Инструкция по эксплуатации гпа ц 6 3

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция по эксплуатации агрегата газоперекачивающего ГПА-Д-6.3/56М содержит сведения и указания необходимые для правильной эксплуатации агрегата и является обязательной для выполнения всеми эксплуатирующими организациями.

1.2. При эксплуатации и техническом обслуживании агрегата необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

  • 1.4300.3.0000.00010 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Техническое описание.
  • 01.550.002 МД2 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Инструкция по центровке двигателя.
  • 1.4300.3.0000.000ФО — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Формуляр.
  • 1.4300.3.0000.000ТО — Автоматика и КИП агрегата ГПА-Ц-6.3. Техническое описание.
  • 1.4300.3.0000.000ИЭ — Автоматика и КИД агрегата ГПА-Ц-6.3. Инструкция по эксплуатации.
  • 5.00М ТО — Устройство воздухоочистительное с шумоглушителем для агрегата газоперекачивающего ГПА-Ц-б,3/5бМ.Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
  • 1.4300.3.0000.0003М — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Ведомость ЗИП (одиночный).
  • 1.4300.3.0000.0003И1 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М,Ведомость ЗИП (на станцию).
  • 1.4300.3.0000.0003И2 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М.Ведомость ЗИП (групповой).
  • 01.550.002МДЗ — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Инструкция по консервации,расконсервации и хранению.

Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3. Временная инструкция по монтажу газовой обвязки.

СНиП Ш-Г.10.2-62 «Компрессоры. Правила производства и приёмки монтажных работ».

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,работающих под давлением».

«Правила устройства электроустановки».

«Правила технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий».

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах* (Постановление Президиума ЦК профсоюзов от 8.01.1960г.).

ПУГ-69,»Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горячих,токсичных и сжиженных газов».

Комплектом чертежей и схем агрегата.направляемых заказчику из расчёта двух комплектов на группу агрегатов поставляемых на одну газокомпрессорную станцию в том числе:

  • общие вида изделия,основные сборочные чертежи;
  • установочные чертежи и схемы автоматики;
  • чертежи быстроизнашивающихся деталей.

1.4300.3.0000.000ПЗ Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6.3/56М. Схема пневматическая принципиальная.

Примечание: Техническая документация на комплектующие изделия направляется заказчику в объёме.получаемом от поставщиков этих изделий.

1.3.В инструкции приняты следующие сокращенные обозначения:

КС — компрессорная станция;

СТ — свободная турбина двигателя;

ТК — турбокомпрессор двигателя;

ВОУ — воздухоочистительное устройство; 

СУУЗ — сигнализатор уровня ультразвуковой; 

ХП — холодная прокрутка;

КнП — кнопка пуска;

КнА1 и КнА2 — кнопки аварийного останова; 

КнС — кнопка стоп.

Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,356 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ

Пакет документации:

  1. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ;
  2. АГРЕГАТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ типа ГПА-Ц-6,3В. Техническое описание 23.0000.000 ТО;
  3. АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации 1.4300.6.0000.000ИЭ;
  4. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ;
  5. НК-12СТ (Техническое описание);
  6. Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196.

Скачать бесплатно агрегат газоперекачивающий агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

VIP

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

ВНИМАНИЕ: Данная информация получена путем сканирования, цифровой обработки физических носителей или обмена с неравнодушными пользователями. Она не имеет отметок грифа секретности и тайны, если вы считаете, что эта информация нарушает Ваши авторские или другие права. Незамедлительно сообщите администратору для удаления ее из портала.

Похожее

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации
    ГПА-Ц-6,3

  • Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегаты газоперекачивающие типа ГПА-Ц-6,3В ТО
    ГПА-Ц-6,3

  • НК-12СТ (Техническое описание)
    ГПА-Ц-6,3

  • Инструкция по определению дополнительного ресурса корпуса нагнетателя ЦБН ГПА-Ц-6,3
    ГПА-Ц-6,3

Инструкция по эксплуатации газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-Ц-6,3 содержит сведения об их монтаже, пуске-наладке и эксплуатации. Предназначена для обслуживающего персонала компрессорных станций.

В процессе совершенствования агрегатов в их конструкцию могут быть внесены дополнения и изменения, не отраженные в данной инструкции.

Пакет документации:

  1. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ;
  2. АГРЕГАТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ типа ГПА-Ц-6,3В. Техническое описание 23.0000.000 ТО;
  3. АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации 1.4300.6.0000.000ИЭ;
  4. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ;
  5. НК-12СТ (Техническое описание);
  6. Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196.

  • Название: АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. ИЭ 1.4300.6.0000.000
  • Автор: Коллектив
  • Издательство: Реклама, Киев
  • Год: 1984
  • Страниц: 61
  • Формат: .pdf;
  • Размер: 3.85 Мб
  • Качество: Хорошее

Скачать бесплатно АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

ВНИМАНИЕ: Данная информация получена путем сканирования, цифровой обработки физических носителей или обмена с неравнодушными пользователями. Она не имеет отметок грифа секретности и тайны, если вы считаете, что эта информация нарушает Ваши авторские или другие права. Незамедлительно сообщите администратору для удаления ее из портала.

Похожее

  • Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегаты газоперекачивающие типа ГПА-Ц-6,3В ТО
    ГПА-Ц-6,3

  • НК-12СТ (Техническое описание)
    ГПА-Ц-6,3

  • Инструкция по определению дополнительного ресурса корпуса нагнетателя ЦБН ГПА-Ц-6,3
    ГПА-Ц-6,3

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1



Слайд 2

Описание слайда:

Назначение ГПА-Ц-6,3


Слайд 3

Описание слайда:

Назначение ГПА Ц-6,3


Слайд 4

Описание слайда:

Назначение ГПА Ц-6,3


Слайд 5

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 6

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 7

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 8

Описание слайда:

Характеристики


Слайд 9

Описание слайда:

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата


Слайд 10

Описание слайда:

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата


Слайд 11

Описание слайда:

Характеристики систем. Отборы воздуха.


Слайд 12

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 13

Описание слайда:

Принципиальные схемы ГТУ


Слайд 14

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 15


Слайд 16

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 17

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 18

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 19

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 20

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 21

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 22

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 23

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 24

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 25

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 26

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 27

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 28

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 29

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 30

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 31

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 32

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 33

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 34

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 35

Описание слайда:

Системы агрегата


2  эксплуатация нагнетателей

2.1 Подготовка к пуску и первый пуск агрегата. Пуск нагнетателя рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3 (рис. 1).

После монтажа или капитального ремонта с целью очистки внутренних поверхностей трубопроводов и арматуры от загрязнений проводят прокачку системы маслоснабжения, для чего осуществляют технологическую переобвязку системы под прокачку в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегата. Прокачку ведут до тех пор, пока масло не будет чистым.

По окончании прокачки мало сливают в бак, промывают внутренние поверхности фильтров, устанавливают штатные фильтропакеты. Затем сливают масло из бака, промывают внутреннюю его поверхность, после чего собирают штатную систему маслоснабжения агрегата.

Подготавливают к пуску системы смазки нагнетателя, для чего необходимо заполнить бак маслом до указанного уровня через стационарный фильтр тонкой фильтрации, включить насос и по манометрам проконтролировать заполнение системы маслом, отрегулировать давление в напорном коллекторе смазки (0,15 … 0,20 МПа), убедиться, что перепад давления на фильтрах не превышает 0,2 МПа.

Подготавливают к пуску систему уплотнительного масла. После включения пускового насоса уплотнительного масла по манометрам контролируют заполнение системы маслом. Заполнение аккумулятора маслом прослеживается по визуальному уровню, установленному на аккумуляторе. Контролируется герметичность фланцевых, шаровых соединений, сальников арматуры.

Проверяют герметичность газового контура нагнетателя, для чего (см. рис. 88), периодически включая байпасный кран 1, заполняют газовый контур нагнетателя до номинального значения и следят за герметичностью соединений. Проверку герметичности производят с помощью обмыливания.

Рисунок 1 —   Схема газовой обвязки агрегата ГПА-Ц-6,3:

Рекомендуемые материалы

 ЦК — нагнетатель; ДВ — двигатель

Проверяют перепад давления «масло-газ» по показанию вторичного прибора, установленного на щите управления. Оно должно быть в пределах от 0,15 до 0,2 МПа. В случае отклонения от указанного значения производят настройку перепада давления.

Проверяют работу контрольно-измерительных и сигнализирующих приборов.

После проверки системы необходимо стравить газ из контура нагнетателя и выключить пусковые насосы смазки нагнетателя и уплотнительного масла.

С целью выявления готовности двигателя и других механизмов и устройств к работе производят холодную прокрутку двигателя. Холодная прокрутка осуществляется со щита управления или из централизованного диспетчерского пункта.

После команды на холодную прокрутку запускают пусковой насос смазки  уплотнения. При достижении давления масла в системе смазки 0,12 МПа автоматически открывается отсечной кран 9 пускового газа, закрывается свечной кран 10 пускового газа и открывается кран 11 пускового газа. Агрегат выходит на режим холодной прокрутки длительностью 45 с. После выдержки 45 с автоматически подается команда на останов, при этом происходит закрытие вентиля 9, открытие крана 10, закрытие крана 11 и отключение пускового насоса уплотнения. После выдержки 5 мин автоматически отключается пусковой насос смазки.

Если при холодной прокрутке будут замечены отклонения в работе агрегата, то необходимо установить и устранить неисправности и повторить холодную прокрутку.

2.2 Пуск агрегата по схеме «кольцо». После холодной прокрутки производят пуск агрегата и сдачу его в эксплуатацию. Пуск производят автоматически по схеме «кольцо».

После нажатия кнопки «Пуск» включаются пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнения. При достижении давления смазки 0,l2 МПа и перепада давления «масло-газ» 0,12 МПа открывается байпасный кран 1 заполнения контура и после выдержки 10 с закрывается свечной кран 4 газового контура. Затем после выдержки 10 с и достижения давления в полости нагнетателя р = 1 МПа последовательно происходит (см. рис. 88) следующее: открытие крана 2 на входе газа в нагнетатель; закрытие байпасного крана 1 и заполнение контура; открытие отсечного крана 9 пускового газа; закрытие свечного крана 10 пускового газа; открытие отсечного крана 8 топливного газа; закрытие свечного крана 7 топливного газа;   открытие крана 11 пускового газа.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 1800 1/мин автоматически происходит:

-открытие байпасного крана 3 системы регулирования по схеме «кольцо»;    

-открытие крана 6 запальной горелки топливного газа;

— включение зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 4500 1/мин автоматически происходит:

-закрытие крана 6 запальной горелки;

-закрытие крана 11 пускового газа;

-закрытие отсечного крана 9 пускового газа;

-открытие свечного крана 10 пускового газа;

-отключение системы зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 66001/мин автоматически отключаются пусковой насос уплотнения и пусковой насос, и режим пуска агрегата считается оконченным.

После выхода агрегата на режим «кольцо» при первом пуске необходимо проработать на установившемся режиме 10-15 мин и проконтролировать следующие номинальные значения параметров.

Номинальные значения параметров работы агрегата ГПА-Ц-6,3-76-1,45

Параметр, его размерность                                                   Значение параметра

Давление газа начальное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………. 5,14

минимальное …………………………………………………………………  3,27

Давление газа конечное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………………. 7,45

максимальное ……………………………………………………………………….. 8,57

Давление масла в напорном коллекторе системы

смазки нагнетателя, МПа ……………………………………………………….. 0,15

Перепад давления «масло-газ», МПа ………………………………………. 0,15

Перепад давление на маслофильтрах системы смазки, МПа…….. ≤ 0,1

Перепад давления на маслофильтрах системы

уплотнения, МПа ……………………………………………………………………. ≤ 0,49

Максимальная температура газов за турбиной

низкого давления, К ………………………………………………………………… ≤ 953

Температура масла подшипников нагнетателя, К …………………….. ≤ 343

Температура масла на входе в двигатель

для всех режимов, 0С …………………………………………………………….. От 5 до 110 Температура масла после холодильника

системы нагнетателя, К ……………………………………………………………. 323

Максимальная частота вращения ротора

ВД, об/мин ………………………………………………………………………………. 13365

Частота вращения ротора силовой турбины, об/мин:

максимальная ……………………………………………………………………. 8650

минимальная …………………………………………………………………….. 6150

Максимальный уровень вибрации двигателя, мм/с …………………….. 40

Вибрация нагнетателя, мкм ……………………………………………………….. 60

Температура газа на входе в нагнетатель, К ……………………………….. 288

2.3 Обеспечение экономичной работы компрессорной станции. Оптимальный режим КС определяется на основании системных оптимизационных расчетов, проводимых диспетчерскими подразделениями для магистрального газопровода и (или) систем магистральных газопроводов.

Для повышения экономичности работы оборудования КС проводят следующие мероприятия:

-поддерживают режим с максимальным давлением газа на выходе КС;

-снижают рабочую температуру технологического газа на выходе КС;

-повышают коэффициент загрузки ГПА;

-оптимизируют режимы работы нагнетателей и компрессоров: применяют сменные элементы проточной части ЦБН, изменяют частоту вращения роторов и коленчатых валов компрессоров, изменяют число работающих агрегатов и схему включения их;

-контролируют и уменьшают гидравлические сопротивления технологических коммуникаций, установок очистки и охлаждения газа (своевременная очистка, предупреждение гидратообразования, включение в работу требуемого числа аппаратов);

-предупреждают эрозионный износ технологического оборудования, обеспечивая кондиционность рабочих сред (технологического и топливного газа, циклового воздуха, смазочных и уплотнительных масел); сокращают расход смазочных материалов; своевременно обнаруживают и устраняют перетечки через байпасирующую запорную арматуру;

-контролируют и восстанавливают при ремонтах паспортные характеристики оборудования;

-сокращают число плановых и вынужденных остановок и пусков ГПА;

-проводят модернизацию оборудования, улучшающую его технико-экономические показатели;

-контролируют качество сжигания газа в камерах сгорания газовых турбин, проводя периодический анализ состава продуктов сгорания и осуществляя при необходимости наладочные работы для снижения содержания горючих и токсичных компонентов.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3. Наиболее возможные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 5. Отказы и неисправности двигателя устраняют в соответствии с требованиями инструкции на двигатели. Во всех случаях перед устранением неисправности необходимо убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп.

