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    BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)高壓干氣密封改造

    2012-10-21 11:54:54柴連滿
    中國設(shè)備工程 2012年11期
    關(guān)鍵詞:干氣動壓氣膜

    柴連滿

    (中石油錦西石化分公司機(jī)械動力處,遼寧 葫蘆島 125001)

    BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)是中石油錦西石化分公司加氫改質(zhì)裝置的關(guān)鍵動力設(shè)備,機(jī)組原軸封為兩級浮環(huán)的組合式密封。BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。

    表1

    最大連續(xù)轉(zhuǎn)速12075r/min、工作轉(zhuǎn)速10321r/min、啟機(jī)轉(zhuǎn)速1000r/min、密封軸徑105mm、旋向CW(從驅(qū)動機(jī)側(cè)看)。

    一、機(jī)械浮環(huán)組合密封結(jié)構(gòu)分析

    BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)原軸封采用的是兩級浮環(huán)密封的組合密封。它靠介質(zhì)側(cè)為內(nèi)浮環(huán),大氣側(cè)為外浮環(huán)。在內(nèi)外浮環(huán)之間引入高于工藝氣一定壓力(約50kPa)的封油,通過旋轉(zhuǎn)時浮環(huán)與軸之間產(chǎn)生的微小間隙變化形成的壓力油膜產(chǎn)生節(jié)流降壓作用,達(dá)到密封目的。

    浮環(huán)密封屬于液體節(jié)流式非接觸密封,雖可用于高速高壓條件,但它的封液系統(tǒng)較復(fù)雜,輔助設(shè)備以及電、儀等自控元件多,造成可靠性下降,維護(hù)、維修工作量大,而且停車時密封作用較差,內(nèi)漏量較大。同時,浮環(huán)對軸表面有磨損,維修不便。

    浮環(huán)密封泄漏的少量密封油與工藝氣混合后被送入到酸性油收集器,氣體從油中分離出來,回到壓縮機(jī)入口,油被排放到脫氣槽處理后返回到油箱。在允許最大泄漏量范圍內(nèi),密封油均可通過處理后返回油箱,超過該范圍的密封油將往壓縮機(jī)缸體里泄漏,對工藝影響較大。

    二、干氣密封原理

    干氣密封在運(yùn)轉(zhuǎn)時是利用流體動壓槽產(chǎn)生的流體動壓力與流體靜壓力和彈簧元件彈力之合力的平衡,在動靜環(huán)摩擦副之間形成一定厚度的氣膜,達(dá)到密封的目的。

    氣膜剛度是衡量干氣密封穩(wěn)定性的技術(shù)指標(biāo)。氣膜剛度是指氣膜作用力的變化與氣膜厚度的變化之比,氣膜剛度越大,表明密封的抗波動、抗外界干擾能力越大,密封運(yùn)行越穩(wěn)定。氣體密度越大、溫度越高、軸轉(zhuǎn)速越高、氣膜剛度越大。

    干氣密封設(shè)計(jì)就是以獲得最大的氣膜剛度為目的(圖1)。

    圖1 壓縮機(jī)干氣密封受力分析圖

    影響干氣密封性能的主要因素如下。

    (1)動壓槽形狀及深度:理論研究表明,對數(shù)螺旋槽產(chǎn)生的流體動壓效應(yīng)最強(qiáng),氣膜剛度最大,穩(wěn)定性最好。因此,絕大多數(shù)干氣密封都以深度為3~10μm的對數(shù)螺旋槽作為密封動壓槽。

    (2)動壓槽數(shù)量、寬度及長度:干氣密封動壓槽數(shù)量越多,動壓效應(yīng)越強(qiáng)。但當(dāng)動壓槽達(dá)到一定數(shù)量后再增加槽數(shù)時,對干氣密封性能影響已經(jīng)很小。此外,動壓槽的寬度、長度對密封性能都有一定的影響。

    (3)操作參數(shù)對密封泄漏量的影響:軸徑越大、轉(zhuǎn)速和壓力越高,干氣密封的泄漏量越大。此外,介質(zhì)溫度對密封泄漏量的影響是通過溫度對介質(zhì)黏度影響而形成的,其對密封泄漏量的影響不大。

    三、循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封改造方案

    1.干氣密封結(jié)構(gòu)

    符合API617標(biāo)準(zhǔn)的離心式壓縮機(jī)干氣密封常用結(jié)構(gòu)有單端面密封、雙端面密封、串聯(lián)式密封以及帶有迷宮的串聯(lián)式密封。分析以上幾種干氣密封結(jié)構(gòu)特點(diǎn),結(jié)合BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)具體工作條件及機(jī)組結(jié)構(gòu)特點(diǎn),把其軸封型式設(shè)計(jì)成串聯(lián)式封結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)簡圖見圖2。

