高 毅 徐愛軍
(河南能源化工集團安化公司 河南安陽455133)
河南煤化集團安化公司200 kt/a乙二醇裝置于2012年6月進入試車階段,2012年12月30日一次性成功產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的煤制乙二醇合格產(chǎn)品。該裝置的氣體凈化分離采用變壓吸附(PSA)工藝,水煤氣經(jīng)變換和脫硫后再進入變壓吸附(PSA)系統(tǒng),氣體經(jīng)凈化分離后產(chǎn)出合格的中間產(chǎn)品H2和CO,提供給乙二醇裝置進行乙二醇合成。其中CO氣經(jīng)1臺3MCL526型離心式壓縮機加壓后送至下游工序。該離心式壓縮機原始試車及運行情況總結(jié)如下。
(1)3MCL526型離心式壓縮機工藝設計參數(shù)見表1。
表1 3MCL526離心式壓縮機工藝設計參數(shù)
項 目參數(shù)一段入口氣體壓力/ MPa≥0.002一段出口氣體壓力/ MPa≤0.10二段出口氣體壓力/ MPa≤0.28三段出口氣體壓力/ MPa≤0.60一段出口氣體溫度/℃≤119二段出口氣體溫度/℃≤119三段出口氣體溫度/℃≤124入口氣體中CO體積分數(shù)/%≥98.5三段出口氣量/(m3·h-1,標態(tài))23 000
(2)氣體流程。從變壓吸附(PSA)系統(tǒng)來的純度98.5%(體積分數(shù))、壓力0.005 MPa左右、溫度40 ℃的CO氣體經(jīng)入口管道過濾器過濾掉粉塵后進入壓縮機一段,經(jīng)離心壓縮后的氣體壓力達到0.10 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右進入一段出口水冷器降溫至35 ℃左右,進入壓縮機二段入口,經(jīng)二級壓縮后的氣體壓力達0.25 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右,再進入二段出口水冷器降溫至35 ℃左右,然后進入壓縮機三段,經(jīng)三段壓縮后氣體壓力達0.60 MPa左右、溫度上升至110 ℃左右進入三段出口水冷器,氣體溫度降至35 ℃左右后送至乙二醇裝置。壓縮機機組設置了三回一防喘振自調(diào)閥,保證壓縮機的吸入流量比喘振流量大,從而保證壓縮機工作穩(wěn)定。
離心式壓縮機原始試車分為5個階段:電機空負荷試車,干氣密封測試,主機設備、工藝管道吹掃,主機空負荷試車和主機負荷試車。
(1)電機空負荷試車。2012年8月4日,電機進行了2 h的空負荷試車。內(nèi)容及要求:①全面檢查機組的機械、設備、管路的安裝檢修質(zhì)量,并消除存在的缺陷;②檢查機組儀表、自控系統(tǒng)是否符合設計要求或檢修規(guī)范的要求,聯(lián)鎖自保是否準確、靈敏;③電機軸承及定子的溫度;④檢查勵磁電機的勵磁電流、功率因數(shù)等參數(shù)是否正常,現(xiàn)場參數(shù)是否與配電室相同,電路有無帶電打火情況。
(2)干氣密封測試。2012年8月13日,用儀表空氣、氮氣進行了干氣密封測試,測試氮氣的壓力≥0.45 MPa。內(nèi)容及要求:①對干氣密封系統(tǒng)預處理;②投運及調(diào)試干氣密封儀表;③氮氣正式投運后,檢查壓力自調(diào)閥運行情況,調(diào)整一級密封氣、二級密封氣、隔離氣流量。
(3)設備、工藝管道吹掃。2012年8月25日,采用壓縮空氣對設備、工藝管道進行吹掃,壓縮空氣壓力控制在0.30 MPa。內(nèi)容及要求:吹掃設備所連接工藝管道,達到無焊渣、鐵銹等雜物。