Таблица 5 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Повышение температуры масла в подшипниках нагнетателя.

1. Нарушена настройка редукционных клапанов.

2. Не работают вентиляторы обдува маслоохладителей.

3. Нарушена настройка реле температуры.

1. Проверить настройку давления редукционных клапанов (на всасывающей стороне – 0,12 – 0,15 МПа, на нагнетательной стороне – 0,63 МПа)

2. Включить вентиляторы.

3. Включить вентиляторы.

Продолжение табл. 5.

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Температура масла после маслоохладителей выше нормы.

1. Не работают вентиляторы обдува.

2. Нарушена настройка реле температуры.

3. Забились грязью теплообменники.

1. Включить вентиляторы.

2. Проверить настройку реле температуры, при необходимости заменить их.

3. Очистить и промыть пластины маслоохладителей.

Останов агрегата при падении давления масла в системе смазки нагнетателя.

1. Нарушена герметичность системы.

2. Засорены или перемёрзли импульсные трубки.

3. Неисправен главный насос смазки.

4. Забит приёмный фильтр главного насоса смазки.

5. Нарушена настройка редукционного клапана на нагнетательной стороне.

6. Повышенный перепад давления на масляных фильтрах.

7. Нарушена настройка редукционного масляного клапана на стороне всасывания.

8. Закрыты вентили на фильтрах масляной системы.

9. Разрыв пластин маслоотделителя.

10. Заедание золотника внутри редукционных масляных клапанов.

11. Низкий уровень масла в баке.

12. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

1. Обнаружить и устранить негерметичность.

2. Продуть импульсные трубки, увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

3. Обнаружить и устранить неисправность.

4. Очистить фильтр и заменить масло.

5. Произвести настройку редукционного клапана до 0,63 МПа.

6. Заменить фильтры.

7. Произвести настройку редукционного клапана до 0,12-0,15 МПа.

8. Открыть вентили.

9. Заменить пластины.

10. Устранить заедание.

11. Залить масло в бак.

12. Произвести проверку системы.

Останов агрегата из-за перепада давлений «масло-газ».

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

1. Настроить регулятор перепада давлений на перепад 0,15-0,2 МПа.

2. Повышенный перепад на фильтрах.

3. Вышли из строя насосы.

4. Повышенный расход масла через уплотнения.

5. Повышенная температура масла.

6. Закрыты задвижки на фильтрах.

7. Перемерзание или засорение импульсных трубок.

8. Открыты задвижки и клапаны на перепускных и спускных линиях.

9. Нарушена герметичность системы.

10. Наличие воздуха в системе.

11. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

12. Разрыв мембраны регулятора перепада давлений.

13. Низкий уровень масла в аккумуляторе.

2. Заменить фильтры.

3. Заменить насосы.

4. Произвести настройку регулятора перепада давления в пределах от 0,15 до 0,2 МПа.

5. Проверить работу вентиляторов.

6. Открыть задвижки.

7. Продуть импульсные трубки. Увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

8. Закрыть задвижки и клапаны.

9. Проверить герметичность системы.

10. Удалить воздух из системы.

11. Проверить систему.

12. Заменить мембрану регулятора перепада давлений.

13. Стравить воздух из аккумулятора масла и проверить поплавковый и шариковый клапаны в аккумуляторе масла.

Колебание перепада давлений «масло-газ»

1. Не работает система регулирования помпажа.

2. Нагнетатель работает в помпажном режиме.

1. Проверить настройку системы.

2. Устранить помпажный режим работы нагнетателя.

Перепад давления на фильтрах смазки и уплотнений выше нормы.

1. Закрыты вентили на фильтрах.

2. Загрязнены фильтры.

1. Открыть вентили.

2. Заменить фильтры.

Повышенный расход масла в системе нагнетателя.

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

2. Нарушена регулировка маслоотводчика.

3. Негерметичность клапанов аккумуляторов 

1. Отрегулировать регуляторы.

2. Проверить регулировку маслоотводчика.

3. Произвести ревизию клапанов.

4. Вышли из строя уплотнительные кольца вала нагнетателя.

5. Зазор по уплотнительным кольцам вала нагнетателя выше допустимого.

6. Масло в маслобаке не соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации.

4. Заменить кольца.

5. Заменить уплотнительные кольца.

6. Заменить масло.

Неисправен маслоотводчик.

1. Разрегулирован маслоотводчик.

2. Затонул поплавок.

3. Заедание в рычажном механизме.

1. Отрегулировать маслоотводчик.

2. Заменить поплавок.

3. Устранить заедание.

Течь масла в блоке маслоохладителей.

1. Разрушены уплотняющие прокладки.

2. Нарушена герметичность теплообменника.

3. Нарушена герметичность трубопровода.

1. Заменить прокладки.

2. Заменить теплообменник.

3. Подтянуть фланцевые и шарово-конусные соединения.

Течь масла в редукционных клапанах.

1. Недостаточно затянуты накидная гайка и гайки крепления нажимного фланца.

2. Износ набивки сальника.

1. Подтянуть накидную гайку и гайки крепления.

2. Заменить сальник.

Не работают указатели уровня в маслобаках.

1. Нарушена герметичность поплавка.

2. Заедание механизма.

3. Неисправность КИП и А.

1. Устранить неисправность.

2. Устранить заедание.

3. Проверить систему  

КИП и А.

Вибрация ротора нагнетателя выше нормы.

1. Проверить режим работы агрегата.

2. Проанализировать показания датчиков вибрации по предыдущим замерам.

3. Осмотреть шейки вала ротора в месте установки датчиков.

4. Проверить крепление двигателя и нагнетателя к раме турбоблока.

5. Проверить наличие зазора между корпусом свободной турбины и улиткой, привести его в соответствие с

требованиями чертежа.

6. Проверить центровку двигатель-нагнетатель, при необходимости произвести подцентровку.

7. Проверить износ шеек ротора под подшипники.

8. С помощью эндоскопа определить техническое состояние проточных частей нагнетателя.

Осевой сдвиг ротора нагнетателя больше нормы.

1. Проанализировать значение температур упорного подшипника по предыдущим замерам.

2. Проконтролировать вибрацию и выбег ротора нагнетателя.

2.5 Пуск и вывод на режим. Подготовку и пуск агрегата выполняют, как и первый пуск агрегата. Для работы ГПА на магистральный газопровод необходимо нажать кнопку «магистраль» и проконтролировать на щите управления последовательность операций: прокачка системы маслоснабжения агрегата, подготовка к пуску систем смазки нагнетателя, двигателя, уплотнительного масла, подготовка воздухоочистительного устройства, блока фильтров топливного газа, системы пожаротушения, а также открытие крана выхода газа из нагнетателя 2 и пускового байпасного крана (см. рис. 1).

При работе на магистральный газопровод хотя бы одного агрегата последующий агрегат включают, установив с помощью регулятора нагнетателя такую же частоту вращения свободной турбины на включаемом агрегате, как и на работающем: n2 = n1 ± 50,

где п1 — частота вращения работающего агрегата, 1/мин; п2частота вращения включаемого агрегата, 1/мин.

Потребляемая нагнетателем мощность не должна превышать номинальную более, чем на 20%, а рабочая точка должна находиться правее помпажного режима.

Объемная производительность нагнетателя (в м3/мин) по условиям всасывания определяется по формуле

                                 ,

где  — коэффициент расхода конфузора;  — перепад газа на конфузор, кПа;        R газовая постоянная, Дж/кг·К; Тнтемпература газа на входе в нагнетатель;           zн коэффициент сжимаемости газа; рн — давление газа на входе в нагнетатель, МПа.

Не допускается работа агрегата в помпажной зоне, так как она сопровождается глухими ударами в нагнетателе и трубопроводах, изменением частоты вращения, вибрацией нагнетателя и свободной турбины.

В случае несрабатывания защиты по помпажу производят аварийный останов агрегата.

2.6 Техническое обслуживание агрегата во время работы. Во время работы агрегата через каждые 2 часа записывают значения контролируемых параметров в журнал работы агрегата, а также отмечают дату и время пуска и останова агрегата. Наружный осмотр работающих агрегатов и их обслуживание выполняют в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже; следят за перепадом давления на фильтрах системы смазки и уплотнений, при достижении значения перепада давления на фильтрах смазки 0,2 МПа (2 кг/см2) и на фильтрах уплотнения 0,5 МПа (5 кг/см2) включают резервный фильтр; следят за уровнем масла в маслобаках; производят раз в сутки качественный анализ масла на содержание механических примесей или воды; очистку масла производят с помощью станционного фильтра тонкой очистки (центрифуги). Очистку осуществляют до тех пор, пока масло не будет соответствовать требованиям ГОСТ 9972-74. Раз в месяц проводят полный анализ масла. Осмотр производится два раза в смену (при приеме и сдаче смены).

Места наружного осмотра работающего агрегата

                          Операция                                                           Продолжительность

                                                                                                            операции, мин

Осмотр камеры всасывания (через смотровое окно)                                0,5

Осмотр отсека маслоагрегатов (с заходом в отсек)                                   2,5

Осмотр отсека пожаротушения (с заходом в отсек)                                  0,5

Осмотр фильтров топливного газа                                                               1,0

Осмотр отсека двигателя (с двух сторон через смотровые окна)             2,0

Осмотр отсека нагнетателя (с двух сторон через смотровые окна)          2,0

Осмотр блока автоматики (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр блока вентиляции (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр отсеков маслоохладителей (с заходом в отсеки)                           2,0

Переход между точками осмотра                                                                  0,5

2.7 Нормальный останов. Нормальный останов агрегата производится нажатием кнопки «Нормальный останов» в автоматическом режиме.

Последовательность технологических операций при нормальном останове следующая (см. рис. 1): открыть пусковой байпасный кран 3, закрыть кран 5 на выходе газа из нагнетателя.

После выдержки 360 с следует: отключить вентиляторы воздухоочистительного устройства и охлаждения двигателей; закрыть отсечной кран топливного газа 8; открыть свечной кран топливного газа 2; включить пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнительного масла; закрыть пусковой байпасный кран 3; закрыть кран входа газа в нагнетатель 2; открыть свечной кран контура 4; отключить пусковой насос уплотнительного масла.

После выдержки 300 с: отключить пусковой насос смазки; отключить индикатор «Нормальный останов»; включить индикатор «Готов к пуску».

2.8 Аварийный останов. Аварийный останов агрегата происходит автоматически при срабатывании одной из защит при аварийном значении параметров, приведенных ниже. При этом на щите управления загорается табло соответствующей защиты.

Значения параметров аварийного останова агрегата

                       Параметры                                             Аварийное значение

Температура, 0С:

масла после подшипников нагнетателя                      > 80

масла нагнетателя                                                          > 65

газа на выходе из нагнетателя                                      > 85

(для всех исполнений агрегата) :

на режиме                                                                   > 700

при запуске                                                                 > 650

Давление масла нагнетателя, МПа                                       < 0,08

Перепад давлений масло-газ, МПа                                       < 0,05

Разрежение по всасывающей камере, МПа                         < 0,08

Уровень масла, мм:

в маслобаке двигателя                                                    > 600

в маслобаке нагнетателя                                                 > 520

Частота вращения, об/мин:

ротора ВД                                                                         > 14000

ротора НД                                                                         > 10500

ротора СТ                                                                          > 9150

Виброскорость, мм/с:

передней опоры двигателя (горизонтальная)                > 55

задней опоры двигателя (горизонтальная)                     > 55

задней опары двигателя (вертикальная)                         > 55

Вибросмещение, мкм:

передней опоры нагнетателя                                           > 100

задней опоры нагнетателя                                                > 100

Осевой сдвиг ротора нагнетателя, мм                                     > 1,0

Контроль напряжения питания:

U = 27 В                                                                              23,5

U = 220 В                                                                            185

Кроме того, аварийный останов агрегата происходит при помпаже двигателя, негерметичности дозатора газа, стружке в масле двигателя, загазованности отсеков двигателя и нагнетателя, пожаре в отсеках двигателя, нагнетателя, маслоагрегатов, блока системы обеспечения, помпаже нагнетателя.

Операции выхода агрегата на режиме аварийного останова контролируют техническими средствами, установленными на щите управления.

Аварийный останов агрегата производят вручную нажатием кнопки «Аварийный останов» в следующих случаях:

-угроза безопасности обслуживающему персоналу или поломка агрегата;

-появление шумов иди ненормальных стуков;

-сильные утечки масла.

Если при нажатии на кнопку «Аварийный останов» агрегат не останавливается, остановить его вручную закрытием отсечного крана 8 топливного газа, после чего закрыть кран выхода газа из нагнетателя 5, пусковой байпасный кран 3, открыть свечной кран контура 4 (см. рис. 1).

2.9 Особенности эксплуатации нагнетателей с различным приводом. Все операции, связанные с пуском или остановкой агрегата, проводятся дежурным персоналом. Пуск агрегата, вышедшего из ремонта, производится в соответствии с утвержденным положением о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Пуск ГПА, оснащенных агрегатной системой автоматического управления (САУ), в процессе нормальной эксплуатации должен осуществляться автоматически.

Обязанности дежурного персонала в процессе эксплуатации зависят от типа привода.

