1. Kokios yra išcentrinių kompresorių charakteristikos?
Išcentrinis kompresorius yra turbokompresorius, pasižymintis dideliu apdorojamų dujų kiekiu, mažu tūriu, paprasta konstrukcija, stabiliu veikimu, patogia priežiūra, dujų tarša nafta ir daugybe važiavimo formų, kurias galima naudoti.
2. Kaip veikia išcentrinis kompresorius?
Apskritai, pagrindinis dujų slėgio didinimo tikslas yra padidinti dujų molekulių skaičių tūrio vienete, t. y. sutrumpinti atstumą tarp dujų molekulių ir molekulių. Darbinis elementas (didelio greičio besisukantis sparnuotė) atlieka darbą su dujomis, todėl išcentrinio poveikio metu padidėja dujų slėgis, o kinetinė energija taip pat labai padidėja. Siekiant dar labiau padidinti dujų slėgį, tai yra išcentrinio kompresoriaus veikimo principas.
3. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys išcentrinių kompresorių pagrindiniai varikliai?
Įprasti išcentrinių kompresorių pagrindiniai varikliai yra: elektros variklis, garo turbina, dujų turbina ir kt.
4. Kokia yra išcentrinio kompresoriaus pagalbinė įranga?
Išcentrinio kompresoriaus pagrindinio variklio veikimas priklauso nuo įprasto pagalbinės įrangos veikimo. Pagalbinė įranga apima šiuos aspektus:
(1) Tepimo alyvos sistema.
(2) Aušinimo sistema.
(3) Kondensato sistema.
(4) Elektros prietaisų sistema yra valdymo sistema.
(5) Sausų dujų sandarinimo sistema.
5. Kokie yra išcentrinių kompresorių tipai pagal jų konstrukcines charakteristikas?
Išcentriniai kompresoriai pagal jų konstrukcines savybes gali būti skirstomi į horizontaliai padalintus, vertikaliai padalintus, izoterminio suspaudimo, kombinuotus ir kitus tipus.
6. Iš kokių dalių susideda rotorius?
Rotorių sudaro pagrindinis velenas, sparnuotė, veleno įvorė, veleno veržlė, tarpinė, balansavimo diskas ir traukos diskas.
7. Koks yra lygio apibrėžimas?
Etapas yra pagrindinis išcentrinio kompresoriaus mazgas, kurį sudaro sparnuotė ir su ja bendradarbiaujančių fiksuotų elementų rinkinys.
8. Koks yra segmento apibrėžimas?
Kiekvienas etapas tarp įsiurbimo ir išmetimo angų sudaro segmentą, o segmentas susideda iš vieno ar kelių etapų.
9. Koks yra cilindro apibrėžimas?
Išcentrinio kompresoriaus cilindras susideda iš vienos ar kelių sekcijų, o cilindre gali būti mažiausiai viena ir daugiausiai dešimt pakopų.
10. Koks yra stulpelio apibrėžimas?
Aukšto slėgio išcentriniai kompresoriai kartais turi būti sudaryti iš dviejų ar daugiau cilindrų. Vienas cilindras arba keli cilindrai yra išdėstyti ant ašies, kad sudarytų išcentrinių kompresorių eilę. Skirtingos eilės turi skirtingus sukimosi greičius. Sukimosi greitis yra didesnis nei žemo slėgio eilės, o aukšto slėgio eilės sparnuotės skersmuo yra didesnis nei žemo slėgio eilės to paties sukimosi greičio (bendraašio) eilėje.
11. Kokia yra sparnuotės funkcija? Kokie yra jų tipai pagal konstrukcines charakteristikas?
Darbaratis yra vienintelis išcentrinio kompresoriaus elementas, atliekantis darbą su dujų terpe. Dujų terpė sukasi kartu su darbaračiu, veikiama didelio greičio besisukančio darbaračio išcentrinės traukos, ir gauna kinetinę energiją, kurią difuzorius iš dalies paverčia slėgio energija. Veikiant išcentrinei jėgai, ji išmetama iš darbaračio angos ir per difuzorių, lenkimo ir grąžinimo įtaisą patenka į kitos pakopos darbaratį, kad būtų palaikomas slėgis, kol išleidžiama iš kompresoriaus išleidimo angos.
Sparnuotę galima suskirstyti į tris tipus pagal jos konstrukcines savybes: atvirą, pusiau atvirą ir uždarą.
12. Kokia yra išcentrinio kompresoriaus maksimali srauto būsena?
Kai srauto greitis pasiekia maksimumą, susidaro maksimalaus srauto būsena. Ši būsena gali būti dviejose galimybėse:
Pirma, oro srautas tam tikro srauto kanalo gerklėje pasiekia kritinę būseną. Šiuo metu dujų tūrinis srautas jau yra maksimali vertė. Nesvarbu, kiek sumažėja kompresoriaus priešslėgis, srauto padidinti negalima. Ši sąlyga taip pat tampa „užsikimšimo“ sąlygomis.
Antra, srauto kanalas nepasiekė kritinės būsenos, t. y. nėra „užsikimšimo“ būsenos, tačiau esant dideliam srautui kompresoriuje mašinoje yra dideli srauto nuostoliai, o išmetimo slėgis, kurį galima tiekti, yra labai mažas, beveik artimas nuliui. Energija gali būti naudojama tik pasipriešinimui išmetimo vamzdyje įveikti, kad būtų išlaikytas toks didelis srautas, kuris yra maksimali išcentrinio kompresoriaus srauto būsena.
13. Koks yra išcentrinio kompresoriaus impulsas?
Išcentrinių kompresorių gamybos ir eksploatavimo metu kartais staiga atsiranda stipri vibracija, o dujų terpės srautas ir slėgis labai svyruoja, kartu girdimi periodiški duslūs „skambinimo“ garsai ir oro srauto svyravimai vamzdynų tinkle. Stiprus „švokštimo“ ir „dūzgimo“ garsas vadinamas išcentrinio kompresoriaus viršįtampio būsena. Kompresorius negali ilgai veikti viršįtampio būsena. Kai kompresorius pradeda veikti viršįtampio būsena, operatorius turi nedelsdamas imtis reguliavimo priemonių, kad sumažintų išleidimo slėgį arba padidintų įleidimo arba išleidimo srautą, kad kompresorius galėtų greitai išeiti iš viršįtampio zonos ir užtikrintų stabilų kompresoriaus veikimą.
