§ 77. Автоматическое управление центробежными компрессорными установками
Системы регулирования, противопомпажной и противовакуум-ной защиты предназначены для поддержания заданного постоянного давления нагнетания или всасывания при переменной производительности; поддержания заданной производительности при изменяющемся давлении; защиты от помпажа, образования вакуума во всасывающем трубопроводе компрессора.
На рис. 95 приведена типовая схема регулирования давления. Она включает регулятор давления и дроссельный орган с приводом от сервомотора. В качестве регулятора давления применяют гидравлический регулятор со струйной трубкой, двух-каскадным усилением и механизмом обратной связи. Механизм обратной связи обеспечивает устойчивость и плавность регулирования.
Источником энергии работы регулятора служит отфильтрованное масло, подаваемое насосом под давлением 0,5 МПа.
Чувствительным элементом регулятора, воспринимающим давление на линии нагнетания, служит сильфон, который с помощью рычажной системы перемещает струйную трубку. Струйная трубка через вторичный усилитель приводит в действие сервомотор двустороннего действия, поршень которого связан с дроссельным органом.
196
В качестве дроссельного органа используют дроссельную заслонку или дроссельный клапан.
Типовая схема регулирования производительности принципиально не отличается от описанной выше. Вместо
регулятора давления в ней применяют гидравлический регулятор производительности со струйной трубкой, отличающейся от регулятора давления тем, что импульсное устройство с сильфоном заменено мембранным импульсным устройством и механизмом ручной настройки.
На мембранное устройство регулятора действует перепад давления до и после сужающего устройства (диафрагмы, трубы Вентури и др.) во всасывающем трубопроводе компрессора, являющийся показателем расхода газа.
Простым способом регулирования производительности служит перепуск газа с линии нагнетания на линию всасывания по байпас-ной линии.
Типовые схемы противопомпажной защиты построены на струйных регуляторах, упругих элементах и с применением сигнализатора помпажа.
Регулятор со струйной трубкой снабжают двумя импульсными устройствами —мембранным и сильфонным. Первое воспринимает
импульс по расходу (перепад давления до и после сужающего устройства), второе — импульс по давлению нагнетания. Положение струйной трубки зависит от соотношения между расходом газа и давлением нагнетания. Струйная трубка: приводит в действие сервомотор, поршень которого связан с противопомпаж-ным клапаном.
При нормальной работе компрессора противопом-пажный клапан закрыт. Если газ приближается к границе помпажа, то клапан открывается, перепуская часть газа из линии нагнетания в линию всасывания или в атмосферу. На рис. 96 приведена схема противопомпажной защиты и регулирования производительности путем перепуска газа по байпасной линии. Предположим, что расход газа в технологической установке уменьшился по какой-либо причине. Тогда давление р2 увеличится. Регулятор давления 1 уменьшит подачу, и давление р\ уменьшится, а перепад давления Др=р2_р, увеличится. Регулятор перепада 2 увеличивает задание регулятору расхода 3, который начинает увеличивать перепуск газа из линии нагнетания в линию всасывания, что, с одной стороны, приводит к уменьшению перепада Ар, а с другой—к увеличению расхода через компрессор 4.
Противопомпажная защита на упругих элементах имеет минимальное количество поверхностей трения.
Регулятор состоит из двух отдельных импульсных устройств на упругих элементах (по напору и расходу), золотника и дроссельных шайб на подводе масла к импульсным устройствам и золотнику и имеет широкий диапазон настройки соотношения между напором и расходом.
Типовая схема противовакуумной защиты аналогична схеме регулирования давления. В качестве импульса, воспринимаемого сильфонным чувствительным элементом противова-куумного регулятора, используют давление газа во всасывающем трубопроводе. При падении давления газа на линии всасывания: ниже допустимого значения струйный регулятор обеспечивает открытие перепускного клапана и перепуск части газа из линии нагнетания в линию всасывания. При восстановлении давления на линии всасывания клапан по команде регулятора закрывается и перепуск газа в линию всасывания прекращается.
