Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

Понимание пульсаций в компрессорах

Датчик вибрации

Balanset-4

Магнитная подставка Insize-60-kgf

Светоотражающая лента

Помпаж — нередко именуемый просто помпажом компрессора — представляет собой интенсивную аэродинамическую нестабильность в центробежных и осевых компрессорах, при которой поток через машину периодически меняет направление на обратное. Результатом являются колебания давления и расхода, как правило на частотах 0.5–10 Hz. В каждом цикле помпажа поток на короткое время срывается или реверсируется, давление нагнетания падает, затем прямой поток восстанавливается и давление нарастает вновь, после чего цикл повторяется. Эти реверсы создают огромные знакопеременные усилия на роторе, вызывая сильную вибрация — особенно в осевой направлении — громкий гулкий шум и способность вывести компрессор из строя в течение нескольких минут, если он не будет немедленно остановлен.

Помпаж является принципиально система нестабильность, затрагивающая компрессор вместе с подключёнными к нему трубопроводами и объёмами, а не свойство самого компрессора. Она возникает, когда машина выходит за пределы своей способности повышать давление при малом расходе; для её предотвращения необходимо антипомпажное управление, поддерживающее расход на безопасном уровне выше линии помпажа.

1. Механизм помпажа

Цикл помпажа

Типичный цикл помпажа развивается по повторяющейся последовательности:

  1. Снижение расхода: потребность системы падает, и расход через компрессор уменьшается.
  2. Stall onset: при очень малом расходе лопатки срываются в отрыв, и поток отделяется от их поверхностей.
  3. Срыв давления: компрессор, работающий в режиме срыва, уже не может поддерживать давление нагнетания.
  4. Flow reversal: высоконапорный газ, запертый в нагнетательном трубопроводе или ресивере, движется в обратном направлении через компрессор.
  5. Выравнивание давления: давление нагнетания падает по мере обратного вытекания газа.
  6. Возобновление прямого потока: после падения давления компрессор снова способен подавать газ в прямом направлении.
  7. Давление возрастает: возобновившийся прямой поток восстанавливает давление нагнетания.
  8. Cycle repeats: высокое давление снова вызывает срыв, и цикл повторяется.

Частота помпажа

  • Определяется объёмом системы (трубопроводы, ресиверы, сосуды) совместно с характеристиками компрессора.
  • Большие объёмы обеспечивают более низкую частоту помпажа.
  • Типичный диапазон: 0,5–10 Гц.
  • Малые системы: приблизительно 5–10 Гц.
  • Крупные системы: приблизительно 0,5–2 Гц.
  • Для данной системы частота остаётся относительно постоянной.

Эта низкая, фиксированная системой частота вполне укладывается в рабочий диапазон портативного анализатора вибрации. Следует отметить, что Balanset-1A измеряет вибрацию начиная с 5 Гц, поэтому помпажные циклы с более высокими частотами, характерные для небольших систем, попадают в его полосу пропускания; однако ключевым диагностическим признаком является не столько точная частота, сколько характерный паттерн — крупные, нестабильные, преимущественно осевые низкочастотные пульсации, возникающие внезапно.

2. Условия, приводящие к помпажу

Выход за линию помпажа

На напорной характеристике каждого компрессора’а нанесена линия помпажа, определяющая границу устойчивой работы:

  • Surge line: крайняя левая граница устойчивой работы на характеристике.
  • Безопасная эксплуатация: правее линии, при бо́льших расходах.
  • Surge zone: левее линии — нестабильная и запретная зона.
  • Допуск: машины, как правило, работают с запасом по расходу 10–20% правее линии помпажа.

Пусковые факторы

  • Снижение потребления: процесс потребляет меньше, поэтому расход смещается в сторону линии помпажа.
  • Ограничение нагнетания: закрытие клапана или засорение трубопровода по ходу потока.
  • Снижение частоты вращения: замедление компрессора без пропорционального снижения требуемого расхода.
  • Изменения плотности: изменения молярной массы газа или температуры, смещающие характеристику компрессора.
  • Обрастание: отложения на лопатках, постепенно снижающие производительность машины.

3. Последствия и результаты

Вибрация

  • Амплитуда: может достигать 25–50 мм/с (1–2 дюйм/с) и более.
  • Осевая составляющая: особенно сильно проявляется вдоль оси вала.
  • Низкая частота: Пульсации 0,5–10 Гц.
  • Движение всей машины: весь компрессорный агрегат раскачивается и вибрирует.

Механические повреждения

  • Отказ подшипника: ударные нагрузки способны разрушить подшипники за несколько часов.
  • Повреждение уплотнения: осевые перемещения и знакопеременные перепады давления выводят из строя уплотнения.
  • Повреждение вала: изгибные и крутильные напряжения от знакопеременных потоков.
  • Повреждение лопаток: знакопеременные аэродинамические нагрузки вызывают усталость и может привести к отрыву лопатки.
  • Повреждение муфты: крутильные удары повреждают муфты.
  • Упорный подшипник: быстро чередующиеся осевые усилия способны разрушить опорный подшипник — нередко первая жертва помпажа.