(4)主機空負荷試車。2012年9月10日,采用空氣對主機進行6 h的空負荷試車,一段入口加不銹鋼過濾網(wǎng)(80目),三段出口壓力控制≤0.20 MPa。內(nèi)容及要求:①壓縮機主機轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速10 420 r/min;②檢查電機及耦合器的軸承振動、軸承溫度及油溫、油壓變化,滿足技術要求;③檢查電機、耦合器相關位置數(shù)據(jù),試運轉(zhuǎn)合格;④機組無負荷運轉(zhuǎn)過程中,觀察機殼受熱時膨脹是否正常并進行機械檢查;⑤檢查機組各部位運轉(zhuǎn)是否正常,包括振動、溫度、運轉(zhuǎn)聲音及循環(huán)冷卻水是否有異常狀況。
(5)主機負荷試車。2012年9月25日,采用空氣對主機進行6 h負荷試車,試車流程與空負荷試車流程相同,入口加不銹鋼過濾網(wǎng)(80目),出口壓力逐漸提升至0.40 MPa。內(nèi)容及要求:①主機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在8 900 r/min;②以一段入口過濾器入口進氣,緩慢關閉旁通管道閥門,關閉出口放空閥,調(diào)節(jié)出氣管道壓力,使其穩(wěn)定在低負荷工況下(0.20~0.30 MPa)連續(xù)運行1 h以上,電機及機組各項參數(shù)滿足工藝要求,檢查軸承、齒輪箱等部位的潤滑及磨損情況;③利用防喘振閥逐漸提高壓縮機負荷,將出口壓力由0.30 MPa提高至0.40 MPa,機組運行1 h以上記錄觀察各參數(shù)運行情況;④按正常程序停機時,先對機組進行卸壓,逐漸打開防喘振旁路閥門,同時緩慢關閉機組氣路出口閥門,再用機組出口放空閥對機組進行卸壓,等壓力卸完后,將機組轉(zhuǎn)速降至0 r/min,再關閉電動機,記錄從驅(qū)動機停機到轉(zhuǎn)子完全停轉(zhuǎn)所用的時間;轉(zhuǎn)子停穩(wěn)后,應立即連續(xù)盤動轉(zhuǎn)子,直至軸承處流出油溫度降至(40±3) ℃,方可停運盤車器及油系統(tǒng)。停機后,對各位置進行常規(guī)檢查。
壓縮機組開車前需要對所屬工藝管線進行吹掃,根據(jù)3MCL526型離心式壓縮機組的現(xiàn)場配置,采取了分段隔離的方法對每段進、出口管線進行了吹掃,保證雜物不進入機組內(nèi)部對機組轉(zhuǎn)子造成危害。
(1)由于離心機段間氣體管道與主機本體連接方式為焊接,無法蘭接口,無法進行有效吹掃,為保證吹掃質(zhì)量,在吹掃過程中用氣焊斷開每段的工藝氣管口進行清掃,保證管道內(nèi)無焊渣、鐵銹等雜物。清掃完成后,管道與設備焊接采用氬弧焊打底,要求無焊渣殘留。
(2)拆除壓縮機進口、出口及防喘振回路的自調(diào)閥和出口流量計,引壓縮空氣進行吹掃,壓縮空氣壓力控制在0.30 MPa左右。
(3)采取由入口引壓縮空氣對壓縮機出口管線進行吹掃,保證進、出壓縮機的每條管線清潔。
(4)每條管線吹掃過程進行打靶測試,宜采用厚度5 mm、寬度≥排汽管道內(nèi)徑8%的、長度略大于管道內(nèi)徑的鋁板靶片;靶片上殘留可見固體顆?!堞?.6 mm,粒數(shù)分布量1個/cm2,3次打靶靶片符合此要求則為合格。
壓縮機組經(jīng)干氣密封調(diào)試運行及管道清掃合格后,進入負荷試車階段。機組在加負荷之前,先進行空負荷試車,在此階段將機組轉(zhuǎn)速提至或接近于額定轉(zhuǎn)速,在額定轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定運轉(zhuǎn)4 h,測試機組的軸承振動、軸承溫度及油溫、油壓變化情況。壓縮機升速控制步驟見表2。
(1)打開壓縮機一段進口進氣閥,采用一段進口過濾器的入口進氣,打開壓縮機三段出口放空閥,以三段出口放空管線作為壓縮機試車排氣口,全開壓縮機回路防喘振閥,使壓縮機在空負荷條件下進行升速。