Помимо приборов автоматического регулирования для безаварийной работы оборудования применяют системы защиты, сигнализации, контроля и управления.
Система защиты контролирует заданный параметр и при достижении аварийного уровня параметра выдает электрический импульс, который поступает на реле аварийной остановки системы защиты компрессора.
Устройствами автоматической Ъстановки агрегата в электродвигателях служит линейный выключатель, отключающий электродвигатель от сети, в паровых и газовых турбинах —тяговый электромагнит, воздействующий на управляющий золотник гидравлического сервомотора стопорного клапана при подаче пара или топливного газа в турбину.
В центробежных компрессорных агрегатах используют также следующие виды защиты: от падения давления масла в смазочной системе, осевого сдвига ротора, перегрева подшипников, повышения давления в линии нагнетания, понижения перепада давлений между уплотняющим маслом и газом в концевых уплотнениях, подсоса воздуха на линии всасывания, перегрева газа в компрессоре вследствие неудовлетворительной работы холодильников.
В автоматических системах имеется предупредительная звуковая и световая сигнализация при отклонении параметра от номинального значения.
Предупредительная сигнализация срабатывает при следующих нарушениях в работе компрессора: давление масла в смазочной системе понизилось на 0,025 МПа по сравнению с минимальным значением, температура подшипников достигла 65—70°С, уменьшился перепад давлений между маслом и газом в концевых уплотнениях, повысилась температура газа после холодильников, уровень масла в открытых баках в отсеке до фильтра повысился на 90 мм от нормального уровня, уровень масла в открытых баках в отсеке после фильтра понизился на 90 мм от нормального уровня, понизился уровень масла в баке закрытых маслосистем, понизилось давление воды, поступающей , на холодильники компрессорной установки, давление газа на линии всасывания, давление воздуха в корпусе главного электродвигателя во взрывозашищенном исполнении.
В зависимости от сложности конструкции компрессорной установки, а также степени автоматизации в схемах управления заложены блокировки: автоматическое включение пускового маслонасо-са при понижении давления масла в смазочной системе, а также при любом выключении главного электродвигателя, автоматическое включение резервного маслонасоса при аварийном падении давления масла в смазочной системе, автоматическое включение
резервного маслонасоса системы уплотнений при падении перепада давлений масла и газя в концевых уплотнениях компрессора, запрет пуска компрессорного агрегата при отсутствии давления масла в смазочной системе, запрет пуска компрессорного агрегата при наличии аварийного импульса от схемы защиты, автоматическое открытие противопомпажного клапана при отключении привода.
В автоматических системах управления контролируют температуру и давление газа, масла, воды в различных точках установки, температуру подшипников в различных точках установки, производительность компрессора, перепад давлений масла и газа в концевых масляных уплотнениях, частоту вращения при приводе от паровой или газовой турбины.
- Глава 1
- §1.Свойства жидкостей
- § 2. Сведения из гидростатики и гидродинамики
- § 3. Практическое использование законов гидростатики и гидродинамики
- § 4. Истечение жидкости через отверстия и насадки
- Глава II
- § 5. Параметры состояния газа
- § 6. Идеальный и реальный газы
- § 7. Теплоемкость газов *
- § 8. Первый закон термодинамики
- § 9. Термодинамические процессы
- § 10. Второй закон термодинамики
- § 11. Свойства водяного пара
- §12. Свойства влажного воздуха
- §13. Истечение и дросселирование
- § 14. Основы теплопередачи
- Глава III
- § 15. Основные сборочные единицы трубопроводов
- § 17. Ремонт и испытание трубопроводов и арматуры
- § 18. Правила безопасной эксплуатации трубопроводов и арматуры
- § 19. Составление и чтение схем трубопроводов
- Глава IV
- § 20. Общие сведения
