压缩机介绍教学课件汇总课件

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式,离,心,式,轴,流,式,旋,涡,式,喷,射,式,按运动,件结构,特征,活,塞,式,隔,膜,式,柱,塞,式,转,子,式,滑,片,式,液,环,式,三角,转子,涡,旋,式,罗,茨,双,螺,杆,单,螺,杆,叶轮,(,透平,),式,喷,射,泵,活塞式,转子式,滑片式,涡旋式,单螺杆,几种特殊的压缩机,位号,型号,型式,11-C-2000,9H-4M/9H-4B/7H-7B,5,段,3,级离心式,11-C-3101,4V-8B,2,段离心式,11-C-3501,11H-5S,2,段悬臂式离心式,11-C-3801,7H-8S,2,段离心式,11-C-1801X,HL-9-065-3,离心式,11-C-5501,11H-5S/3V-3,离心式,11-C-2501AX/BX,D604,4,缸往复式,12-C-1231,KS40LMZ,单缸,1,段双螺杆式,11-C-01010109,Y4-73No16.5F,单吸入离心式,根据,secco,烯烃包的具体情况,这里只对离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机展开交流。,离心式压缩机,裂解气压缩机高压段,11-C-2000/HP,型号:,7H-7B,工作原理,离心式压缩机依靠动能的变化来提高气体的压力。当带叶片的转子,(,即工作轮,),转动时,叶片带动气体转动,把功传递给气体,使气体获得动能。进入定子部分后,因定子的扩亚作用速度能量压头转换成所需的压力,速度降低,压力升高,同时利用定子部分的导向作用进入下一级叶轮继续升压,最后由蜗壳排出。对于每一台压缩机,为了达到设计需要压力,每台压缩机都设有不同数量的级数和段数,甚至有几个缸体组成。,由物理学可知,回转体的动量矩,的变化等于外力矩,则,T=m(C,2U,R,2,-C,1U,R,1,),两边都乘以角速度,,得,T=m(C,2U,R,2,-C,1U,R,1,),也就是说主轴上的外加功率,N,为:,N=m(U,2,C,2U,-U,1,C,1U,),上式两边同除以,m,则得叶轮给予单位质量介质的功即叶轮的理论能量头。,U2,C2,2,C2U,R1,R2,1,C1,U1,C2R,特点与应用,优点,由于是连续旋转式机械,可以大大地提高进入其中的工质量,提高功率。所以,离心式压缩机的第一个特点是:功率大。,由于工质量可以提高,必然导致叶片转速的提高,所以第二个特点是高速性。,无往复运动部件,动平衡特性好,振动小,基础要求简单;,易损部件少,故障少、工作可靠、寿命长;,机组单位功的重量、体积及安装面积小;,机组的运行自动化程度高,调节范围广,且可连续无级调节;,在多级压缩机中容易实现一机多种蒸发温度;,润滑油与介质基本上不接触,从而提高了冷凝器及蒸发器的传热性能;,对大型压缩机,可由蒸气动力机或燃气动力机直接带动,能源使用经济合理;,缺点,单机容量不能太小,否则会使气流流道太窄,影响流动效率;,因依靠速度能转化成压力能,速度又受到材料强度等因素的限制,故压缩机每级的压力比不大,在压力比较高时,需采用多级压缩;,特别情况下,机器会发生喘振而不能正常工作;,由于以上特点,离心式压缩机与其他型式压缩机相比有显著的优越性,被广泛地应用于下列工况:,大流量,需长周期平稳运行,压比不高,在我们石化行业,离心式压缩机傲视群雄地担负着装置或系统的动力循环任务,昵称“循环机”,是装置名符其实的心脏。,结构,离心式压缩机主要由以下几部分组成,转子 主要由轴、叶轮、隔套,平衡鼓,(,盘),半联轴器组成。,定子 包括机壳,端盖,导流隔板,支,撑轴承和级间密封(梳齿密封),轴封,止推轴承,油路及保护装置,级是压缩机作功的最基本的单元,在级中,叶片带动气体转动,把功传递给介质,使介质获得动能,。