При эксплуатации газотурбинных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, осуществлять контроль и периодическую регистрацию параметров, анализировать причины их изменения и отклонения от номинальных, принимать меры к предупреждению опасных режимов, в том числе:

-не допускать повышения давления газа после нагнетателей выше предельно допустимого путем регулирования частот вращения роторов, изменения числа работающих ГПА и перестройки схемы работы ГПА;

не допускать повышения температуры газа на выходе КЦ выше предельно допустимой, регулируя режим и число работающих установок охлаждения, режим работы ГПА или газопровода;

-контролировать объемные расходы через нагнетатели и предупреждать возможность работы в зонах с пониженным объемным расходом (зона помпажа) и повышенным объемным расходом (зона опасных режимов по условиям динамической прочности), изменяя число ГПА и схемы работы их, частоту вращения роторов, режим газопровода, а также перепуском газа;

-поддерживать рабочую температуру продуктов сгорания в турбине, не допуская при изменении нагрузки (или внешних условий) превышения установленных величин;

-не допускать превышения мощности на муфте ГТУ выше допустимой для данного типа агрегата;

-не допускать работу ГПА при частотах вращения роторов выше или ниже величин, установленных инструкцией завода-изготовителя;

-контролировать метеоусловия и параметры атмосферного воздуха; предупреждать возможность обледенения всасывающего тракта нагнетателя, своевременно включая, регулируя и контролируя работу противообледенительной системы, обеспечивать эффективную работу воздухозаборного устройства (особенно в периоды пыльных бурь); контролировать разрежение на входе нагнетателя и своевременно заменять сменные фильтрующие элементы;

-контролировать параметры технологического газа с целью анализа и предупреждения условий гидратообразования в технологических коммуникациях и установках КЦ;

-контролировать перепады давлений и их изменение во времени в установках очистки, охлаждения газа, на защитных решетках и других элементах технологических коммуникаций, для предупреждения повышения гидравлических сопротивлений;

-обеспечивать эффективную работу установок очистки газа с целью предотвращения эрозионного износа и загрязнения проточных частей ЦБН включением необходимого числа аппаратов, периодическим их дренажем, очисткой и своевременной заменой сменных элементов;

-контролировать параметры работы топливной системы и их изменение во времени, обеспечивая надежную и эффективную работу редуцирующих клапанов, подогревателей (если предусмотрены) и установок подготовки топливного газа;

-контролировать качество воды в системах охлаждения путем взятия проб на анализ;

-контролировать уровень масла в маслобаках и своевременно проводить дозаправку;

-контролировать давление, температуру и качество масла в системах смазки, регулирования и уплотнения; обеспечивать температурный режим масла и подшипников в пределах, установленных инструкцией завода-изготовителя; определять значения и изменения перепадов давления в масляных фильтрах и своевременно их очищать; проверять работоспособность системы уплотнения и ее элементов: поплавковой камеры, газоотделителя, аккумулятора масла, регулятора перепада, винтовых насосов, импульсных линий;

-контролировать комплектность и работоспособность средств пожаротушения;

-контролировать величину и изменение уровня вибраций;

-поддерживать температурный режим в производственных помещениях в соответствии с требованиями проекта.

При эксплуатации электроприводных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, контролировать параметры, анализировать причины их изменения и отклонения от нормальных величин, принимать меры к предупреждению аварийных режимов, такие же, как и для газотурбинных ГПА.

Автоматическая аварийная остановка ГПА при срабатывании защит и аварийная остановка дежурным персоналом должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации ВЦ.

Не допускается в процессе эксплуатации отключать автоматические защиты или изменять их установки без согласования с заводом-изготовителем, а для электрических защит — без согласования с энергоснабжающей и проектной организациями.

В необходимых случаях, связанных с временным отключением некоторых защит, например, для обслуживания приборов, должно быть организовано наблюдение за агрегатом.

ВЦ должен быть аварийно остановлен с отключением его от газопровода и выпуском газа также в следующих случаях:

-при пожаре в здании (укрытии) и невозможности его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения;

-при пожаре на установках очистки и охлаждения газа и технологических коммуникациях;

-при разрыве технологических газопроводов высокого давления;

-во время стихийных бедствий, создающих угрозу оборудованию и жизни людей (наводнение, землетрясение и др.).

В случае аварийной остановки агрегата необходимо выяснить причину остановки и до ее устранения не запускать данный агрегат.

Информация об аварийной остановке агрегата (агрегатов) должна быть немедленно передана на соседние КС и диспетчеру ПО.

Все системы КЦ в установленные сроки должны подвергаться предусмотренным правилами и техническими инструкциями гидравлическим, пневматическим, электрическим и другим необходимым испытаниям, а также осмотрам и проверкам, акты, о проведении которых должны прилагаться к эксплуатационному формуляру системы.

2.10 Техника безопасности при эксплуатации. При эксплуатации агрегата необходимо помнить, что природный газ удушлив, а в смеси с воздухом (при объемной доле газа 5-17%) — взрывоопасен.

При выполнении работ на агрегате необходимо выполнять следующие требования:

-не допускать эксплуатацию агрегата без штатных ограждений, кожухов и защитных решеток;

-перед пуском ГПА убедиться в отсутствии обслуживающего персонала внутри блоков агрегата;

-при нажатии кнопки «Пуск» убедиться в срабатывании звукового сигнала;

-при работающем агрегате не открывать двери и не входить в контейнеры двигателя и нагнетателя, в камеру всасывания и в ВОУ;

-при включении системы обогрева горячим воздухом, отбираемым от газотурбинного двигателя, соблюдать следующие меры предосторожности: перед открытием вентилей подачи горячего воздуха к неработающему агрегату оповестить персонал, находящийся внутри блоков ГПА;

-не подтягивать фланцевые и шарово-конусные соединения на трубопроводах, находящихся под давлением;

-в зимнее время периодически очищать площадки обслуживания от снега и льда;

-не пользоваться переносными лампами напряжением выше 12 В, не защищенными специальной взрывоопасной арматурой;

-перед проведением ремонтных работ на агрегате убедиться в отсутствии газа в контуре нагнетателя, исключить подачу электроэнергии на оборудование, а на арматуре и пусковых устройствах повесить таблички «Не включать, работают люди!»;

-при монтаже и эксплуатации агрегата применять специальный инструмент и приспособления, поставляемые с агрегатом;

-не пользоваться неисправными подъемными механизмами и приспособлениями для подъема и транспортировки сборочных единиц и деталей агрегата;

-не оставлять детали и сборочные единицы агрегата в подвешенном состоянии на грузоподъемных механизмах;

-грузоподъемные устройства (тали, грузовые и отжимные винты), работающие в паре, нагружать равномерно;

-при расконсервации, мойке деталей и сборочных единиц агрегата применять пожаробезопасные технические моющие средства;

-не производить на агрегате электромонтажные работы, не ознакомившись с технической документацией на автоматическую систему управления (АСУ);

-монтажные и ремонтные работы с применением открытого огня и электросварки производить только в соответствии с действующими на КС инструкциями;

-не хранить легковоспламеняющиеся материалы вблизи или непосредственно в блоках агрегата;

-все работы с пиротехническими средствами производить в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах»;

-не допускать эксплуатацию агрегата при неисправной системе пожаротушения или истечении срока очередного освидетельствования баллонов пожаротушения;

-заряженные баллоны установки пожаротушения транспортировать только на специальных стеллажах, предохраняющих головки-затворы, которые должны быть поставлены на предохранительные чеки;

-входить в отсек двигателя или нагнетателя без противогаза после срабатывания системы пожаротушения разрешается только после тщательного проветривания отсеков и проверки их загазованности;

-не допускать пребывания обслуживающего персонала у работающего агрегата без средств индивидуальной защиты больше времени, указанного в правилах;

-регламентные работы на двигателе производить после охлаждения его наружных поверхностей до температуры +45 0С;

-не допускать пуск агрегата при включенных электроподогревателях масла.

2.11 Учет и техническая документация. Для организации эксплуатации оборудования КС, обеспечения учета и контроля параметров работы технологического оборудования, сбора и анализа технико-экономических показателей и показателей эксплуатационной надежности на КС должна быть единая техническая (эксплуатационная, оперативная и отчетная) документация в соответствии с утвержденными типовыми формами. Отчетные документы представляются в установленном порядке.

Основными показателями работы КС являются:

-расход топливного газа на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

Ещё посмотрите лекцию «Английская оккупация Египта и колониальная модернизация страны» по этой теме.

-удельный расход смазочного масла;

-расход электроэнергии на собственные нужды КС на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

-коэффициенты и показатели надежности: время наработки ГПА в машино-часах, время наработки на отказ, коэффициенты готовности и технического использования ГПА, время ремонтов, время вынужденного простоя и др.

Основные показатели работы КС определяются и учитываются в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией.

Контроль и ответственность за качественное и своевременное ведение учетной и отчетно-технической документации возлагается на обслуживающий персонал КС согласно должностным инструкциям.

На каждой КС должны быть технические паспорта основных газоперерабатывающих установок, в которые необходимо своевременно заносить все изменения, связанные с проведением мероприятий по модернизации и совершенствованию установок.

Первый слайд презентации

1
СОСТАВ ГПА — Ц-6,3
Назначение. Технические данные ГПА.
Назначение и функции основных блоков, систем.

1 СОСТАВ ГПА - Ц-6,3 Назначение. Технические данные ГПА. Назначение и функции

Изображение слайда

2
СОСТАВ ГПА- Ц-6,3
ГПА-Ц-6,3 представляет собой блочную автоматизированную установку с центробежным полнонапорным нагнетателем, приводным авиационным двигателем НК-I2СТ мощностью
6300 кВт и предназначен для перекачки природного газа по магистральным газопроводам, а также для установки его на дожимных компрессорных станциях.
ГПА-Ц-6,3 является унифицированным и в зависимости от конструкции проточной части нагнетателя может быть использован на конечное давление 7,46; 5,49; 4,02 МПа (76, 56, 41 кгс/см 2 ).

Назначение ГПА-Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 3: Назначение ГПА Ц-6,3

3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Примеры записи обозначения ГПА-Ц-6,3 (в дальнейшем именуется «агрегат») в зависимости от конечного давления;
на 76 кгс/см2 — ГПА-Ц-6,3/76,
на 56 кгс/см2 — ГПА-Ц-6,3/56М,
на 41 кгс/см2 —ГПА-Ц-6,3/41,
где ГПА — газоперекачивающий агрегат;
Ц — центробежный;
6,3 — мощность в мегаваттах;
41, 56, 76 — давление конечное в кгс/см2, абсолютное;
М — модернизированный.

Назначение ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 4: Назначение ГПА Ц-6,3

4
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Агрегат обеспечивает нормальную работоспособность на открытом воздухе при температуре от 233К (минус -40С) до 318К (+45С).
Рабочий агент природный газ, некоррозионный, взрывоопасный.
Максимальная влажность газа на всасывании состояние насыщения (отсутствие капельной влаги).
Запыленность газа, поступающего в нагнетатель, не должна превышать 5 мг/м 3, размер механических частиц не более 40 мкм.
Температура газа на всасывании от 233К(минус -40С) до 318К (+45С).

Назначение ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 5: Технические данные ГПА Ц-6,3

5
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Наименование параметра
Величины показателей для агрегата на конечное давление МПа (кгс/см 2 )
Производительность отнесенная к температуре (+20 0 С) млн.м 3 /сутки, не менее
11,4
Производительность по условиям всасывания, м 3 /с,
(м 3 /мин), не менее
3,3 (196)
Давление начальное, абсолютное, МПа (кгс/см 2 )
номинальное
минимальное
5,14 (52,4)
2,75 (28)
Давление конечное, абсолютное, МПа (кгс/см 2 )
номинальное
максимальное
7,46 (76)
8,53 (87)
Степень повышения давления
1,45
Температура газа на всасывании расчетная К ( 0 С)
293 (20)
КПД нагнетателя, процентов не менее
82

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 6: Технические данные ГПА Ц-6,3

6
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Мощность на валу свободной турбины (КВт)
номинальная
минимальная
6300-2 %
3100
Максимальная мощность привода (КВт )
(при +1 О С)
7560
Частота вращения ротора свободной
турбины и нагнетателя (об/мин)
номинальная
максимальная
Минимальная
8200
8500
6150
КПД двигателя, на номинальном режиме работы, процентов, не менее %
24

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 7: Технические данные ГПА Ц-6,3

7
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Расход топливного газа кг/ч
номинальный
максимальный
1940
2330
Давление топливного газа, МПа
( кгс/ см 2 )
2,35+-0,1
(24+-1)
Давление пускового газа, МПа
( кгс/ см 2 )
0,29-0,49
(3-5)
Габаритные размеры агрегата (с учетом площадок обслуживания)
длина
ширина
высота
13,650
6,330
8,950
Масса агрегата ( с учетом ЗИП, щитов автоматики, отсека пожаротушения) кг, не более
73500

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 8: Характеристики

8
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Тип компрессора — двухступенчатый центробежный нагнетатель с горизонтальным разъемом, спроектированный для параллельной работы в группе или одного нагнетателя.
Направление вращения ротора нагнетателя — левое (если смотреть со стороны привода).
Тип приводного двигателя агрегата — газотурбинный авиационный со свободной турбиной НК-I2СТ.

Характеристики

Изображение слайда

Слайд 9: Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

9
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки двигателя — циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением.
Марка масла — турбинное Тп-22 ГОСТ 997274,
Тп-22С ТУ38.101821-83.
Емкость маслобака двигателя, рабочая,
м 3 (л) — 0,27 (270).
Расход масла по двигателю, кг/с (кг/ч),
не более — 3,34х10 -4 (1,2).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

Изображение слайда

Слайд 10: Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

10
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки и уплотнения нагнетателя:
1) система смазки — циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением;
2) система уплотнения — гидравлическая масляная с плавающими кольцами.
Марка масла — турбинное Тп-22 ГОСТ 9972-74,
Тп-22С ТУ38,101821-83.
Емкость маслобака нагнетателя, рабочая, м 3 (л) — 2,6 (2600).
Расход масла в системе смазки и уплотнения нагнетателя,
кг/с (кг/ч) — 0,69х10 -4 (0,25).
Емкость системы смазки и уплотнения агрегата с маслобаками,
м3 (л) — 4,0 (4000).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

Изображение слайда

Слайд 11: Характеристики систем. Отборы воздуха

11
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Отборы воздуха от двигателя НК-I2СТ, кг/с (кг/ч):
на эжектор обдува статора свободной турбины — 0,1 (360);
2) для обогрева контейнеров — 0,1 (360);
3) на эжектор системы подогрева циклового воздуха — 0,3 (1080).
Входной диффузор двигателя НК-I2СТ оборудован коллектором для промывки проточной части двигателя.

