蔣雄偉
( 中國石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,200540)
B-GB1101 螺桿式壓縮機(jī)是中國石化上海石油化工股份有限公司烯烴部53 kt/a 丁二烯裝置新區(qū)的丁二烯氣體壓縮機(jī),由英國豪頓公司生產(chǎn),為單缸、雙段、無油干式、垂直剖分雙螺桿壓縮機(jī),型號為HPS408/HS255,機(jī)組軸端密封由英國約翰克蘭公司配套,于2002 年4 月投入使用。該壓縮機(jī)用于丁二烯提純工藝,從氣提到萃取、精餾的流程中提升丁二烯氣體的壓力。機(jī)組自投用以來,軸端密封始終存在嚴(yán)重泄漏,導(dǎo)致裝置運(yùn)行周期短,機(jī)組潤滑油消耗量大,嚴(yán)重影響丁二烯新區(qū)裝置的正常生產(chǎn)運(yùn)行,更不能滿足今后裝置長周期安全運(yùn)行的需要,同時還存在軸端密封進(jìn)口價格昂貴,供貨周期長的問題。
在對國內(nèi)同類機(jī)組及多家機(jī)械密封供應(yīng)商充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,決定對B -GB1101 壓縮機(jī)軸端密封進(jìn)行國產(chǎn)化改造,采用先進(jìn)的流體動壓碳石墨浮環(huán)密封和油膜潤滑非接觸式機(jī)械密封的組合結(jié)構(gòu)。改造后于2011 年投入使用,滿足當(dāng)初改造時提出的技術(shù)要求,消除了原軸端密封潤滑油泄漏的隱患,也為裝置的安穩(wěn)運(yùn)行提供了保障。
B -GB1101 螺桿壓縮機(jī)的輸送介質(zhì)為丁二烯及少量二甲基甲酰胺(DMF),電機(jī)驅(qū)動功率為860 kW,設(shè)計(jì)能力為7 000 m3/h,額定轉(zhuǎn)速為4 700 r/min,壓縮機(jī)原來配套的軸端密封由約翰克蘭公司生產(chǎn)的接觸式機(jī)械密封和浮環(huán)式碳環(huán)密封(如圖1 所示)組合而成,一段、二段共有不同規(guī)格的浮環(huán)式碳環(huán)密封24 只,機(jī)械密封8 套,密封油采用46#防銹透平油。
圖1 壓縮機(jī)原軸端密封結(jié)構(gòu)
通過幾次機(jī)組大修,對已損壞的碳環(huán)及機(jī)械密封進(jìn)行仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)如下問題:
(1)機(jī)械密封動環(huán)密封面磨損、結(jié)焦嚴(yán)重。動環(huán)材料為硬質(zhì)合金,密封端面開設(shè)有流體槽,拆檢后發(fā)現(xiàn)動環(huán)密封區(qū)域流體槽全部磨損,內(nèi)徑側(cè)布滿顆粒狀結(jié)焦物。
密封面流體槽的主要設(shè)計(jì)思路是將潤滑油通過溝槽引入密封端面起潤滑作用,但由于密封彈簧比壓過大造成密封端面產(chǎn)生大量摩擦熱,介質(zhì)在高溫下自聚形成結(jié)焦物,造成密封端面無法實(shí)現(xiàn)非接觸式運(yùn)轉(zhuǎn),因此認(rèn)為密封面的磨損主要因接觸摩擦造成。
(2)浮環(huán)式碳環(huán)密封磨損嚴(yán)重,與軸頸配合尺寸超差。碳環(huán)密封主要依靠控制碳環(huán)和軸頸之間形成的微小間隙(間隙要求控制在0.08 ~0.10 mm)來實(shí)現(xiàn)節(jié)流降壓作用。密封拆檢后發(fā)現(xiàn)與碳環(huán)接觸處的轉(zhuǎn)子溝狀磨損嚴(yán)重(如圖2 所示),最大處磨損量達(dá)0.06 mm,且碳環(huán)磨損嚴(yán)重,內(nèi)徑超差最大值為0.20 mm。碳環(huán)內(nèi)徑處、碳環(huán)與隔環(huán)之間聚集了大量結(jié)焦物,碳環(huán)失去了自由浮動性。
圖2 轉(zhuǎn)子磨損情況
(3)機(jī)械密封靜環(huán)端面破損。拆檢發(fā)現(xiàn)密封靜環(huán)端面磨損(如圖3 所示),局部出現(xiàn)貫穿性破裂,破裂缺口是泄漏的主要通道。通過對拆卸的密封重新核算彈簧比壓及彈簧力,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組8套密封均出現(xiàn)彈簧比壓過大,造成密封端面過熱,密封端面發(fā)生變形,加劇了端面磨損;另外,因介質(zhì)中含有高滲透性溶劑DMF,溶劑浸入由樹脂填充的石墨環(huán),破壞了材料固有結(jié)構(gòu),造成端面皰疤、脫落。
圖3 靜環(huán)拆卸后情況
由此可見,造成機(jī)組原配機(jī)械密封泄漏的主要原因?yàn)闄C(jī)械密封設(shè)計(jì)缺陷,原設(shè)計(jì)碳環(huán)及接觸式機(jī)械密封無法滿足機(jī)組運(yùn)行工況要求,與工藝操作及安裝檢修無關(guān)。為實(shí)現(xiàn)機(jī)組密封組件長周期無泄漏運(yùn)行,必須從根本上對現(xiàn)有密封組件的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),從而確保機(jī)組長周期、安全、可靠運(yùn)行。