通过由隔板构成的扩压流道和扩压槽,介质的一部分动能转化为压力势能,并被导入下一级继续压缩。中间级有叶轮、隔板、级间密封等,末级是由叶轮、隔板和蜗壳组成,吸入室,作用是将介质均匀地引导至叶轮的进口,以减少气流的扰动和分离损失。它的结构比较简单,有轴向进气和径向进气两种。径向进气结构多采用于多级双支承压缩机中。,叶轮,(,工作轮,),叶轮是一个最重要的部件,通过叶轮将能量传递给气体,使气体的速度及压力都得到提高。,影响叶轮性能的主要因素是叶片的弯曲形状。按叶片出口端弯曲方向的不同,可分为后弯、前弯及径向叶轮三种类型。由于后弯式叶片的级效率较高,因此被广泛采用。叶轮是高速旋转的部件,要求材料具有足够的强度。为了减少振动,叶轮和轴必须经过动平衡试验,以达到规定的动平衡要求。,隔板与级间密封,隔板将压缩机的各级分隔开,并由相邻的面构成叶轮出口的扩压器、弯道和回流室。来自叶轮的气体在扩压器通道内将一部分动能转化为压力能并通过弯道和回流室到达下一级叶轮入口,气体在弯道和回流器的流动,可以认为压力和速度不变,仅改变气体的流动方向。隔板分为上、下两半,沿水平中心面分开。在隔板外圆圆周方向装有齿形密封圈,与安装在叶轮轮颈上的耐磨环构成梳齿密封,从而防止气体在级间串通。,作用是把扩压器流出的气体汇集起来排出去。由于外径和流通截面逐渐扩大,也起到使气流减速和扩压的作用。,蜗壳,支撑轴承(又称径向轴承),径向轴承为多油楔、压力润滑的可倾瓦块式轴承。压力油径向进入,通过小孔润滑瓦块和支撑块,然后向侧向排出。轴承由等距离分布在轴径圆周上的几个瓦块组成。瓦块是钢制的,内表面衬有巴氏合金,背面有凹进去的支撑座,相应地在瓦座上有支撑块。瓦面与轴径及瓦座均为同心圆,而瓦块支撑座的圆弧曲率大于瓦座支撑块的圆弧曲率这样瓦背与瓦座在轴向上为线接触,以利于瓦块摇摆灵活更好地与转轴间形成油楔,但瓦块在轴向上并不能摆动。,这种轴承有如下优点:,进一步改善轴瓦中流体的动力学性能。,轴径圆周上受力均匀,因而运转平稳,以最大限度的吸收转子的径向振动。,轴承抗油膜振荡性能好。,止推轴承,离心压缩机在正常工作时,由于出入口存,在的压差形成一指向低压侧(入口侧)的轴向,推力。压缩机的平衡装置能平衡大部分的轴向,力,残余轴向力则由止推轴承承担,其止推块,称为主止推块。另外在启动时由于气流的冲击,作用,往往产生一个反方向的轴向推力,使转,子向高压侧窜动;为此在主推块的对面增设副,止推块。这种型式的止推承称作双端面止推轴,承。止推轴承一般安装压机吸入侧。常用的型,式为:金斯伯利型(,KINGSBURY),。,11-CST-2101,机壳,压缩机机壳是将介质与大气隔绝,使介质在其,间完成能量转换的重要部件。它还具有支承其,他静止部件,如隔板、密封等的功能。机壳重,量大,形状复杂,在其外部连接有进气、排气,、润滑油、密封介质等管道,两侧的端盖上带,有轴承箱和轴向密封室。对于高压压缩机,机,壳一般采用筒型结,构,低压压缩机则,采取水平剖分结构,,烯烃工厂的机组均,采用水平剖分。,平衡盘(鼓),由于叶轮两侧的压力不相等,在转子上受到一个指向叶轮进口方向的轴向椎力。为了减少止推轴承的载荷,往往在末级之后设置一个平衡盘。因平衡盘左侧为高压,右侧与进气压力相通,因而形成一个相反的轴向推力,承担了大部分的轴向推力,减轻了止推轴承的负荷。,平衡盘的工作原理,平衡环,平衡盘,衬套,轴套,平衡室,P3,平衡管至入口,平衡腔,P4,轴向力,P,A,平衡力,P,B,出口压力,P2,入口压力,P1,轴向力的形成:叶片前后的压力差产生了一个由出口指向入口的轴向力。,P,A,=P2-P1,平衡力的形成:压缩机出口介质经过轴套间隙到达平衡腔,形成平衡腔压力,P4,。再经过平衡盘间隙来到平衡室,形成平衡室压力,P3,,并通过平衡管回到入口。由于平衡盘间隙和入口压力的双重影响,使得,P3,P4,,二者压力差在平衡盘上产生了一个与轴向力反向的平衡力。