Характеристики систем. Отборы воздуха.

Изображение слайда

Слайд 12: Работа агрегата

12
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
РАБОТА АГРЕГАТА
Перекачиваемый газ по газопроводу через всасывающий патрубок поступает на вход двухступенчатого центробежного нагнетателя, где происходит его сжатие и выбрасывается через нагнетательный патрубок в магистральный газопровод.
В качестве привода нагнетателе используется газотурбинный двигатель НК-I2СТ авиационного типа. двигатель работает на перекачиваемом газе и выполнен по двухвальной схеме со свободной силовой турбиной.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 13: Принципиальные схемы ГТУ

13
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
ДВУХВАЛЬНАЯ ГТУ
Механическая связь между ТВД и ТНД отсутствует. Это допускает широкий диапазон изменения частоты вращения ротора нагнетателя при сохранении оптимальных оборотов вала турбокомпрессорной части ( ОК + ТВД ).
Топливо
КС
ОК
ТВД
n 1
ТНД
n 2
ЦБН

Принципиальные схемы ГТУ

Изображение слайда

Слайд 14: Работа агрегата

14
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Принцип работы двигателя заключается в следующем.
Атмосферный воздух через входной тракт, включающий в себя воздухоочистительное устройство жалюзийно — инерционного типа, шумоглушитель и камеру всасывания, поступает в осевой компрессор двигателя, где сжимается и направляется в камеру сгорания.
В камере сгорания в потоке воздуха сжигается топливо, поступающее через рабочие форсунки.
Из камеры сгорания горячие газы направляются на лопатки силовой турбины двигателя.
В турбинах энергия газового потока превращается в механическую энергию вращения роторов турбины.
Мощность, полученная на турбине компрессора, расходуется на вращение самого компрессора и приводов агрегатов.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 15

М КР
ГТУ — тепловая лопаточная машина, преобразующая химическую энергию топлива, сжигаемого в потоке сжатого воздуха, в механическую работу на валу турбины и состоящая из:
КС
Топливный газ
ГТ
Компрессора
Камеры сгорания
Газовой турбины
Атмосферный воздух
Сжатый воздух
Выхлопные газы
Раскаленные под давлением газы
К
65-75%
На привод компрессора
25-35%
Полезная нагрузка
Мощность турбины
Работа агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

1 СОСТАВ ГПА - Ц-6,3 Назначение. Технические данные ГПА. Назначение и функции

Изображение слайда

Слайд 16: Работа агрегата

16
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Мощность, полученная на свободной силовой турбине, расходуется на привод ротора нагнетателя, а также на привод агрегатов двигателя.
Механическая связь между свободной силовой турбиной и ротором нагнетателя осуществляется через полый торсионный вал.
Отработанные газы через улитку выхлопное устройство с шумоглушителем выбрасываются в атмосферу.
Агрегат снабжен различными вспомогательными системами, обеспечивающими надежность его работы при: установке на открытых площадках при температуре окружающего воздуха от минус 40 0 С до плюс 45 0 с.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 17: Состав агрегата

17
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Агрегат представляет собой установку, состоящую из стыкуемых между собой на месте эксплуатации отдельных блоков.
Базовой сборочной единицей агрегата при монтаже является блок турбоагрегата, в контейнере которого размещен центробежный нагнетатель с газотурбинным авиационным двигателем НК-1 2СТ.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 18: Состав агрегата

18
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Блок турбоагрегата.
рамы;
2) двигателя;
3) нагнетателя;
4) контейнера турбоагрегата;
5) вала торсионного с кожухом;
6) улитки.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 19: Состав агрегата

19
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
1. Рама состоит из собственно рамы фундаментной, подмоторной рамы.
Рама является базовой сборочной единицей блока турбоагрегата и представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения.
В боковых каналах рамы прокладываются трубопроводы системы смазки, уплотнения, системы обогрева и производится разводка кабельных линий.
Рама подмоторная предназначена для установки двигателя НК-12СТ и его центровки с нагнетателем. Рама обеспечивает свободное температурное расширение двигателя при работе агрегата. Подмоторная рама представляет собой пространственную сварную конструкцию, изготовленную из стального профильного и листового проката.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 20: Состав агрегата

20
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
2. Двигатель НК-12СТ спроектирован на базе авиационного двигателя. В качестве топлива для него используется очищенный природный газ.
Мощность снимается с вала свободной турбины, ротор которой не имеет механической связи с ротором газогенераторной части двигателя.
Направление вращения силовой турбины — по часовой стрелке, если смотреть со стороны нагнетателя. Промежуточная связь между ротором силовой турбины и нагнетателем осуществляется через торсионный вал.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 21: Состав агрегата

21
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
3. Нагнетатель представляет собой однокорпусную двухступенчатую машину, предназначен для компримирования (сжатия) газа.
Корпус имеет горизонтальный разъем и состоит из верхней и нижней половин.
Всасывающий и нагнетательный патрубки расположены соосно, чтобы избежать действия момента сил от трубопроводов всасывания и нагнетания.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 22: Состав агрегата

22
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
4. Контейнер турбоагрегата предназначен для размещения основных сборочных единиц и систем блока турбоагрегата и служит опорой для выхлопного устройства и блока маслоохладителей.
5. Вал торсионный предназначен для передачи крутящего момента от вала свободной турбины к ротору нагнетателя. Торсионный вал имеет два зубчатых венца, посредством которых он входит в зацепление с соответствующими зубчатыми обоймами двигателя и нагнетателя.
6. Улитка предназначена для отвода продуктов сгорания от свободной турбины двигателя НК-I2СТ в выхлопное устройство (шахту) агрегата. В диффузоре происходит плавное торможение и поворот потока выхлопных газов.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 23: Состав агрегата

23
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Устройство выхлопное с шумоглушителем.
Выхлопное устройство с шумоглушителем предназначено для выброса выхлопных газов приводного двигателя НК-I2СТ и глушения шума выхлопа.
Устройство представляет собой вертикальную шахту, собранную из двух блоков: собственно выхлопного устройства и шумоглушителя пластинчатого типа.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 24: Состав агрегата

24
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Камера всасывания.
Камера всасывания представляет собой блок, в который входят собственно камера всасывания, отсек автоматики, разделенные между собой герметичными стенками.
Блок имеет двери для доступа вовнутрь камеры всасывания, и отсека автоматики. На верхнюю опорную поверхность каркаса камеры устанавливается шумоглушитель всаса.
Дверь камеры всасывания имеет смотровое окно, для визуального осмотра входного устройства двигателя во время работы агрегата. Внутри камеры, перед входом в двигатель, устанавливается сетка-ограждение, исключающая возможность попадания посторонних предметов в проточную часть двигателя.
В отсеке автоматики размещаются средства КИПиА агрегата.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 25: Состав агрегата

25
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем
Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем предназначено для очистки от пыли циклового воздуха, поступающего из атмосферы в осевой компрессор приводного двигателя НК-I2СТ, с целью уменьшения эрозионного износа лопаточного аппарата и отложений пыли в проточной части компрессора, снижающих экономичность и долговечность двигателя.
Шумоглушитель всаса, расположенный за ВОУ, предназначен для снижения уровня звукового давления осевого компрессора во всасывающем тракте.
ВОУ с шумоглушителем устанавливается на верхнем фланце камеры всасывания.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 26: Состав агрегата

26
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
На боковых стенках рядом с входными окнами воздухоочистительных элементов расположены два окна байпасных клапанов, открывающихся автоматически, при достижении разрежения в камере ВОУ, равного 900 Па.
Снаружи окна байпасных клапанов закрыты стальной сеткой.
Положение байпасных клапанов контролируется путевыми выключателями, задействованными в системе автоматического управления агрегатом.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 27: Состав агрегата

27
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Блок маслоохладителей.
Блок маслоохладителей предназначен для охлаждения масла, циркулирующего в системе смазки и уплотнительного масла.
Охлаждение масла осуществляется аппаратами воздушного охлаждения, которые вместе с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой размещены внутри блока маслоохладителей.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 28: Состав агрегата

28
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
В качестве охладителей в системе смазки и уплотнений масла нагнетателя, а также в системе смазки двигателя применены аппараты типа
АВМ-Г-9-6-Б3-В8-3
где АВМ — аппарат воздушный малопроточный;
Г — горизонтальное исполнение;
9 — условное давление в кгс/см2
Б3 — материальное исполнение аппарата;
В — взрывозащищенное исполнение электродвигателя вентилятора;
8 — число рядов труб по ходу воздуха;
3 — длина трубы в м.
Поверхность охлаждения, м 2 – 440.
Работа.
Атмосферный воздух через специальные проемы в крыше блока
маслоохладителей засасывается вентиляторами и, пройдя через оребренные трубные пучки АВМ и через жалюзи выбрасывается в атмосферу. Створки жалюзи при этом должны быть открыты.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 29: Системы агрегата

29
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система газопровода.
Система газопровода служит для обеспечения подачи газа к стартеру двигателя и отвода его от стартера при запусках агрегата, а также для постоянной подачи газа в топливную систему двигателя.
П усковой газа с давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см2) подается на стартер в момент запуска двигателя.
Топливный газ с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) подается в топливную систему двигателя.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 30: Системы агрегата

30
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки и уплотнительного масла нагнетателя.
В ГПА применена циркуляционная система смазки, которая обеспечивает смазку подшипниковых узлов ротора нагнетателя, также питание узлов уплотнения ротора уплотнительным маслом.
Во время работы агрегата масло подается в систему главным масляным насосом производительностью 320 л/мин при давлении 0,6 МПа (6кгс/см 2 ).
Во время пуска и останова агрегата работает пусковой электронасос с подачей 130 л/мин при давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2).
После пуска агрегата на режиме малого газа при достижении турбокомпрессором двигателя НК-I2СТ частоты вращения 110 с -1
(6600 об/мин) пусковой насос автоматически отключается.
При останове агрегата пусковой электронасос автоматически включается и питает систему маслом, необходимым для охлаждения подшипников.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 31: Системы агрегата

31
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки двигателя.
Система смазки двигателя НК-12СТ обеспечивает подачу масла, необходимого для смазки и охлаждения подшипников и шестерен передней опоры и приводов, подшипников турбокомпрессора, подшипников и шестерен свободной турбины.
Часть масла используется для системы регулирования агрегатов автоматического управления двигателем.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 32: Системы агрегата

32
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система обогрева.
Система обогрева предназначена для разогрева агрегата в холодное время года перед запуском, для обеспечения требуемых температурных условий работы приборов и оборудования, установленных в отсеках агрегата, а также для обеспечения нормальных условий труда обслуживающего персонала в период проведения регламентных и ремонтных работ.
Обогрев агрегата осуществляется горячим воздухом, отбираемым от работающего двигателя за последней ступенью осевого компрессора в количестве 0,1 кг/с ( t — 250С, Р — 7,5 кгс/см2).
Отбираемый от двигателя горячий воздух поступает в станционную систему обогрева, которая объединяет в единую сеть системы обогрева всех агрегатов, установленных на КС.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 33: Системы агрегата

33
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система пожаротушения.
Основным источником пожароопасности : на агрегате является газотурбинный двигатель, авиационного типа, использующий в качестве топлива природный газ. Кроме того, в отсеке двигателя блока турбоагрегата расположены также опасные в пожарном отношении теплонапряженные диффузор (улитка) и места соединения двигателя с улиткой и кожухом торсионного вала.
В отсеке нагнетателя основным источником взрывоопасности является нагнетатель, для которого рабочим телом является природный газ.
Возможные утечки газа, в случаи нарушения герметичности стыков или по другим причинам, создают взрывоопасные смеси воздуха с газом при концентрации последнего от 4,4 до 17% по объему.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 34: Системы агрегата

34
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Автоматическая система пожаротушения АСП обеспечивает пожарную защиту отсеков двигателя и нагнетателя за счет своевременного обнаружения очага загорания и последующего подавления его путем автоматической подачи огнегасящего вещества.
АСП оборудуется каждый агрегат.
Способ пожаротушения — газовый объемный, в качестве огнегасящего вещества применяется сжатый углекислый газ.
АОС — Система пожаротушения ГПА-Ц-6,3.

Системы агрегата

Изображение слайда

Последний слайд презентации: 1
СОСТАВ ГПА — Ц-6,3
Назначение. Технические данные ГПА.
Назначение и функции: Системы агрегата

35
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система подогрева циклового воздуха.
Система подогрева циклового воздуха предназначена для предохранения всасывающего тракта приводного двигателя НК-I2СТ от обледенения в диапазоне температур атмосферного воздуха от минус -10 0 С до + 5 0 С.

Системы агрегата

Изображение слайда

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящая инструкция по эксплуатации агрегата газоперекачивающего ГПА-Д-6.3/56М содержит сведения и указания необходимые для правильной эксплуатации агрегата и является обязательной для выполнения всеми эксплуатирующими организациями.

1.2. При эксплуатации и техническом обслуживании агрегата необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

  • 1.4300.3.0000.00010 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Техническое описание.
  • 01.550.002 МД2 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Инструкция по центровке двигателя.
  • 1.4300.3.0000.000ФО — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Формуляр.
  • 1.4300.3.0000.000ТО — Автоматика и КИП агрегата ГПА-Ц-6.3. Техническое описание.
  • 1.4300.3.0000.000ИЭ — Автоматика и КИД агрегата ГПА-Ц-6.3. Инструкция по эксплуатации.
  • 5.00М ТО — Устройство воздухоочистительное с шумоглушителем для агрегата газоперекачивающего ГПА-Ц-б,3/5бМ.Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
  • 1.4300.3.0000.0003М — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Ведомость ЗИП (одиночный).
  • 1.4300.3.0000.0003И1 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М,Ведомость ЗИП (на станцию).
  • 1.4300.3.0000.0003И2 — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М.Ведомость ЗИП (групповой).
  • 01.550.002МДЗ — Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56М. Инструкция по консервации,расконсервации и хранению.

Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3. Временная инструкция по монтажу газовой обвязки.

СНиП Ш-Г.10.2-62 «Компрессоры. Правила производства и приёмки монтажных работ».

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,работающих под давлением».

