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文档简介
1、离心压缩机防喘振曲线计算离心压缩机防喘振曲线计算摘 要离心式压缩机是工业生产中的关键设 备,目前已在各个领域广泛应用。但是,离心式压缩 机的稳定运行工况较窄,容易发生喘振现象,喘振现 象对于离心式压缩机的安全稳定运行具有较大危害, 因此,绘制出喘振曲线进行防喘振控制尤为重要。关键词 离心式压缩机;防喘振曲线;喘振控制 中图分类号TB6文献标识码A文章编号2095-6363( 2015) 09-0037-02为防止离心压缩机发生喘振,保证离心式压缩机 安全平稳的运行,对其进行防喘振的控制成为必要, 而防喘振控制的基础即为喘振曲线的计算1。1离心式压缩机喘振特性曲线概述喘振曲线的绘制是以压比为纵坐
2、标,以流量为横 坐标,在不同转速下进行绘制,得到一系列曲线,这 些曲线的临界运行点即为喘振线。获得离心压缩机喘振线的方法有两种,一种是直 接通过实验方法测得。第二种是通过离心压缩机的特 性曲线,改变转速,计算在各个转速下的压比与流量 值,再进行多项式的拟合,得到最终的喘振曲线。本文采用第二种方法。2离心式压缩机性能曲线的确定方法离心式压缩机性能曲线的确定方法一般有以下 三种。第一种,通过压缩机的现场调试,改变转速, 实际测得在各个转速下的压缩机的相应参数,将这些 特性参数进行拟合,进而得到压缩机的性能曲线。第 二种,根据离心压缩机厂家提供的理想性能曲线,结 合现场的环境与运行条件,进行换算,得
3、到压缩机的 性能曲线。第三种,通过离心压缩机厂家提供的设计 转速下的压缩机性能曲线相关参数。通过改变转速, 运用相似原理,分别计算在相应点下的压比、流量等 参数值,将这些参数进行多项式的拟合即可得到在不 同转速下压缩机的性能曲线。以一台10X104Nm3/d的压缩机性能曲线相关参 数为例,压缩机在设计转速上的5个不同点a、b、c、d、e的设计参数如下表1所示。如果转速改变,则得到的新的对应点数值就能组 成一条新的转速下的性能曲线。式中:Qm质量流量(kg/h); Q体积流量(m3/h); n压缩机的设计转速(r/min); v气体比体积(m3/kg); Rg气体常数;m 多变指数;P1 进口压
4、力(MP昭);P2出口压力(MPag); T1进口温度(K); T2出口温度(K);经过换算,即可得到在转速分别为10300r/min、10200r/min、9800r/min、9300r/min、8060r/min、 7170r/min时性能曲线a、b、c、d、e这5个点的性 能参数。用最小二乘法进行多项式的拟合,可以得到 不同转速下的压缩机性能曲线如下图1所示。3离心式压缩机喘振曲线的确定方法确定离心压缩机的性能曲线后,取喘振的表达式s =a2+bQ+C根据各转速下性能曲线的表达式就可以计算出 对应转速下的喘振点。将这些喘振点利用最小二乘法 多项式拟合,可得到喘振曲线,并得出 a=11.5
5、43x 10-8, b=-0.002,c=8.617。4离心式压缩机防喘振曲线的绘制方法为保障压缩机的安全稳定运行,必须通过控制的 方法使运行的管网流量控制在某一安全的范围内,因 此,需要设定一条喘振控制线,保障管网中流量发生 变化时,压缩机还能保证稳定运行,通常是将喘振线 右移5%8%的流量,当流量过剩时,往往通过放空 或者打回流的方式保证压缩机的安全运行。5离心式压缩机防喘振措施目前常采用的有以下两类。一是在压缩机的结构 设计上,通过改变叶轮、扩压器等关键部件的结构, 扩大压缩机的稳定运行工况的范围。二是通过改变管 网的特性,改变压缩机与管网的稳定运行工况点。第二种方法是通常采取相应的防喘
6、振措施。常采 用喘振的被动控制方法与喘振的主动控制方法 2。喘 振的被动控制方法包括固定极限流量法与可变极限 流量法。固定极限流量方法是使压缩机的流量始终大 于发生喘振的极限流量值,若大于此极限值,则采取 打回流或者放空等方式,使压缩机处于安全状态。可 变极限流量方法是设定发生喘振现象的极限方程,使 压缩机的极限流量值始终随着转速的变化发生变化, 始终保持压缩机的流量大于发生喘振的流量值。目 前,随着模糊控制技术的蓬勃发展,喘振的主动控制 方法得以得到进一步的研究与应用。通过喘振的主动 控制,实现喘振线向稳定运行区移动,使其稳定运行 的范围进一步扩展。6结论1)离心式压缩机的喘振将会严重危害到它的安 全可靠地运行,在选型时为保证其安全性,应充分考 虑喘振现象。2)通过离心压缩机的性能曲线,改变转速,可 以计算出防喘振曲线,防喘振曲线的设置将为离心压 缩机的防喘振策略提供了依据。3)离心压缩机的防喘振控制策略就是基于压缩 机的喘振线设立不同的控制线,工作点在不同的控制
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