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解释了合成气压缩机中压缸进口滤网堵塞对机组运行工况的影响。并对压缩机故障原因进行理论分析,以进一步提高离心式压缩机分析与判断水平。 相似文献
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某化肥厂合成氨装置合成气压缩机润滑油泵倒泵时,出现调速油油压不足、机组停机、联锁动作故障。文中分析了造成装置停车的原因,结合装置的实际运行情况提出了处理方案,故障现象得以解决。 相似文献
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烯烃分离离心式压缩机在煤制烯烃工业中十分重要,机组状况直接关系着整个工厂的正常运行。本文对国内不同工厂和不同国家制造的压缩机组试车和运行情况进行了总结,针对烯烃分离工艺特点,从工艺流程、机械设计、制造、安装和调试中出现的一些非常规问题进行了分析,提出了解决方案。 相似文献
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分析了45万吨合成气压缩机组汽轮机耗汽量增大、止推轴承多次烧毁的原因,通过采取更换喷嘴、重镶汽封、蒸汽入口管道改造等措施,使合成气压缩机组高压蒸汽消耗量由原来的235~245t/h降到185~195t/h,仅此一项每月可为企业降低成本300万元,节能效果明显,机组运行稳定,达到了节能降耗的目的。 相似文献
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本文详细介绍了大庆石化公司化肥厂50%扩能改造中,合成气压缩机103J机组改造的方案,实践证明,该套改造方案设计合理、易于实现,运行结果达到了预期的效果。 相似文献
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某公司甲醇制烯烃装置反应气压缩机是日立公司整体供货的离心式压缩机,采用四段两缸布置,透平为杭汽公司供货的背压式汽轮机。该机组于2022-03中上旬检修交出,机组重新开机运行后,高压缸止推轴承温度一直呈上涨趋势,最高达105.9℃,影响机组长周期安全稳定运行。对该机组高压缸的止推轴承温度异常升高原因进行了分析排查,制定了多种处理措施,解决了润滑油漆膜问题,轴瓦温度恢复至正常值,保证了机组安全平稳运行,避免了非计划停车,大幅减少了损失。为避免类似问题再次发生,制定了相应的预防措施。 相似文献
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大型离心式压缩机组一般由大型离心式压缩机、蒸汽轮机或燃(烟)气轮机、辅机组成,属通用动力机械,在化肥、乙烯、炼油、化工、冶金、动力、空调、制冷等行业应用极广,且都属于关键设备。例如大化肥装置中的空气压缩机组、原料气(氮气)压缩机组、合成气压缩机组、氨气压缩机组、二氧化碳压缩机组等五大离心式压缩机组;乙烯装置中的乙烯压缩机组、丙烯压缩机组、裂解气压缩机组等。这些大型离心式压缩机组转速高、流量大、功率大,一旦出现故障或因故障停车,就会影响整个装置的正常生产,给工厂造成重大经济损失甚至人员伤亡。然而,大型离心式压… 相似文献
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往复式压缩机是炼油企业加氢装置中的核心设备,其运动部件多,易发生故障,影响装置的安全生产,给企业带来损失。文章对某炼化公司柴油加氢装置往复式压缩机的配置情况进行了介绍,针对当前该机组在运行过程中出现,排气温度高、排气压力低和排气量不足等,严重影响装置平稳运行的问题,展开了分析。并结合工艺流程和对机组的多次检修经验,找到了机组故障产生的原因,提出了解决措施,取得了良好的运行效果,为同类装置往复式压缩机的长周期运行提供了宝贵的经验。 相似文献
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针对大唐多伦煤化工46万吨/年煤基烯烃装置shell气化炉开工用氮气压缩机,对前后选用的往复式和离心式两种型式的压缩机的平面布置、压缩机自身的性能、运行的稳定性以及驱动机的参数选择进行对比与分析,确定最优的机型方案,确保机组平稳运行,保证气化炉的正常开车。 相似文献
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离心式压缩机具有排气量大、流量调节范围广、驱动方式灵活等特点,已广泛应用于各大长输管道,为长输高压管道水力系统不可缺少的一部分。但其运行的可靠性和稳定性受供电、自控、辅助系统影响较大。本文以某长输管道增压站GE BCL355型电驱离心压缩机近年来运行中出现的异常停机事件为案例进行分析,明确压缩机组异常停机原因,并提出对策以提高压缩机组运行可靠性。 相似文献
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《石油化工设备技术》2017,(3)
介绍了裂解气压缩机在运行过程中出现振动波动的全过程,结合机组所在的工艺系统和在线监测的具体情况对引起裂解气压缩机振动的原因进行了初步原因分析,并针对引起振动的原因制定了机组特护运行的应对措施。同时介绍了裂解气压缩机大修开盖解体后各机械部件的具体情况,指出引起振动的原因为压缩机平衡迷宫结垢引起的气流激振,同时针对该压缩机的具体结构特点对其隔板和密封进行了防气流激振的改造,改造后机组运行平稳。 相似文献
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螺杆压缩机振动故障的分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
针对螺杆压缩机组运行过程中振动幅值较大的状况,分析了发生故障的原因,提出了解决措施。检修后螺杆压缩机振动烈度明显减小,机组运行正常,效果良好,对类似螺杆压缩机的日常维护有一定借鉴意义。 相似文献
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《石油化工设备技术》2020,(3)
文章根据合成氨装置合成气压缩机103-J防喘阀FRC7、FRC8突然动作的现象,判断机组进入喘振区附近,使机组操作出现波动。通过对FRC7、FRC8进行分析,确定引起波动的原因是由于105-F安全阀起跳。这导致FRC8流量降低并使FRC8工作点进入防喘区,FRC8自动打开直至工作点离开防喘区后逐渐关闭;FRC7流量上升后,防喘工作点迅速向右移动,在安全阀跳回后,FRC7工作点在向左移动到正常位置的过程中,尽管工作点没有进入防喘区,但是由于距离其盘旋点太近而多次出现开启现象。 相似文献