«Правила устройства электроустановки».

«Правила технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий».

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах* (Постановление Президиума ЦК профсоюзов от 8.01.1960г.).

ПУГ-69,»Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горячих,токсичных и сжиженных газов».

Комплектом чертежей и схем агрегата.направляемых заказчику из расчёта двух комплектов на группу агрегатов поставляемых на одну газокомпрессорную станцию в том числе:

  • общие вида изделия,основные сборочные чертежи;
  • установочные чертежи и схемы автоматики;
  • чертежи быстроизнашивающихся деталей.

1.4300.3.0000.000ПЗ Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6.3/56М. Схема пневматическая принципиальная.

Примечание: Техническая документация на комплектующие изделия направляется заказчику в объёме.получаемом от поставщиков этих изделий.

1.3.В инструкции приняты следующие сокращенные обозначения:

КС — компрессорная станция;

СТ — свободная турбина двигателя;

ТК — турбокомпрессор двигателя;

ВОУ — воздухоочистительное устройство; 

СУУЗ — сигнализатор уровня ультразвуковой; 

ХП — холодная прокрутка;

КнП — кнопка пуска;

КнА1 и КнА2 — кнопки аварийного останова; 

КнС — кнопка стоп.

Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,356 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ

Пакет документации:

  1. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ;
  2. АГРЕГАТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ типа ГПА-Ц-6,3В. Техническое описание 23.0000.000 ТО;
  3. АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации 1.4300.6.0000.000ИЭ;
  4. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ;
  5. НК-12СТ (Техническое описание);
  6. Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196.

Скачать бесплатно агрегат газоперекачивающий агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

VIP

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

ВНИМАНИЕ: Данная информация получена путем сканирования, цифровой обработки физических носителей или обмена с неравнодушными пользователями. Она не имеет отметок грифа секретности и тайны, если вы считаете, что эта информация нарушает Ваши авторские или другие права. Незамедлительно сообщите администратору для удаления ее из портала.

Похожее

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации
    ГПА-Ц-6,3

  • Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегаты газоперекачивающие типа ГПА-Ц-6,3В ТО
    ГПА-Ц-6,3

  • НК-12СТ (Техническое описание)
    ГПА-Ц-6,3

  • Инструкция по определению дополнительного ресурса корпуса нагнетателя ЦБН ГПА-Ц-6,3
    ГПА-Ц-6,3

Инструкция по эксплуатации газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-Ц-6,3 содержит сведения об их монтаже, пуске-наладке и эксплуатации. Предназначена для обслуживающего персонала компрессорных станций.

В процессе совершенствования агрегатов в их конструкцию могут быть внесены дополнения и изменения, не отраженные в данной инструкции.

Пакет документации:

  1. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ;
  2. АГРЕГАТЫ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ типа ГПА-Ц-6,3В. Техническое описание 23.0000.000 ТО;
  3. АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации 1.4300.6.0000.000ИЭ;
  4. Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ;
  5. НК-12СТ (Техническое описание);
  6. Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196.

  • Название: АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. ИЭ 1.4300.6.0000.000
  • Автор: Коллектив
  • Издательство: Реклама, Киев
  • Год: 1984
  • Страниц: 61
  • Формат: .pdf;
  • Размер: 3.85 Мб
  • Качество: Хорошее

Скачать бесплатно АГРЕГАТ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ТИПА ГПА-Ц-6,3. Инструкция пo эксплуатации

Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

ВНИМАНИЕ: Данная информация получена путем сканирования, цифровой обработки физических носителей или обмена с неравнодушными пользователями. Она не имеет отметок грифа секретности и тайны, если вы считаете, что эта информация нарушает Ваши авторские или другие права. Незамедлительно сообщите администратору для удаления ее из портала.

Похожее

  • Серия плакатов ГПА-Ц-6,3 с нагнетателем типа Н-196
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 01.550.002М ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегат газоперекачивающий ГПА-Ц-6,3/56 М. Инструкция по эксплуатации 1.4300.3.0000.000 ИЭ
    ГПА-Ц-6,3

  • Агрегаты газоперекачивающие типа ГПА-Ц-6,3В ТО
    ГПА-Ц-6,3

  • НК-12СТ (Техническое описание)
    ГПА-Ц-6,3

  • Инструкция по определению дополнительного ресурса корпуса нагнетателя ЦБН ГПА-Ц-6,3
    ГПА-Ц-6,3

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1



Слайд 2

Описание слайда:

Назначение ГПА-Ц-6,3


Слайд 3

Описание слайда:

Назначение ГПА Ц-6,3


Слайд 4

Описание слайда:

Назначение ГПА Ц-6,3


Слайд 5

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 6

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 7

Описание слайда:

Технические данные ГПА Ц-6,3


Слайд 8

Описание слайда:

Характеристики


Слайд 9

Описание слайда:

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата


Слайд 10

Описание слайда:

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата


Слайд 11

Описание слайда:

Характеристики систем. Отборы воздуха.


Слайд 12

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 13

Описание слайда:

Принципиальные схемы ГТУ


Слайд 14

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 15


Слайд 16

Описание слайда:

Работа агрегата


Слайд 17

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 18

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 19

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 20

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 21

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 22

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 23

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 24

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 25

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 26

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 27

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 28

Описание слайда:

Состав агрегата


Слайд 29

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 30

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 31

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 32

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 33

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 34

Описание слайда:

Системы агрегата


Слайд 35

Описание слайда:

Системы агрегата


2  эксплуатация нагнетателей

2.1 Подготовка к пуску и первый пуск агрегата. Пуск нагнетателя рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3 (рис. 1).

После монтажа или капитального ремонта с целью очистки внутренних поверхностей трубопроводов и арматуры от загрязнений проводят прокачку системы маслоснабжения, для чего осуществляют технологическую переобвязку системы под прокачку в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегата. Прокачку ведут до тех пор, пока масло не будет чистым.

По окончании прокачки мало сливают в бак, промывают внутренние поверхности фильтров, устанавливают штатные фильтропакеты. Затем сливают масло из бака, промывают внутреннюю его поверхность, после чего собирают штатную систему маслоснабжения агрегата.

Подготавливают к пуску системы смазки нагнетателя, для чего необходимо заполнить бак маслом до указанного уровня через стационарный фильтр тонкой фильтрации, включить насос и по манометрам проконтролировать заполнение системы маслом, отрегулировать давление в напорном коллекторе смазки (0,15 … 0,20 МПа), убедиться, что перепад давления на фильтрах не превышает 0,2 МПа.

Подготавливают к пуску систему уплотнительного масла. После включения пускового насоса уплотнительного масла по манометрам контролируют заполнение системы маслом. Заполнение аккумулятора маслом прослеживается по визуальному уровню, установленному на аккумуляторе. Контролируется герметичность фланцевых, шаровых соединений, сальников арматуры.

Проверяют герметичность газового контура нагнетателя, для чего (см. рис. 88), периодически включая байпасный кран 1, заполняют газовый контур нагнетателя до номинального значения и следят за герметичностью соединений. Проверку герметичности производят с помощью обмыливания.

Рисунок 1 —   Схема газовой обвязки агрегата ГПА-Ц-6,3:

Рекомендуемые материалы

 ЦК — нагнетатель; ДВ — двигатель

Проверяют перепад давления «масло-газ» по показанию вторичного прибора, установленного на щите управления. Оно должно быть в пределах от 0,15 до 0,2 МПа. В случае отклонения от указанного значения производят настройку перепада давления.

Проверяют работу контрольно-измерительных и сигнализирующих приборов.

После проверки системы необходимо стравить газ из контура нагнетателя и выключить пусковые насосы смазки нагнетателя и уплотнительного масла.

С целью выявления готовности двигателя и других механизмов и устройств к работе производят холодную прокрутку двигателя. Холодная прокрутка осуществляется со щита управления или из централизованного диспетчерского пункта.

После команды на холодную прокрутку запускают пусковой насос смазки  уплотнения. При достижении давления масла в системе смазки 0,12 МПа автоматически открывается отсечной кран 9 пускового газа, закрывается свечной кран 10 пускового газа и открывается кран 11 пускового газа. Агрегат выходит на режим холодной прокрутки длительностью 45 с. После выдержки 45 с автоматически подается команда на останов, при этом происходит закрытие вентиля 9, открытие крана 10, закрытие крана 11 и отключение пускового насоса уплотнения. После выдержки 5 мин автоматически отключается пусковой насос смазки.

Если при холодной прокрутке будут замечены отклонения в работе агрегата, то необходимо установить и устранить неисправности и повторить холодную прокрутку.

2.2 Пуск агрегата по схеме «кольцо». После холодной прокрутки производят пуск агрегата и сдачу его в эксплуатацию. Пуск производят автоматически по схеме «кольцо».

После нажатия кнопки «Пуск» включаются пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнения. При достижении давления смазки 0,l2 МПа и перепада давления «масло-газ» 0,12 МПа открывается байпасный кран 1 заполнения контура и после выдержки 10 с закрывается свечной кран 4 газового контура. Затем после выдержки 10 с и достижения давления в полости нагнетателя р = 1 МПа последовательно происходит (см. рис. 88) следующее: открытие крана 2 на входе газа в нагнетатель; закрытие байпасного крана 1 и заполнение контура; открытие отсечного крана 9 пускового газа; закрытие свечного крана 10 пускового газа; открытие отсечного крана 8 топливного газа; закрытие свечного крана 7 топливного газа;   открытие крана 11 пускового газа.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 1800 1/мин автоматически происходит:

-открытие байпасного крана 3 системы регулирования по схеме «кольцо»;    

-открытие крана 6 запальной горелки топливного газа;

— включение зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 4500 1/мин автоматически происходит:

-закрытие крана 6 запальной горелки;

-закрытие крана 11 пускового газа;

-закрытие отсечного крана 9 пускового газа;

-открытие свечного крана 10 пускового газа;

-отключение системы зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 66001/мин автоматически отключаются пусковой насос уплотнения и пусковой насос, и режим пуска агрегата считается оконченным.

После выхода агрегата на режим «кольцо» при первом пуске необходимо проработать на установившемся режиме 10-15 мин и проконтролировать следующие номинальные значения параметров.

Номинальные значения параметров работы агрегата ГПА-Ц-6,3-76-1,45

Параметр, его размерность                                                   Значение параметра

Давление газа начальное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………. 5,14

минимальное …………………………………………………………………  3,27

Давление газа конечное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………………. 7,45

максимальное ……………………………………………………………………….. 8,57

Давление масла в напорном коллекторе системы

смазки нагнетателя, МПа ……………………………………………………….. 0,15

Перепад давления «масло-газ», МПа ………………………………………. 0,15

Перепад давление на маслофильтрах системы смазки, МПа…….. ≤ 0,1

Перепад давления на маслофильтрах системы

уплотнения, МПа ……………………………………………………………………. ≤ 0,49

Максимальная температура газов за турбиной

низкого давления, К ………………………………………………………………… ≤ 953

Температура масла подшипников нагнетателя, К …………………….. ≤ 343

Температура масла на входе в двигатель

для всех режимов, 0С …………………………………………………………….. От 5 до 110 Температура масла после холодильника

системы нагнетателя, К ……………………………………………………………. 323

Максимальная частота вращения ротора

ВД, об/мин ………………………………………………………………………………. 13365

Частота вращения ротора силовой турбины, об/мин:

максимальная ……………………………………………………………………. 8650

минимальная …………………………………………………………………….. 6150

Максимальный уровень вибрации двигателя, мм/с …………………….. 40

Вибрация нагнетателя, мкм ……………………………………………………….. 60

Температура газа на входе в нагнетатель, К ……………………………….. 288

2.3 Обеспечение экономичной работы компрессорной станции. Оптимальный режим КС определяется на основании системных оптимизационных расчетов, проводимых диспетчерскими подразделениями для магистрального газопровода и (или) систем магистральных газопроводов.

Для повышения экономичности работы оборудования КС проводят следующие мероприятия:

-поддерживают режим с максимальным давлением газа на выходе КС;

-снижают рабочую температуру технологического газа на выходе КС;

-повышают коэффициент загрузки ГПА;

-оптимизируют режимы работы нагнетателей и компрессоров: применяют сменные элементы проточной части ЦБН, изменяют частоту вращения роторов и коленчатых валов компрессоров, изменяют число работающих агрегатов и схему включения их;

-контролируют и уменьшают гидравлические сопротивления технологических коммуникаций, установок очистки и охлаждения газа (своевременная очистка, предупреждение гидратообразования, включение в работу требуемого числа аппаратов);

-предупреждают эрозионный износ технологического оборудования, обеспечивая кондиционность рабочих сред (технологического и топливного газа, циклового воздуха, смазочных и уплотнительных масел); сокращают расход смазочных материалов; своевременно обнаруживают и устраняют перетечки через байпасирующую запорную арматуру;

-контролируют и восстанавливают при ремонтах паспортные характеристики оборудования;

-сокращают число плановых и вынужденных остановок и пусков ГПА;

-проводят модернизацию оборудования, улучшающую его технико-экономические показатели;

-контролируют качество сжигания газа в камерах сгорания газовых турбин, проводя периодический анализ состава продуктов сгорания и осуществляя при необходимости наладочные работы для снижения содержания горючих и токсичных компонентов.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3. Наиболее возможные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 5. Отказы и неисправности двигателя устраняют в соответствии с требованиями инструкции на двигатели. Во всех случаях перед устранением неисправности необходимо убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп.

Таблица 5 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Повышение температуры масла в подшипниках нагнетателя.

1. Нарушена настройка редукционных клапанов.

2. Не работают вентиляторы обдува маслоохладителей.

3. Нарушена настройка реле температуры.

1. Проверить настройку давления редукционных клапанов (на всасывающей стороне – 0,12 – 0,15 МПа, на нагнетательной стороне – 0,63 МПа)

2. Включить вентиляторы.

3. Включить вентиляторы.

Продолжение табл. 5.

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Температура масла после маслоохладителей выше нормы.

1. Не работают вентиляторы обдува.

2. Нарушена настройка реле температуры.

3. Забились грязью теплообменники.

1. Включить вентиляторы.

