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基于PLC的压缩机防喘振控制 吴建民‘王蓉2 兰州石化公司电仪事业部。设备维修公司: 摘要:本文介绍了压缩机喘振现象产生的原因及其对压缩机产牛的影响,并对压缩机的防喘振控制 系统进行详细说明,其中包括对控制系统组成、控制算法的介绍,以及在丙烯酸及酯装置中 如何利用PLC来实现对循环气压缩机的防喘振控制 关键词:压缩机喘振;防喘振控制系统;控制算法 thesisintroduces of andhowthe affects Abstract:The thereason surge CompressorSurge includesthe the Control which compressor.ExplicatingCompressorAnti—Surge System the andthe of Control in thathowtoachievetheAnti componentssystem Algorithmit,and PLCinthe Control acidandester Surge by acrylic project Control Keywords:CompressorSurge:Anti—SurgeSystem;ControlAlgorithm 前言 离心式压缩机由于其气体流量大、运行效率高及经济性能较好等优点在工业上得到广泛应用。 但也有其固有的缺点,如喘振、轴向推力大等,某些微小偏差造成的结果可能是非常严重的,波及 设备,工qk经济,甚至是人员牛命财产安全。喘振作为离心式压缩机的一项固有特性,对压缩机能 够产生破坏性的影响,防止喘振的发生成为离心式压缩机控制的关键。 l 喘振 当离心式压缩机的操作点位于最大压头和最小流量,如果此时压缩机失去维持最大压力的能力 而使得整个系统变得不稳定,即发生了喘振。在正常状况下,压缩机的操作点应该在喘振线右侧。 但当流量波动、压缩机启动或紧急停车时,操作点将会朝着喘振线的方向移动,这是由于流量减少 而引起的。如果操作点到达喘振线时,被压缩气体将会在叶轮的非工作面形成脱流团,造成冲击损 失急剧增加,最终导致压缩机出口压力和入口至出口流量的减少,其过程变化如图l所示: 图l离心式压缩机喘振过程列÷意图 从图中可以看出,当喘振发生时,即操作点越过喘振线后,流量变为反方向,压头在保持一段 时间最高值后开始减小。当反向流量达到一定值后,操作点又开始向着正常的区域移动,当操作点 恢复到正常区域后,又开始向着喘振线移动,如此循环。任何程度的喘振都会对压缩机止推轴承、 密封和叶轮造成严重的破坏n1。 2 循环气压绾机 在丙烯酸生产装置巾,循环气压缩机是必不可少的设备,其作用是将急冷塔中未被吸收的混合 气体送至反应器中继续进行反应,使丙烯达到最人的收率。另一方而,使用循环气压缩机还能够使 得在负荷提升及装置满负荷运转时有效降低物耗。 奉装置使用循环气压缩机以电机为驱动,输出功率达到1200kW。使用如此大功率的压缩机, 极易发生喘振,所以防喘振控制便成为了循环气压缩机控制的关键。 3 防喘振控制系统 为避免喘振的发生,最重要的一项工作就是引入防喘振控制系统。该控制系统应当能够在小流 量通过压缩机时保证不会满足喘振所需要的条件。为达到防喘振效果,系统需要将压缩机出口的流 体部分排出大气或循环进入压缩机入口,由于压缩机入口温度是影响压缩机喘振发生的重要因素之 一,所以在出口流体循环进

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