Последствия для технологического процесса

  • Колебания давления и расхода распространяются на процесс, расположенный ниже по потоку.
  • Температурные скачки возникают вследствие многократного сжатия и расширения.
  • Возможны нарушения технологического процесса или срабатывание систем безопасности.
  • Качество продукта может ухудшиться из-за нестабильных условий.

4. Обнаружение

Характеристика вибрации

  • Внезапное возникновение низкочастотной пульсации большой амплитуды
  • Частота в диапазоне 0,5–10 Гц.
  • Серьезный осевая вибрация.
  • Нестабильная, постоянно меняющаяся амплитуда.

Этот признак характерен на спектр вибрации and on a временная форма сигнала: внезапный всплеск энергии значительно ниже рабочая скорость, доминирующий в осевом канале, который нарастает и спадает, а не сохраняет постоянное значение. Мониторинг вибрации на упорном подшипнике компрессора — один из самых быстрых способов обнаружить помпаж в процессе его развития, поскольку именно там осевая пульсация регистрируется с наибольшей интенсивностью.

Акустическая сигнатура

  • Громкий гулкий или свистящий звук.
  • Ритмичные пульсации, слышимые на частоте помпажа.
  • Характерный и, для тех, кто слышал его хоть раз, ни с чем не спутать.

Технологические показатели

  • Пульсирующее давление нагнетания.
  • Пульсирующий поток, который может фактически изменить направление.
  • Колебания температуры.
  • Колебания тока электродвигателя.

5. Предотвращение помпажа: система антипомпажного управления

Компоненты системы

Recycle valve. Быстродействующий клапан, направляющий газ со стороны нагнетания обратно на всасывание. Он открывается для увеличения расхода при приближении рабочей точки к линии помпажа и рассчитан на полный расход компрессора при необходимости.

Измерение расхода и давления. Непрерывный контроль расхода и перепада давления отображает актуальную рабочую точку на карте компрессора и определяет любое её приближение к линии помпажа.

Controller. Контроллер вычисляет расстояние до линии помпажа, открывает рециркуляционный клапан с запасом по безопасности при приближении к помпажу и — в современных установках — использует адаптивные алгоритмы. Быстродействие имеет критическое значение: как правило, требуется реакция менее чем за одну секунду.

Технологические регламенты

  • Никогда не работайте левее линии помпажа.
  • Поддерживайте запас по расходу от линии помпажа не менее 10–20%.
  • Изменяйте нагрузку плавно и избегайте резких падений потребления.
  • Убеждайтесь в работоспособности системы защиты от помпажа перед каждым пуском.
  • Периодически проверяйте систему защиты от помпажа.

6. Действия в аварийных ситуациях

При возникновении помпажа

  1. Необходимые меры: вручную открыть рециркуляционный клапан в случае отказа автоматической системы.
  2. Increase flow: откройте нагнетание, снизьте сопротивление или запустите параллельные агрегаты.
  3. Снизить перепад давления: снизьте частоту вращения компрессора, если он с регулируемой скоростью.
  4. Аварийное отключение: если помпаж не удаётся остановить в течение 10–30 секунд, отключите машину.
  5. Не перезапускайте: до выявления и устранения причины.

Осмотр после помпажа

  • Проверить лопатки на наличие повреждений.
  • Проверить состояние подшипников.
  • Убедиться в целостности уплотнений.
  • Осмотреть упорный подшипник.
  • Выполните анализ вибраций перед возвратом машины в эксплуатацию — базовый спектр позволит обнаружить любые новые дисбаланс, Перекос или повреждения подшипников, оставшиеся после инцидента.

7. Помпаж и другие виды нестабильности

Помпаж и вращающийся срыв потока

  • Всплеск: общесистемное колебание потока на очень низкой частоте (0,5–10 Гц).
  • Вращающийся срыв: локализованные зоны срыва потока, вращающиеся вокруг кольцевого канала с более высокой частотой — как правило, 0,2–0,8× от частоты вращения ротора, что относит их к числу субсинхронный phenomena.
  • Уровень вибрации: помпаж более разрушителен из двух; вращающийся срыв может служить предвестником помпажа.

Помпаж и рециркуляция

  • Всплеск: специфический для компрессора общесистемный обратный ток.
  • Рециркуляция: может возникать в насосах или компрессорах, представляет собой локализованный обратный ток и, как правило, менее опасен.
  • Отношение: рециркуляция в компрессорах может перерасти в полный помпаж.

Помпаж — наиболее опасный режим работы центробежных и осевых компрессоров: он способен вывести оборудование из строя за считанные минуты. Понимание механизма помпажа, распознавание границы линии помпажа, внедрение эффективной антипомпажной защиты и соблюдение необходимых эксплуатационных запасов абсолютно необходимы для безопасной работы компрессора в установках промышленного газового сжатия.


← Назад к основному индексу

WhatsApp
Балансет-1A - €1975Спросите инженера