    圖2 改造后干氣密封結(jié)構(gòu)簡圖

    該串聯(lián)式干氣密封由兩級干氣密封一前一后串聯(lián)組成,前后干氣密封之間設(shè)有中間梳齒。干氣密封正常工作時密封氣為壓縮機(jī)出口的工藝氣,氮?dú)庾鳛殚_車氣體。前密封承受工藝的絕大部分壓力,密封介質(zhì)為工藝氣;后密封承受很小的壓力,密封介質(zhì)為氮?dú)?。前密封失效時后密封可以承受全部系統(tǒng)壓力,起到備用密封的作用。串聯(lián)式干氣密封的前密封工作氣體為經(jīng)過過濾的工藝氣,經(jīng)過一級干氣密封,只有很微量的氫氣隨同絕大部分的二級密封氣(氮?dú)?經(jīng)一級泄漏出口排向火炬。中間二級密封氣采用氮?dú)狻T诖髿鈧?cè)有隔離氣保護(hù),防止軸承潤滑油竄入,影響干氣密封性能,隔離氣采用氮?dú)狻?/p>

    一般情況下,密封氣都采用從壓縮機(jī)出口引出的介質(zhì)氣體,可以保證密封的壓力始終高于密封腔壓力,密封氣任何時候都能注入密封端面,避免密封面之間出現(xiàn)干摩擦現(xiàn)象。從壓縮機(jī)出口引出的介質(zhì)氣體作氣源,壓力、流量都比較穩(wěn)定,受外界因數(shù)影響很小,不會出現(xiàn)達(dá)不到要求的情況。但是BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封改造時,由于從壓縮機(jī)出口引出的循環(huán)氫氣中含水蒸氣、油霧等,會加快密封失效,因此必須進(jìn)行清除。

    2.端面材料選擇

    干氣密封啟動和停車過程中,或者在運(yùn)行過程中受到某些干擾時,會發(fā)生端面短暫的接觸,因此要求密封端面材料在短暫接觸時不會損壞。由于密封元件要與介質(zhì)接觸,因此要求選擇的材料具有耐介質(zhì)的腐蝕、耐熱與抗熱裂性能好、導(dǎo)熱性系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、能承受短時間干摩擦的良好的綜合性能。旋轉(zhuǎn)件材料如動環(huán)材料還要求能承受高速離心力的作用。

    高速旋轉(zhuǎn)的動環(huán)離心應(yīng)力很大,材料密度大制成的動環(huán)離心應(yīng)力相對大,而小密度材料制成的動環(huán)離心應(yīng)力相對較小。碳化硅密度?。s為硬質(zhì)合金1/4)離心應(yīng)力小,還具有優(yōu)良的耐熱沖擊性能、高導(dǎo)熱系數(shù)、在工藝介質(zhì)中耐腐蝕、與其他材料配對具有極小的摩擦系數(shù)等優(yōu)點(diǎn),所以選用無壓燒結(jié)碳化硅作動環(huán)。靜環(huán)選用進(jìn)口重載碳石墨,這種材料在介質(zhì)中耐腐蝕、具有較高的抗壓強(qiáng)度、孔隙率小、導(dǎo)熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、與碳化硅組對摩擦系數(shù)小,具有良好的摩擦相容性。

    3.干氣密封控制系統(tǒng)

    控制系統(tǒng)是干氣密封的重要組成部分,其主要作用是為干氣密封提供干凈的氣體(過濾精度1μm)和監(jiān)視干氣密封的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確保干氣密封長周期運(yùn)行。循環(huán)氫壓縮機(jī)采用獨(dú)立的干氣密封控制系統(tǒng),系統(tǒng)由以下五個部分組成(見圖3)。

    過濾及調(diào)節(jié)單元。由于干氣密封工作時形成的氣膜厚度在3μm左右,氣體中如果含有顆粒雜質(zhì)會損壞密封面,對干氣密封的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生很大的影響。因此,供給干氣密封的氣體需要非常干凈,通常用高精度過濾器來達(dá)到這一目的。精過濾器帶有壓差高值報(bào)警指示。干氣密封密封氣的控制采用壓差控制,密封氣控制的目的是防止工藝介質(zhì)中的顆粒介質(zhì)竄入干氣密封而造成密封失效。采用壓差控制的辦法最直接有效,自動化程度更高,氣動薄膜調(diào)節(jié)閥可以始終保證密封氣與平衡管保持設(shè)定的壓差,防止缸體內(nèi)介質(zhì)反竄進(jìn)入干氣密封。

    監(jiān)控單元。采用監(jiān)測孔板前后壓差來對干氣密封一次泄漏進(jìn)行監(jiān)測。

    二級密封氣單元。二級密封氣(氮?dú)?從兩級干氣密封之間注入,保證串聯(lián)式干氣密封泄漏出的介質(zhì)氣全部通過一次泄漏排放到火炬,后密封泄漏出的氣體僅僅是氮?dú)猓瑒t可直接排空。二級密封氣為氮?dú)?,其用量控制在每套密?m3/h左右。

    圖3 干氣密封系統(tǒng)(P&ID)

    隔離氣單元。隔離氣的作用是防止?jié)櫥透Z入密封腔對后密封造成影響,對干氣密封起保護(hù)作用。該控制系統(tǒng)每套干氣密封隔離氣(氮?dú)?的用量控制在10m3/h。

