林萬(wàn)洲,李 進(jìn),趙 云
(1.中國(guó)石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司,四川達(dá)州 635000;2.中國(guó)石油西南油氣田天然氣凈化總廠,重慶 400021)
某處理量200×104m3/d 高含硫、高含碳天然氣凈化廠,脫硫單元溶液循環(huán)泵采用DS 系列臥式多級(jí)離心泵。溶液循環(huán)泵作為生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備,其任務(wù)是將MDEA(甲基二乙醇胺)溶液分別送入MDEA 吸收塔和MDEA 閃蒸塔,完成整個(gè)脫硫單元MDEA 溶液的循環(huán)。該泵自投用以來(lái)運(yùn)行較為平穩(wěn),但當(dāng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間超過(guò)6 個(gè)月時(shí),就逐漸表現(xiàn)出軸承振動(dòng)值異常超高現(xiàn)象,且振動(dòng)值呈增大趨勢(shì),嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。對(duì)泵實(shí)施解體大修,從軸承、密封環(huán)、軸、平衡鼓(套)、軸承座調(diào)心定位等多方面影響因素進(jìn)行分析和排查,但啟運(yùn)后不久又會(huì)再次出現(xiàn)軸承振動(dòng)增大和超標(biāo)的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對(duì)工藝狀況、設(shè)備本體等多方面的綜合分析和排查,在排除造成軸承振動(dòng)超高的泵內(nèi)部因素后,采取提高泵日常運(yùn)行流量、降低MDEA 溶液中的固體顆粒雜質(zhì)含量等一系列措施,最終解決了這一難題。
該溶液循環(huán)泵為臥式多級(jí)離心泵,型號(hào)為DS100-260/10A,由國(guó)內(nèi)某泵業(yè)公司生產(chǎn)。該泵由電機(jī)、泵體、密封系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部件組成,用于輸送介質(zhì)為40 ℃的MDEA 貧液,其他性能特征見(jiàn)表1。
表1 溶液循環(huán)泵性能特征
工藝流程中,溶液循環(huán)泵用于完成天然氣凈化裝置中脫硫單元的MDEA 貧液的循環(huán),泵的流量大小由貧液流量調(diào)節(jié)閥FV-1201(位于貧液入吸收塔前管線)控制,MDEA 貧液中的固體顆粒雜質(zhì)由貧富液換熱器E-1201AB 貧液入口和溶液循環(huán)泵P-1201AB 入口的T 形過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾。
離心泵在正常的流量標(biāo)準(zhǔn)下,是不會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)的。但是,一旦流量出現(xiàn)明顯的波動(dòng)幅度,離心泵內(nèi)的工作零件及管道就會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)。當(dāng)流量回歸到正常值時(shí),振動(dòng)和聲響也會(huì)隨之消失。離心泵的振動(dòng)隨流量變化而變化,通常在最佳效率點(diǎn)流量附近其值最小,并且隨著流量的增大或減小而增加。從最佳效率點(diǎn)流量起,振動(dòng)隨流量的變化取決于泵的能量密度、比轉(zhuǎn)速及汽蝕比轉(zhuǎn)速,通常情況下振動(dòng)的變化量隨能量密度、比轉(zhuǎn)速及汽蝕比轉(zhuǎn)速的增加而增加。