14. Kokios yra viršįtampio reiškinio charakteristikos?
Kai išcentrinis kompresorius veikia su bangos reiškiniu, įrenginio ir vamzdynų tinklo veikimas turi šias charakteristikas:
(1) Dujų terpės išleidimo slėgis ir įleidimo srautas labai kinta, todėl kartais gali atsirasti dujų atbulinio srauto reiškinys. Dujinė terpė perkeliama iš kompresoriaus išleidimo angos į įleidimo angą, o tai yra pavojinga.
(2) Vamzdynų tinkle girdima periodinė didelės amplitudės ir žemo dažnio vibracija, kurią lydi periodiškas „riaumojimo“ garsas.
(3) Kompresoriaus korpusas stipriai vibruoja, korpusas ir guolis stipriai vibruoja, skleidžiamas stiprus periodinis oro srauto garsas. Dėl stiprios vibracijos bus pažeista guolio tepimo sistema, perdegs guolio įvorė, netgi susisuks velenas. Jei jis sulūžta, rotorius ir statorius trinasi ir susiduria, o sandarinimo elementas bus smarkiai pažeistas.
15. Kaip atlikti apsaugos nuo viršįtampių reguliavimą?
Viršįtampių žala yra labai didelė, tačiau jų kol kas neįmanoma pašalinti iš konstrukcijos. Galima tik pabandyti išvengti, kad įrenginys veiktų viršįtampių būsenoje veikimo metu. Apsaugos nuo viršįtampių principas – pašalinti viršįtampio priežastį. Kai tik kyla viršįtampis, nedelsiant stenkitės padidinti kompresoriaus srautą, kad įrenginys išeitų iš viršįtampio zonos. Yra trys konkretūs apsaugos nuo viršįtampių metodai:
(1) Dalinės dujų oro gynybos metodas.
(2) Dalinio dujų refliukso metodas.
(3) Pakeiskite kompresoriaus veikimo greitį.
16. Kodėl kompresorius veikia žemiau ribinės įtampos šuolio ribos?
(1) Išleidimo angos priešslėgis yra per didelis.
(2) Įleidimo linijos vožtuvas yra droselinis.
(3) Išleidimo linijos vožtuvas yra droselinis.
(4) Apsauginis vožtuvas yra sugedęs arba neteisingai sureguliuotas.
17. Kokie yra išcentrinių kompresorių darbo sąlygų reguliavimo metodai?
Kadangi gamybos proceso parametrai neišvengiamai keisis, dažnai reikia rankiniu arba automatiniu būdu reguliuoti kompresorių, kad jis galėtų prisitaikyti prie gamybos reikalavimų ir veikti kintančiomis darbo sąlygomis, taip išlaikant gamybos sistemos stabilumą.
Išcentrinių kompresorių reguliavimo būdai paprastai būna du: vienodo slėgio reguliavimas, kai srauto greitis reguliuojamas esant pastoviam priešslėgiui; vienodo srauto reguliavimas, kai kompresoriaus greitis reguliuojamas, o srauto greitis išlieka nepakitęs. Išmetimo slėgiui nustatyti yra penki reguliavimo būdai:
(1) Išleidimo angos srauto reguliavimas.
(2) Įleidimo srauto reguliavimas.
(3) Pakeiskite greičio reguliavimą.
(4) Pasukite įleidimo angos kreipiamąją mentę, kad sureguliuotumėte.
(5) Dalinis vėdinimas arba refliukso reguliavimas.
18. Kaip greitis veikia kompresoriaus našumą?
Kompresoriaus greitis keičia kompresoriaus veikimo kreivę, tačiau efektyvumas yra pastovus, todėl tai yra geriausias kompresoriaus reguliavimo metodo variantas.
19. Ką reiškia vienodo slėgio reguliavimas, vienodo srauto reguliavimas ir proporcingas reguliavimas?
(1) Vienodo slėgio reguliavimas reiškia reguliavimą, kai kompresoriaus išmetimo slėgis nepakinta, o keičiamas tik dujų srautas.
(2) Vienodo srauto reguliavimas reiškia reguliavimą, kuriuo palaikomas nepakitęs kompresoriaus tiekiamos dujų terpės srautas, tačiau keičiamas tik išleidimo slėgis.
(3) Proporcingas reguliavimas reiškia reguliavimą, kuris išlaiko nepakitęs slėgio santykį (pvz., apsauga nuo viršįtampių) arba išlaiko nepakitusią dviejų dujų terpių tūrio srauto procentinę dalį.
20. Kas yra vamzdynų tinklas? Kokie yra jo komponentai?
Vamzdynų tinklas – tai vamzdynų sistema, skirta išcentriniam kompresoriui transportuoti dujas. Vamzdynas, esantis prieš kompresoriaus įleidimo angą, vadinamas siurbimo vamzdynu, o vamzdynas, esantis po kompresoriaus išleidimo angos, – išleidimo vamzdynu. Siurbimo ir išleidimo vamzdynų visuma sudaro visą vamzdynų sistemą. Dažnai vadinama vamzdynų tinklu.
Vamzdynų tinklą paprastai sudaro keturi elementai: vamzdynai, vamzdžių jungiamosios detalės, vožtuvai ir įranga.