2. Проверить настройку реле температуры, при необходимости заменить их.

3. Очистить и промыть пластины маслоохладителей.

Останов агрегата при падении давления масла в системе смазки нагнетателя.

1. Нарушена герметичность системы.

2. Засорены или перемёрзли импульсные трубки.

3. Неисправен главный насос смазки.

4. Забит приёмный фильтр главного насоса смазки.

5. Нарушена настройка редукционного клапана на нагнетательной стороне.

6. Повышенный перепад давления на масляных фильтрах.

7. Нарушена настройка редукционного масляного клапана на стороне всасывания.

8. Закрыты вентили на фильтрах масляной системы.

9. Разрыв пластин маслоотделителя.

10. Заедание золотника внутри редукционных масляных клапанов.

11. Низкий уровень масла в баке.

12. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

1. Обнаружить и устранить негерметичность.

2. Продуть импульсные трубки, увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

3. Обнаружить и устранить неисправность.

4. Очистить фильтр и заменить масло.

5. Произвести настройку редукционного клапана до 0,63 МПа.

6. Заменить фильтры.

7. Произвести настройку редукционного клапана до 0,12-0,15 МПа.

8. Открыть вентили.

9. Заменить пластины.

10. Устранить заедание.

11. Залить масло в бак.

12. Произвести проверку системы.

Останов агрегата из-за перепада давлений «масло-газ».

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

1. Настроить регулятор перепада давлений на перепад 0,15-0,2 МПа.

2. Повышенный перепад на фильтрах.

3. Вышли из строя насосы.

4. Повышенный расход масла через уплотнения.

5. Повышенная температура масла.

6. Закрыты задвижки на фильтрах.

7. Перемерзание или засорение импульсных трубок.

8. Открыты задвижки и клапаны на перепускных и спускных линиях.

9. Нарушена герметичность системы.

10. Наличие воздуха в системе.

11. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

12. Разрыв мембраны регулятора перепада давлений.

13. Низкий уровень масла в аккумуляторе.

2. Заменить фильтры.

3. Заменить насосы.

4. Произвести настройку регулятора перепада давления в пределах от 0,15 до 0,2 МПа.

5. Проверить работу вентиляторов.

6. Открыть задвижки.

7. Продуть импульсные трубки. Увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

8. Закрыть задвижки и клапаны.

9. Проверить герметичность системы.

10. Удалить воздух из системы.

11. Проверить систему.

12. Заменить мембрану регулятора перепада давлений.

13. Стравить воздух из аккумулятора масла и проверить поплавковый и шариковый клапаны в аккумуляторе масла.

Колебание перепада давлений «масло-газ»

1. Не работает система регулирования помпажа.

2. Нагнетатель работает в помпажном режиме.

1. Проверить настройку системы.

2. Устранить помпажный режим работы нагнетателя.

Перепад давления на фильтрах смазки и уплотнений выше нормы.

1. Закрыты вентили на фильтрах.

2. Загрязнены фильтры.

1. Открыть вентили.

2. Заменить фильтры.

Повышенный расход масла в системе нагнетателя.

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

2. Нарушена регулировка маслоотводчика.

3. Негерметичность клапанов аккумуляторов 

1. Отрегулировать регуляторы.

2. Проверить регулировку маслоотводчика.

3. Произвести ревизию клапанов.

4. Вышли из строя уплотнительные кольца вала нагнетателя.

5. Зазор по уплотнительным кольцам вала нагнетателя выше допустимого.

6. Масло в маслобаке не соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации.

4. Заменить кольца.

5. Заменить уплотнительные кольца.

6. Заменить масло.

Неисправен маслоотводчик.

1. Разрегулирован маслоотводчик.

2. Затонул поплавок.

3. Заедание в рычажном механизме.

1. Отрегулировать маслоотводчик.

2. Заменить поплавок.

3. Устранить заедание.

Течь масла в блоке маслоохладителей.

1. Разрушены уплотняющие прокладки.

2. Нарушена герметичность теплообменника.

3. Нарушена герметичность трубопровода.

1. Заменить прокладки.

2. Заменить теплообменник.

3. Подтянуть фланцевые и шарово-конусные соединения.

Течь масла в редукционных клапанах.

1. Недостаточно затянуты накидная гайка и гайки крепления нажимного фланца.

2. Износ набивки сальника.

1. Подтянуть накидную гайку и гайки крепления.

2. Заменить сальник.

Не работают указатели уровня в маслобаках.

1. Нарушена герметичность поплавка.

2. Заедание механизма.

3. Неисправность КИП и А.

1. Устранить неисправность.

2. Устранить заедание.

3. Проверить систему  

КИП и А.

Вибрация ротора нагнетателя выше нормы.

1. Проверить режим работы агрегата.

2. Проанализировать показания датчиков вибрации по предыдущим замерам.

3. Осмотреть шейки вала ротора в месте установки датчиков.

4. Проверить крепление двигателя и нагнетателя к раме турбоблока.

5. Проверить наличие зазора между корпусом свободной турбины и улиткой, привести его в соответствие с

требованиями чертежа.

6. Проверить центровку двигатель-нагнетатель, при необходимости произвести подцентровку.

7. Проверить износ шеек ротора под подшипники.

8. С помощью эндоскопа определить техническое состояние проточных частей нагнетателя.

Осевой сдвиг ротора нагнетателя больше нормы.

1. Проанализировать значение температур упорного подшипника по предыдущим замерам.

2. Проконтролировать вибрацию и выбег ротора нагнетателя.

2.5 Пуск и вывод на режим. Подготовку и пуск агрегата выполняют, как и первый пуск агрегата. Для работы ГПА на магистральный газопровод необходимо нажать кнопку «магистраль» и проконтролировать на щите управления последовательность операций: прокачка системы маслоснабжения агрегата, подготовка к пуску систем смазки нагнетателя, двигателя, уплотнительного масла, подготовка воздухоочистительного устройства, блока фильтров топливного газа, системы пожаротушения, а также открытие крана выхода газа из нагнетателя 2 и пускового байпасного крана (см. рис. 1).

При работе на магистральный газопровод хотя бы одного агрегата последующий агрегат включают, установив с помощью регулятора нагнетателя такую же частоту вращения свободной турбины на включаемом агрегате, как и на работающем: n2 = n1 ± 50,

где п1 — частота вращения работающего агрегата, 1/мин; п2частота вращения включаемого агрегата, 1/мин.

Потребляемая нагнетателем мощность не должна превышать номинальную более, чем на 20%, а рабочая точка должна находиться правее помпажного режима.

Объемная производительность нагнетателя (в м3/мин) по условиям всасывания определяется по формуле

                                 ,

где  — коэффициент расхода конфузора;  — перепад газа на конфузор, кПа;        R газовая постоянная, Дж/кг·К; Тнтемпература газа на входе в нагнетатель;           zн коэффициент сжимаемости газа; рн — давление газа на входе в нагнетатель, МПа.

Не допускается работа агрегата в помпажной зоне, так как она сопровождается глухими ударами в нагнетателе и трубопроводах, изменением частоты вращения, вибрацией нагнетателя и свободной турбины.

В случае несрабатывания защиты по помпажу производят аварийный останов агрегата.

2.6 Техническое обслуживание агрегата во время работы. Во время работы агрегата через каждые 2 часа записывают значения контролируемых параметров в журнал работы агрегата, а также отмечают дату и время пуска и останова агрегата. Наружный осмотр работающих агрегатов и их обслуживание выполняют в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже; следят за перепадом давления на фильтрах системы смазки и уплотнений, при достижении значения перепада давления на фильтрах смазки 0,2 МПа (2 кг/см2) и на фильтрах уплотнения 0,5 МПа (5 кг/см2) включают резервный фильтр; следят за уровнем масла в маслобаках; производят раз в сутки качественный анализ масла на содержание механических примесей или воды; очистку масла производят с помощью станционного фильтра тонкой очистки (центрифуги). Очистку осуществляют до тех пор, пока масло не будет соответствовать требованиям ГОСТ 9972-74. Раз в месяц проводят полный анализ масла. Осмотр производится два раза в смену (при приеме и сдаче смены).

Места наружного осмотра работающего агрегата

                          Операция                                                           Продолжительность

                                                                                                            операции, мин

Осмотр камеры всасывания (через смотровое окно)                                0,5

Осмотр отсека маслоагрегатов (с заходом в отсек)                                   2,5

Осмотр отсека пожаротушения (с заходом в отсек)                                  0,5

Осмотр фильтров топливного газа                                                               1,0

Осмотр отсека двигателя (с двух сторон через смотровые окна)             2,0

Осмотр отсека нагнетателя (с двух сторон через смотровые окна)          2,0

Осмотр блока автоматики (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр блока вентиляции (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр отсеков маслоохладителей (с заходом в отсеки)                           2,0

Переход между точками осмотра                                                                  0,5

2.7 Нормальный останов. Нормальный останов агрегата производится нажатием кнопки «Нормальный останов» в автоматическом режиме.

Последовательность технологических операций при нормальном останове следующая (см. рис. 1): открыть пусковой байпасный кран 3, закрыть кран 5 на выходе газа из нагнетателя.

После выдержки 360 с следует: отключить вентиляторы воздухоочистительного устройства и охлаждения двигателей; закрыть отсечной кран топливного газа 8; открыть свечной кран топливного газа 2; включить пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнительного масла; закрыть пусковой байпасный кран 3; закрыть кран входа газа в нагнетатель 2; открыть свечной кран контура 4; отключить пусковой насос уплотнительного масла.

После выдержки 300 с: отключить пусковой насос смазки; отключить индикатор «Нормальный останов»; включить индикатор «Готов к пуску».

2.8 Аварийный останов. Аварийный останов агрегата происходит автоматически при срабатывании одной из защит при аварийном значении параметров, приведенных ниже. При этом на щите управления загорается табло соответствующей защиты.

Значения параметров аварийного останова агрегата

                       Параметры                                             Аварийное значение

Температура, 0С:

масла после подшипников нагнетателя                      > 80

масла нагнетателя                                                          > 65

газа на выходе из нагнетателя                                      > 85

(для всех исполнений агрегата) :

на режиме                                                                   > 700

при запуске                                                                 > 650

Давление масла нагнетателя, МПа                                       < 0,08

Перепад давлений масло-газ, МПа                                       < 0,05

Разрежение по всасывающей камере, МПа                         < 0,08

Уровень масла, мм:

в маслобаке двигателя                                                    > 600

в маслобаке нагнетателя                                                 > 520

Частота вращения, об/мин:

ротора ВД                                                                         > 14000

ротора НД                                                                         > 10500

ротора СТ                                                                          > 9150

Виброскорость, мм/с:

передней опоры двигателя (горизонтальная)                > 55

задней опоры двигателя (горизонтальная)                     > 55

задней опары двигателя (вертикальная)                         > 55

Вибросмещение, мкм:

передней опоры нагнетателя                                           > 100

задней опоры нагнетателя                                                > 100

Осевой сдвиг ротора нагнетателя, мм                                     > 1,0

Контроль напряжения питания:

U = 27 В                                                                              23,5

U = 220 В                                                                            185

Кроме того, аварийный останов агрегата происходит при помпаже двигателя, негерметичности дозатора газа, стружке в масле двигателя, загазованности отсеков двигателя и нагнетателя, пожаре в отсеках двигателя, нагнетателя, маслоагрегатов, блока системы обеспечения, помпаже нагнетателя.

Операции выхода агрегата на режиме аварийного останова контролируют техническими средствами, установленными на щите управления.

Аварийный останов агрегата производят вручную нажатием кнопки «Аварийный останов» в следующих случаях:

-угроза безопасности обслуживающему персоналу или поломка агрегата;

-появление шумов иди ненормальных стуков;

-сильные утечки масла.

Если при нажатии на кнопку «Аварийный останов» агрегат не останавливается, остановить его вручную закрытием отсечного крана 8 топливного газа, после чего закрыть кран выхода газа из нагнетателя 5, пусковой байпасный кран 3, открыть свечной кран контура 4 (см. рис. 1).

2.9 Особенности эксплуатации нагнетателей с различным приводом. Все операции, связанные с пуском или остановкой агрегата, проводятся дежурным персоналом. Пуск агрегата, вышедшего из ремонта, производится в соответствии с утвержденным положением о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Пуск ГПА, оснащенных агрегатной системой автоматического управления (САУ), в процессе нормальной эксплуатации должен осуществляться автоматически.

Обязанности дежурного персонала в процессе эксплуатации зависят от типа привода.

При эксплуатации газотурбинных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, осуществлять контроль и периодическую регистрацию параметров, анализировать причины их изменения и отклонения от номинальных, принимать меры к предупреждению опасных режимов, в том числе:

-не допускать повышения давления газа после нагнетателей выше предельно допустимого путем регулирования частот вращения роторов, изменения числа работающих ГПА и перестройки схемы работы ГПА;

не допускать повышения температуры газа на выходе КЦ выше предельно допустимой, регулируя режим и число работающих установок охлаждения, режим работы ГПА или газопровода;

-контролировать объемные расходы через нагнетатели и предупреждать возможность работы в зонах с пониженным объемным расходом (зона помпажа) и повышенным объемным расходом (зона опасных режимов по условиям динамической прочности), изменяя число ГПА и схемы работы их, частоту вращения роторов, режим газопровода, а также перепуском газа;

-поддерживать рабочую температуру продуктов сгорания в турбине, не допуская при изменении нагрузки (или внешних условий) превышения установленных величин;

-не допускать превышения мощности на муфте ГТУ выше допустимой для данного типа агрегата;

-не допускать работу ГПА при частотах вращения роторов выше или ниже величин, установленных инструкцией завода-изготовителя;

-контролировать метеоусловия и параметры атмосферного воздуха; предупреждать возможность обледенения всасывающего тракта нагнетателя, своевременно включая, регулируя и контролируя работу противообледенительной системы, обеспечивать эффективную работу воздухозаборного устройства (особенно в периоды пыльных бурь); контролировать разрежение на входе нагнетателя и своевременно заменять сменные фильтрующие элементы;

-контролировать параметры технологического газа с целью анализа и предупреждения условий гидратообразования в технологических коммуникациях и установках КЦ;

-контролировать перепады давлений и их изменение во времени в установках очистки, охлаждения газа, на защитных решетках и других элементах технологических коммуникаций, для предупреждения повышения гидравлических сопротивлений;

-обеспечивать эффективную работу установок очистки газа с целью предотвращения эрозионного износа и загрязнения проточных частей ЦБН включением необходимого числа аппаратов, периодическим их дренажем, очисткой и своевременной заменой сменных элементов;

-контролировать параметры работы топливной системы и их изменение во времени, обеспечивая надежную и эффективную работу редуцирующих клапанов, подогревателей (если предусмотрены) и установок подготовки топливного газа;

-контролировать качество воды в системах охлаждения путем взятия проб на анализ;

-контролировать уровень масла в маслобаках и своевременно проводить дозаправку;

-контролировать давление, температуру и качество масла в системах смазки, регулирования и уплотнения; обеспечивать температурный режим масла и подшипников в пределах, установленных инструкцией завода-изготовителя; определять значения и изменения перепадов давления в масляных фильтрах и своевременно их очищать; проверять работоспособность системы уплотнения и ее элементов: поплавковой камеры, газоотделителя, аккумулятора масла, регулятора перепада, винтовых насосов, импульсных линий;

-контролировать комплектность и работоспособность средств пожаротушения;

-контролировать величину и изменение уровня вибраций;

-поддерживать температурный режим в производственных помещениях в соответствии с требованиями проекта.

