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往复式压缩机管道的减振设计

2021-07-28续雯雯

化工设计通讯 2021年7期
关键词:振动

续雯雯

(长岭炼化岳阳工程设计有限公司,湖南岳阳 414000)

往复式压缩机是加氢、催化裂化、重整等炼化装置中的重要设备,其管道振动问题一直是困扰设计人员和车间工作人员的难题。持续的振动会使管道发生疲劳损伤,导致连接部位破裂、介质泄漏,对装置的安全及稳定运行造成严重威胁。因此必须采取措施将往复式压缩机的振动控制在合理的范围内。

1 振动产生的原因

压力脉动是往复式压缩机进出口管道发生振动的首要原因,也是振动无法根除的内因,这是由往复机间歇性、周期性的工作特点决定的。该工作特点致使管内流体呈现脉动状态,脉动的气流沿管道传输,遇到弯头、异径管、控制阀等元件后产生随时间变化的激振力,受此激振力的作用,管道结构及附件便产生一定的机械振动响应[1]。

另外一个引发管道剧烈振动的重要原因是共振,包括气柱共振与结构共振。管道系统内所容纳的气体称为气柱,气柱本身具有的振动频率称为气柱固有频率[2];由管道及其组件构成的系统具有的振动频率称为结构固有频率。当气柱固有频率处于0.8fe~1.2fe区域时(fe为机组激振频率),引发气柱共振;当结构固有频率处于0.8fe~1.2fe区域时,引发结构共振[3]。

减轻往复式压缩机的管道振动可以从消减压力脉动、避免共振产生两个方面着手。

2 压力脉动的消减

2.1 压力脉动分析实例

一般用压力不均匀度来表征压力脉动的大小[4]。压力不均匀度越大,管道振动越剧烈。……

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