(2)緩慢關閉旁通管道閥門,關閉壓縮機出口放空閥,調(diào)節(jié)壓縮機出口壓力,使其穩(wěn)定在低負荷工況連續(xù)運行1 h、電機及機組各項參數(shù)滿足工藝要求后,檢查軸承、齒輪箱等部位的潤滑及磨損情況。
(1)乙二醇裝置CO離心式壓縮機2012年 9月 9日開始試運行;21:28,啟動離心式壓縮機主機;21:45,開始升速,轉(zhuǎn)速600 r/min;22:00,轉(zhuǎn)速升至2 800 r/min;22:05,耦合器勺管閥位開始出現(xiàn)波動,轉(zhuǎn)速由2 800 r/min跳至2 000 r/min,由于儀表接線問題,齒輪箱軸承溫度測溫點出現(xiàn)波動(由29 ℃上升至報警值150 ℃);22:45,機組被迫停車。機組共運行1 h以上。
表2 壓縮機升速控制步驟
項目實際轉(zhuǎn)速/(r·min-1)升速速率/(r·min-1)運行時間/ min備注第1區(qū)間500第2區(qū)間500~1 000第3區(qū)間1 000~3 000600301515要求啟動轉(zhuǎn)速>200 r/min第4區(qū)間3 000~5 000600/3 00015 在此升速區(qū)間,離心機應快速通過第1臨界轉(zhuǎn)速,升速速率由600 r/min提至3 000 r/min第5區(qū)間5 000~6 50060015第6區(qū)間6 500~8 446600/3 00015 在此升速區(qū)間,離心機應快速通過第2臨界轉(zhuǎn)速,升速速率由600 r/min提至3 000 r/min第7區(qū)間8 446~10 42060015
(2)機組在2012年9月10日進行了第2次啟動空負荷試車;18:33,啟動主機;19:00,開始升速;至22:12,機組轉(zhuǎn)速升至10 420 r/min,達到機組額定轉(zhuǎn)速;再穩(wěn)定運行2 h后,然后主機停車。第2次空負荷試車時間6 h左右。
(3)2012年9月15日,拆下機組臨時試驗密封,換上干氣密封重新調(diào)試。調(diào)試正常后,9月25日機組進行了第3次負荷試車。12:23,啟動主機;13:03,開始升速;14:40,轉(zhuǎn)速升至10 420 r/min;15:18,三段出口氣體壓力升至0.128 MPa;15:28,三段出口氣體壓力升至0.140 MPa;16:14,三段出口氣體壓力升至0.206 MPa;16:58,三段出口氣體壓力升至0.400 MPa;主機穩(wěn)定運行1 h后停機。第3次負荷試車時間6 h左右。
(1)第1次試車過程中,壓縮機組在啟動后,在升速初期低轉(zhuǎn)速條件下,耦合器勺管閥位開度波動大,影響機組提速。經(jīng)分析判斷,發(fā)現(xiàn)DCS控制系統(tǒng)影響勺管閥位的儀表PID參數(shù)不合適,初始設置的P(自調(diào)閥比例系數(shù))=80,I(自調(diào)閥積分時間)=40 s,此2個值的設定影響了閥門的跟進速度。經(jīng)過幾次調(diào)試后,將PID參數(shù)調(diào)整為P=200和I=20 s,減小了因PID參數(shù)引起的勺管閥位開度波動,從而穩(wěn)定了壓縮機組啟動時主機的轉(zhuǎn)速,使主機轉(zhuǎn)速不再大幅度波動,解決了機組因轉(zhuǎn)速波動而引起的油溫高觸發(fā)的聯(lián)鎖停車現(xiàn)象。
同時,在壓縮機組提速過程中,將耦合器油壓由0.10 MPa逐漸提高至0.17 MPa,增加耦合器供油量。針對齒輪箱軸承溫度測溫點出現(xiàn)波動,進行了現(xiàn)場檢查,排除機組本身軸瓦的機械故障,重新更換了測溫探頭并重新檢查了儀表線路,排除了故障。
