Що таке помпаж? Нестабільність потоку компресора • Портативний балансувальник, аналізатор вібрацій "Balanset" для динамічного балансування дробарок, вентиляторів, мульчерів, шнеків комбайнів, валів, центрифуг, турбін та багатьох інших роторів Що таке помпаж? Нестабільність потоку компресора • Портативний балансувальник, аналізатор вібрацій "Balanset" для динамічного балансування дробарок, вентиляторів, мульчерів, шнеків комбайнів, валів, центрифуг, турбін та багатьох інших роторів

Розуміння помпажів у компресорах

Визначення: Що таке сплеск?

Зростання (також званий помпажем компресора) – це сильна аеродинамічна нестабільність у відцентрових та осьових компресорах, коли весь потік через компресор періодично змінює напрямок, створюючи коливальний тиск і витрату з частотами, зазвичай у діапазоні 0,5-10 Гц. Під час циклу помпажу потік на мить зупиняється або змінює напрямок, тиск падає, потім потік відновлюється, тиск підвищується, і цикл повторюється. Це створює величезні коливаючі сили на роторі, спричиняючи серйозні вібрація, гучний гуркіт, і може зруйнувати компресор за лічені хвилини, якщо його негайно не зупинити.

Помповий тиск – це, по суті, системна нестабільність, що стосується компресора та його трубопроводів/об'єму, а не лише компресора окремо. Він виникає при спробі роботи з тиском, що перевищує можливості компресора щодо підвищення тиску, за низьких швидкостей потоку, а для запобігання йому потрібні системи контролю, що підтримують потік вище лінії помпажу.

Механізм сплеску

Опис циклу перенапруги

Типовий цикл сплеску розвивається наступним чином:

  1. Зменшення потоку: Зменшується навантаження на систему, зменшується потік через компресор
  2. Початок зупинки: При дуже низькій потоці лопаті компресора зупиняються (потік розривається)
  3. Колапс тиску: Заглушений компресор не може підтримувати тиск нагнітання
  4. Зворотний потік: Газ високого тиску у нагнітальному трубопроводі/пленумі протікає назад через компресор
  5. Вирівнювання тиску: Тиск нагнітання падає, коли газ тече назад
  6. Резюме прямого потоку: Після падіння тиску компресор знову може працювати вперед
  7. Підвищення тиску: Прямий потік збільшує тиск нагнітання
  8. Повторення циклу: Високий тиск знову призводить до зупинки, цикл повторюється

Частота перенапруг

  • Визначається об'ємом системи (трубопроводи, пленуми, резервуари) та характеристиками компресора
  • Більші обсяги → нижча частота перенапруг
  • Типовий діапазон: 0,5-10 Гц
  • Малі системи: 5-10 Гц
  • Великі системи: 0,5-2 Гц
  • Частота відносно постійна для заданої системи

Умови, що призводять до перенапруги

Робота за межами лінії перенапруги

Лінія помпажу на карті продуктивності компресора:

  • Лінія перенапруги: Крайня ліва стабільна робоча межа на карті компресора
  • Безпечна експлуатація: Праворуч від лінії збивання (вищі потоки)
  • Зона перенапруги: Ліворуч від лінії хвильового сплеску (нестабільне, заборонене)
  • Маржа: Зазвичай працюють із запасом потоку 10-20% праворуч від лінії збивання

Тригерні події

  • Зменшення попиту: Попит на процес падає, потік зменшується
  • Обмеження скидання: Закриття або блокування клапана
  • Зменшення швидкості: Уповільнення компресора без пропорційного зменшення витрати
  • Зміни щільності: Зміни молекулярної маси або температури, що впливають на характеристики компресора
  • Обростання: Відкладення на лопатях, що знижують потужність компресора

Наслідки та наслідки

Вібрація

  • Амплітуда: Може досягати 25-50 мм/с (1-2 дюйми/с) або більше
  • Осьовий компонент: Особливо сильний в осьовому напрямку
  • Низька частота: Пульсації 0,5-10 Гц
  • Вся машина: Весь компресорний вузол хитається та трясеться

Механічні пошкодження

  • Поломка підшипника: Ударні навантаження руйнують підшипники за кілька годин
  • Пошкодження ущільнення: Осьовий рух та зміни тиску руйнують ущільнення
  • Пошкодження вала: Згинальні та крутильні напруження від зміни напрямку потоку
  • Пошкодження леза: Змінні аеродинамічні навантаження, що викликають втому, можливе вивільнення лопаті
  • Пошкодження зчеплення: Муфти, що пошкоджуються від крутильних ударів
  • Опорний підшипник: Швидко змінювана тяга може зруйнувати опорний підшипник

