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                压缩机气动类案例:某厂冷剂压缩机气体激振故障分析

                1、设备概述

                混合冷剂压缩机,由变频电机驱动,工作机为3BCL706离心式压缩机,三段压缩,电机和压缩机中间有增速箱。机组运↙行时转速为8599r/min,设计一阶【临界转速为3345r/min,二阶临界转速为13407 r/min。压缩气体介质为▲混合冷剂,平均分子量在35左右,入口压力々为0.3582MPa(A),出口压力为4.287 MPa(A),振动的报警门限㊣ 为63.5μm,联锁门ξ 限为88.9μm。机组正常运行时,防喘振阀门均处于关闭状态。

                图1  冷剂压缩机组轴系图

                图2 冷剂压◆缩机组气路图

                2、故障现象

                机组正常运行过程中,压缩机四个通道振动幅值存在频繁波动的现象︼,其中非驱动端VIA_22421BX通道幅值从28μm-51μm左右频繁波动,振动幅值偏高且波动范围较大,其它3个通道也存在波动现√象。查看以往趋势,当机组转速提∴升(负荷增加)过程中,压缩机振动幅值有明显上涨且波动幅度更高的现象,最高时曾接近75μm,远超振动╱报警门限,接近联锁跳∞车门限。据现场反馈,此现象在以往运行时已多次重复出现。

                图3 机组正常运行时振动趋势图

                图4以往转速调整◥时(22421BX通道)振动趋势图

                 

                3、故障分析及结∏论

                2020年9月23日,利用离线分析仪在现场测取振动信号。从频Ψ谱图中可以看出,机组的工频成分为143.203Hz,并伴随2X、3X等倍频成份,幅值均不↘高;但在低频(小于1X)区,51.7188Hz频率成分幅值较高,且在实时测量过程中观察到,1X成分幅值始〓终比较稳定,而51 Hz左右这个频率成分幅值始「终存在上下波动现象,甚至偶尔会出现其幅值超过1X幅值的◣现象。

                利用离线仪在现场检测期间虽未采集到振动上涨的过程,但↑根据振动特征推测,该机ζ组以往出现的振动上涨及大幅波动现象,其异常变化的频率成分主要为51Hz左右这个频率。

                图5 机∞组正常运行时频谱图

                图6 机组正常◤运行时频谱图

                查看该压缩机★以往在启机和停机时振动随转速变化的趋势,当振动出现峰值时其对☆应的转速分别为3177r/min和3165r/min,由此判断该压缩机的实际』临界转速区间在3100r/min(51.66Hz)左右,与初始设计给出的3345r/min稍有偏离。

                1600868546(1)

                图7 机组启机时压缩机振动趋势图

                图8 机组停机时压缩机↙振动趋势图

                压≡缩机两端轴心轨迹图中,轴心轨迹未呈规则形态,重复⌒性一般,表征转子在轴」承内涡动稳定性较差。

                 

                图9 压缩机两端轴心轨迹图

                诊断结论:

                通过比较,压缩机的振动异常频率与转子的一阶临界固有频率非常接近㊣ ,以往运行时,曾多次出现在转速/负荷提升时振动出现不稳定的★现象;另外,该机组介质为冷剂,其组分比较大、机组压比比较高,综合上述振动特征,分析该冷剂压缩机出〓现振动异常的原因为机组存在气体激振类故障。

                气体激振又称密封流体激振,其发生的原因大多☉是由于压缩机内部密封腔内的周向间隙不♀均匀,使转子在运转过程中受到密封气流激振力的作用,导致∴转子失稳。

                此故障在振动上的表现为:

                1. 振动趋势不稳定,振动可能会在几秒内被激发▓出来,而且激发后〇振幅值较大;
                2. 异常振动的主要特征频率与转子一阶固有频率吻合或接近;
                3. 振值№对负荷变化敏感,当压力或负荷达到某一阈值※时突然失稳;
                4. 振动和负荷之间具有一定的重复性,再现性强;

                4、运行及检修建议

                根据现场反馈,该机▲组以往运行时曾出现过喘振现象,且转子在轴向出现了较大的窜动量,由此推测压缩机内部密封可能出现了较为严重的磨损,导致其周向间隙不均匀。而气体激振这类问题,气流ω 的失稳力主要就来自于叶轮口圈密封和平衡盘▓密封处。当前机组运行时,需密切注意机组的转速和负荷,尽量避免在振∮动出现不稳定的转速及○负荷下运行。待有机会检修时,需对压缩机进行拆解,检查各部密封磨︾损情况,并对〓磨损的密封进行更换。

                针对压缩机出现的气体激振类问题,若想彻底消除该问题,可通过以下的改造方案¤彻底解决:

                (1)采用反旋流装置,减小平衡盘、口圈密封▆内气体的切向速度(预旋比),典型的有在平衡盘密封处增加反吹孔,如图10、图11所示;在口圈密封处增加阻旋栅,如图12所示。

                图10  典型的反吹孔示意图

                图11  典ㄨ型的反吹孔实物图

                IMG_6004IMG_6005

                图12 典型的阻旋栅

                (2)采用阻尼密封结构,如蜂@ 窝密封№(图13)及袋∏型密封(图14),以增加密封的有效阻尼,提高转子【稳定性。

                图13 蜂窝密封

                图14 袋型阻尼密封◆

                在以往遇到的压缩机存→在气体激振类问题的机组中,通过将平衡盘密封更换为蜂窝︻密封,并增加反吹¤气装置,气体激振故障均得到了有效的解∑决。