,P,B,=P4-P3,注:,P1,P3,P4,P2,同时也可以看出作用在叶轮上的压力差与作用在平衡盘上的压力差之间的关系:,P,A,P,B,由于平衡盘的面积小于叶轮的公称面积,所以平衡力轴向力,因此,压缩机的平衡装置只能平衡掉一部分轴向力,剩下的则由推力轴承承担。,当轴向力发生变化时,平衡力也将随之发生变化,这种自我调整主要表现在以下两个方面:,压力的自我调节,轴向力发生变化的起源是叶轮的前后压力(,P1,、,P2,)发生了变化,由于平衡盘的前后压力(,P3,、,P4,)均是来源于,P1,和,P2,,所以,平衡力是随动于轴向力的,而且这种调节与轴向力的变化是同向的,但幅度要小于轴向力的变化幅度。,结构上的自动调节,轴向力的变化会导致转子窜动,这种窜动又会使平衡盘间隙发生改变,从而引起平衡室压力(,P4,)的变化,最终改变平衡盘的平衡力。这种自动调节同样也是正向的,而且比压力的自动调节高效,幅度也大。,平衡鼓,大型离心式压缩机和离心泵的轴向力是相当大的,相应需要的平衡力也很大。在这种情况下,平衡盘自身的强度以及它跟轴的结合难以满足要求,因此在大型离心式压缩机和离心泵上通常使用有足够轴向厚度的平衡鼓结构。加氢压缩机,11-C-3501,即采用平衡鼓结构。,平衡鼓和平衡盘平衡原理一致,结构相似,只是由于结构的原因,平衡鼓不能实现结构上自动调节。,在实际设计中也有采用,“,鼓,+,盘,”,的方式将两者的优势结合起来。,11-C-5501,需要特别说明的是,裂解气压缩机(,11-C-2000,)属于一个特殊情况。由于压缩机的三个压缩段均属于中间抽气再压缩,因此,设计上巧妙地将每段的两个压缩块采取叶轮,“,背靠背,”,的方式,从而使两个压缩块的轴向力相互抵消。因此裂解气压缩机的每个压缩段均没有设置平衡装置。,MP,段,HP,段,叶轮,止推轴承,支撑轴承,干气密封,平衡鼓,干气密封,支撑轴承,蜗壳,弯道,回流器,吸入室,扩压槽,关于离心式压缩机的几个概念,喘振,所谓喘振是指当离,心式压缩机的入口流,量低于一特定值时压,缩机的能量头不足以,克服背压而在气道内,形成的一种周期性往,复振荡现象。,压缩机工况变化时的特性曲线,右下图所示为离心式压缩机的特,性曲线。若压缩机在设计工况,A,点下,工作时,气流方向和叶片流道方向一,致,不出现边界层脱离现象,效率达,最高值。当流量减小时,(,工作点向,A1,移动,),,气流速度和方向均发生变化,使非工作面上出现脱离现象,当流量减少到临界值,(A1),点时,脱离现象扩展到整个流道,使损失大大增加,压缩机产生的能量头不足以克服背压(排气压力),致使气流倒流,倒流的气体与吸进来的气体混合,流量增大,叶轮又可压送气体。但由于吸入气体量没有变化,流量仍然很小,故又将产生脱离,再次出现倒流现象,如此周而复始。这种气流来回倒流撞击的现象称为,“,喘振,”,,它将使压缩机产生强烈的振动和噪声,严重时会损坏叶片甚至整个机组。,压缩机工况变化时的特性曲线,为了防止当压缩机工况发生变化时发生喘振现象,机组中须采取反喘振措施。即从压缩机出口旁通,部分气流直接进入压缩机的吸入口,加大它的吸入量,从而避免喘振现象的发生。,目前,在离心式压缩机上均采用独立的反喘振系统。系统根据出入口压力、温度计算出当前工况下的入口流量并与系统中的当前工况喘振流量进行比较,从而控制反喘振控制阀的开度。,烯烃工厂的离心压缩机均采用的是美国,GE,公司的,PLC,系统。另外,美国,TRICON,公司的,TS-3000,计算机控制系统也被广泛地使用。,一般来说,反喘振控制器具有以下特点:,反喘振控制阀为快开慢关型。,控制系统将设计喘振线(图中黑线,制造工厂运用多点回归法计算)提前,10%,为,实际控制线,(图中红线),再提前,10%,为,控制阀动作线,(图中蓝线)。,也就是说,入,口实际流量点一旦进入蓝线左侧,反喘振控制阀就开始打开,并根据离红线的横坐标距离确定开度,到达红线时控制阀全开。