21. Kokia ašinės jėgos žala?
Rotorius sukasi dideliu greičiu. Ašinė jėga visada veikia iš aukšto slėgio pusės į žemo slėgio pusę. Veikiant ašinei jėgai, rotorius sukels ašinį poslinkį ašinės jėgos kryptimi, o rotoriaus ašinis poslinkis sukels santykinį slydimą tarp veleno kakliuko ir guolio įvorės. Todėl gali būti įtemptas veleno kakliukas arba guolio įvorė. Dar rimčiau, dėl rotoriaus poslinkio tarp rotoriaus elemento ir statoriaus elemento gali atsirasti trintis, susidūrimai ir net mechaniniai pažeidimai. Dėl rotoriaus ašinės jėgos dalys trinasi ir dilsta. Todėl reikia imtis veiksmingų priemonių jai subalansuoti, kad būtų pagerintas įrenginio eksploatavimo patikimumas.
22. Kokie yra ašinės jėgos balansavimo metodai?
Ašinės jėgos balansas yra nelyginė problema, į kurią reikia atsižvelgti projektuojant daugiapakopius išcentrinius kompresorius. Šiuo metu paprastai naudojami šie du metodai:
(1) Darbaračiai išdėstyti vienas priešais kitą (aukšto slėgio ir žemo slėgio darbaračio pusės išdėstytos viena priešais kitą).
Vienpakopio rotoriaus sukuriama ašinė jėga nukreipta į rotoriaus įleidimo angą, t. y. iš aukšto slėgio pusės į žemo slėgio pusę. Jei daugiapakopiai rotoriai išdėstyti nuosekliai, bendra rotoriaus ašinė jėga yra visų lygių rotorių ašinių jėgų suma. Akivaizdu, kad dėl tokio išdėstymo rotoriaus ašinė jėga bus labai didelė. Jei daugiapakopiai rotoriai išdėstyti priešingomis kryptimis, rotoriai su priešingomis įleidimo angomis generuos priešingos krypties ašinę jėgą, kurią galima subalansuoti tarpusavyje. Todėl priešingas išdėstymas yra dažniausiai naudojamas ašinės jėgos balansavimo metodas daugiapakopiam išcentriniam kompresoriui.
(2) Nustatykite balansinį diską
Balansavimo diskas yra dažniausiai naudojamas ašinės jėgos balansavimo įtaisas daugiapakopiams išcentriniams kompresoriams. Balansavimo diskas paprastai montuojamas aukšto slėgio pusėje, o tarp išorinio krašto ir cilindro yra labirinto sandariklis, kad žemo slėgio pusė, jungianti aukšto slėgio pusę ir kompresoriaus įleidimo angą, būtų pastovi. Slėgio skirtumo sukuriama ašinė jėga yra priešinga sparnuotės sukuriamai ašinei jėgai, todėl sparnuotės sukuriama ašinė jėga subalansuojama.
23. Kokia rotoriaus ašinės jėgos balansavimo paskirtis?
Rotoriaus balansavimo tikslas – sumažinti ašinę trauką ir atraminio guolio apkrovą. Paprastai 70 ℅ ašinės jėgos pašalinama balansavimo plokštės, o likę 30 ℅ tenka atraminiam guoliui. Tam tikra ašinė jėga yra veiksminga priemonė sklandžiam rotoriaus veikimui pagerinti.
24. Kokia yra atraminės plytelės temperatūros padidėjimo priežastis?
(1) Konstrukcinė konstrukcija yra nepagrįsta, traukos plytelės guolio plotas yra mažas, o apkrova ploto vienetui viršija standartą.
(2) Tarpinis sandariklis sugenda, todėl dujos iš pastarosios pakopos sparnuotės išleidimo angos nuteka į ankstesnę pakopą, padidindamos slėgio skirtumą abiejose sparnuotės pusėse ir suformuodamos didesnę trauką.
(3) Balansinis vamzdis užblokuotas, balansinės plokštės pagalbinės slėgio kameros slėgio negalima pašalinti, o balansinės plokštės funkcija negali būti normaliai atkuriama.
(4) Balansinio disko sandariklis sugenda, darbinės kameros slėgis negali būti palaikomas normalus, sumažėja balansavimo gebėjimas, o dalis apkrovos perkeliama į atraminę plokštę, todėl atraminė plokštė veikia perkrovos sąlygomis.
(5) Atraminio guolio alyvos įleidimo anga yra maža, aušinimo alyvos srautas yra nepakankamas, todėl trinties metu susidariusi šiluma negali būti visiškai pašalinta.
(6) Jei tepimo alyvoje yra vandens ar kitų priemaišų, atraminis padas negali visiškai sutepti skysčio.
(7) Guolio alyvos įleidimo temperatūra yra per aukšta, o atraminės pagalvėlės darbo aplinka yra prasta.
25. Kaip elgtis esant aukštai atraminės plytelės temperatūrai?
(1) Patikrinkite atramos pado slėgį, atitinkamai išplėskite atramos pado guolio plotą ir padarykite atramos guolio apkrovą standartiniame diapazone.
(2) Išardykite ir patikrinkite tarpinę sandarinimo tarpinę ir pakeiskite pažeistas tarpinės sandarinimo dalis.
(3) Patikrinkite balansavimo vamzdį ir pašalinkite užsikimšimą, kad laiku būtų pašalintas balansavimo plokštės pagalbinės slėgio kameros slėgis ir būtų užtikrintas balansavimo plokštės balansas.
(4) Pakeiskite balansinio disko sandarinimo juostelę, pagerinkite balansinio disko sandarumą, palaikykite slėgį balansinio disko darbo kameroje ir užtikrinkite pakankamai subalansuotą ašinę jėgą.
(5) Padidinkite guolio alyvos įleidimo angos skersmenį ir padidinkite tepimo alyvos kiekį, kad laiku būtų pašalinta trinties metu susidaranti šiluma.
(6) Pakeiskite naują kvalifikuotą tepimo alyvą, kad išlaikytumėte tepimo alyvos tepimo savybes.
(7) Atidarykite aušintuvo įleidimo ir grąžinimo vandens vožtuvus, padidinkite aušinimo vandens kiekį ir sumažinkite tiekiamos alyvos temperatūrą.
