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】引言
往复nianxiangyuan
,是石化生产装置中常用的一种nianxiangyuan
,其选型依据通常是根据用户需求气量的z*大值来考虑,即nianxiangyuan
z*大排气量要满足用户的z*大需求气量。但是在实际生产使用过程中,会因为现场种种原因,nianxiangyuan
的排气量需要根据不同情况而改变。例如:由于用户系统工艺或流程的原因,nianxiangyuan
上游的供气量不足或者nianxiangyuan
下游的需求气量减少等。在此种情况下,就需要在nianxiangyuan
运行过程中对nianxiangyuan
的排气量进行调节。
同时,nianxiangyuan
气量的合理调节,为降低成本,节约能耗,提高投资效益,也具有重要的意义。
针对以上情况,合理的气量调节方式对往复nianxiangyuan
的节能降耗,降低生产成本和使用成本是非常有益的。
本文针对上海某化工厂氟工装置用迷宫往复nianxiangyuan
,介绍一种组合式往复nianxiangyuan
气量调节方法。
往复nianxiangyuan
气量调节方法
目前,往复nianxiangyuan
普遍采用以下几种气量调节方法:
1. 作用于气体管路的调节方式
作用于气体管路的调节方式有进气节流调节和旁路管路调节。
气体管路进气节流调节是在nianxiangyuan
进气管路上安装节流阀,通过节流阀开度的调整来调节nianxiangyuan
进气量,从而调节nianxiangyuan
排气量。z*高可以关闭节流阀,截断nianxiangyuan
进气。优点是调节机构简单,缺点是要改变nianxiangyuan
入口工况,对机组有运行影响。
旁路管路调节是将进气管与排气管用旁通管路和旁通阀连通,使排出的高压气体返回低压进气管,实现nianxiangyuan
流量调节。优点是调节机构简单,不影响nianxiangyuan
工况,缺点是不经济,耗能大。
2. 作用于气阀的调节方式
作用于气阀的调节方式有全行程,压开进气阀调节和部分行程压开进气阀调节。
全行程压开进气阀调节方式是nianxiangyuan
压缩过程中,其中几个进气阀在压缩过程中全行程处于全开状态,进气阀不吸气,减少进气量。优点是易于实现,执行机构价格低,缺点是只能安装吸气阀数量阶段性调节气量,气量调节不连续。
部分行程压开进气阀调节,是nianxiangyuan
压缩过程中对所有进气阀在压缩过程中部分行程处于打开状态,实现部分吸气,控制进气量来实现调节气量。优点是气量调节范围广,无级调节,缺点是调节装置,结构复杂,成本高昂。
3. 作用于驱动机的调节方式
作用于驱动机的调节方式,有停转调节和变转速调节。
驱动机停转调节是通过停止某台或几台nianxiangyuan
的运转,实现总排气量调节的目的。其缺点是频繁启动,电网波动较大,一段时间段内,单台机组启停次数受到限制。
变转速调节是利用驱动机转速的快慢变化,来实现机组排气量的调节,由于不改变nianxiangyuan
本身的结构,对于多级nianxiangyuan
来说,也不会由于转速的变化而导致级间压力的重新分配,所以可以较为方便的实现排气量的分级或连续调节。
迷宫nianxiangyuan
气量调节方案设计
1. 机组工艺背景
氟化工装置用迷宫nianxiangyuan
的工作介质是具有毒性的,四氟化碳,三氟化氮等气体的混合气,根据工艺流程要求,将含氟气体压缩增压到一定压力,输送进反应塔。在工艺流程的不同阶段,反应塔中合成反应所需要的气体流量是有差异,因此,需要调节生产反应不同阶段的nianxiangyuan
排气量,以保证整个工艺的运行。
nianxiangyuan
的订货要求:nianxiangyuan
的进气压力为0.1MPa(G),排气压力为3.0MPa(G),z*大气量为117Nm3/h,nianxiangyuan
的气量调节范围在0~100%之间。
2. 组合式方案确定
在进行nianxiangyuan
方案选择时,通过与用户的充分沟通,以及对工艺具体了解,在考虑减少成本以及为用户节能的目的下,采用分阶段使用驱动机变频调速及二反一旁调节的方法来实现nianxiangyuan
气量0~100%调节。具体的气量调节方案为:
①.50%~100%之间的气量调节由驱动机变频调速来实现
驱动机的z*高转速定为980r/min,对应100%气量,根据nianxiangyuan
对驱动机转速的z*低要求,驱动机的z*低转速定为490r/min,对应50%气量,即,通过驱动机转速为490~980 r/min的调节,实现50%~100%之间的气量调节。
②.其余0~50%之间的气量由二回一旁路的气动调节阀来进行调节
