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典型的な回転数上昇過程:まず300~500回転で1~2時間維持し、その後毎回数百回転から1,000回転ずつ上げて10分間保持する。その間に臨界回転数を素早く通過し、引き続き定格回転数まで上昇させる。 質問:圧縮機を蒸気駆動から電気駆動に変更する場合も、同様に段階的に回転速度を上げていく必要がありますか?電力網が十分に強ければ、起動して直接定格回転数の70%に移行できますか?ゆっくりと回転数を上げるのは圧縮機の要求なのか、それともタービンの要求なのか?設計仕様が2500キロワット、回転数11000回転の富化ガス圧縮機と、設計仕様が15000キロワット、回転数5500回転のアクリロニトリル圧縮機の起動手順は、まったく同じでしょうか?回転速度曲線以外は、すべて窒素ガスで起動するのですか? また、回転速度が低い圧縮機において、一次臨界回転速度は定格回転速度よりも直接高くなるのでしょうか?
タービン駆動の場合、加速が遅くなるのはタービンの熱膨張を考慮する必要があるためで、均一に熱膨張が起こるように加速を遅くしなければならない。一方、電気駆動の場合は加速が速くなる。 設計仕様が2500キロワット、回転数11000回転の富化ガス圧縮機と、設計仕様が15000キロワット、回転数5500回転のアクリレン圧縮機は、起動プログラムがまったく同じです。加速曲線を除き、すべて窒素ガスを使用して起動し、負荷試運転を行うことで、機器の性能を評価し、自社の操作チームの技術を鍛え、問題を発見した場合は製造元や施工業者に対応を依頼することで、プラントの長期間にわたる安定した運用の基盤を築く。 また、回転速度が低い圧縮機の場合、一次臨界回転速度は必ずしも定格回転速度より高くないため、製造元が提供するデータに従ってください。
この投稿は、2020年6月20日07:00にCHANGBAISHIによって最終的に編集されました。タービン駆動型の圧縮機ユニットにおいて、段階的な速度上昇が求められるのはタービン部分の特性上の要件によるものであり、圧縮機の臨界回転速度の条件を満たす必要があるという点を除けば、圧縮機部分とは無関係です。 窒素で起動する遠心圧縮機については、すべて可燃性・爆発性のガス媒体として考慮される。圧縮機の起動時には、機械的な摩擦や異物の衝突によって発生する静電気、火花が爆発事故を引き起こす可能性があるため、窒素ガスを用いて起動し、正常に稼働した後で初めて製造用ガスに切り替える必要があります。 参考までに。
窒素駆動は一般的にどこで使われるのでしょうか? 一般的な駆動装置は蒸気または電動式が多く、特別な場合には液力カップラーが使用されます。 窒素は稼働過程で使用される中間媒体に過ぎないのか?正常になった後、プロセス媒体を駆動源として使用するのか?
1、窒素は駆動には使用されず、窒素は遠心圧縮機による可燃性・爆発性のガス媒体の圧縮開始過程で使用されます。このプロセスで発生しうる危険のため、窒素を使って起動する。酸素遠心圧縮機のように、 2、窒素起動とは、圧縮機自体の媒体を切り替えることであり、駆動源としては適用されない。
加速曲線はタービンの要求事項ですが、300~500回転ではドライガスシールに影響が出るように感じます;起動時に直ちに定格回転数の70%に移行;送電網は十分に強くても、モーターが必ずしも十分に強くないため、過電流になる可能性があります;電気駆動は運転しやすいと感じる。
当時は「起動」という言葉がここで具体的に何を意味するのか理解できませんでしたが、今あなたの説明でわかりました。正確な名称はガス置換で、ガス爆発を防ぐ役割を果たすものです。:勝利:
電動コンプレッサーがゆっくりと回転数を上げずに、すぐに非常に高い回転数に達した場合、瞬間的な圧力差が大きすぎて窒素タンクが直接破壊されてしまう可能性はあるのでしょうか?
つまり、電力系統と主モーター自体が耐えられる限り、コンプレッサーはすぐに起動して90%を超える高回転速度に達することができるということですか?窒素置換の運転条件も含まれますか?媒体と窒素の分子量の大きさに関係があるのでしょうか?
インバータ駆動でなく、通常の交流モーターの場合、起動後は定格回転速度の100%となり、70%や90%といった比率は存在しない。最小値に達するのが奇跡的であり、分子量はモーターの出力に影響を与えるが、回転速度には影響しない
「いわゆるウォームアップ」とはタービンを対象としたもので、モーターを使用する場合にはウォームアップという概念は存在しません。つまり、直接必要な回転速度に到達できるのです。もちろん、出口と入口の圧力によるインターロックや機器のサージを避けるため、起動前にはすべてのサージ防止バルブが全開状態にあることを確認しなければなりません!。
タービンには加速暖機曲線制御があり、圧縮機は自らの臨界回転速度を避けるだけでよい。 電動駆動の一般的な起動は定格回転速度であり、回転数を上げる問題は存在しない。負荷圧力の調整は、サージタンクによって行われます。ドライガスシールは、出口圧力の上昇に伴って調整が必要になります。 窒素による起動は主に媒体置換、つまり安全技術的手段であり、もし工程用ガスを直接安全に置換して基準を満たせる場合は、工程用ガスでの起動も可能である。通常、窒素や二酸化炭素などの安全な媒体が中間置換媒体として必要となる。 臨界回転速度と定格回転速度には一般的に直接的な関係はなく、定格回転速度は通常、臨界回転速度からかなり離れている。投稿者が言うように、低回転数では定格回転数が臨界回転数に達しない可能性があります。 間違っているか不明な点は、みんなで意見を交わしましょう。
ありがとうございます!圧縮機メーカーの専門家の意見と一致しています!また、窒素置換には吹き抜け動力として圧縮機が必要で、このときの圧縮機の回転速度は比較的低いものになる。さらにうまくいかない場合、置換には数日間かかることもある。
圧縮機は蒸気駆動から電気駆動に変更され、起動時の加速方法はもちろん蒸気駆動とは異なります。ゆっくりと加速するのは一般的にタービンの要求です。モーターの起動制御プログラムも蒸気駆動とは異なり、主にモーターを保護し、過負荷や過電流を防ぐためのものです。異なる圧縮機ユニットでは、起動プログラムは完全に同じにはならず、機械自体や工程上の要求によって決まります。窒素の分子量は空気に近いため、特別な工程上の要求がなければ空気を使って起動することもできます。一次臨界回転速度はローター自体にのみ密接に関連しています。。
メーカーやインバーターメーカーに問い合わせると、電動駆動の方がずっと簡単です