26. Kai sintezės sistemoje yra didelis per didelis slėgis, ką turėtų daryti jungtinis kompresorių personalas?
(1) Informuokite sintezės vietos darbuotojus, kad atidarytų PV2001 slėgiui sumažinti.
(2) Informuokite jungtinio kompresoriaus patikrinimo vietoje personalą, kad atidarytumėte kompresoriaus antrosios pakopos išleidimo angą, kad būtų galima rankiniu būdu išleisti slėgį (avariniu atveju), ir atkreipkite dėmesį į operatoriaus stebėjimą ir antivirusinę programą.
27. Kaip kombinuotas kompresorius cirkuliuoja sintezės sistemoje?
Prieš paleidžiant sintezės sistemą, sintezės sistemą reikia užpildyti azotu ir pašildyti iki tam tikro slėgio. Todėl būtina įjungti sintezės dujų kompresorių, kad būtų sukurtas ciklas sintezės sistemoje.
(1) Paleiskite sintezės dujų kompresoriaus turbiną pagal įprastą paleidimo procedūrą ir leiskite jai veikti įprastu greičiu be apkrovos.
(2) Palaikius tam tikrą apsaugos nuo viršįtampių aušintuvą, dujos patenka į įsiurbiamo oro dalį, kad grįžtų, o grįžtamasis srautas neturėtų būti per didelis ir būkite atsargūs, kad neperkaistų.
(3) Norėdami palaikyti sintezės bokšto temperatūrą, naudokite cirkuliacijos skyriuje esantį apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą, kad valdytumėte dujų tūrį ir slėgį sintezės sistemoje.
28. Kai sintezės sistemai reikia skubiai nutraukti dujų tiekimą (kompresorius nesustoja), kaip turėtų veikti kombinuotas kompresorius?
Kombinuotiems kompresoriams reikalingas avarinis išjungimo mechanizmas:
(1) Pranešti dispečerinei skyriui, kad jungtinis kompresorius skubiai nutraukia dujų tiekimą, pirminį sandariklį perjungti į vidutinio slėgio azotą ir išleisti orą iš jungtinio kompresoriaus į skyrių (valymo skyrių), taip pat atkreipti dėmesį į slėgio palaikymą.
(2) Atidarykite šviežių dujų skyriuje esantį apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą, kad sumažintumėte šviežių dujų kiekį, ir atidarykite cirkuliacijos skyriuje esantį apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą, kad sumažintumėte cirkuliuojančių dujų kiekį.
(3) Uždarykite XV2683, uždarykite XV2681 ir XV2682.
(4) Atidarykite išleidimo vožtuvą PV2620 antrojo kompresoriaus etapo išleidimo angoje ir sumažinkite korpuso slėgį ≤0,15 Mpa∕min greičiu. Sintezės dujų kompresorius veikia be apkrovos; sintezės sistemoje slėgis sumažintas.
(5) Sutvarkius sintezės sistemos avariją, iš kombinuoto kompresoriaus įleidimo angos įleidžiamas azotas, kuris pakeičia sintezės sistemą, ir atliekama cirkuliacija, o sintezės sistema palaikoma karščio ir slėgio veikiama.
29. Kaip įtraukti gryno oro?
Įprastomis aplinkybėmis įėjimo sekcijos vožtuvas XV2683 yra visiškai atidarytas, o šviežių dujų kiekį galima reguliuoti tik apsaugos nuo viršįtampių vožtuvu šviežio oro sekcijoje po apsaugos nuo viršįtampių aušintuvo. Šviežio oro tūrio paskirtis.
30. Kaip valdyti oro greitį kompresoriumi?
Erdvinio greičio valdymas sintezės dujų kompresoriumi reiškia erdvės greičio keitimą didinant arba mažinant cirkuliacijos kiekį. Todėl, esant tam tikram kiekiui šviežių dujų, padidinus cirkuliuojančių sintetinių dujų kiekį, atitinkamai padidės erdvės greitis, tačiau padidėjęs erdvės greitis turės įtakos metanoliui. Sintezės reakcija turės tam tikrą poveikį.
31. Kaip kontroliuoti sintetinės cirkuliacijos kiekį?
Droselį riboja apsaugos nuo viršįtampių vožtuvas cirkuliacijos skyriuje.
32. Kokios yra sintetinės apyvartos kiekio didinimo priežastys?
(1) Šviežių dujų kiekis yra mažas. Kai reakcija gera, tūris sumažėja, o slėgis krenta per greitai, todėl išleidimo slėgis yra mažas. Šiuo metu reikia padidinti erdvės greitį, kad būtų galima kontroliuoti sintezės reakcijos greitį.
(2) Sintezės sistemos ventiliacijos tūris (atsipalaidavusių dujų tūris) yra per didelis, o PV2001 yra per didelis.
(3) Cirkuliacinio dujų apsaugos nuo viršįtampio vožtuvo anga yra per didelė, todėl didelis dujų srautas atbulai.
33. Kokie yra sintezės sistemos ir kombinuoto kompresoriaus tarpusavio ryšiai?
(1) Garo būgno skysčio lygio apatinė riba yra mažesnė arba lygi 10 ℅, jis yra sujungtas su kombinuotu kompresoriumi, o XV2683 yra uždarytas, kad garo būgnas neišdžiūtų.
(2) Metanolio separatoriaus skysčio lygio viršutinė riba yra ≥90 ℅, jis yra sujungtas su kombinuotu kompresoriumi, kad būtų apsaugotas nuo išjungimo, o XV2681, XV2682 ir XV2683 yra uždaryti, kad skystis nepatektų į kombinuoto kompresoriaus cilindrą ir nepažeistų sparnuotės.
(3) Sintezės bokšto karštosios vietos temperatūros viršutinė riba yra ≥275 °C, ir ji yra sujungta su kombinuotu kompresoriumi, kad šoktų.