    除濕單元。一級密封氣是工藝氣,氣體中含有水蒸氣、油霧等有害物質(zhì),盡管在上述的控制系統(tǒng)中有1~3μm的精過濾器,但任何專門設(shè)計(jì)的凝聚式過濾器也不能除去超過0.1%的水蒸氣和其他凝聚物。這些物質(zhì)是干氣密封長期運(yùn)行的極大隱患,必須利用除濕系統(tǒng)除去。為了給干氣密封提供干凈、干燥的密封氣,壓縮機(jī)出口工藝氣進(jìn)入系統(tǒng)后首先經(jīng)過氣液分離器。氣液分離器能將氣體中的液體(如凝縮油、水等)和固體顆粒除去。

    四、計(jì)算結(jié)果(引用成都一通密封有限公司計(jì)算程序包)

    干氣密封動壓槽采用對數(shù)螺旋槽。

    螺旋槽數(shù):12 螺旋角:16°

    端面比壓 Pb=14.57207bar

    干氣密封平衡系數(shù) BALANCE=6.500000×10-1

    內(nèi)徑(半徑)Ri=0.05950m

    外徑(半徑)Ro=0.07750m

    密封內(nèi)徑處壓力Pi=1.00000bar

    密封外徑處壓力Po=99.50bar

    轉(zhuǎn)速=10321.00000r/min

    氣膜厚度H0=0.470000×10-5m

    密封端面上平均氣膜反力Pm=79.659520bar

    密封端面氣膜承載力W=62958.34000N

    泄漏量Q=0.364810×10-4L/h

    干氣密封彈簧力Fspring=133.333600N

    扭矩M=0.6106154N·m

    消耗功率=65.99607000W

    摩擦系數(shù)FRICTION=0.387675×10-4

    五、模擬試驗(yàn)結(jié)果

    設(shè)計(jì)的BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封在試驗(yàn)臺上進(jìn)行了旋轉(zhuǎn)組件的動平衡試驗(yàn);對SiC環(huán)作了超速試驗(yàn);密封組件在模擬條件下進(jìn)行了靜態(tài)、動態(tài)試驗(yàn)。

    干氣密封模擬靜態(tài)試驗(yàn)泄漏量(15.7MPa):一級≤6.0m3/h,二級≤0.15m3/h。

    模擬動態(tài)試驗(yàn)在正常工作狀況(9.95MPa、轉(zhuǎn)速12075r/min、室溫),一級密封泄漏量為:一級≤10.0m3/h,二級≤0.2m3/h。一級密封泄漏量與理論計(jì)算基本吻合。

    試驗(yàn)完畢,對干氣密封解體檢查,摩擦副完好、端面無任何接觸痕跡。試驗(yàn)證明,設(shè)計(jì)的循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封能滿足現(xiàn)場使用要求。

    2011年7月,利用加氫改質(zhì)裝置停工檢修的機(jī)會,干氣密封安裝在循環(huán)氫壓縮機(jī)上進(jìn)行應(yīng)用考核,7月20日開機(jī)至今,干氣密封一直運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、干氣密封系統(tǒng)完全可靠,運(yùn)行參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。壓縮機(jī)密封成功改造成干氣密封為壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行消除了隱患。

    六、效益分析

    BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)干氣密封改造成功后,將實(shí)現(xiàn)如下效益。

    1.直接效益

    (1)密封油泵停用,年節(jié)電37kW×24×365×0.5=16.2萬元。

    (2)密封油濾油機(jī)給其他裝置使用,節(jié)省費(fèi)用15萬元。

    (3)運(yùn)轉(zhuǎn)周期長、故障少,每年減少維修0.5次,合計(jì)20萬元。

    (4)每年節(jié)省密封油8t,合計(jì)5.6萬元。

    每年直接效益合計(jì)56.8萬元。

    2.間接效益

    (1)故障率低,杜絕裝置非計(jì)劃停車。

    (2)干氣密封壽命長,確保裝置長周期運(yùn)行。

    七、結(jié)束語

    中石油錦西石化分公司BCL405/A循環(huán)氫壓縮機(jī)高壓干氣密封的成功改造,建立了適合循環(huán)氫壓縮機(jī)軸封的干氣密封及其控制系統(tǒng),為干氣密封在高壓循環(huán)氫壓縮機(jī)上的進(jìn)一步應(yīng)用奠定了基礎(chǔ),填補(bǔ)了國產(chǎn)高壓干氣密封的空白。

    [1]顧永泉.機(jī)械密封實(shí)用技術(shù)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2001.

    [2]王汝美.實(shí)用機(jī)械密封技術(shù)問答(第二版)[M].中國石化出版社,2004.

    [3]陳匡民.董宗玉.陳文梅.流體動密封[M].成都科技大學(xué)出版社,1990.

    [4]陳德才.崔德容.機(jī)械密封設(shè)計(jì)制造與使用[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1993.

    [5]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊單行本,潤滑與密封[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

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