RU2670993C1 - Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты) - Google Patents

Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2670993C1
RU2670993C1 RU2017127700A RU2017127700A RU2670993C1 RU 2670993 C1 RU2670993 C1 RU 2670993C1 RU 2017127700 A RU2017127700 A RU 2017127700A RU 2017127700 A RU2017127700 A RU 2017127700A RU 2670993 C1 RU2670993 C1 RU 2670993C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
pressure compressor
shaft
unit
compressor unit
Prior art date
Application number
RU2017127700A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Сигизмундович Марцинковский
Игорь Евгеньевич Кухарев
Ярослав Игоревич БИЛЫК
Original Assignee
Василий Сигизмундович Марцинковский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Василий Сигизмундович Марцинковский filed Critical Василий Сигизмундович Марцинковский
Priority to RU2017127700A priority Critical patent/RU2670993C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670993C1 publication Critical patent/RU2670993C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D17/00Radial-flow pumps, e.g. centrifugal pumps; Helico-centrifugal pumps
    • F04D17/08Centrifugal pumps
    • F04D17/10Centrifugal pumps for compressing or evacuating
    • F04D17/12Multi-stage pumps

Abstract

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к компрессорным агрегатам высокого давления. В компрессорном агрегате, который в качестве привода содержит паровую турбину, один конец вала турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, а другой конец вала турбины присоединен непосредственно к компрессору высокого давления, или один конец вала приводной турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, при этом сам компрессор низкого давления также посредством зубчатого зацепления присоединен к компрессору высокого давления. Технический результат - оптимальное соотношение энергоэффективности и надежности работы ступеней сжатия. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности, к компрессорным агрегатам высокого давления.
В технологической линии производства аммиака турбокомпрессорный агрегат служит для компримирования (сжатия) азото-водородной смеси (синтез-газа) до давления 230 … 260 кгс/см2, а также обеспечивает циркуляцию синтез-газа через колонну синтеза. Работая с частотой вращения около 11000 об/мин, агрегат потребляет более половины энергии всего производства аммиака. Приводом турбокомпрессорного агрегата служит паровая турбина, которая в качестве энергоносителя использует пар с высокими параметрами, в частности, давлением до 10 МПа и температурой 720 - 740 К.
Изменения на энергетическом рынке, связанные со значительным увеличением стоимости энергоресурсов, ставят перед предприятиями химической промышленности задачу повышения объемов выпускаемой продукции с улучшением показателей эффективности производственного оборудования, без дополнительных затрат энергоносителей, с минимальными капитальными вложениями на модернизацию производства и увеличением пробега между ремонтами от 1-го года до 2-х … 6-ти лет.
Из уровня техники известен ряд технических решений, направленных на совершенствование конструкции компрессорного оборудования, предназначенного для сжатия синтез-газа в производстве аммиака с учетом решения названных выше задач.
Известен компрессорный агрегат синтез-газа производства компании Dresser-Rand, [Марцинковский В.С, Плякин А.В.: Проблемы, возникающие при эксплуатации компрессоров синтез-газа производства аммиака их причины и рекомендации по их устранению. // Труды 13-й международной научно-технической конференции «Герметичность, вибронадежность и экологическая безопасность насосного и компрессорного оборудования» Сборник докладов участников семинара «ЭККОН-11» «Ремонт и модернизации компрессорного и насосного оборудования химических производств» - г. Сумы: изд-во СумГУ, 2011 - т. 3, С. 36-44.], который имеет рабочую схему, включающую привод, которым является паровая турбина, компрессор низкого давления (КНД), компрессор высокого давления (КВД) и компрессор среднего давления.