34. Ką daryti, jei sintetinių cirkuliuojančių dujų temperatūra yra per aukšta?
(1) Stebėkite, ar sintezės sistemoje nekyla cirkuliuojančių dujų temperatūra. Jei ji yra aukštesnė už indeksą, reikia sumažinti cirkuliuojantį tūrį arba pranešti dispečeriui, kad padidintų vandens slėgį arba sumažintų vandens temperatūrą.
(2) Stebėkite, ar nepakyla grįžtamojo vandens temperatūra iš priešslėgio aušintuvo. Jei ji padidėja, grįžtamasis dujų srautas yra per didelis ir aušinimo efektas yra silpnas. Tokiu atveju reikia padidinti cirkuliacijos kiekį.
35. Kaip pakaitomis pilti šviežią benziną ir cirkuliacinį benziną važiuojant sintetiniu kuru?
Prasidėjus sintezei, dėl žemos dujų temperatūros ir katalizatoriaus karštosios vietos žemos temperatūros sintezės reakcija yra ribota. Šiuo metu dozė turėtų būti skirta katalizatoriaus sluoksnio temperatūrai stabilizuoti. Todėl cirkuliuojantis kiekis turėtų būti įpilamas prieš šviežių dujų dozę (paprastai cirkuliuojančių dujų tūris yra 4–6 kartus didesnis už šviežių dujų tūrį), o tada įpilamas šviežių dujų tūris. Tūrio pridėjimo procesas turėtų būti lėtas ir turi būti tam tikras laiko intervalas (daugiausia priklauso nuo to, ar galima palaikyti katalizatoriaus karštosios vietos temperatūrą ir ar ji kyla). Pasiekus šį lygį, sintezei gali reikėti išjungti pradinį garų tiekimą. Uždarykite šviežio oro skyriaus apsaugos nuo viršįtampių vožtuvą ir įpilkite šviežio oro. Uždarykite mažos cirkuliacijos skyriaus apsaugos nuo viršįtampių vožtuvą ir įpilkite cirkuliuojančio oro.
36. Kaip naudoti kompresorių šilumai ir slėgiui palaikyti, kai sintezės sistema įsijungia ir išsijungia?
Azotas į kombinuoto kompresoriaus įleidimo angą tiekiamas sintezės sistemai pakeisti ir slėgiu padidinti. Kombinuotas kompresorius ir sintezės sistema cikliškai keičiasi. Paprastai sistema ištuštinama atsižvelgiant į sintezės sistemos slėgį. Erdvės greitis naudojamas temperatūrai palaikyti sintezės bokšto išleidimo angoje, o paleidimo garas įjungiamas, kad būtų užtikrinta sintezės sistemos šiluma, žemas slėgis ir mažo greičio cirkuliacija.
37. Kaip padidinti sintezės sistemos slėgį, kai paleidžiama sintezės sistema? Kokiu greičiu reguliuojamas slėgio didinimo greitis?
Sintezės sistemos slėgio didinimas daugiausia pasiekiamas didinant šviežių dujų kiekį ir cirkuliuojančių dujų slėgį. Tiksliau, uždarius apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą mažoje šviežių dujų sekcijoje, galima padidinti sintetinių šviežių dujų kiekį; uždarius apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą mažoje cirkuliuojančioje sekcijoje, galima valdyti sintezės slėgį. Įprasto paleidimo metu sintezės sistemos slėgio didinimo greitis paprastai kontroliuojamas 0,4 MPa/min.
38. Kai sintezės bokštas įkaista, kaip naudoti kombinuotą kompresorių sintezės bokšto kaitinimo greičiui valdyti? Koks yra kaitinimo greičio valdymo indeksas?
Kai temperatūra pakyla, įjungiamas paleidimo garas, kuris tiekia šilumą, kuri varo katilo vandens cirkuliaciją, ir kyla sintezės bokšto temperatūra; todėl bokšto temperatūros kilimas daugiausia reguliuojamas reguliuojant cirkuliacijos kiekį šildymo metu. Šildymo greičio valdymo indeksas yra 25 ℃/h.
39. Kaip reguliuoti dujų srautą nuo viršįtampio šviežio oro ir cirkuliacinėse sekcijose?
Kai kompresoriaus veikimo būsena artima viršįtampio būsenai, reikia atlikti apsaugos nuo viršįtampio reguliavimą. Prieš reguliavimą, siekiant išvengti per didelio sistemos oro tūrio svyravimo, pirmiausia reikia įvertinti ir nustatyti, kuri sekcija yra arti viršįtampio būsenos, o tada atitinkamai atidaryti sekciją. Viršįtampiui pašalinti reikia naudoti apsaugos nuo viršįtampio vožtuvą ir atkreipti dėmesį į sistemos dujų tūrio svyravimus (kiek įmanoma labiau išlaikyti į bokštą patenkančio dujų tūrio stabilumą), tačiau vienu metu neatidarykite dviejų apsaugos nuo viršįtampio vožtuvų, kad pašalintumėte viršįtampius.
40. Paspauskite. Dėl kokios priežasties kompresoriaus įleidimo angoje yra skysčio?
(1) Ankstesnės sistemos tiekiamų proceso dujų temperatūra yra aukšta, dujos nėra visiškai kondensuotos, dujų tiekimo vamzdynas yra per ilgas, o dujose po kondensacijos vamzdynu yra skysčio.
(2) Proceso sistemos temperatūra yra aukšta, o dujų terpėje esantys komponentai, kurių virimo temperatūra žemesnė, kondensuojasi į skystį.
(3) Separatoriaus skysčio lygis yra per aukštas, todėl dujos ir skystis gali būti įtraukti.
41. Kaip elgtis su skysčiu kompresoriaus įleidimo angoje?
(1) Norėdami pakoreguoti proceso veikimą, susisiekite su ankstesne sistema.
(2) Sistema atitinkamai padidina separatorių išleidimų skaičių.
(3) Sumažinkite separatoriaus skysčio lygį, kad dujos ir skystis nepatektų į vidų.