(2)在空負荷試車后,重新測試干氣密封系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)一級、二級密封的過濾器出現(xiàn)不同程度的堵塞。拆檢后,發(fā)現(xiàn)過濾器內(nèi)積灰較多。原因為氮氣管線長期不用,管道內(nèi)鐵銹較多。在投運干氣密封前,應再次對氮氣管道進行吹掃。
(3)在第2次空負荷試車后,干氣密封二次平衡管壓差調(diào)節(jié)閥(PDIC12421)PID參數(shù)調(diào)節(jié)與現(xiàn)場實際調(diào)節(jié)量相反,造成閥門開關與實際運行不符。經(jīng)停車修改程序后,重新調(diào)試至正常。
(4)壓縮機在運行過程中,升速、運行、停車模式均不能按程序進行正常切換,在操作中必須由程序強制執(zhí)行,屬程序設計問題。經(jīng)與沈陽鼓風機集團技術人員合作更正了程序缺陷。
(5)壓縮機氣路系統(tǒng)上防喘振閥(FV12475)不能實現(xiàn)手動模式調(diào)節(jié)。經(jīng)修改程序后,防喘振閥完成了自動/手動2種模式下的運行試驗。
(1)經(jīng)過6 h左右負荷試車,離心機轉(zhuǎn)速達到其額定轉(zhuǎn)速10 420 r/min,在介質(zhì)為空氣、入口氣體壓力為常壓條件下,三段出口氣體壓力達到0.40 MPa、負荷機組試車要求。
(2)離心式壓縮機屬于高速運轉(zhuǎn)設備,在原始開車前,進、出口管線必須進行嚴格清掃和吹掃,保證管線及設備無銹、無污,不得留有殘水,以防生銹。
(3)干氣密封一級密封器氣體壓力由氣動薄膜閥控制壓力,其指示應高于離心式壓縮機組平衡管壓力0.20 MPa。調(diào)節(jié)閥門(V28和V32),使流量計(FI12422和FI12423)指示為8 m3/h(標態(tài)),防止機組內(nèi)工藝氣污染干氣密封,以保證機組密封性和高速運行的穩(wěn)定性。
(4)啟動離心式壓縮機前,應保證潤滑油路系統(tǒng)潤滑油總管油壓(PG12456)不低于0.25 MPa,潤滑油溫度正常(35 ℃)。
(5)機組升速前,應調(diào)整好液力耦合器油壓,并保證油壓穩(wěn)定,才能避免機組因油壓波動引起機組轉(zhuǎn)速波動;耦合器轉(zhuǎn)速波動后,將產(chǎn)生大量的熱量,如果這些熱量不能被潤滑油及時帶走,將造成耦合器軸瓦溫度升高,進而危及機組安全運行。
(6)升速過程中,初始轉(zhuǎn)速應≥700 r/min,并應盡快將轉(zhuǎn)速提至2 000 r/min,機組避免在低轉(zhuǎn)速下長時間運行,保證液力耦合器勺管閥位正常工作。
(7)經(jīng)過2次試車運行,測試出離心式壓縮機第1臨界轉(zhuǎn)速區(qū)為3 300~4 300 r/min,第1臨界轉(zhuǎn)速為3 400 r/min;第2臨界轉(zhuǎn)速區(qū)為7 358~8 290 r/min,第2臨界轉(zhuǎn)速為7 390 r/min。這些數(shù)據(jù)的獲得為機組以后的運行提供了借鑒,在運行中應避免機組進入此臨界轉(zhuǎn)速區(qū);升速時,應快速通過這些區(qū)域,以保證機組安全。
3MCL526型CO離心式壓縮機自2012年11月投運生產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,機組各項溫度指標及振動指標處于控制指標之內(nèi)。通過處理試車及運行過程中的問題,解決了乙二醇裝置凈化系統(tǒng)的瓶頸,取得了經(jīng)驗,為今后裝置的安全穩(wěn)定運行打下了良好的基礎。