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基于振動與油液監測的煙氣輪機綜合分析

2023-10-26 11:35馬海余毛文江
設備管理與維修 2023年17期
關鍵詞:煙機輪盤動平衡

張 婷,李 磊,馬海余,毛文江

(1.蘭州石化公司研究院,甘肅蘭州 730060;2.蘭州石化公司機電儀運維中心 甘肅蘭州,730060;3.廣州機械科學研究院有限公司,廣東廣州 510535)

1 設備概述

煙氣輪機是石油化工行業重油催化裂化裝置中的關鍵性設備,同時也是該裝置主要的節能設備,通過再生器出來的煙氣壓力和熱能進行膨脹做功,拖動軸流壓縮機運行及發電,其運行情況直接影響到裝置的運行周期和能耗水平。故保證煙氣輪機的平穩運行,關系到整個生產裝置的正常生產。

2 故障現象

2019 年12 月至2020 年2 月期間,煙氣輪機振動出現2 次上漲,通頻值振動趨勢如圖1 所示,最高測點振值70.2 μm,但由于機組整體趨勢平穩,振動未到報警值,機組繼續運行,2020 年6 月1 日凌晨,煙機振動突然上漲至80.4 μm,在煙機各測點振動上升期間,軸流壓縮機、齒輪箱總體振動趨勢均比較平穩。

圖1 第1 次、第2 次煙機振動趨勢(通頻值)

3 故障分析

3.1 振動分析

通過監測數據圖譜分析,前兩次振動上升時,1×振動幅值緩慢上升,且在一定區間(約7~11 d)后振幅稍有回落,之后振動趨勢較為平穩,相位無變化,表明煙機出現均勻結垢故障,無垢層脫落。前2 次上漲過程中軸心軌跡圖中重復性比較好,未發現反進動現象,排除動靜部件碰磨的可能。

同理,通過監測數據可知,煙機振動值第3 次上漲(超報警值)時,頻率成分主要以1×成分為主,高次諧波和低頻分量很少,煙機各測點2×和0.5×成分振幅趨勢相對穩定,1×振動趨勢(圖2)顯示,煙機第3 次振動上升時振動幅值快速上升,沒有回落的趨勢,且相位發生約90°的變化,工頻振動和相位同時發生變化,1×相位的改變說明轉子的重心在發生變化,即工頻振動增大引起的轉子動不平衡加劇,表明此時轉子輪盤結垢可能已經惡化。另外,觀察第3 次振動上漲過程中的軸心軌跡圖,重復性比較好,未發現反進動現象。

圖2 第3 次振動上漲1X 振動趨勢

3.2 油液監測結果

在線監測整體數據穩定,黏度中位值為43.1 Cst,誤差處于離線數據黏度10%以內。黏度傳感器運行穩定,符合準確性80%以上的要求(圖3)。

圖3 黏度診斷結果

在線監測整體數據穩定,水活性中位值為25×10-6,整體未超過離線檢測數值。水分傳感器運行穩定,符合準確性80%以上的要求(圖4)。

圖4 水分診斷結果

在線監測整體數據穩定,污染度中位值為9級,與離線檢測相符。污染度傳感器運行穩定,符合準確性80%以上的要求(圖5)。

圖5 污染度診斷結果

3.3 煙機粉塵監測數據

通過調查,2019 年12 月至2020 年2 月利用SP-20 型高溫煙氣采樣儀,對煙機三旋入口粉塵濃度進行3 次監測,粉塵濃度呈增大趨勢。

3.4 分析結論

由振動分析判斷,煙機振動增大的主要原因是轉子的動平衡發生變化。煙機在運行過程中,引發轉子不平衡的主要原因有以下4 種情況:①轉子受熱不均產生局部的熱彎曲;②轉子的動葉片可能被沖刷磨損或磨損斷裂;③轉子輪盤的拉緊螺栓有松動或斷裂的情況;④轉子上有催化劑沉積結垢或脫落。

