
- •«Трубопроводы и арматура компрессорных установок»
- •Типы трубопроводной арматуры, применяемой на компрессорных установках
- •2. Устройство и принцип действия запорной арматуры компрессорных установок
- •Устройство и принцип действия предохранительной арматуры компрессорных установок.
- •Трубопроводная арматура технологических трубопроводов компрессорных станций.
- •Охранная, станционная, режимная и агрегатная арматура кс мг.
- •«Кс нефтяных и газовых промыслов и магистральных газопроводов»
- •1. Назначение и описание кс
- •2. Технологические схемы компрессорных станций
- •3. Технологические схемы кс нефтяных и газовых промыслов
- •5.Технологические схемы кс с поршневыми компрессорами.
- •6.Назначение, типы и конструктивные признаки компрессоров. Области применения.
- •7.Основные свойства газов
- •8.Основные технические показатели компрессоров
- •9.Конструктивное устройство различных типов компрессоров: поршневого, винтового, мембранного , типа Рутс, ротационно –пластинчатого, жидкостно-кольцевого.
- •Поршневые компрессоры
- •Принцип работы поршневого компрессора
- •Состав поршневого компрессора
- •Ротационно-пластинчатые компрессоры
- •10. Индикаторная диаграмма сжатия рабочей среды в цилиндре поршневого компрессора
- •11.Системы смазки и охлаждения компрессоров
- •«Обслуживание и ремонт оборудования технологических компрессоров»
- •1.Сущность ремонтно-технического обслуживания «по состоянию».
- •2. Назовите параметры технического состояния гпа, включаемые в дефектную ведомость по результатам диагностики.
- •3. Параметры технического состояния гпа, используемые при оценке качества ремонта
- •Назовите основные различия между средним и капитальным ремонтом гпа
- •Каким образом используются результаты параметрической диагностики при капитальном ремонте гпа
- •Каким образом используются результаты вибрационной диагностики при балансировке роторов?
- •Назовите технологические способы восстановления работоспособности и продления ресурса работы лопаточного аппарата турбины.
- •Технологические способы восстановления мощности газотурбинного привода гпа
- •9. Виды теплоизолирующих покрытий и герметиков.
- •Методы снижения вибрации трубопроводных обвязок гпа
- •Как изменяется мощность компрессора гту при загрязнении проточной части и увеличении в ней зазоров
- •Какие причины приводят к утечкам воздуха высокого давления из регенератора и уменьшение степени регенерации?
- •Как проявляется дефект в уплотнении «масло-газ» в гту?
- •20. Камера сгорания
- •Узел очистки газа на базе пылеуловителя циклонного типа пцт
- •Системы охлаждения транспортируемого газа
- •Компоновка гпа на станции
- •Система импульсного газа
- •5. Установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа
- •6. Система маслоснабжения кс и гпа
- •Характеристика компрессорного цеха
- •Характеристика вспомогательного оборудования компрессорного цеха
- •Принцип работы гту
- •Подготовка гпа к запуску.
- •11.Защита и сигнализация гпа
- •13.Обслуживание агрегата и систем в процессе работы.
- •14. Подготовка циклового воздуха для гту
- •15.Очистка осевого компрессора в процессе эксплуатации.
- •Устройство для подогрева циклового воздуха. Антиобледенительная система.
- •17.Противопомпажная защита цбн
- •Особенности эксплуатации гпа при отрицательных температурах.
- •Нормальная и аварийная остановка гпа
- •20.Остановка кс ключом аварийной остановки станции.
- •21. Техническое обслуживание компрессоров.
- •Эксплуатация компрессорных установок с объемными компрессорами.
- •Пуск и остановка объемного компрессора
- •Регулирование производительности компрессоров.
- •Испытания и измерение параметров компрессоров
- •Конструктивное устройство различных типов компрессоров: центробежного, осевого.
- •Устройство нагнетателей природного газа полнонапорных и неполнонапорных.
- •Конструктивные особенности основных узлов нагнетателей природного газа. Уплотнения нагнетателей.
- •Центробежные компрессоры в нефтехимии и нефтепереработке.
- •Электрооборудование компрессоров.
15.Очистка осевого компрессора в процессе эксплуатации.