離心泵除了有在性能曲線上標(biāo)注的最小連續(xù)流量外,還有一個(gè)最小連續(xù)熱流量。泵在小流量條件下運(yùn)行時(shí),部分液體的能量轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽惯M(jìn)口處液體的溫度升高,當(dāng)液體溫度使有效汽蝕余量等于或小于泵必須汽蝕余量時(shí),就會(huì)產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。
正常流量下,泵本身的自動(dòng)平衡裝置能很好地平衡轉(zhuǎn)子軸向力。該溶液循環(huán)泵通過(guò)平衡鼓進(jìn)行平衡(固定的平衡),平衡鼓基本能平衡90%~95%的軸向力[1],其余軸向力由泵尾端的止推軸承平衡。但是,當(dāng)流量過(guò)低時(shí),由于軸向力的增大,自動(dòng)平衡裝置就不能完全平衡轉(zhuǎn)子的軸向力,轉(zhuǎn)子就會(huì)受到一個(gè)指向葉輪入口方向的軸向作用力,造成轉(zhuǎn)子向前竄動(dòng),轉(zhuǎn)子、平衡鼓、平衡鼓套等部件磨損。同時(shí),軸向介質(zhì)的入口沖角與轉(zhuǎn)子葉片的安裝角偏差較大,也會(huì)產(chǎn)生沖擊,引起強(qiáng)烈振動(dòng)。
據(jù)記錄,溶液循環(huán)泵軸承振動(dòng)超高時(shí),其振動(dòng)值最高達(dá)9.5 mm/s RMS(標(biāo)準(zhǔn)值4.5 mm/s RMS),振動(dòng)超高后在對(duì)泵進(jìn)行解體大修時(shí),重點(diǎn)檢查了平衡鼓與平衡鼓套間隙、轉(zhuǎn)子跳動(dòng)、軸彎曲度、密封環(huán)間隙、軸承磨損情況、軸承座調(diào)心定位、聯(lián)軸器對(duì)中狀況等,更換了平衡鼓套、密封環(huán)、軸承、葉輪、機(jī)械密封等易損件,但是試車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值仍超標(biāo)約5.5 mm/s RMS,并且在后續(xù)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn),該振動(dòng)值呈增大趨勢(shì)。期間,溶液循環(huán)泵流量為80~100 m3/h,約為設(shè)計(jì)流量的44.4%~55.5%,偏離設(shè)計(jì)流量點(diǎn)較大。這進(jìn)一步驗(yàn)證了,低流量工況促使泵的軸承振動(dòng)超高。
在天然氣凈化裝置中,脫硫單元溶液中固體顆粒主要為再生塔、重沸器等設(shè)備和管線的腐蝕產(chǎn)物,以及上游原料天然氣帶來(lái)的未被過(guò)濾系統(tǒng)過(guò)濾除凈的固體顆粒。
當(dāng)含有固體顆粒的溶液進(jìn)入泵后,固體顆粒隨溶液進(jìn)入葉輪與密封環(huán)間隙、平衡鼓與平衡鼓套間隙,葉輪、平衡鼓隨主軸由電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn),密封環(huán)鑲嵌于導(dǎo)葉與蝸殼上處于靜止?fàn)顟B(tài),兩者相對(duì)運(yùn)動(dòng),位于間隙處的固體顆粒對(duì)密封環(huán)、平衡鼓套、平衡鼓、葉輪產(chǎn)生磨損。一般情況下,平衡鼓套、密封環(huán)材料硬度較平衡鼓、葉輪材料小,因此平衡鼓套和密封環(huán)磨損較嚴(yán)重。磨損后,密封環(huán)和葉輪間隙增大,平衡鼓和平衡鼓套間隙增大。
密封環(huán)間隙增大后,泄漏量增加,對(duì)離心泵的效率影響雖不大,但軸向力卻成倍增加[2],平衡鼓已無(wú)法起到平衡作用。當(dāng)產(chǎn)生的軸向力超出平衡力部分大于止推軸承所能承受的力時(shí),軸承達(dá)到疲勞負(fù)荷限值,泵軸承振動(dòng)增大、運(yùn)行壽命減短。
