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離心式制冷壓縮機的Tricon防喘振控制系統

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掃一掃!離心式制冷壓縮機的Tricon防喘振控制系統掃一掃!
人氣:-發表時間:2021-10-11 07:01【

在烯烴項目中,大型離心式制冷壓縮機都會采用防喘振控制系統。本文以Tricon為例和大家分享一下這個防喘振系統。

實際上防喘振圖中的各線均是非線性的,為了方便描述均以線性列出,各線之間的相對距離不代表實際距離。在實際的防喘振控制系統中,所畫出的線也各有不同。

以固定轉速N為例:

制冷壓縮機

橫坐標:為喘振控制器的測量值

縱坐標:壓比(制冷壓縮機的出入口壓力之比,絕壓)

Nmin:制冷壓縮機的最小可調轉速

Nmax:制冷壓縮機的最大可調轉速

Ⅰ:設定點徘徊線,喘振控制器的設定點組成的線。

Ⅱ:喘振控制線。

Ⅲ、Ⅳ:用于劃定控制器控制方式

Ⅴ:快開線

Ⅵ:喘振線

防阻塞控制線

阻塞線

A:運行點(正常運行時)

A1-A6:隨著流量變化,運行點能達到的范圍

B:喘振控制器的設定點

B1:喘振控制器的設定點所能達到左側的最大范圍

N:轉速(RPM)

在轉速N條件下,制冷壓縮機的運行點始終在此條線上運動。制冷壓縮機的穩定運行區間在Nmin→Nmax,喘振控制線→阻塞控制線所組成的范圍內。

設定點徘徊裕度:運行點到設定點徘徊線的距離。在壓縮機正常運行時,B跟蹤A運行。一般設定點徘徊裕度值約為5%(可設)

安全工作裕度:喘振控制線(Ⅱ)與喘振線(Ⅵ)的相對距離。

以運行點變化時為例說明,在運行點A在向左運動時,防喘振閥的動作及控制方式的變化。

1、  A→B1:隨著流量的降低,運行點A在向左運動到B1時,設定點徘徊裕度逐漸減小;從理論上講,運行到B1點時,防喘振閥是關閉狀態,在此運行期間防喘振控制器PID輸出,使閥有開的趨勢。一般在實際運用中,運行到B1時,防喘振控制器有一定的開度約2%(可設)。

2、  B1→A1:運行點在防喘振控制線(Ⅱ)與Ⅲ(Ⅱ→Ⅳ之間距離的30%,此處距離可設,不同的資料的劃定距離略有差距)之間運行時,防喘振控制器的PID控制,調節防喘振閥開關的速度比較緩慢,能夠使系統穩定運行,降低系統的紊亂。

3、  A1→A2:運行點在Ⅲ(Ⅱ→Ⅳ之間距離的30%,此處距離可設,不同的資料的劃定距離略有差距)與Ⅳ(Ⅱ→Ⅳ之間距離的70%,此處距離可設,不同的資料的劃定距離略有差距)之間運行時,防喘振控制器的純比例控制,能夠快速的使防喘振閥打開。

4、  A2→A3:運行點運行到快開線Ⅴ(在喘振線右側2%)時,觸發電磁閥失電,使防喘振閥全開,避免制冷壓縮機喘振發生。此項功能有些機組未使用。

5、  A3→A4:運行點到防喘振線后,制冷壓縮機發生喘振,此時安全裕度值增加2%(可設),即喘振控制線Ⅱ向右移動,最多能夠移動5次,10%。復位后,安全裕度恢復到初始狀態。

6、  A→A5→A6:對于有阻塞流(又稱石墻)的機組,應避免發生阻塞工況,具體的防阻塞閥的控制狀態,不多加解釋了,與防喘振類似。

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