50%以下的气量调节在控制驱动机转速在490 r/min的情况下,通过调节二回一调节阀的开度来实现。
控制系统
1. 变频控制原理
由于nianxiangyuan
排气量与排气压力线性相关,所以用排气压力作为排气量的量化参数。nianxiangyuan
机组的正常出口压力设为p0,现场实测压力设为pZ,则驻p=(pZ-p0),根据驻p的大小情况,经过PID运算,根据结果控制变频器,合理调整驱动机转速,使实际排气压力与系统设定压力基本符合。当驻p>0时,现场实际排气压力偏高,可通过降低驱动机转速,减小排气压力;驻p<0时,说明现场实际排气压力偏低,通过提高驱动机转速,增大排气压力,如图1所示。

2. 控制约束与补偿
(a)控制约束50%~100%的气量调节,用变频调速实现,考虑机组润滑效果及躲避共振,驱动机实际转速约束在490~980r/min,工作频率约束在25~50 Hz。
(b)控制补偿0~50%的气量调节,由二回一旁路的气动调节阀来进行调节,在驱动机25Hz的工作频率下,通过调整调节阀开度实现,如图2所示。
3. 控制流程
运用PLC实现对机组气量调节的自动控制,按照系统实际需要气量自主选择使用变频调速调节还是管路旁通调节,并根据实际工况通过PID运算后自动调节nianxiangyuan
转速和旁路调节阀开度,从而调节nianxiangyuan
排气量,使系统在需求排气量下稳定运行。系统控制流程如图3所示。

结论
本文中的氟化工装置用迷宫nianxiangyuan
,通过采用变频调速与旁路调节的组合式气量调节方式后,在节约电能的同时,该机组的设备采购价格相对采用无级气量调节系统有大幅度的下降,同时在调节气量的范围和质量上也有所保证,并且减缓了nianxiangyuan
启动时对电网产生的冲击。因此,这种组合式气量调节技术在该类往复nianxiangyuan
中有推广价值。
参考文献
[1] 郁永章,等.容积式nianxiangyuan
技术手册[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2] 王伟. 天然气往复式nianxiangyuan
变工况运行分析及应用[D].中国石油大学,2012.
[3] 杨中强,牟乃渠,顾亚雄,徐源.基于PLC的天然气nianxiangyuan
监控系统设计[J].自动化应用,2013,(11):74-75.
往复nianxiangyuan
,是石化生产装置中常用的一种nianxiangyuan
,其选型依据通常是根据用户需求气量的z*大值来考虑,即nianxiangyuan
z*大排气量要满足用户的z*大需求气量。但是在实际生产使用过程中,会因为现场种种原因,nianxiangyuan
的排气量需要根据不同情况而改变。例如:由于用户系统工艺或流程的原因,nianxiangyuan
上游的供气量不足或者nianxiangyuan
下游的需求气量减少等。在此种情况下,就需要在nianxiangyuan
运行过程中对nianxiangyuan
的排气量进行调节。
同时,nianxiangyuan
气量的合理调节,为降低成本,节约能耗,提高投资效益,也具有重要的意义。
针对以上情况,合理的气量调节方式对往复nianxiangyuan
的节能降耗,降低生产成本和使用成本是非常有益的。
本文针对上海某化工厂氟工装置用迷宫往复nianxiangyuan
,介绍一种组合式往复nianxiangyuan
气量调节方法。
往复nianxiangyuan
气量调节方法
目前,往复nianxiangyuan
普遍采用以下几种气量调节方法:
1. 作用于气体管路的调节方式
作用于气体管路的调节方式有进气节流调节和旁路管路调节。
气体管路进气节流调节是在nianxiangyuan
进气管路上安装节流阀,通过节流阀开度的调整来调节nianxiangyuan
进气量,从而调节nianxiangyuan
排气量。z*高可以关闭节流阀,截断nianxiangyuan
进气。优点是调节机构简单,缺点是要改变nianxiangyuan
入口工况,对机组有运行影响。
旁路管路调节是将进气管与排气管用旁通管路和旁通阀连通,使排出的高压气体返回低压进气管,实现nianxiangyuan
流量调节。优点是调节机构简单,不影响nianxiangyuan
工况,缺点是不经济,耗能大。
2. 作用于气阀的调节方式
作用于气阀的调节方式有全行程,压开进气阀调节和部分行程压开进气阀调节。
全行程压开进气阀调节方式是nianxiangyuan
压缩过程中,其中几个进气阀在压缩过程中全行程处于全开状态,进气阀不吸气,减少进气量。优点是易于实现,执行机构价格低,缺点是只能安装吸气阀数量阶段性调节气量,气量调节不连续。
部分行程压开进气阀调节,是nianxiangyuan