При эксплуатации электроприводных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, контролировать параметры, анализировать причины их изменения и отклонения от нормальных величин, принимать меры к предупреждению аварийных режимов, такие же, как и для газотурбинных ГПА.

Автоматическая аварийная остановка ГПА при срабатывании защит и аварийная остановка дежурным персоналом должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации ВЦ.

Не допускается в процессе эксплуатации отключать автоматические защиты или изменять их установки без согласования с заводом-изготовителем, а для электрических защит — без согласования с энергоснабжающей и проектной организациями.

В необходимых случаях, связанных с временным отключением некоторых защит, например, для обслуживания приборов, должно быть организовано наблюдение за агрегатом.

ВЦ должен быть аварийно остановлен с отключением его от газопровода и выпуском газа также в следующих случаях:

-при пожаре в здании (укрытии) и невозможности его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения;

-при пожаре на установках очистки и охлаждения газа и технологических коммуникациях;

-при разрыве технологических газопроводов высокого давления;

-во время стихийных бедствий, создающих угрозу оборудованию и жизни людей (наводнение, землетрясение и др.).

В случае аварийной остановки агрегата необходимо выяснить причину остановки и до ее устранения не запускать данный агрегат.

Информация об аварийной остановке агрегата (агрегатов) должна быть немедленно передана на соседние КС и диспетчеру ПО.

Все системы КЦ в установленные сроки должны подвергаться предусмотренным правилами и техническими инструкциями гидравлическим, пневматическим, электрическим и другим необходимым испытаниям, а также осмотрам и проверкам, акты, о проведении которых должны прилагаться к эксплуатационному формуляру системы.

2.10 Техника безопасности при эксплуатации. При эксплуатации агрегата необходимо помнить, что природный газ удушлив, а в смеси с воздухом (при объемной доле газа 5-17%) — взрывоопасен.

При выполнении работ на агрегате необходимо выполнять следующие требования:

-не допускать эксплуатацию агрегата без штатных ограждений, кожухов и защитных решеток;

-перед пуском ГПА убедиться в отсутствии обслуживающего персонала внутри блоков агрегата;

-при нажатии кнопки «Пуск» убедиться в срабатывании звукового сигнала;

-при работающем агрегате не открывать двери и не входить в контейнеры двигателя и нагнетателя, в камеру всасывания и в ВОУ;

-при включении системы обогрева горячим воздухом, отбираемым от газотурбинного двигателя, соблюдать следующие меры предосторожности: перед открытием вентилей подачи горячего воздуха к неработающему агрегату оповестить персонал, находящийся внутри блоков ГПА;

-не подтягивать фланцевые и шарово-конусные соединения на трубопроводах, находящихся под давлением;

-в зимнее время периодически очищать площадки обслуживания от снега и льда;

-не пользоваться переносными лампами напряжением выше 12 В, не защищенными специальной взрывоопасной арматурой;

-перед проведением ремонтных работ на агрегате убедиться в отсутствии газа в контуре нагнетателя, исключить подачу электроэнергии на оборудование, а на арматуре и пусковых устройствах повесить таблички «Не включать, работают люди!»;

-при монтаже и эксплуатации агрегата применять специальный инструмент и приспособления, поставляемые с агрегатом;

-не пользоваться неисправными подъемными механизмами и приспособлениями для подъема и транспортировки сборочных единиц и деталей агрегата;

-не оставлять детали и сборочные единицы агрегата в подвешенном состоянии на грузоподъемных механизмах;

-грузоподъемные устройства (тали, грузовые и отжимные винты), работающие в паре, нагружать равномерно;

-при расконсервации, мойке деталей и сборочных единиц агрегата применять пожаробезопасные технические моющие средства;

-не производить на агрегате электромонтажные работы, не ознакомившись с технической документацией на автоматическую систему управления (АСУ);

-монтажные и ремонтные работы с применением открытого огня и электросварки производить только в соответствии с действующими на КС инструкциями;

-не хранить легковоспламеняющиеся материалы вблизи или непосредственно в блоках агрегата;

-все работы с пиротехническими средствами производить в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах»;

-не допускать эксплуатацию агрегата при неисправной системе пожаротушения или истечении срока очередного освидетельствования баллонов пожаротушения;

-заряженные баллоны установки пожаротушения транспортировать только на специальных стеллажах, предохраняющих головки-затворы, которые должны быть поставлены на предохранительные чеки;

-входить в отсек двигателя или нагнетателя без противогаза после срабатывания системы пожаротушения разрешается только после тщательного проветривания отсеков и проверки их загазованности;

-не допускать пребывания обслуживающего персонала у работающего агрегата без средств индивидуальной защиты больше времени, указанного в правилах;

-регламентные работы на двигателе производить после охлаждения его наружных поверхностей до температуры +45 0С;

-не допускать пуск агрегата при включенных электроподогревателях масла.

2.11 Учет и техническая документация. Для организации эксплуатации оборудования КС, обеспечения учета и контроля параметров работы технологического оборудования, сбора и анализа технико-экономических показателей и показателей эксплуатационной надежности на КС должна быть единая техническая (эксплуатационная, оперативная и отчетная) документация в соответствии с утвержденными типовыми формами. Отчетные документы представляются в установленном порядке.

Основными показателями работы КС являются:

-расход топливного газа на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

Ещё посмотрите лекцию «Английская оккупация Египта и колониальная модернизация страны» по этой теме.

-удельный расход смазочного масла;

-расход электроэнергии на собственные нужды КС на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

-коэффициенты и показатели надежности: время наработки ГПА в машино-часах, время наработки на отказ, коэффициенты готовности и технического использования ГПА, время ремонтов, время вынужденного простоя и др.

Основные показатели работы КС определяются и учитываются в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией.

Контроль и ответственность за качественное и своевременное ведение учетной и отчетно-технической документации возлагается на обслуживающий персонал КС согласно должностным инструкциям.

На каждой КС должны быть технические паспорта основных газоперерабатывающих установок, в которые необходимо своевременно заносить все изменения, связанные с проведением мероприятий по модернизации и совершенствованию установок.

Первый слайд презентации

1
СОСТАВ ГПА — Ц-6,3
Назначение. Технические данные ГПА.
Назначение и функции основных блоков, систем.

1 СОСТАВ ГПА - Ц-6,3 Назначение. Технические данные ГПА. Назначение и функции

Изображение слайда

2
СОСТАВ ГПА- Ц-6,3
ГПА-Ц-6,3 представляет собой блочную автоматизированную установку с центробежным полнонапорным нагнетателем, приводным авиационным двигателем НК-I2СТ мощностью
6300 кВт и предназначен для перекачки природного газа по магистральным газопроводам, а также для установки его на дожимных компрессорных станциях.
ГПА-Ц-6,3 является унифицированным и в зависимости от конструкции проточной части нагнетателя может быть использован на конечное давление 7,46; 5,49; 4,02 МПа (76, 56, 41 кгс/см 2 ).

Назначение ГПА-Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 3: Назначение ГПА Ц-6,3

3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Примеры записи обозначения ГПА-Ц-6,3 (в дальнейшем именуется «агрегат») в зависимости от конечного давления;
на 76 кгс/см2 — ГПА-Ц-6,3/76,
на 56 кгс/см2 — ГПА-Ц-6,3/56М,
на 41 кгс/см2 —ГПА-Ц-6,3/41,
где ГПА — газоперекачивающий агрегат;
Ц — центробежный;
6,3 — мощность в мегаваттах;
41, 56, 76 — давление конечное в кгс/см2, абсолютное;
М — модернизированный.

Назначение ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 4: Назначение ГПА Ц-6,3

4
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Агрегат обеспечивает нормальную работоспособность на открытом воздухе при температуре от 233К (минус -40С) до 318К (+45С).
Рабочий агент природный газ, некоррозионный, взрывоопасный.
Максимальная влажность газа на всасывании состояние насыщения (отсутствие капельной влаги).
Запыленность газа, поступающего в нагнетатель, не должна превышать 5 мг/м 3, размер механических частиц не более 40 мкм.
Температура газа на всасывании от 233К(минус -40С) до 318К (+45С).

Назначение ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 5: Технические данные ГПА Ц-6,3

5
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Наименование параметра
Величины показателей для агрегата на конечное давление МПа (кгс/см 2 )
Производительность отнесенная к температуре (+20 0 С) млн.м 3 /сутки, не менее
11,4
Производительность по условиям всасывания, м 3 /с,
(м 3 /мин), не менее
3,3 (196)
Давление начальное, абсолютное, МПа (кгс/см 2 )
номинальное
минимальное
5,14 (52,4)
2,75 (28)
Давление конечное, абсолютное, МПа (кгс/см 2 )
номинальное
максимальное
7,46 (76)
8,53 (87)
Степень повышения давления
1,45
Температура газа на всасывании расчетная К ( 0 С)
293 (20)
КПД нагнетателя, процентов не менее
82

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 6: Технические данные ГПА Ц-6,3

6
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Мощность на валу свободной турбины (КВт)
номинальная
минимальная
6300-2 %
3100
Максимальная мощность привода (КВт )
(при +1 О С)
7560
Частота вращения ротора свободной
турбины и нагнетателя (об/мин)
номинальная
максимальная
Минимальная
8200
8500
6150
КПД двигателя, на номинальном режиме работы, процентов, не менее %
24

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 7: Технические данные ГПА Ц-6,3

7
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Расход топливного газа кг/ч
номинальный
максимальный
1940
2330
Давление топливного газа, МПа
( кгс/ см 2 )
2,35+-0,1
(24+-1)
Давление пускового газа, МПа
( кгс/ см 2 )
0,29-0,49
(3-5)
Габаритные размеры агрегата (с учетом площадок обслуживания)
длина
ширина
высота
13,650
6,330
8,950
Масса агрегата ( с учетом ЗИП, щитов автоматики, отсека пожаротушения) кг, не более
73500

Технические данные ГПА Ц-6,3

Изображение слайда

Слайд 8: Характеристики

8
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Тип компрессора — двухступенчатый центробежный нагнетатель с горизонтальным разъемом, спроектированный для параллельной работы в группе или одного нагнетателя.
Направление вращения ротора нагнетателя — левое (если смотреть со стороны привода).
Тип приводного двигателя агрегата — газотурбинный авиационный со свободной турбиной НК-I2СТ.

Характеристики

Изображение слайда

Слайд 9: Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

9
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки двигателя — циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением.
Марка масла — турбинное Тп-22 ГОСТ 997274,
Тп-22С ТУ38.101821-83.
Емкость маслобака двигателя, рабочая,
м 3 (л) — 0,27 (270).
Расход масла по двигателю, кг/с (кг/ч),
не более — 3,34х10 -4 (1,2).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

Изображение слайда

Слайд 10: Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

10
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки и уплотнения нагнетателя:
1) система смазки — циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением;
2) система уплотнения — гидравлическая масляная с плавающими кольцами.
Марка масла — турбинное Тп-22 ГОСТ 9972-74,
Тп-22С ТУ38,101821-83.
Емкость маслобака нагнетателя, рабочая, м 3 (л) — 2,6 (2600).
Расход масла в системе смазки и уплотнения нагнетателя,
кг/с (кг/ч) — 0,69х10 -4 (0,25).
Емкость системы смазки и уплотнения агрегата с маслобаками,
м3 (л) — 4,0 (4000).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата

Изображение слайда

Слайд 11: Характеристики систем. Отборы воздуха

11
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Отборы воздуха от двигателя НК-I2СТ, кг/с (кг/ч):
на эжектор обдува статора свободной турбины — 0,1 (360);
2) для обогрева контейнеров — 0,1 (360);
3) на эжектор системы подогрева циклового воздуха — 0,3 (1080).
Входной диффузор двигателя НК-I2СТ оборудован коллектором для промывки проточной части двигателя.

Характеристики систем. Отборы воздуха.