通過對原進(jìn)口軸端密封存在的主要問題進(jìn)行分析,參考國內(nèi)幾家密封廠家的改造經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,提出采用先進(jìn)的軸端密封(油膜潤滑非接觸式機(jī)械密封和流體動壓碳石墨浮環(huán)密封組合結(jié)構(gòu))進(jìn)行技術(shù)改造。
油膜密封是液膜潤滑非接觸式密封的一種,它借助密封端面開設(shè)的流體動壓槽,在密封環(huán)高速旋轉(zhuǎn)條件下,依靠黏性剪切作用把液體泵入密封端面,使液體壓力在有限的空間內(nèi)升高,密封端面間隙得到動態(tài)穩(wěn)定并形成具有一定剛度要求的液膜,從而使運(yùn)行過程中兩密封端面分開,處于非接觸狀態(tài)[1-2]。由此可見,油膜密封可實(shí)現(xiàn)密封端面的非接觸式運(yùn)轉(zhuǎn),避免了介質(zhì)因接觸式密封端面產(chǎn)生的熱量而造成自聚。正常運(yùn)行時,密封端面沒有摩擦、磨損,密封使用壽命會大大延長。
在確保不改變機(jī)組密封腔體結(jié)構(gòu)的前提下,對影響密封運(yùn)行的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,運(yùn)用專用數(shù)值計(jì)算軟件計(jì)算,在密封動環(huán)端面開設(shè)流體動壓槽(如圖4 所示)。
圖4 密封端面流體動壓槽示意
流體動壓槽由靠近外徑側(cè)的下游泵送短槽和靠近內(nèi)徑側(cè)的上游泵送長槽組成,下游泵送短槽將封油吸入密封端面,并增壓使密封端面分開,保證非接觸式運(yùn)轉(zhuǎn);上游泵送長槽將吸入的封油泵送回去,保證封油不會泄漏。兩組槽的組合使用,保證流體膜在密封端面形成微循環(huán),增加流體膜剛度和抗干擾能力,特別是能夠保證機(jī)組在振動較大、介質(zhì)較臟的工況下機(jī)械密封能夠正常運(yùn)行。
碳環(huán)密封性能直接決定機(jī)械密封的使用效果,該壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子原設(shè)計(jì)每端各安裝3 個碳環(huán)密封,這次改造利用流體動壓碳石墨浮環(huán)技術(shù),運(yùn)用專用數(shù)值計(jì)算軟件,在碳環(huán)內(nèi)徑側(cè)開設(shè)一定數(shù)量及深度的流體槽,通過轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時流體槽的反向推擋力,阻止介質(zhì)氣的泄漏,進(jìn)而保護(hù)機(jī)械密封。新型碳環(huán)密封主要特點(diǎn)如下:
(1)具有反向輸送功能。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,由于流體動壓碳石墨浮環(huán)上刻有流體槽(如圖5 所示),利用流體槽的反向泵送效應(yīng),可大大阻止氣體通過浮環(huán)的泄漏量,有效降低機(jī)封處介質(zhì)壓力。
(2)流體槽的動壓效應(yīng)提高了浮環(huán)的對中性,降低浮環(huán)與軸的摩擦與磨損,既延長了浮環(huán)使用壽命,同時也減少了對轉(zhuǎn)子的損壞。
圖5 流體動壓碳石墨浮環(huán)
這次改造首先在一段壓縮機(jī)上進(jìn)行,密封外形尺寸保證與原密封一致,潤滑油壓力保持與原來一致??紤]到壓縮機(jī)旋轉(zhuǎn)線速度超過25 m/s,屬于高速密封,且介質(zhì)中含有DMF 溶劑,因此特別注意了密封材質(zhì)的選擇。機(jī)械密封靜環(huán)材料采用進(jìn)口浸銻石墨,機(jī)械密封動環(huán)采用進(jìn)口碳化硅,其摩擦因子及耐磨性優(yōu)于硬質(zhì)合金;O 形圈采用美國杜邦公司全氟化密封圈,其具有優(yōu)異的抗化學(xué)性能及耐高溫性能能夠延長密封的使用壽命;彈簧則采用進(jìn)口哈氏合金。
改造后的新型軸端密封于2011 年10 月安裝并一次性開車成功,運(yùn)行至今所有運(yùn)行參數(shù)均滿足當(dāng)初改造所提的技術(shù)要求,消除了原軸端密封潤滑油泄漏的隱患。由此可見,這次改造采用的新型軸端密封徹底解決了原進(jìn)口軸端密封泄漏嚴(yán)重、使用壽命短的問題,從而確保了丁二烯新區(qū)裝置今后的安穩(wěn)長周期運(yùn)行。同時通過壓縮機(jī)軸端密封成功改造經(jīng)驗(yàn),為下次機(jī)組二段改造提供了技術(shù)支撐,同時也為國內(nèi)同類壓縮機(jī)軸端密封選擇提供參考。
[1] 顧永泉. 機(jī)械密封實(shí)用技術(shù)[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007:6.
[2] 郝木明,胡丹梅. 新型上游泵送機(jī)械密封的性能研究[J].化工機(jī)械,2001(1):12 -15.