平衡鼓與平衡鼓套的泄漏量隨著間隙的增大而增大,平衡鼓的平衡效果隨著間隙的增大而降低[3],進(jìn)而導(dǎo)致平衡失效,軸承振動(dòng)增大。溶液循環(huán)泵密封環(huán)(導(dǎo)葉)、密封環(huán)(中段)、密封環(huán)(進(jìn)口段)以及平衡鼓套材料均為ZQPb12-8,首級(jí)葉輪、次級(jí)葉輪和平衡鼓材料均為ZG0Cr18Ni12Mo2,相比而言ZQPb12-8 硬度更小。一般情況而言,密封環(huán)和平衡鼓套均較葉輪和平衡鼓更易磨損。以某次溶液循環(huán)泵軸承振動(dòng)大、解體大修檢查為例,各級(jí)密封環(huán)間隙及平衡鼓間隙尺寸如表2 所示。
表2 溶液循環(huán)泵解體各處配合間隙值
大修期間,對(duì)脫硫單元可能限制溶液循環(huán)量提升流程的所有設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)排查,發(fā)現(xiàn)脫硫再生塔C-1202 內(nèi)部第一層塔盤(pán)降液板與升氣帽環(huán)板間距僅為19 mm,限制了循環(huán)量的提升。后經(jīng)設(shè)計(jì)核算,需將該間距調(diào)整為120 mm,才能將脫硫系統(tǒng)溶液循環(huán)量提升至設(shè)計(jì)值。整改時(shí),對(duì)降液板部分材料進(jìn)行氣割切除,增大兩者之間間隙和溶液流通面積。
該處間距的調(diào)整,直接影響了溶液循環(huán)泵的運(yùn)行情況。整改前,因該處間距較小,造成溶液流通不暢,日常脫硫單元MDEA 溶液流量最高僅能達(dá)到130 m3/h(將再生酸氣壓力控制在100 kPa,超出設(shè)計(jì)值80 kPa),一般情況下流量均小于100 m3/h(最低時(shí)僅80~90 m3/h)。整改后,MDEA 溶液流量一般控制在140 m3/h 以上。與此同時(shí),在對(duì)貧液空冷器入口管線降低后,循環(huán)量能長(zhǎng)時(shí)間維持到泵的額定值180 m3/h。循環(huán)量提升后,解體大修后的泵(更換新密封環(huán),平衡鼓套,軸承,機(jī)封等)振動(dòng)值能從5.5 mm/s RMS 以上降低至3.0 mm/s RMS 以內(nèi),低于標(biāo)準(zhǔn)4.5 mm/s RMS。
為改善脫硫單元溶液系統(tǒng)質(zhì)量,以下從4 個(gè)方面提出整改措施。
(1)優(yōu)化過(guò)濾系統(tǒng)。溶液循環(huán)泵P-1201AB 入口和貧富液換熱器E-1201AB 貧液入口共設(shè)置了4 臺(tái)T 形過(guò)濾器,但該過(guò)濾器濾芯兩端面密封不嚴(yán),導(dǎo)致溶液通過(guò)過(guò)濾器時(shí)形成“短路”,無(wú)法有效過(guò)濾溶液中的雜質(zhì),導(dǎo)致過(guò)濾效果不佳。通過(guò)對(duì)T 形過(guò)濾器加工支撐圈,再將其焊接至過(guò)濾器內(nèi)部;將過(guò)濾器原密封端面重新處理,增大密封面和臺(tái)階深度,重新制作濾芯,并在濾芯端面設(shè)置PTFE(聚四氟乙烯)平面密封墊,進(jìn)一步保證過(guò)濾濾芯的端面密封性能。整改后,當(dāng)過(guò)濾器前后壓差達(dá)到50 kPa 時(shí)打開(kāi)檢查濾網(wǎng),可以觀察到濾網(wǎng)表面幾乎完全被固體顆粒雜質(zhì)覆蓋,說(shuō)明雜質(zhì)基本上能被有效攔截,過(guò)濾效果顯著(圖1)。
圖1 過(guò)濾器攔截的雜質(zhì)
(2)溶液更換。為保證溶液系統(tǒng)的潔凈度,更換脫硫系統(tǒng)新鮮MDEA 溶液83 t。