,每发生一次喘振,反喘振控制阀动作线就提前,10%,至,校正动作线,(图中绿线)。只有复位后才回归原位。,堵塞,所谓堵塞即流量已达最大值,如图中的,A2,点,此时,压缩机流道中某个最小截面处的气流速度达到了音速,流量不可能继续增加。,从堵塞点,(,最大流量点,),到喘振点,(,最小流量点,),这一范围,称为离心式压缩机的稳定工作区。它的大小也是压缩机性能好坏的标志之一。,由右图可看出,压缩机真正安全的运行区域是由四部分构成的。,脱口转速,密封工作最低转速,喘振工况,堵塞工况,喘振工况,堵塞工况,脱扣转速,密封工作转速,临界转速,转轴的转速达到某一数值时,轴所受的外力频率与轴的自振频率一致,将发生共振,此时轴的运转便不稳定而发生显著的反复变形。严重时将使轴、轴承、零件甚至于整个机械设备遭到破坏,轴共振时的转速称为临界转速,常用,n,c,表示。,转轴的临界转速,n,c,与转轴材料的弹性特性,轴的形状、尺寸、支承形式以及轴上圆盘动件质量有密切的关系。,轴在共振时的临界转速在理论上有无穷多个,可分为一阶、二阶、三阶,。工作转速高于一阶临界转速,(nc1),的轴称为挠性轴,低于一阶临界转速的轴称为刚性轴。,烯烃工厂所有的泵均为刚性轴,不需要考虑临界转速的影响。压缩机则全是挠性轴,由于高于一阶的其他阶次临界转速都远高于工作转速,所以实际运行中只考虑一阶临界转速,我们常说的临界转速也只指一阶临界转速。,压缩机决不允许在临界转速上运行,在压缩机的转速控制系统中,临界转速的,5%,区域均不允许停留。,离心式压缩机的轴端密封,离心式压缩机的轴端密封是指将压缩机内部介质与外部环境相隔离,防止机内介质向机体外泄漏的一种装置。,离心式压缩机的轴端密封主要有以下几种型式:,轴向密封:浮环密封、阻塞密封,径向密封:单端面螺旋槽式机械密封、,干气密封,轴向密封,轴向密封是防止介质沿,轴向,泄漏到机体外。,浮环密封:常用于中、高压离心压缩机中。这是因为传统的机械密封在周速大于,40m/s,、温度高于,200,以后很难适应。,浮环密封机理,浮环密封属于流阻型非接触式动密封,是依靠密封间隙内的流体阻力效应而达到阻漏目的。由于存在间隙,避免了固体摩擦,适用于高速情况,即可封堵液体,也可封堵气体。,清洁油出口,清洁油进口,污油出口,内浮环,外浮环,浮环密封有下列优点,:,1,)密封结构简单,比机械密封零件少。,2,)对机器的运行状态并不敏感,有稳定密封性能。,3,)密封件不产生磨损,密封可靠,维护简单、检修方便。,4,)因密封件材料为金属,坚固耐高温。,5,)浮环可以多个并列使用,组成多层浮动环,能有效的密封,10MPa,以上的高压。,6,)能用于,10000,20000r/min,的高速旋转流体机械,尤其使用于气体压缩机,其许用速度高达,100m/s,以上,这是其他密封所不能比拟的。,7,)只要采用耐腐蚀金属材料或里衬耐腐蚀的非金属材料(如石墨)作浮动环,可以用于强腐蚀介质的密封。,8,)因密封间隙中是液膜,所以摩擦功率极小,使机器有较高的效率。,浮环密封的缺点,:,密封件的制造精度要求高,环的不同心度和端面的不垂直度和表面不粗糙度对密封性能有明显的影响。,对气体介质虽然密封性好,但需要一套复杂而昂贵的自动化供油系统。,阻塞密封:常用于低压、低转速且工艺介质可以与密封介质混合的工况。,密封原理,:气体阻塞密封完全是利用梳齿密封层次减压的原理。,密封气体,抽气,径向密封,所谓径向密封是指将介质在轴向的泄漏通过一定的结构转变为径向的泄漏,并在径向进行密封。其典型的结构形式是机械密封式。目前在压缩机上使用较多的单端面螺旋槽式机械密封、干气密封等均是在机械密封的基础上加以改进而来。,单端面螺旋槽式机械密封,原理与结构,:动、静环之间依靠轴的高速旋转产生相对运动,在密封油的作用下形成油膜;动环的密封端面上有螺旋状牙槽对封油起泵送循环作用;外侧浮环对封油起限流保压作用;在隔离室内注入干净的新氢,防止循环气污染封油。