42. Kokios yra kombinuoto kompresoriaus agregato našumo sumažėjimo priežastys?
(1) Kompresoriaus tarpinis sandariklis yra smarkiai pažeistas, sumažėja sandarumo charakteristikos ir padidėja dujų terpės vidinis atbulinis srautas.
(2) Darbaratis yra smarkiai susidėvėjęs, rotoriaus funkcija sumažėja, o dujų terpė negali gauti pakankamai kinetinės energijos.
(3) Garo turbinos garo filtras yra užblokuotas, garo srautas užblokuotas, srauto greitis mažas, o slėgio skirtumas didelis, o tai turi įtakos garo turbinos išėjimo galiai ir sumažina įrenginio našumą.
(4) Vakuumo laipsnis yra mažesnis už indekso reikalavimus, o garo turbinos išmetimas yra užblokuotas.
(5) Garo temperatūros ir slėgio parametrai yra žemesni už darbinį indeksą, o garo vidinė energija yra maža, todėl negali atitikti įrenginio gamybos ir eksploatavimo reikalavimų.
(6) Susidaro viršįtampis.
43. Kokie yra pagrindiniai išcentrinių kompresorių veikimo parametrai?
Pagrindiniai išcentrinių kompresorių veikimo parametrai yra šie: srautas, išleidimo slėgis arba suspaudimo laipsnis, galia, efektyvumas, greitis, energijos slėgis ir kt.
Pagrindiniai įrangos veikimo parametrai yra pagrindiniai duomenys, apibūdinantys įrangos konstrukcines charakteristikas, darbingumą, darbo aplinką ir kt., ir yra svarbios gairės vartotojams perkant įrangą ir sudarant planus.
44. Ką reiškia efektyvumas?
Efektyvumas yra išcentrinio kompresoriaus dujoms perduodamos energijos panaudojimo laipsnis. Kuo didesnis panaudojimo laipsnis, tuo didesnis kompresoriaus efektyvumas.
Kadangi dujų suspaudimas vyksta trimis būdais: kintamuoju, adiabatiniu ir izoterminiu, kompresoriaus efektyvumas taip pat skirstomas į kintamąjį, adiabatinį ir izoterminį.
45. Ką reiškia suspaudimo laipsnis?
Suspaudimo laipsnis, apie kurį kalbame, reiškia kompresoriaus išleidimo dujų slėgio ir įsiurbimo slėgio santykį, todėl kartais jis vadinamas slėgio santykiu arba slėgio santykiu.
46. Iš kokių dalių susideda tepimo alyvos sistema?
Tepimo alyvos sistemą sudaro tepimo alyvos stotis, aukšto lygio alyvos bakas, tarpinis jungiamasis vamzdynas, valdymo vožtuvas ir bandymo prietaisas.
Tepimo alyvos stotį sudaro alyvos bakas, alyvos siurblys, alyvos aušintuvas, alyvos filtras, slėgio reguliavimo vožtuvas, įvairūs bandymo prietaisai, alyvos vamzdynai ir vožtuvai.
47. Kokia yra aukšto lygio degalų bako funkcija?
Aukšto lygio degalų bakas yra viena iš įrenginio saugos apsaugos priemonių. Įrenginiui veikiant įprastai, tepimo alyva patenka iš apačios ir išleidžiama iš viršaus tiesiai į degalų baką. Ji tekės per įvairius tepimo taškus palei alyvos įleidimo liniją ir grįš į alyvos baką, kad būtų užtikrintas tepimo alyvos poreikis įrenginiui veikiant tuščiąja eiga.
48. Kokios saugos priemonės yra skirtos kombinuotam kompresoriui?
(1) Aukšto lygio degalų bakas
(2) Apsauginis vožtuvas
(3) Akumuliatorius
(4) Greito uždarymo vožtuvas
(5) Kiti blokavimo įtaisai
49. Koks yra labirintinio sandariklio sandarinimo principas?
Paverčiant potencinę energiją (slėgį) kinetine energija (srauto greičiu) ir išsklaidant kinetinę energiją sūkurinių srovių pavidalu.
50. Kokia yra atraminio guolio funkcija?
Atraminis guolis atlieka dvi funkcijas: išlaikyti rotoriaus stūmoklį ir nustatyti rotoriaus ašinę padėtį. Atraminis guolis laiko dalį rotoriaus stūmoklio, kuris dar nėra subalansuotas balansavimo stūmokliu ir krumpliaračio movos stūmokliu. Šių stūmoklių dydį daugiausia lemia garo turbinos apkrova. Be to, atraminis guolis taip pat fiksuoja rotoriaus ašinę padėtį cilindro atžvilgiu.
51. Kodėl kombinuotas kompresorius, sustabdęs jį, turėtų kuo greičiau išleisti kūno slėgį?
Kadangi kompresorius ilgą laiką išjungiamas esant slėgiui, jei pirminių sandarinimo dujų įleidimo slėgis negali būti didesnis nei kompresoriaus įleidimo slėgis, nefiltruotos proceso dujos mašinoje prasiskverbs pro sandariklį ir jį pažeis.
52. Sandarinimo vaidmuo?
Norint pasiekti gerą išcentrinio kompresoriaus veikimo efektyvumą, tarp rotoriaus ir statoriaus turi būti paliktas tam tikras tarpas, kad būtų išvengta trinties, susidėvėjimo, susidūrimo, pažeidimų ir kitų nelaimingų atsitikimų. Tuo pačiu metu dėl tarpų buvimo natūraliai atsiras nuotėkis tarp pakopų ir veleno galų. Nuotėkis ne tik sumažina kompresoriaus darbo efektyvumą, bet ir sukelia aplinkos taršą ir net sprogimus. Todėl nuotėkio reiškinio negalima leisti. Sandarinimas yra veiksminga priemonė, padedanti išvengti nuotėkio tarp kompresoriaus pakopų ir veleno galų, išlaikant tinkamą tarpą tarp rotoriaus ir statoriaus.