(3)設(shè)備升級(jí)更換。從脫硫系統(tǒng)溶液循環(huán)的工藝流程上來(lái)看,MDEA 貧液與原料氣在吸收塔C-1201 內(nèi)接觸后,上游原料氣帶來(lái)雜質(zhì)以及吸收塔內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物隨MDEA 富液被帶走,并在MDEA 預(yù)過(guò)濾器F-1201AB、活性炭過(guò)濾器F-1202、MDEA 后過(guò)濾器F-1203AB 內(nèi)完成過(guò)濾。但是由于MDEA 富液具有腐蝕性,在之后的流程中會(huì)對(duì)管線和設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,再次形成腐蝕產(chǎn)物。從歷年大修設(shè)備打開(kāi)檢查的情況來(lái)看,存在嚴(yán)重腐蝕的設(shè)備主要有再生塔重沸器、再生塔和部分溶液管線。其中,再生塔的主要腐蝕部位為重沸器半貧液返回口附近區(qū)域筒體內(nèi)壁,重沸器主要腐蝕部位為氣液兩相區(qū)的管束外壁和筒體內(nèi)壁,重沸器返回再生塔的半貧液管線也存在嚴(yán)重腐蝕減薄。針對(duì)存在腐蝕的設(shè)備和管線,主要采取以下3 個(gè)措施:①將熱虹吸式重沸器更換為釜式重沸器,頂部設(shè)置有一個(gè)蒸發(fā)空間[4],使得氣液兩相的徹底分離在殼程內(nèi)完成,換熱管束完全浸沒(méi)在溶液內(nèi),能有效避免管束發(fā)生空泡腐蝕;②將再生塔主體材料由20R 升級(jí)為不銹鋼復(fù)合板Q245R+316L 材料,日常運(yùn)行時(shí),僅覆層材料316L 與半貧液、酸性氣體接觸,抗腐蝕性能提高,有效改善了再生塔筒壁的腐蝕狀況;③將部分腐蝕嚴(yán)重的半貧液管線、富液管線材料由20G 升級(jí)為304 或316L 奧氏體不銹鋼材料。
(4)系統(tǒng)性化學(xué)清洗。有計(jì)劃地在裝置大修時(shí)安排專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)脫硫單元溶液系統(tǒng)進(jìn)行化學(xué)清洗,徹底清除系統(tǒng)中人工無(wú)法清洗的管線和其余死角中的雜質(zhì)。
在通過(guò)提高溶液循環(huán)泵日常運(yùn)行時(shí)的流量,降低MDEA 溶液中的固體顆粒雜質(zhì)含量?jī)煞N方式整改后至今,溶液循環(huán)泵前后軸承振動(dòng)值均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),一般低于3.0 mm/s RMS,運(yùn)行情況良好。經(jīng)統(tǒng)計(jì),整改前溶液循環(huán)泵年平均檢修11 次,其中大修7 次、中修4 次;整改后,除日常的例行維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)防性檢修外,尚未出現(xiàn)任何故障。
目前,該天然氣凈化廠處理量日趨下降,脫硫單元溶液循環(huán)量隨之減??;同時(shí),高含硫、高含碳凈化廠脫硫單元設(shè)備設(shè)施腐蝕嚴(yán)重,腐蝕產(chǎn)物的形成增加了溶液中固體顆粒的含量。這些問(wèn)題的出現(xiàn)導(dǎo)致溶液循環(huán)泵振動(dòng)值超標(biāo)。
通過(guò)總結(jié)工廠實(shí)際整改措施,認(rèn)為優(yōu)化溶液運(yùn)行系統(tǒng),提高溶液循環(huán)量使其盡量接近泵的額定流量,是減少溶液循環(huán)泵振動(dòng)的有效措施之一。同時(shí),通過(guò)清潔系統(tǒng)溶液,整改、更換溶液過(guò)濾設(shè)備設(shè)施,降低溶液中固體顆粒含量,提高溶液潔凈度,也是減少溶液循環(huán)泵振動(dòng)的有效途徑。