- § 21. Возвратно-поступательные насосы
- § 22. Основные сборочные единицы насоса
- § 24. Процессы всасывания и нагнетания
- § 25. Газовые колпаки
- § 26. Индикаторная диаграмма поршневого насоса
- § 28. Дозировочные и синхродозировочные электронасосные агрегаты
- § 27. Паровые прямодействующие насосы
- § 30. Примеры составления и чтения схем насосных установок
- Глава V
- § 31. Общие сведения
- § 32. Схема установки центробежных насосов
- § 33. Основные параметры центробежного насоса
- § 34. Уравнение Эйлера для определения теоретического и действительного напоров центробежного насоса
- § 35. Характеристики центробежного насоса и трубопровода
- § 36. Совместная работа центробежных насосов
- § 37. Осевая сила и способы ее разгрузки
- § 38. Основные сборочные единицы центробежных насосов
- § 39. Горизонтальные одноколесные
- § 40. Центробежные консольные и погружные химические насосы
- § 41. Центробежные герметичные электронасосы. Насосы из неметаллических материалов
- § 42. Типовые схемы насосных установок
- Глава VI
- § 43. Общие положения по эксплуатации насосов
- § 44. Регулирование работы и смазывание насосов
- § 45. Автоматическое управление насосными установками
- § 46. Эксплуатация поршневых насосов
- § 47. Эксплуатация центробежных насосов
- Глава VII
- § 48. Общие сведения
- § 49. Теоретический и действительный циклы работы одноступенчатого компрессора поршня выполняют диафрагмы (мембраны), называются диафраг-мовыми.
- § 50. Основные параметры поршневых компрессоров
- § 51. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров
- § 52. Назначение и устройство основных сборочных единиц поршневых компрессоров
- § 53. Смазочные системы поршневых компрессоров
- § 54. Системы охлаждения поршневых компрессоров
- § 55. Газовые коммуникации
- § 56. Угловые крейцкопфные компрессоры
- § 57. Горизонтальные компрессоры
- § 58. Вертикальные компрессоры
- § 59. Поршневые компрессоры без смазывания цилиндров. Компрессоры без кривошипно-шатунного механизма
- § 60. Роторные и винтовые компрессоры
- Глава VIII
- § 61. Принцип действия и классификация
- § 62. Теоретические основы работы центробежных компрессоров
- § 63. Основные сборочные единицы центробежных компрессоров
- § 64. Смазочная система центробежных компрессоров
- § 65. Вентиляторы
- § 66. Центробежные воздухо- и газодувки
- § 67. Многоступенчатые центробежные компрессоры
- § 68. Центробежные
- § 69. Осевые компрессоры
- § 70. Холодильные компрессоры
- § 71. Вспомогательное оборудование компрессорных установок.
- Глава X
- § 72. Основные правила эксплуатации и технического обслуживания
- § 73. Эксплуатация поршневых компрессоров
- § 74. Автоматическое управление поршневыми компрессорными установками.
- § 75. Возможные неисправности поршневых компрессоров
- § 76. Эксплуатация центробежных компрессоров
- § 77. Автоматическое управление центробежными компрессорными установками
- § 78. Возможные неисправности центробежных компрессоров
- § 79. Безопасные условия эксплуатации компрессорных установок
- Глава XI
- § 80. Электродвигатели
- § 81. Двигатели внутреннего сгорания
- § 82. Паровые машины
- § 83. Паровые и газовые турбины
- § 84. Гидравлический привод
- § 85. Промежуточные звенья привода
- § 86. Газомоторные компрессоры и газотурбинные установки
- Глава XII
- § 87. Назначение и виды ремонтов
- § 88. Способы определения неисправностей. Подготовка оборудования к ремонту
- § 89. Ремонт сальников
- § 90. Ремонт цилиндров, поршней и поршневых колец
- § 91. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
- § 92. Ремонт лабиринтных уплотнений и думмисов
- § 93. Ремонт маслонасосов и маслосистем
- § 94. Ремонт и обслуживание вспомогательного оборудования
- § 95. Пуск после ремонта и сдача насосов и компрессоров в эксплуатацию
- § 96. Виды смазки для насосов и компрессоров
- § 97. Прокладочные и набивные материалы
- Глава XIII
- § 98. Технологический регламент и должностные инструкции
- § 99. Бригадная форма организации и стимулирования труда