Недостатком данной конструкции является то, что достижение необходимых технологических параметров, в частности, производительности порядка 200 000 нм /час и выше, решается путем повышения оборотов привода и увеличения нагрузки на агрегат. При таком решении возникают проблемы с надежностью агрегата, поскольку при эксплуатации на режиме повышенного расхода, аэродинамические силы, действующие на роторы, возрастают, что, в свою очередь, приводит к росту низкочастотной вибрации, совпадающей по частоте с собственными частотами ротора. Работа компрессорного агрегата в таком режиме приводит к разрушению штатных подшипников, плавающих уплотнений, износу лабиринтных уплотнений проточной части, что приводит к увеличению протечек газа по ступеням, снижению эффективности сжатия и, как следствие, к еще большему росту амплитуды вибрации, превышающей допустимые нормы.
Известен компрессорный агрегат производства Mitsubishi, включающий в качестве основных узлов, паровую турбину, центробежный компрессор низкого давления и центробежный компрессор высокого давления [Masataka Yamada. Использование передовых технологий при модернизации приводной паровой турбины (103-JT) компрессора синтез-газа для завода по производству удобрений. Презентация. Материалы XVI-й научно-технического семинара "ЭККОН 2016" (Кемерово, Россия, 10 октября - 14 октября 2016 года)].
Представленная конструкция дает возможность исключить или уменьшить недостатки компрессорного агрегата компании Dresser-Rand. Компрессорный агрегат производства Mitsubishi, за счет замены в конструкции агрегата приводной паровой турбины на более высокооборотную, позволяет уменьшить количество ступеней сжатия в агрегате в целом, что дает возможность обеспечить необходимые технологические параметры, изменить критические частоты вращения и снизить аэродинамические силы, действующие на роторы.
Однако данная конструкция, в свою очередь, также имеет недостатки, среди которых - низкая надежность работы агрегата, связанная с высокими частотами вращения и повышением риска выхода из строя приводной паровой турбины, а также высокая стоимость деталей турбины как следствие использования дорогих высококачественных материалов для их изготовления.
В целом, исследуя график зависимости КПД агрегата от расходных коэффициентов, можно сделать вывод о неэффективности данной схемы и неоптимальности расходных коэффициентов рабочих ступеней.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является компрессорный агрегат, защищенный патентом на полезную модель Украины №84669, F04D 17/12, 2013, включающий, в том числе паровую турбину, присоединенную к многовальному многоступенчатому компрессору низкого давления, и центрооежныи компрессор высокого давления.
В сравнении с указанными выше конструкциями, преимуществом данного технического решения является наличие многовального компрессора низкого давления, что позволяет снизить обороты и нагрузку на паровую турбину. Многовальный КНД дает возможность использовать ступени с коэффициентом ϕ ≥0,03, что невозможно реализовать в схемах Dresser-Rand и Mitsubishi. Обороты для корпуса КВД с циркуляционной ступенью выбираются из условия максимальной эффективности комбинации ступеней сжатия и циркуляционной ступени с ϕ=0,03 … 0,08.
Недостатком данной конструкции является то, что необходимые технологические параметры достигаются при все еще высоких рабочих оборотах приводной турбины, оставляя нерешенной проблему надежности работы агрегата. Кроме того, из-за нерационального расположения и соединения приводной паровой турбины с концом вала КВД, передача высокого крутящего момента обязательно связана с необходимостью значительного увеличения диаметральных габаритов валопровода и соединительных муфт.
В основу изобретения поставлена создания конструкционной схемы компрессорного агрегата с оптимальным соотношением энергоэффективности и надежности работы ступеней сжатия.
Поставленная задача решается тем, что в компрессорном агрегате компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака, содержащем приводную турбину, присоединенную к многовальному компрессору низкого давления, и компрессор высокого давления, согласно изобретению, один конец вала приводной турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, а другой конец вала приводной турбины присоединен непосредственно к компрессору высокого давления.