Как отмечалось выше, воздухозаборная камера ГТУ не может обеспечить полностью очистку циклового воздуха, и это приводит к тому, что на лопатках осевого компрессора образуются отложения. Эти отложения ухудшают характеристики компрессора: уменьшается давление за осевом компрессором, увеличивается потребляемая мощность, падает КПД, граница помпажа компрессора смещается в сторону его рабочей зоны. Процесс загрязнения не характеризуется линейной зависимостью от времени и при определенной наработке, в интервале 2-3 тыс. ч, наблюдается стабилизация характеристик осевого компрессора. Отложения на лопатках осевого компрессора вдоль его оси постепенно уменьшаются, то есть последние ступени компрессора загрязняются меньше. Отложения загрязнений больше наблюдаются на выпуклой стороне лопатки. Повышение влажности воздуха на всасе также способствует увеличению образования отложений на лопатках. Загрязнение проточной части осевого компрессора может привести к уменьшению расхода воздуха до 6% и КПД осевого компрессора на 2-3%, что вызывает снижение полезной мощности ГТУ до 10% и КПД до 2-5%. Загрязнение лопаточного аппарата в процессе работы ГТУ эксплуатационный персонал определяет по снижению давления за компрессором, что вызывает необходимость для поддержания мощности повышать температуру перед ТВД, а при невозможности поднять температуру снижать обороты ТВД и ТНД. Для поддержания параметров ГПА в соответствие с ТУ необходимо периодически проводить очистку проточной части осевого компрессора.
П
ериодичность
очистки зависит от многих факторов,
основными среди них являются: -
степень загрязнения и запыленности
окружающей среды, где эксплуатируется
агрегат; - эффективность очистки воздуха
в ВЗК; - индивидуальные особенности ГПА
(диаметр осевого компрессора, углы атаки
осевого компрессора, частота вращения);
- качество работы масляных уплотнений
переднего подшипника; - наличие
неплотностей в воздухозаборной камере
и в том числе работа ГТУ с открытым
байпасным клапаном. Наилучшие
результаты очистки достигаются при
разборке проточной части ГПА и промывке
каждой лопатки. Однако такой способ
очистки является дорогостоящим и
применяется только при проведение ППР
ГТУ. На практике применяется очистка
осевого компрессора на режиме "прокрутки"
от пусковой турбины. Эффективная очистка
- это регулярная очистка осевого
компрессора через каждые 300-400 ч в летнее
время и около 1000 ч - в зимнее. В эксплуатации
применяют в основном два способа очистки
компрессоров: -
очистка с помощью твердых очистителей;
промывка с помощью жидких моющих
средств.В
качестве твердых очистителей применяются
органические материалы: молотая скорлупа
орехов с диаметром частиц 0,8-1,7 мм или
обычный рис.
В
качестве моющих средств используются
специальные растворы "Синвал",
"M1", "M2", "Прогресс" и
т.д.Очистка осевого компрессора твердыми
частицами осуществляется на работающих
агрегатах, как правило стационарного
типа, вводом очищающего средства на
вход осевого компрессора через специальный
бункер, который обеспечивает скорость
его подачи примерно 0,8-1,0 кг/мин (для
ГТК-25И). Недостатком способа является
то, что возможно засорение каналов и
отверстий системы охлаждения лопаток
газовой турбины.Очистка осевого
компрессора моющими растворами (как
правило, для ГТУ авиационного типа)
проводится в соответствии со схемой
рис.
3.14
на режиме прокрутки от пусковой турбины.
Моющий раствор подается на вход в осевой
компрессор через специальные форсунки
с давлением 5-6 кг/см
с производительностью 10-20 л/мин в течение
10-15 мин. Затем подают чистую воду с
температурой 50-60 °С со скоростью 70 л/мин
для промывки. Для слива жидкостей с
газовоздушного тракта ГТУ открывается
запорная арматура дренажа.Некоторые
фирмы для поддержания параметров
проточной части осевого компрессора
применяют специальное покрытие лопаток,
что обеспечивает:-
слабую прилипаемость к лопаткам продуктов
загрязнения;- максимальную наработку
между ремонтами;- противоэрозионную и
противокоррозийную защиту.Рис. 3.14.
Схема промывки ГТУ: 1 - бак с моющим
раствором; 2 - бак чистой воды; 3 - дренаж;
4 - насос; 5 - фильтр; 6 - манометр; 7 - вентиль;
8 - коллектор подачи моющего раствора;
9 - дренаж воды