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离心式压缩机密封工作原理与典型故障研究

时间:2022-11-15 08:05:26 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:随着科学技术的进步,离心压缩机技术得到了快速发展和改进。这项技术在工业生产中起着非常重要的作用。但在实际使用过程中,离心式压缩机也会出现一些故障,从而影响其正常使用。因此,必须采取有效措施,不断改进。

关键词:离心式压缩机;密封原理;典型故障

目前,离心式压缩机在国内外石油化工行业得到了广泛的应用。为了防止这些气体沿压缩机转轴端部泄漏到大气中,需要在转轴端部安装不同的密封装置,以保持主机的稳定运行。减少能源和材料损失,防止环境污染,确保设备和人身安全。离心式压缩机使用的密封有迷宫式密封、机械密封和浮环密封三种。

1 离心工作原理干气密封工作原理

1.1 离心式压缩机工作原理

离心式压缩机的主要功能是压缩气体,以满足人们的工作需要。在工作中,离心式压缩机通过叶轮高速旋转,叶轮在旋转过程中带动通管内的空气高速旋转,通过气象学的作用,不断加速通道内的空气旋转,形成扩散器。离心式压缩机的工作原理通常是通过转动叶轮来产生空气力。在空气的作用下,叶轮和扩散器产生的空气在流道内被压缩,合理地利用离心原理和减速原理将离心机的机械性能转化为空气的压力函数。另外,在扩散器作用下,空气压缩量增大的过程中,风速会迅速上升,导致通道底部的空气加速度减小,同时空气也会降低速度。后面的空气仍在向前运动和挤压,将空气的动量势能转化为静压能,最终达到压缩空气的目的。

1.2 干气密封工作原理

典型的干气密封结果主要由五部分组成:密封圈、旋转环、弹簧、弹簧座和静环。旋转环密封面抛光后,在其上加工出具有特殊功能的流体动压槽。T型槽、单向螺旋槽等是干气密封摩擦面的代表性槽。在实际应用中,单向旋转槽能保证流体的平稳运行。薄膜具有很强的刚度,在高压下能保持其初始形状。在这种情况下。它的承载能力可以最小化在瞬态条件下的基础风险或长期动态变化的条件下,在以前的基础上。一般来说,提高性能的关键是螺旋槽的内抽效果。在干气密封的整个过程中,离心式压缩机的瞬态工况是非常重要的,这项技术也是干气密封的关键。

2 离心式压缩机干气密封使用过程中的典型故障

2.1 轴承温度过高

离心式压缩机工作中轴承具有较高的旋转速度,这样才可以达到压缩空气的目的。但是在高速旋转中往往会出现温度过高的情况,若不能在第一时间进行处理,就会影响空气压缩机的使用效果,严重的话会导致压缩机出现故障,不能正常使用。经过大量的实践证明,导致軸承过高的情况有四种:其一,压缩机运行过程中,有关维修人员没有做好有效的维护工作,轴承堵塞流量孔或者堵塞导致孔小,这样轴承进油量是相对较少的。在运行中出现较为严重的摩擦,这样就会使温度不断上升。其二,润滑油压较低,这样轴承就无法得到所有润滑油的润滑,进油量降低就会影响轴承的运转。其三,降低轴承温度使用适量的冷却剂,但是使用量,冷却效果是不显著的,从而出现温度升高的现象。其四,冷却剂或者润滑油质量不达标,使用中没有做好相应质检工作,导致其出现质量不合格的油或者掺杂水分等等。使用过程中二者不能充分发挥所有的作用,所以很难实现降低轴承温度的目标。

2.2 震动幅度异常

在离心式压缩机的运行中,轴承必须是固定的。轴承在运行中有固定的振动频率。但由于转速过快,很可能会出现转轴转速过高,直接影响压缩机的正常运行。一般来说,有三个原因:一是压缩机安装工艺不好,导致压缩机组精度不高,安装失败,造成压缩机前后轴承偏差大;二是转子尺寸和增速器变化严重。轴承的磨损和磨损都在长期运行中,使轴承能够在运行中。第三,在压缩机运行过程中,衬套与轴颈间隙过大,轴承转动中的离心力对其影响较大。二者的碰撞将导致轴承的显著振动,严重时二者的过度磨损将导致压缩机的异常运行。

2.3 气体冷却进出口温度过高

气体冷却进出口温度高是离心式压缩机运行中最常见的问题。由于冷却装置中冷却剂含量低,离心式压缩机在运行中被较高的温度加热,但离心式压缩机在机械加热过程中无法取得良好的效果,导致气体冷却进出口温度较高。同时,气体冷却效果不理想。离心式压缩机在这种环境下运行时,由于温度较高,直接启动机械保护系统,并切断电源,停止运行。此外,影响气体冷却进出口温度高的原因还包括冷却管之间松动、冷却管表面积垢等。

3 结论

总之,离心式压缩机是石油化工行业不可缺少的设备。其自身优点十分明显,不仅耐磨、耐腐蚀,而且使用寿命长,价格合理。但这种压缩机在使用一段时间后也会出现各种故障。因此,有必要加强离心式压缩机的维修和保养,以降低故障概率。

参考文献:

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[4]陈兰英.大型离心压缩机组风险评估及安全运行管理研究[D].中国石油大学,2017.

作者简介:

相美燕(1988- ),女,籍贯:新疆,学历:大专,助理工程师,研究方向:离心式压缩机。

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