Наслідки процесу

  • Коливання тиску та потоку, що впливають на процес нижче за течією
  • Температурні коливання від циклів стиснення/розширення
  • Можливі порушення процесу або спрацьовування систем безпеки
  • Проблеми з якістю продукції через нестабільні умови

Виявлення

Вібраційний підпис

  • Раптовий початок низькочастотної пульсації великої амплітуди
  • Частота в діапазоні 0,5-10 Гц
  • Сильний осьова вібрація
  • Нестабільна, змінна амплітуда

Акустична підпис

  • Гучний гуркіт або свист
  • Ритмічна пульсація, чутна на частоті імпульсів
  • Відмінний та безпомилковий

Індикатори процесу

  • Коливальний тиск нагнітання
  • Коливальний потік (може змінювати напрямок)
  • Коливання температури
  • Коливання струму двигуна

Профілактика: Захист від перенапруги

Компоненти системи захисту від перенапруги

Рециркуляційний клапан

  • Швидкодіючий клапан, що обходить нагнітальний та всмоктувальний компресор
  • Відкривається для збільшення потоку при наближенні до лінії водонапіру
  • Розмір для повного потоку компресора, якщо це необхідно

Вимірювання витрати та тиску

  • Безперервний моніторинг швидкості потоку та підвищення тиску
  • Побудуйте робочу точку на карті компресора
  • Виявлення наближення до лінії хвильового сплеску

Контролер

  • Обчислює відстань до лінії хвильового збурення
  • Відкривається рециркуляційний клапан при наближенні до перенапруги (з запасом міцності)
  • Сучасні системи використовують адаптивні алгоритми
  • Час відгуку критично важливий (< 1 секунда (типова вимога)

Операційні процедури

  • Ніколи не працюйте ліворуч від лінії збивання.
  • Підтримуйте запас потоку 10-20% від перенапруги
  • Поступова зміна навантаження (уникайте різкого падіння попиту)
  • Перед запуском перевірте працездатність системи захисту від перенапруги
  • Періодично перевіряйте антипомпажний захист

Реагування на надзвичайні ситуації

Якщо трапляється сплеск напруги

  1. Негайні дії: Відкрийте рециркуляційний клапан вручну, якщо автоматична система вийшла з ладу
  2. Збільшення потоку: Відкрити розряд, зменшити опір, запустити паралельні блоки
  3. Зменшення підвищення тиску: Повільний компресор, якщо швидкість змінна
  4. Аварійне вимкнення: Якщо сплеск неможливо зупинити протягом 10-30 секунд
  5. Не перезапускати: Доки причина не буде виявлена та усунена

Огляд після перенапруги

  • Перевірте наявність пошкоджень леза
  • Перевірте стан підшипника
  • Перевірте цілісність пломби
  • Перевірте опорний підшипник
  • Виконайте аналіз вібрації перед поверненням до експлуатації

Сплеск проти інших нестабільностей

Сплеск проти обертового стрибка

  • Сплеск: Коливання потоку в масштабах всієї системи, дуже низька частота (0,5-10 Гц)
  • Обертаюча кабіна: Локалізовані комірки зупинки, що обертаються навколо кільця, вища частота (0,2-0,8× швидкість ротора)
  • Ступінь тяжкості: Сплеск більш руйнівний, зупинка може бути передвісником сплеску

Сплеск проти рециркуляції

  • Сплеск: Специфічний для компресора, зворотний потік, нестабільність системи
  • Рециркуляція: Може траплятися в насосах або компресорах, локалізоване зворотне обертання потоку, менш серйозне
  • Зв'язок: Рециркуляція може призвести до перевантаження компресорів

Помпи є найнебезпечнішою робочою умовою для відцентрових та осьових компресорів, здатною зруйнувати обладнання за лічені хвилини. Розуміння механізму помпажів, розпізнавання меж ліній помпажів, впровадження ефективного протипомпажного контролю та підтримка належних робочих запасів є абсолютно необхідними для безпечної роботи компресора в промислових системах стиснення газу.


← Назад до головного індексу

Категорії:

WhatsApp