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文档简介

1、洛宁压气站后空冷风机控制逻辑优化方案姓名:冷二召单位:洛宁压气站时间:2014年3月1日目 录摘要1一、设计图中空冷器运行模式2二、设计逻辑中空冷器风机运行存在问题5三、解决方案6四、应用效果及经验7致谢8摘要天然气在长输管线中从上游往下游输送,由于各方面原因,压力降低,流量减小,无法满足下游输送要求,因此在途径压气站时需要增压。增压后,天然气温度升高,此时必须使用空气对流方式对其做降温处理。西气东输洛宁压气站选用30台由兰州长征机械有限公司生产的空冷器。其空冷器初始设计启停程序由压缩机出口汇管温度TT4002和后空冷出口温度TT4003共同控制,而TT4002安装于旁通管线上,对于空冷器启停

2、无太大关系,本文主要研究其设计程序的缺陷及其改良方法。关键词:空冷器 逻辑控制 改良一、设计图中空冷器运行模式洛宁压气站有3台GE燃驱机组,机组型号为PGT25+SAC PCL803,燃气轮机功率31.372MW,压缩机功率19.7MW,正常运行模式为2+1(2台运行1台备用)。压缩机出口高温天然气需经后空冷器冷却后输送至下游。空冷器厂家为兰州长征机械有限公司,有30台风机,每台风机功率30KW,编号为1#-30#。台机组运行情况下,后空冷出口阀门XV4702、XV4704 、 XV4706、 XV4708 、 XV4710打开,空冷器旁通阀XV4601关闭 。图1:压缩机组及对应后空冷阀门状

3、态逻辑图图2:后空冷阀门与旁通阀状态逻辑图图3:SCADA系统中后空冷控制图风机启动逻辑:压缩机出口温度TT4002 52时,首先启动1#和2#风机。之后,若TT4002或空冷器出口温度(TT4003)52且60 ,每120秒启动2台风机;若TT4002或者TT400360 时,每10秒启动2台风机。 图4:空冷器启动逻辑控制图 风机停止逻辑:空冷器出口温度TT4003 40 并持续600秒后,停2台风机,之后每隔120秒停2台风机。图5:空冷器停止逻辑控制图二、设计逻辑中空冷器风机运行存在问题从前面逻辑控制中可以得知:后空冷风机的启动控制由压缩机出口汇管温度TT4002和后空冷出口温度TT4

4、003控制,而其停止控制由TT4003控制。实际应用中,压缩机出口汇管温度TT4002安装在后空冷旁通管线上。而压缩机正常运行时,后空冷旁通阀XV4601处于关闭状态,因此,TT4002采集的是空冷器旁通管线的死气段温度。在夏季高温时段运行的两个月中,空冷器风机运行后,当出口温度TT400340 时,TT4002也高于52 (有时甚至超过60 )。 TT400352 在程序逻辑中产生冲突,使风机急停急启。这样造成的后果是:风机处于不正常的工作状态中,不仅易损坏电机,而且造成不必要的能源浪费。三、解决方案 从工艺流程图分析,TT4002主要作用是有两方面:一是在站内循环流程(防喘测试)时,当压缩

5、机出口温度过高时,及时启动后空冷风机,降低机组进口温度;二是在正输增压流程时,首先启动后空冷风机1#和2#,之后依次启动其他风机,保证出站温度不过高。图6:SCADA系统控制流程图 解决方案:一方面,站内循环流程在防喘振测试后基本不再使用,TT4002在该流程启动风机的功能可暂停使用;另一方面,TT4002在正输增压流程时启动空冷风机的功能可以由TT4003实现。故洛宁站目前采用的方案是去掉TT4002启动后空冷风机的相关逻辑,修改后由TT4003完成,如下图所示。图7:改良后空冷器逻辑控制图四、应用效果及经验逻辑修改后,解决了TT4002与TT4003存在的逻辑矛盾,避免了在夏季运行中,后空冷风机因逻辑问题造成的频繁启停,消除了电机故障的隐患。实际生产中,2台机组运行,空冷风机在夏季高温时段进站温度较高情况下投用,按照2个月(60天)运行时间计算,对应的20台空冷风机大约2/3时间在运行,1/3时间在停止状态,一年中可以省电能约:30KW/台20台24h601/3=2.88105Kwh。另外,西二线燃驱GE压缩机组都存在类似问题,建议推广使用。在新建和扩建场站中,类似设计存在缺陷的问题不易发现,在调试运行中发现应及时反馈与解决。致谢本文在撰写过程中,得到了洛宁压气站站长涂怀鹏

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