53. Kokios sandarinimo priemonės klasifikuojamos pagal jų konstrukcines charakteristikas? Koks yra atrankos principas?
Priklausomai nuo kompresoriaus darbo temperatūros, slėgio ir to, ar dujų terpė yra kenksminga, sandariklis įgauna skirtingas konstrukcines formas ir paprastai vadinamas sandarinimo įtaisu.
Pagal konstrukcines charakteristikas sandarinimo įtaisai skirstomi į penkis tipus: oro ištraukimo, labirinto, plūduriuojančio žiedo, mechaninio ir spiralinio tipo. Paprastai toksiškoms ir kenksmingoms, degioms ir sprogioms dujoms turėtų būti naudojami plūduriuojančio žiedo, mechaninio, sraigtinio ir oro ištraukimo tipai.
54. Kas yra dujų sandariklis?
Dujų sandariklis yra bekontakčio sandarinimo elementas, kurio tepalas yra dujinė terpė. Dėl išradingo sandarinimo elemento konstrukcijos dizaino ir jo veikimo nuotėkį galima sumažinti iki minimumo.
Jo charakteristikos ir sandarinimo principas yra šie:
(1) Sandarinimo lizdas ir rotorius yra santykinai fiksuoti
Sandarinimo lizdo, esančio priešingoje pirminiam žiedui pusėje, galiniame paviršiuje (pirminiame sandarinimo paviršiuje) yra suprojektuotas sandarinimo blokas ir sandarinimo užtvaros. Sandarinimo blokai būna įvairių dydžių ir formų. Kai rotorius sukasi dideliu greičiu, įpurškiamos dujos sukuria slėgį, kuris stumia pirminį žiedą į išorę, sudarydamas dujų tepimo sistemą, sumažindamas pirminio sandarinimo paviršiaus dilimą ir iki minimumo užkirsdamas kelią dujų terpės nutekėjimui. Sandarinimo užtvaros paskirtis – parkavimas, kai audinių dujos yra veikiamos.
(2) Tokiam sandarinimui reikalingas stabilus sandarinimo dujų šaltinis, kuris gali būti vidutinės arba inertinės dujos. Kad ir kokios dujos būtų naudojamos, jas reikia filtruoti ir vadinti švariomis dujomis.
55. Kaip išsirinkti sausų dujų sandariklį?
Jei nei proceso dujos negali patekti į atmosferą, nei blokuojančios dujos negali patekti į mašiną, naudojamas nuoseklus sausų dujų sandariklis su tarpiniu oro įsiurbimo anga.
Įprasti tandeminiai sausų dujų sandarikliai tinka sąlygoms, kai į atmosferą nuteka nedidelis kiekis proceso dujų, o pirminis sandariklis atmosferos pusėje naudojamas kaip apsauginis sandariklis.
56. Kokia yra pagrindinė pirminių sandarinimo dujų funkcija?
Pagrindinė pirminio sandarinimo dujų funkcija – neleisti nešvarioms dujoms kombinuotame kompresoriuje užteršti pirminio sandariklio galo. Tuo pačiu metu, kompresoriui sukantis dideliu greičiu, jos per spiralinį pirmojo etapo sandariklio galo griovelį pumpuojamos į pirmojo etapo sandariklio ventiliacijos degiklio ertmę, o tarp sandariklio galų susidaro standi oro plėvelė, kuri sutepa ir aušina galinį paviršių. Didžioji dalis dujų patenka į mašiną per veleno galo labirintą, ir tik nedidelė dujų dalis patenka į ventiliacijos degiklio ertmę per pirminio sandariklio galinį paviršių.
57. Kokia yra pagrindinė antrinių sandarinimo dujų funkcija?
Pagrindinė antrinio sandarinimo dujų funkcija – neleisti nedideliam dujų terpės kiekiui, nutekėjusiam iš pirminio sandariklio galo, patekti į antrinio sandariklio galą ir užtikrinti saugų bei patikimą antrinio sandariklio veikimą. Antrinio sandarinimo ventiliacijos degiklio ertmė patenka į ventiliacijos degiklio vamzdyną, ir tik nedidelė dujų dalis patenka į antrinio sandarinimo ventiliacijos ertmę per antrinio sandariklio galą ir tada išleidžiama aukštoje vietoje.
58. Kokia yra pagrindinė galinio izoliacinio dujų elemento funkcija?
Pagrindinis galinio izoliacinio dujų tikslas yra užtikrinti, kad antrinio sandariklio galinis paviršius nebūtų užterštas kombinuoto kompresoriaus guolio tepimo alyva. Dalis dujų išleidžiama per vidinį galinio sandariklio šukų labirintą, o nedidelė dalis dujų nuteka iš antrinio sandariklio galinio paviršiaus; kita dujų dalis išleidžiama per guolio tepimo alyvos išleidimo angą per išorinį galinio sandariklio šukų labirintą.
59. Kokių atsargumo priemonių reikia imtis prieš pradedant eksploatuoti sausų dujų sandarinimo sistemą?
(1) Įjunkite galines izoliacines dujas 10 minučių prieš paleidžiant tepimo alyvos sistemą. Panašiai galines izoliacines dujas galima nutraukti, kai alyvos tiekimas nutrūksta 10 minučių. Pradėjus alyvos transportavimą, galinių izoliacinių dujų sustabdyti negalima, kitaip bus pažeistas sandariklis.
(2) Įjungus filtrą, viršutinį ir apatinį filtro rutulinius vožtuvus reikia atidaryti lėtai, kad būtų išvengta filtro elemento pažeidimo dėl momentinio slėgio smūgio dėl per greito atidarymo.
(3) Įjungus srauto matuoklį, viršutinį ir apatinį rutulinius vožtuvus reikia lėtai atidaryti, kad srautas būtų stabilus.
(4) Patikrinkite, ar pirminio sandarinimo dujų šaltinio, antrinio sandarinimo dujų ir galinio izoliavimo dujų slėgis yra stabilus ir ar filtras neužsikimšęs.
