此,压缩机的安全平稳运行,是提高整条生产线效率的因素之一。由于压缩机工作时,会不停的吸气排气,传播到管道内的气体速度和压力一直处于波动状态,也可称为气流脉动。流动的气体会对管道产生作用力,引起管道振动。管道振动会影响压缩机的正常运转,带来诸多不利因素,如:长期的振动可能会引起分支管线开裂;管道间通过法兰连接时,振动设 计 研 究 年 期(总第 期)过大,时间过长,会导致连接螺栓松动,进而导致法兰泄漏,导致事故的产生等。管路系统振动大
3、小受脉动不平衡力和管道固有频率的影响,在以往处理压缩机现场振动过大问题时发现:控制管路振动,首先要控制好气流脉动,降低管内的脉动值,这是解决管道振动的根本。再通过调整管路系统支撑,保证主要脉动频率满足分离裕度要求,才可以有效地降低管路振动水平。压缩机工作原理及振动原因活塞压缩机通过曲轴的旋转运动,带动活塞在气缸内进行往复运动,进而压缩气缸内的气体体积,实现提升压力的目的。气缸工作的过程分为 部分,首先是气体的膨胀,接着开始进气,然后活塞压缩气体,最后是排气。对于双作用压缩机来说,曲轴旋转 ,活塞完成工作过程 次。从压缩机进入工艺气开始正常工作后,一直重复上述的有规律的工作。振动原因由压缩机的工
4、作原理可知,规律性的吸气、排气过程导致气体速度和压力随着曲柄转角的周期性变化,这种特性按照声速从压缩机气缸开始,向管线传播。气体压力作用在脉动节点处产生脉动力,当脉动力不平衡时脉动不平衡力会成为激振力,激发主机和管路的振动。通常,气体压力变化的程度可以用脉动压力不均匀度 来表示,脉动幅度与压力不均匀度之间的关系可由式()()表示。()式中 最大的压力 最小的压力 平均压力 压力脉动的最大幅度 ()()所以,()压缩机管路系统是个多自由度系统,存在多阶固有频率,当主要的脉动激振力频率和固有频率接近时,管路系统会因为共振产生超出规范要求的振动响应。如果机组内部设计、安装不当,也可能导致管道振动。本
5、文中的案例通过设置支撑,管路系统固有频率已经满足 标准中的分离裕度要求。因此,重点工作是控制气流脉动水平,从根本上减小激振力。气流脉动分析引起压缩机振动的主要原因就是管道内的气流在传播的过程中产生的。周期性变化的压力、速度通过傅里叶变换,可以分解为频域分量,各频率是压缩机转速的整数倍,在频域内对沿着管线的气流传播进行计算,可以得到管线各处的压力和速度脉动幅值。把脉动幅值和诱发的脉动力和 第 版中的指导线进行对比研究,可以评估管路的脉动水平。本文以氮气压缩机为例,选取了其中的一级进气管线进行分析。气流脉动声学模型一级进气系统的气体分别从 处不同的气源进入压缩机,第 种气体是经上游大容器,入口分离
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