Поставленная задача также решается тем, что в компрессорном агрегате компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака, содержащем приводную турбину, присоединенную к многовальному компрессору низкого давления, и компрессор высокого давления, согласно изобретению, один конец вала приводной турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, при этом сам компрессор низкого давления посредством зубчатого зацепления присоединен к компрессору высокого давления.
При этом как в первом, так и во втором варианте могут применяться высокоэффективные осерадиальные пространственные рабочие колеса.
Преимуществом изобретения является то, что при многовальной конструкции центробежного компрессора низкого давления, благодаря подсоединению привода посредством зубчатого зацепления появляется возможность выбора паровой турбины и компрессора высокого давления с оптимальным количеством рабочих оборотов для обеспечения их высокой надежности и энергоэффективности. Применимость каждого из вариантов определяется, исходя из имеющихся условий (параметры энергоносителей, наличие ограничений по массогабаритным показателям и др.) Например, при наличии в сети пара с давлением 100 кгс/см2 целесообразно использовать конструкцию по первому варианту, а при меньших значениях этого параметра рекомендуется использовать второй вариант.
Решение по первому варианту дает возможность снизить обороты турбины с 11000 об./мин до 8000 … 9000 об / мин, повысить КПД агрегата на 10 … 15%, что позволяет сэкономить до 4 МВт потребляемой мощности.
Решение по второму варианту дает возможность снизить обороты турбины с 11000 об./мин. до 5000 … 6000 об./мин., повысить КПД агрегата на 12 … 20%, что позволяет сэкономить до 7 МВт потребляемой мощности.
Эффективность схемы достигается свободой выбора количества ступеней с использованием колес оптимальной аэродинамической формы, обеспечением оптимальных скоростей для каждого рабочего колеса за счет выбора диаметров шестерен ведомых валов, однородным осевым входом на всех колесах, возможностью охлаждения газа между ступенями. Применение осерадиальных колес позволяет дополнительно поднять КПД агрегата на 3 … 5%).
Также к преимуществам можно отнести компактность, широкий диапазон регулирования производительности, минимальные капитальные и эксплуатационные затраты и другие.
Далее приведено описание примеров конкретного осуществления изобретения со ссылками на чертежи, где:
на Фиг. 1 изображена схема конструкции компрессорного агрегата по одному из вариантов заявляемого технического решения;
на Фиг. 2 - схема конструкции компрессорного агрегата по другому варианту заявляемого технического решения.
на Фиг. 3 представлен график зависимости КПД компрессорного агрегата от расходных коэффициентов рабочих ступеней
Компрессорный агрегат по первому из вариантов состоит из паровой турбины 1, один конец вала которой присоединен к многовальному компрессору 2 низкого давления посредством зубчатого зацепления А, а другой конец вала паровой турбины 1 присоединен непосредственно к компрессору 3 высокого давления (Фиг. 1).
Компрессорный агрегат по второму варианту состоит из паровой турбины 1, один конец вала которой присоединен к многовальному компрессору 2 низкого давления посредством зубчатого зацепления А, при этом сам компрессор 2 низкого давления посредством зубчатого зацепления Б присоединен к компрессору 3 высокого давления (Фиг. 2).
При этом как в первом, так и во втором варианте могут применяться высокоэффективные осерадиальные пространственные рабочие колеса 4.
Компрессорный агрегат функционирует следующим образом.
Плавной постепенной нагрузкой паровой турбины 1, присоединенной к компрессорам 2 низкого и компрессором 3 высокого давления, осуществляют плавный запуск компрессорного агрегата до достижения рабочей частоты вращения роторов. Затем путем настройки запорно-регулирующей арматуры осуществляют постепенную нагрузку компрессорного агрегата до выхода на рабочий режим и обеспечения требуемых технологических параметров.
График зависимости КПД компрессорного агрегата от расходных коэффициентов рабочих ступеней (Фиг. 3) показывает повышение КПД компрессорного агрегата по сравнению с аналогами.