通過煙機的振動變化過程,結合粉塵監測數據來分析,判斷煙機轉子上催化劑粉末附著結垢的可能性更大。煙機前兩次振動值上漲,主要是1×幅值增長,但是1×相位保持穩定,說明隨著煙氣粉塵濃度上升,轉子輪盤附著的催化劑粉塵不斷增多,但附著層相對均勻,只是附著結垢導致不平衡量增加,不平衡造成的振動上漲;當煙機振動值第3 次上漲時,仍然是1×幅值增長,與前兩次不同的是,1×相位發生了突變(約90°),說明轉子輪盤附著的催化劑垢層逐漸變厚變多,增加至一定的厚度后,垢層易發生局部脫落,導致輪盤結垢不再均勻,轉子的重心發生改變,動平衡瞬間被破壞,進而引起機組振動突變。

4 結論

(1)從煙機的振動趨勢看,煙機振動前2 次出現緩慢上升,頻率成分以1×為主,是由于煙機動靜葉片有催化劑垢層緩慢吸附引起,使得煙機轉子的平衡緩慢上升,但未達到報警值,因生產需要,故機組繼續運行。第3 次振動值突增且超過報警值,煙機結垢已惡化或局部脫落。根據該機組特點和以上相關圖譜分析,造成該機組振動持續上升的主要原因應為催化劑先沉積結垢,而后局部脫落,從而破壞煙機轉子動平衡,引發機組振動。

(2)從煙氣粉塵監測分析結果看出,三旋入口煙氣粉塵濃度呈上升趨勢,導致煙氣中粉塵不斷被帶入煙機并粘結到動靜葉片上,使得煙機轉子的平衡被破壞。

結合以上二點確定煙機振動2019 年12 月至2020 年2 月開始緩慢上漲的原因為轉子均勻結垢;6 月1 日煙機振動值突變且持續上升,原因為垢層局部脫落。建議停機檢修進行清垢或更換轉子,以保證煙機的長周期運行,最大限度的發揮煙機節能降耗的作用。

5 現場驗證及處理

5.1 現場驗證

2020 年6 月3 日,機組停車后,檢修人員緊急開展設備拆檢,將煙機入口導流錐打開后發現動葉上有1~2 mm 的垢層,靜葉上結垢更為嚴重,垢層厚度7 mm 左右,可見造成煙機振動持續上升的主要原因是葉片先結垢,后發生局部脫落,與診斷結論一致。

5.2 處理措施

根據拆檢的情況,轉子輪盤結垢比較嚴重,為了有助于分析機組異常振動的原因,將未清理的轉子進行動平衡測試,測試結果顯示轉子不平衡量為5837.8 g·mm,其中轉子(自由端)不平衡量較大,約為4664 g·mm,依據不平衡量計算公式:

其中,G 為動平衡等級,M 為轉子質量,n 為工作轉速。反算得動平衡等級G:

而渤海裝備蘭州石化化工機械廠標準要求為:平衡等級不低于GB/T 9239.1—2006《機械振動恒態(剛性)轉子平衡品質要求》標準中的G1.0 級。

6 改進措施

煙氣輪機是煉廠重油催化裂化裝置的核心設備,其運行狀況直接影響到裝置的安、穩、長、滿、優及企業的經濟效益,從2019 年12 月至2020 年6 月煙機的運行狀況及結垢情況分析,緩解煙機結垢應做好以下3 點:①充分利用SG-8000 系統,及時監控煙機運行參數,異常情況及時處理,確保機組的各項運行參數嚴格控制在指標范圍內;②密切關注煙機入口粉塵濃度、催化劑粒度的變化,重點監控0~20 μm 催化劑的含量;③逐步完善煙機故障數據庫,在已有動力參數基礎上,重點添加煙機工藝參數(煙氣含量、煙氣粉塵濃度、粒度、催化劑型號、蒸汽溫度壓力等),并協同裝置對煙機運行狀態進行監控,通過監控大數據累計,掌握煙機故障發生規律及高頻故障種類,為煙機故障分析做數據儲備,提升煙機故障分析能力。

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