压缩过程中对所有进气阀在压缩过程中部分行程处于打开状态,实现部分吸气,控制进气量来实现调节气量。优点是气量调节范围广,无级调节,缺点是调节装置,结构复杂,成本高昂。
3. 作用于驱动机的调节方式
作用于驱动机的调节方式,有停转调节和变转速调节。
驱动机停转调节是通过停止某台或几台nianxiangyuan
的运转,实现总排气量调节的目的。其缺点是频繁启动,电网波动较大,一段时间段内,单台机组启停次数受到限制。
变转速调节是利用驱动机转速的快慢变化,来实现机组排气量的调节,由于不改变nianxiangyuan
本身的结构,对于多级nianxiangyuan
来说,也不会由于转速的变化而导致级间压力的重新分配,所以可以较为方便的实现排气量的分级或连续调节。
迷宫nianxiangyuan
气量调节方案设计
1. 机组工艺背景
氟化工装置用迷宫nianxiangyuan
的工作介质是具有毒性的,四氟化碳,三氟化氮等气体的混合气,根据工艺流程要求,将含氟气体压缩增压到一定压力,输送进反应塔。在工艺流程的不同阶段,反应塔中合成反应所需要的气体流量是有差异,因此,需要调节生产反应不同阶段的nianxiangyuan
排气量,以保证整个工艺的运行。
nianxiangyuan
的订货要求:nianxiangyuan
的进气压力为0.1MPa(G),排气压力为3.0MPa(G),z*大气量为117Nm3/h,nianxiangyuan
的气量调节范围在0~100%之间。
2. 组合式方案确定
在进行nianxiangyuan
方案选择时,通过与用户的充分沟通,以及对工艺具体了解,在考虑减少成本以及为用户节能的目的下,采用分阶段使用驱动机变频调速及二反一旁调节的方法来实现nianxiangyuan
气量0~100%调节。具体的气量调节方案为:
①.50%~100%之间的气量调节由驱动机变频调速来实现
驱动机的z*高转速定为980r/min,对应100%气量,根据nianxiangyuan
对驱动机转速的z*低要求,驱动机的z*低转速定为490r/min,对应50%气量,即,通过驱动机转速为490~980 r/min的调节,实现50%~100%之间的气量调节。
②.其余0~50%之间的气量由二回一旁路的气动调节阀来进行调节
50%以下的气量调节在控制驱动机转速在490 r/min的情况下,通过调节二回一调节阀的开度来实现。
控制系统
1. 变频控制原理
由于nianxiangyuan
排气量与排气压力线性相关,所以用排气压力作为排气量的量化参数。nianxiangyuan
机组的正常出口压力设为p0,现场实测压力设为pZ,则驻p=(pZ-p0),根据驻p的大小情况,经过PID运算,根据结果控制变频器,合理调整驱动机转速,使实际排气压力与系统设定压力基本符合。当驻p>0时,现场实际排气压力偏高,可通过降低驱动机转速,减小排气压力;驻p<0时,说明现场实际排气压力偏低,通过提高驱动机转速,增大排气压力,如图1所示。

2. 控制约束与补偿
(a)控制约束50%~100%的气量调节,用变频调速实现,考虑机组润滑效果及躲避共振,驱动机实际转速约束在490~980r/min,工作频率约束在25~50 Hz。
(b)控制补偿0~50%的气量调节,由二回一旁路的气动调节阀来进行调节,在驱动机25Hz的工作频率下,通过调整调节阀开度实现,如图2所示。
3. 控制流程
运用PLC实现对机组气量调节的自动控制,按照系统实际需要气量自主选择使用变频调速调节还是管路旁通调节,并根据实际工况通过PID运算后自动调节nianxiangyuan
转速和旁路调节阀开度,从而调节nianxiangyuan
排气量,使系统在需求排气量下稳定运行。系统控制流程如图3所示。

结论
本文中的氟化工装置用迷宫nianxiangyuan
,通过采用变频调速与旁路调节的组合式气量调节方式后,在节约电能的同时,该机组的设备采购价格相对采用无级气量调节系统有大幅度的下降,同时在调节气量的范围和质量上也有所保证,并且减缓了nianxiangyuan
启动时对电网产生的冲击。因此,这种组合式气量调节技术在该类往复nianxiangyuan
中有推广价值。
参考文献
[1] 郁永章,等.容积式nianxiangyuan
技术手册[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2] 王伟. 天然气往复式nianxiangyuan
变工况运行分析及应用[D].中国石油大学,2012.
[3] 杨中强,牟乃渠,顾亚雄,徐源.基于PLC的天然气nianxiangyuan
监控系统设计[J].自动化应用,2013,(11):74-75.
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