,压力侧,螺旋形牙槽,干气密封:干气密封是二十世纪六十年代末期从气体动压轴承的基础上发展起来的一种新型非接触式密封。该密封利用流体动力学原理,通过,在密封端面上开设动压槽,而实现密封端面的非接触运行。由于密封非接触运行,因此密封摩擦副材料基本不受,PV,值的限制,适合作为高速、高压设备的轴封,在压缩机应用领域,干气密封正逐渐替代浮环密封、迷宫密封和油润滑机械密封 。烯烃工厂的离心式压缩机全部采用英国的约翰克兰公司的这一密封形式。,干气密封具有如下优点:,1,)密封无磨损,使用寿命长、运行稳定可靠;,2,)密封功率消耗小,仅为接触式机械密封的,5%,左右;,3,)与其他非接触式密封相比,干气密封气体泄漏量小,是一种环保型密封;,4,)密封辅助系统简单、可靠,不需要密封油系统 ,因此消除工艺流程中的气体被油污染,使用中也不需要维护。,干气密封的缺点:,密封自身结构复杂,零部件多,对加工工艺、产品设计和装配能力要求较高。,适应工况变化的能力不强。,工艺介质必须允许与密封干气相混。,需要一定压力的气源,气源压力至少高于介质压力,0.2MPa,。,有微量气体进入工艺流程。,动压槽形状,工艺介质,图示为,11-C-3501,的串联干气密封,。,11-,静环,12-,动环,19-,衬套,25-,梳齿密封,A-,密封干气,B-,一级排放口,C-,试验口,D-,二级排放口,E-,外侧隔离气,级间密封,干气密封的工作原理,密封用干气以稍高于介质压力注入一级密封室,与工艺介质混合进入一级密封的动静环,由于动环上动压槽的泵送增压作用将动静环推开一稳定的间隙,同时在密封室形成一稳定的、随动的、略高于介质压力的密封压力。从一级密封泄漏出的气体一部分经一级放空排放出去,另一部分经级间密封进入第二级密封。这样,经过两级密封后,泄漏出来的气体量已非常少,压力也很低,这部分气体被隔离气阻止向外扩散,而是与隔离气一道从二级放空安全地排放出去。,干气密封的关键因素有:密封气的压力、一级泄放压力、级间密封间隙。,其中一级泄放压力和级间密封间隙直接决定着二级密封的工作状态。,干气密封的现场控制,2003年9月25日在广岛的MHI对丙烯制冷压缩机(11-C-3501)进行性能测试 。2.5个小时以后 非驱动端(NDE)干气密封失效。,现象:一级泄放管冒烟,密封组装体无法拆卸;,损坏情况:二级动环裂成碎片,二级静环严重磨损;级间密封磨损;一级密封未见损伤。,丙烯制冷压缩机(,11-C-3501,)干气密封失效分析,原因分析:,直接原因:,级间密封间隙过小,。当温度升高时,由于梳齿与衬套的热膨胀系数不同造成了衬套和密封的接触 ,导致级间密封磨损。,对二级密封的影响:级间密封磨损后,一方面,二级密封气量不足,动静环间不能形成稳定间隙从而造成动静环的磨损;另一方面,级间密封的磨损碎片飘进二级密封动静环间,加剧了动静环的磨损。,改进措施:增加中间迷宫的间隙 。这样造成的不利因素是增加二级密封的负荷和增加隔离气的量。,谢 谢 大 家 !,人有了知识,就会具备各种分析能力,,明辨是非的能力。,所以我们要勤恳读书,广泛阅读,,古人说“书中自有黄金屋。,”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识,,培养逻辑思维能力;,通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平,,培养文学情趣;,通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。,有许多书籍还能培养我们的道德情操,,给我们巨大的精神力量,,鼓舞我们前进。,谢谢!,
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