Claims (4)

1. Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака, содержащий приводную турбину, присоединенную к многовальному компрессору низкого давления, и компрессор высокого давления, отличающийся тем, что один конец вала приводной турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, а другой конец вала приводной турбины присоединен непосредственно к компрессору высокого давления.
2. Компрессорный агрегат по п. 1, отличающийся тем, что компрессор низкого давления включает в себя осерадиальные пространственные рабочие колеса.
3. Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака, включающий приводную турбину, присоединенную к многовальному компрессору низкого давления, и компрессор высокого давления, отличающийся тем, что один конец вала приводной турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, при этом сам компрессор низкого давления посредством зубчатого зацепления присоединен к компрессору высокого давления.
4. Компрессорный агрегат по п. 3, отличающийся тем, что компрессор низкого давления включает в себя осерадиальные пространственные рабочие колеса.
RU2017127700A 2017-08-02 2017-08-02 Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты) RU2670993C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127700A RU2670993C1 (ru) 2017-08-02 2017-08-02 Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127700A RU2670993C1 (ru) 2017-08-02 2017-08-02 Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2670993C1 true RU2670993C1 (ru) 2018-10-29

Family

ID=64103078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127700A RU2670993C1 (ru) 2017-08-02 2017-08-02 Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670993C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111384C1 (ru) * 1992-10-15 1998-05-20 Ман Гутехоффнунгсхютте АГ Многоступенчатый редукторный многороторный турбокомпрессор со ступенями обратного хода и радиальным расширителем
EP1069313A2 (de) * 1999-07-16 2001-01-17 Sulzer Turbo AG Turboverdichter
EP1074746A2 (de) * 1999-07-16 2001-02-07 Sulzer Turbo AG Turboverdichter
UA84669U (en) * 2013-05-08 2013-10-25 Василий Сигизмундович Марцинковский Compressor unit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111384C1 (ru) * 1992-10-15 1998-05-20 Ман Гутехоффнунгсхютте АГ Многоступенчатый редукторный многороторный турбокомпрессор со ступенями обратного хода и радиальным расширителем
EP1069313A2 (de) * 1999-07-16 2001-01-17 Sulzer Turbo AG Turboverdichter
EP1074746A2 (de) * 1999-07-16 2001-02-07 Sulzer Turbo AG Turboverdichter
UA84669U (en) * 2013-05-08 2013-10-25 Василий Сигизмундович Марцинковский Compressor unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4991789B2 (ja) 機械ライン用の伝動ターボ機械、機械ライン、および伝動ターボ機械用の伝動機
CN100575710C (zh) 一种多级透平真空机及应用其抽取多级真空的方法
US9109603B2 (en) Multi-stage centrifugal compressors
EP2386763A2 (en) Balancing piston
US11788546B2 (en) Ammonia plant synthesis gas compressor train
EP2737179A1 (en) Centrifugal impeller and turbomachine
US6935838B1 (en) High pressure multi-stage centrifugal blower
CN106460844A (zh) 包括液力耦合器的多级压缩机设备
RU2670993C1 (ru) Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)
CN103321934A (zh) 防止大型离心式压缩机反转的系统
CN207246048U (zh) 一种多级离心空气压缩机
CN101018928A (zh) 热力发动机
CN102619769A (zh) 高压离心风机
UA119277C2 (uk) Компресорний агрегат компримування азотно-водневої суміші у виробництві аміаку (варіанти)
Wennemar Dry Screw Compressor Performance And Application Range.
CN1186534C (zh) 一种新型轴流式流体压缩装置
CN106194783A (zh) 一种齿轮式悬臂两级水蒸汽压缩机
CN209164174U (zh) 一种鼓风机转子组件
CN201125872Y (zh) 潜水式高温耐磨泵
RU69939U1 (ru) Центробежный компрессор
RU2433302C1 (ru) Двухступенчатая компрессорная установка
KR20180096998A (ko) 원심 압축기
KR102036201B1 (ko) 터보 압축기
RU2653643C1 (ru) Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат
RU2691706C2 (ru) Способ работы многоступенчатых осевых машин