行業資訊
往復式壓縮機是依靠活塞的往復運動將氣體升壓的容積式壓縮機,是化工裝置中的重要設備。由于往復式壓縮機運動部件多、受力不均衡、沒有辦法控制往復慣性力,元件受到交變載荷的作用,導致壓縮氣體脈動,氣閥可靠性下降及造成管道及附件的振動;壓縮機的振動對安全生產是一個很大的威脅,會引起管道的疲勞損傷,管道保溫材料的破損,測量儀表及導管的損壞和控制系統誤動作,焊縫斷裂,有時輕則造成泄漏,重則引起爆炸。
一、往復式壓縮機的振動原因
往復式壓縮機振動是由共振引起的,共振涉及到3種頻率:管道內工藝氣體構成的系統的固有頻率;活塞往復式機械運動的激發頻率;管道及組成件組成的系統結構本身具有的管系機械固有頻率。頻率重合就會發生共振,使管道發生劇烈振動。管系的固有頻率與振源的振動頻率錯開,可有效防止產生共振。
二、往復式壓縮機的預防措施
1、改變管道的固有頻率
往復式壓縮機進出口管道要避免使用長的直管段,調整管道長度可以調整管道固有頻率,同時管路中存在過多拐彎、變徑、分支或節流元件等結構,會導致了激振力的產生,增加振源。
在管道設計過程中,除滿足應力要求,在管道中氣流壓力不均勻度比較高的地方盡量少拐彎,且拐彎時盡可能用長半徑彎頭或45°彎頭,同時要進行固定,盡量避免空中轉彎。切斷閥要選用不易產生渦流的閥門。在異徑接頭處,盡量減小收縮口的角度,避免管徑收縮的突然性。
2、改變工藝氣固有頻率
緩解氣流振動可以通過調整工藝氣固有頻率,一般在往復式壓縮機進出口段均要設置緩沖罐,是最簡單且最有效的減緩氣流脈動的措施。
往復式壓縮機排出的氣體經過緩沖罐后壓力脈動明顯下降。很多現場都采用過緩沖罐來減振,為了能充分發揮它的減緩氣流脈動的效果,應盡量將緩沖罐放置在緊靠往復式壓縮機的進、排氣口處,它的容積要通過計算來確定。
3、管系局部加強增加抗振能力
往復式壓縮機主要工藝管道的分支、拐彎和變徑應盡可能利用標準管件實現,因為標準管件本身強度較高。
對于不宜采用標準管件的地方,如不能使用成品的三通分支處及儀表管支處,應適當采取補強措施,這是因為該處存在應力集中,在振動情況下,應力產生交變,它將會很快導致結構的疲勞破壞。分支管道也應有適當的支撐,因為支管較小,較容易發生振動。放空、排凝閥、儀表管道
一、往復式壓縮機的振動原因
往復式壓縮機振動是由共振引起的,共振涉及到3種頻率:管道內工藝氣體構成的系統的固有頻率;活塞往復式機械運動的激發頻率;管道及組成件組成的系統結構本身具有的管系機械固有頻率。頻率重合就會發生共振,使管道發生劇烈振動。管系的固有頻率與振源的振動頻率錯開,可有效防止產生共振。
二、往復式壓縮機的預防措施
1、改變管道的固有頻率
往復式壓縮機進出口管道要避免使用長的直管段,調整管道長度可以調整管道固有頻率,同時管路中存在過多拐彎、變徑、分支或節流元件等結構,會導致了激振力的產生,增加振源。
在管道設計過程中,除滿足應力要求,在管道中氣流壓力不均勻度比較高的地方盡量少拐彎,且拐彎時盡可能用長半徑彎頭或45°彎頭,同時要進行固定,盡量避免空中轉彎。切斷閥要選用不易產生渦流的閥門。在異徑接頭處,盡量減小收縮口的角度,避免管徑收縮的突然性。
2、改變工藝氣固有頻率
緩解氣流振動可以通過調整工藝氣固有頻率,一般在往復式壓縮機進出口段均要設置緩沖罐,是最簡單且最有效的減緩氣流脈動的措施。
往復式壓縮機排出的氣體經過緩沖罐后壓力脈動明顯下降。很多現場都采用過緩沖罐來減振,為了能充分發揮它的減緩氣流脈動的效果,應盡量將緩沖罐放置在緊靠往復式壓縮機的進、排氣口處,它的容積要通過計算來確定。
3、管系局部加強增加抗振能力
往復式壓縮機主要工藝管道的分支、拐彎和變徑應盡可能利用標準管件實現,因為標準管件本身強度較高。
對于不宜采用標準管件的地方,如不能使用成品的三通分支處及儀表管支處,應適當采取補強措施,這是因為該處存在應力集中,在振動情況下,應力產生交變,它將會很快導致結構的疲勞破壞。分支管道也應有適當的支撐,因為支管較小,較容易發生振動。放空、排凝閥、儀表管道