60. Kaip atlikti skysčio laidumą V2402 ir V2403 šaldymo stotyje?
Prieš važiuojant, V2402 ir V2403 turėtų iš anksto nustatyti normalų skysčio lygį. Konkretūs veiksmai yra šie:
(1) Prieš nustatant skysčio lygį, iš anksto atidarykite V2402, V2403 kreipiamojo dušo į V2401 vamzdyno vožtuvus, įsitikinkite, kad vamzdyno „8“ aklinoji sklendė yra apversta, įsitikinkite, kad kreipiamojo dušo į V2401 vožtuvas yra uždarytas, ir įsitikinkite, kad LV2420 bei jo priekinis ir galinis uždarymo vožtuvai yra visiškai atidaryti. Įsitikinkite, kad FV2401 ir FV2402 yra visiškai atidaryti;
(2) Propilenas į V2402 pilamas pagal slėgio skirtumą, po vieną šiek tiek atidarant V2401, XV2482, V2401–V2402 vožtuvų, LV2421 pagrindinį išleidimo vožtuvą ir jo priekinį bei galinį uždarymo vožtuvus, ir lėtai nustatant V2402 propileno skysčio lygį.
(3) Dėl slėgio pusiausvyros tarp V2402 ir V2403 propilenas į V2403 gali būti tiekiamas tik per skysčio lygių skirtumą.
(4) Skysčio nukreipimo procesas turi būti lėtas, kad būtų išvengta V2402 ir V2403 per didelio slėgio. Nustačius normalų V2402 ir V2403 skysčio lygį, LV2421 ir jo priekinis bei galinis uždarymo vožtuvai turi būti uždaryti, o V2402 ir V2403 turi būti uždaryti.
61. Kokie yra šaldymo stoties avarinio išjungimo veiksmai?
Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo, alyvos siurblio gedimo, sprogimo, gaisro, vandens nutrūkimo, prietaisų dujų išsijungimo, kompresoriaus viršįtampio, kurio negalima pašalinti, kompresorius bus skubiai išjungtas. Sistemoje kilus gaisrui, propileno dujų šaltinis turi būti nedelsiant išjungtas, o slėgis pakeistas azotu.
(1) Įvykio vietoje arba valdymo patalpoje išjunkite kompresorių ir, jei įmanoma, išmatuokite bei užrašykite riedėjimo laiką. Kompresoriaus pagrindinį sandariklį perjunkite į vidutinio slėgio azotą.
(2) Jei alyvos cirkuliacija tęsiasi (jei nėra elektros energijos tiekimo sutrikimo ir yra žemo slėgio azoto dujų šaltinis), rotoriui nustojus suktis, nedelsdami pasukite rotorių; jei visa įranga išjungta, reaktyvinio siurblio, kondensato siurblio ir alyvos siurblio valdymo mygtukus reikia laiku perjungti į atjungtą padėtį, kad siurblys neįsijungtų automatiškai, kai tik bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
(3) Uždarykite kompresoriaus antrosios pakopos išleidimo vožtuvą.
(4) Uždarykite propileno vožtuvą, įleidžiamą ir išleidžiamą šaldymo sistemoje.
(5) Kai vakuumo laipsnis artimas nuliui, sustabdykite vandens siurblį ir veleną, kad užsandarintumėte garus.
(6) Atkreipkite dėmesį į recirkuliacijos kiekio reguliavimą, prireikus šiek tiek atidarykite papildomą gėlinimo vožtuvą ir sustabdykite kondensato siurblį, kai aspiratoriaus įsiurbimo vožtuvas yra uždarytas.
(7) Išsiaiškinkite avarinio išjungimo priežastį.
62. Kokie yra kombinuoto kompresoriaus avarinio išjungimo žingsniai?
Dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo, alyvos siurblio gedimo, sprogimo, gaisro, vandens nutrūkimo, prietaisų dujų išsijungimo, kompresoriaus viršįtampio, kurio negalima pašalinti, kompresorius bus skubiai išjungtas. Sistemoje kilus gaisrui, propileno dujų šaltinis turi būti nedelsiant išjungtas, o slėgis pakeistas azotu.
(1) Įvykio vietoje arba valdymo patalpoje išjunkite kompresorių ir, jei įmanoma, išmatuokite bei užrašykite riedėjimo laiką.
(2) Jei alyvos cirkuliacija tęsiasi (jei nėra elektros energijos tiekimo sutrikimo ir yra žemo slėgio azoto dujų šaltinis), rotoriui nustojus suktis, nedelsdami pasukite rotorių; jei visa įranga išjungta, reaktyvinio siurblio, kondensato siurblio ir alyvos siurblio valdymo mygtukus reikia laiku perjungti į atjungtą padėtį, kad siurblys neįsijungtų automatiškai, kai tik bus atkurtas elektros energijos tiekimas.
(3) Laiku perjunkite pirminį sandariklį į vidutinio slėgio azotą ir įsitikinkite, kad XV2683, XV2682 ir XV2681 yra uždaryti, o valdymo patalpa atidaro PV2620 ir kontroliuoja slėgio mažinimo greitį ≤0,15 Mpa∕min, kad sumažintų kompresoriaus sistemos slėgį. Jei nutrūksta maitinimas arba sustabdomas prietaisų oro tiekimas, XV2681 automatiškai išsijungs, o kompresoriaus personalui reikia pranešti, kad atidarytų kompresoriaus antrosios pakopos išleidimo vožtuvą, kad rankiniu būdu išleistų slėgį.
(4) Kai vakuumo laipsnis artimas nuliui, sustabdykite vandens siurblį ir veleną, kad užsandarintumėte garus.
(5) Atkreipkite dėmesį į recirkuliacijos kiekio reguliavimą, prireikus šiek tiek atidarykite papildomą gėlinimo vožtuvą ir sustabdykite kondensato siurblį, kai aspiratoriaus įsiurbimo vožtuvas yra uždarytas.
(6) Išsiaiškinkite avarinio išjungimo priežastį.
Įrašo laikas: 2022 m. gegužės 6 d.