Изображение слайда

Слайд 12: Работа агрегата

12
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
РАБОТА АГРЕГАТА
Перекачиваемый газ по газопроводу через всасывающий патрубок поступает на вход двухступенчатого центробежного нагнетателя, где происходит его сжатие и выбрасывается через нагнетательный патрубок в магистральный газопровод.
В качестве привода нагнетателе используется газотурбинный двигатель НК-I2СТ авиационного типа. двигатель работает на перекачиваемом газе и выполнен по двухвальной схеме со свободной силовой турбиной.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 13: Принципиальные схемы ГТУ

13
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
ДВУХВАЛЬНАЯ ГТУ
Механическая связь между ТВД и ТНД отсутствует. Это допускает широкий диапазон изменения частоты вращения ротора нагнетателя при сохранении оптимальных оборотов вала турбокомпрессорной части ( ОК + ТВД ).
Топливо
КС
ОК
ТВД
n 1
ТНД
n 2
ЦБН

Принципиальные схемы ГТУ

Изображение слайда

Слайд 14: Работа агрегата

14
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Принцип работы двигателя заключается в следующем.
Атмосферный воздух через входной тракт, включающий в себя воздухоочистительное устройство жалюзийно — инерционного типа, шумоглушитель и камеру всасывания, поступает в осевой компрессор двигателя, где сжимается и направляется в камеру сгорания.
В камере сгорания в потоке воздуха сжигается топливо, поступающее через рабочие форсунки.
Из камеры сгорания горячие газы направляются на лопатки силовой турбины двигателя.
В турбинах энергия газового потока превращается в механическую энергию вращения роторов турбины.
Мощность, полученная на турбине компрессора, расходуется на вращение самого компрессора и приводов агрегатов.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 15

М КР
ГТУ — тепловая лопаточная машина, преобразующая химическую энергию топлива, сжигаемого в потоке сжатого воздуха, в механическую работу на валу турбины и состоящая из:
КС
Топливный газ
ГТ
Компрессора
Камеры сгорания
Газовой турбины
Атмосферный воздух
Сжатый воздух
Выхлопные газы
Раскаленные под давлением газы
К
65-75%
На привод компрессора
25-35%
Полезная нагрузка
Мощность турбины
Работа агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

1 СОСТАВ ГПА - Ц-6,3 Назначение. Технические данные ГПА. Назначение и функции

Изображение слайда

Слайд 16: Работа агрегата

16
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Мощность, полученная на свободной силовой турбине, расходуется на привод ротора нагнетателя, а также на привод агрегатов двигателя.
Механическая связь между свободной силовой турбиной и ротором нагнетателя осуществляется через полый торсионный вал.
Отработанные газы через улитку выхлопное устройство с шумоглушителем выбрасываются в атмосферу.
Агрегат снабжен различными вспомогательными системами, обеспечивающими надежность его работы при: установке на открытых площадках при температуре окружающего воздуха от минус 40 0 С до плюс 45 0 с.

Работа агрегата

Изображение слайда

Слайд 17: Состав агрегата

17
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Агрегат представляет собой установку, состоящую из стыкуемых между собой на месте эксплуатации отдельных блоков.
Базовой сборочной единицей агрегата при монтаже является блок турбоагрегата, в контейнере которого размещен центробежный нагнетатель с газотурбинным авиационным двигателем НК-1 2СТ.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 18: Состав агрегата

18
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Блок турбоагрегата.
рамы;
2) двигателя;
3) нагнетателя;
4) контейнера турбоагрегата;
5) вала торсионного с кожухом;
6) улитки.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 19: Состав агрегата

19
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
1. Рама состоит из собственно рамы фундаментной, подмоторной рамы.
Рама является базовой сборочной единицей блока турбоагрегата и представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения.
В боковых каналах рамы прокладываются трубопроводы системы смазки, уплотнения, системы обогрева и производится разводка кабельных линий.
Рама подмоторная предназначена для установки двигателя НК-12СТ и его центровки с нагнетателем. Рама обеспечивает свободное температурное расширение двигателя при работе агрегата. Подмоторная рама представляет собой пространственную сварную конструкцию, изготовленную из стального профильного и листового проката.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 20: Состав агрегата

20
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
2. Двигатель НК-12СТ спроектирован на базе авиационного двигателя. В качестве топлива для него используется очищенный природный газ.
Мощность снимается с вала свободной турбины, ротор которой не имеет механической связи с ротором газогенераторной части двигателя.
Направление вращения силовой турбины — по часовой стрелке, если смотреть со стороны нагнетателя. Промежуточная связь между ротором силовой турбины и нагнетателем осуществляется через торсионный вал.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 21: Состав агрегата

21
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
3. Нагнетатель представляет собой однокорпусную двухступенчатую машину, предназначен для компримирования (сжатия) газа.
Корпус имеет горизонтальный разъем и состоит из верхней и нижней половин.
Всасывающий и нагнетательный патрубки расположены соосно, чтобы избежать действия момента сил от трубопроводов всасывания и нагнетания.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 22: Состав агрегата

22
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
4. Контейнер турбоагрегата предназначен для размещения основных сборочных единиц и систем блока турбоагрегата и служит опорой для выхлопного устройства и блока маслоохладителей.
5. Вал торсионный предназначен для передачи крутящего момента от вала свободной турбины к ротору нагнетателя. Торсионный вал имеет два зубчатых венца, посредством которых он входит в зацепление с соответствующими зубчатыми обоймами двигателя и нагнетателя.
6. Улитка предназначена для отвода продуктов сгорания от свободной турбины двигателя НК-I2СТ в выхлопное устройство (шахту) агрегата. В диффузоре происходит плавное торможение и поворот потока выхлопных газов.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 23: Состав агрегата

23
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Устройство выхлопное с шумоглушителем.
Выхлопное устройство с шумоглушителем предназначено для выброса выхлопных газов приводного двигателя НК-I2СТ и глушения шума выхлопа.
Устройство представляет собой вертикальную шахту, собранную из двух блоков: собственно выхлопного устройства и шумоглушителя пластинчатого типа.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 24: Состав агрегата

24
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Камера всасывания.
Камера всасывания представляет собой блок, в который входят собственно камера всасывания, отсек автоматики, разделенные между собой герметичными стенками.
Блок имеет двери для доступа вовнутрь камеры всасывания, и отсека автоматики. На верхнюю опорную поверхность каркаса камеры устанавливается шумоглушитель всаса.
Дверь камеры всасывания имеет смотровое окно, для визуального осмотра входного устройства двигателя во время работы агрегата. Внутри камеры, перед входом в двигатель, устанавливается сетка-ограждение, исключающая возможность попадания посторонних предметов в проточную часть двигателя.
В отсеке автоматики размещаются средства КИПиА агрегата.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 25: Состав агрегата

25
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем
Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем предназначено для очистки от пыли циклового воздуха, поступающего из атмосферы в осевой компрессор приводного двигателя НК-I2СТ, с целью уменьшения эрозионного износа лопаточного аппарата и отложений пыли в проточной части компрессора, снижающих экономичность и долговечность двигателя.
Шумоглушитель всаса, расположенный за ВОУ, предназначен для снижения уровня звукового давления осевого компрессора во всасывающем тракте.
ВОУ с шумоглушителем устанавливается на верхнем фланце камеры всасывания.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 26: Состав агрегата

26
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
На боковых стенках рядом с входными окнами воздухоочистительных элементов расположены два окна байпасных клапанов, открывающихся автоматически, при достижении разрежения в камере ВОУ, равного 900 Па.
Снаружи окна байпасных клапанов закрыты стальной сеткой.
Положение байпасных клапанов контролируется путевыми выключателями, задействованными в системе автоматического управления агрегатом.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 27: Состав агрегата

27
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Блок маслоохладителей.
Блок маслоохладителей предназначен для охлаждения масла, циркулирующего в системе смазки и уплотнительного масла.
Охлаждение масла осуществляется аппаратами воздушного охлаждения, которые вместе с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой размещены внутри блока маслоохладителей.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 28: Состав агрегата

28
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
В качестве охладителей в системе смазки и уплотнений масла нагнетателя, а также в системе смазки двигателя применены аппараты типа
АВМ-Г-9-6-Б3-В8-3
где АВМ — аппарат воздушный малопроточный;
Г — горизонтальное исполнение;
9 — условное давление в кгс/см2
Б3 — материальное исполнение аппарата;
В — взрывозащищенное исполнение электродвигателя вентилятора;
8 — число рядов труб по ходу воздуха;
3 — длина трубы в м.
Поверхность охлаждения, м 2 – 440.
Работа.
Атмосферный воздух через специальные проемы в крыше блока
маслоохладителей засасывается вентиляторами и, пройдя через оребренные трубные пучки АВМ и через жалюзи выбрасывается в атмосферу. Створки жалюзи при этом должны быть открыты.

Состав агрегата

Изображение слайда

Слайд 29: Системы агрегата

29
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система газопровода.
Система газопровода служит для обеспечения подачи газа к стартеру двигателя и отвода его от стартера при запусках агрегата, а также для постоянной подачи газа в топливную систему двигателя.
П усковой газа с давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см2) подается на стартер в момент запуска двигателя.
Топливный газ с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) подается в топливную систему двигателя.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 30: Системы агрегата

30
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки и уплотнительного масла нагнетателя.
В ГПА применена циркуляционная система смазки, которая обеспечивает смазку подшипниковых узлов ротора нагнетателя, также питание узлов уплотнения ротора уплотнительным маслом.
Во время работы агрегата масло подается в систему главным масляным насосом производительностью 320 л/мин при давлении 0,6 МПа (6кгс/см 2 ).
Во время пуска и останова агрегата работает пусковой электронасос с подачей 130 л/мин при давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2).
После пуска агрегата на режиме малого газа при достижении турбокомпрессором двигателя НК-I2СТ частоты вращения 110 с -1
(6600 об/мин) пусковой насос автоматически отключается.
При останове агрегата пусковой электронасос автоматически включается и питает систему маслом, необходимым для охлаждения подшипников.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 31: Системы агрегата

31
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система смазки двигателя.
Система смазки двигателя НК-12СТ обеспечивает подачу масла, необходимого для смазки и охлаждения подшипников и шестерен передней опоры и приводов, подшипников турбокомпрессора, подшипников и шестерен свободной турбины.
Часть масла используется для системы регулирования агрегатов автоматического управления двигателем.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 32: Системы агрегата

32
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система обогрева.
Система обогрева предназначена для разогрева агрегата в холодное время года перед запуском, для обеспечения требуемых температурных условий работы приборов и оборудования, установленных в отсеках агрегата, а также для обеспечения нормальных условий труда обслуживающего персонала в период проведения регламентных и ремонтных работ.
Обогрев агрегата осуществляется горячим воздухом, отбираемым от работающего двигателя за последней ступенью осевого компрессора в количестве 0,1 кг/с ( t — 250С, Р — 7,5 кгс/см2).
Отбираемый от двигателя горячий воздух поступает в станционную систему обогрева, которая объединяет в единую сеть системы обогрева всех агрегатов, установленных на КС.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 33: Системы агрегата

33
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система пожаротушения.
Основным источником пожароопасности : на агрегате является газотурбинный двигатель, авиационного типа, использующий в качестве топлива природный газ. Кроме того, в отсеке двигателя блока турбоагрегата расположены также опасные в пожарном отношении теплонапряженные диффузор (улитка) и места соединения двигателя с улиткой и кожухом торсионного вала.
В отсеке нагнетателя основным источником взрывоопасности является нагнетатель, для которого рабочим телом является природный газ.
Возможные утечки газа, в случаи нарушения герметичности стыков или по другим причинам, создают взрывоопасные смеси воздуха с газом при концентрации последнего от 4,4 до 17% по объему.

Системы агрегата

Изображение слайда

Слайд 34: Системы агрегата

34
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Автоматическая система пожаротушения АСП обеспечивает пожарную защиту отсеков двигателя и нагнетателя за счет своевременного обнаружения очага загорания и последующего подавления его путем автоматической подачи огнегасящего вещества.
АСП оборудуется каждый агрегат.
Способ пожаротушения — газовый объемный, в качестве огнегасящего вещества применяется сжатый углекислый газ.
АОС — Система пожаротушения ГПА-Ц-6,3.

Системы агрегата

Изображение слайда

Последний слайд презентации: 1
СОСТАВ ГПА — Ц-6,3
Назначение. Технические данные ГПА.
Назначение и функции: Системы агрегата

35
СОСТАВ ГПА Ц-6,3
Система подогрева циклового воздуха.
Система подогрева циклового воздуха предназначена для предохранения всасывающего тракта приводного двигателя НК-I2СТ от обледенения в диапазоне температур атмосферного воздуха от минус -10 0 С до + 5 0 С.

Системы агрегата

Изображение слайда

ГПА-Ц-6,3/56
предназначен для перекачки природного
газа по магистральным газопроводам.
Агрегат обеспечивает нормальную работу
на воздухе при температуре от -40 до +35 и
относительной влажности от 60 до 100%.
Индекс Агрегата ГПА-Ц-6,3/56 расшифровывается
следующим образом: ГПА-газоперекачивающий
агрегат, Ц-центробежный, 6,3- мощность,
[МВт], 56-давление нагнетателя, [кгс/см2].

Обозначения
на чертеже:

1-Устройство
воздухоочистительное.

2-Блок
маслоохладителей.

3-Шахты
выхлопа.

4-Дефлектор.

5-Блок
турбоагрегата.

6-Патрубок
нагнетательный.

7-Камера
всасывающая с контейнером автоматики.

  1. Заключение.

При
прохождении первой производственной
практики на компрессорной станции
Невинномысского НЛПУМГ был изучен
процесс транспортировки природного
газа от промыслов к потребителю. Изучен
технологический процесс и основные
машины, и аппараты, участвующие в этом
процессе. Во время экскурсий наглядно
рассмотрены конструктивные особенности
машин и аппаратов ГПА.

  1. Список использованной литературы.

1.
Казаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных
станций магистральных газопроводов –
М.: Нефть и газ 1999 – 463 с.

2.
Паспорт. Аппарат воздушного охлаждения
газа. Требования к монтажу и безопасной
эксплуатации. – М.: Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры.

3.
Инструкция по эксплуатации
ГПА-Ц-6,3/56.

4.
Структура управления Невинномысского
линейного производственного управления
магистральных газопроводов. Коклин
И.М.

Приложения

Приложение
1

Газоперекачивающий
агрегат ГПА-Ц-6,3/56

Приложение
2

Центробежный
нагнетатель

Авиационный
двигатель

Приложение
3

Аппараты
воздушного охлаждения АВО

36

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Слайд 1СОСТАВ ГПА — Ц-6,3
Назначение. Технические данные ГПА.
Назначение и функции основных

блоков, систем.

СОСТАВ ГПА - Ц-6,3Назначение. Технические данные ГПА.Назначение и функции основных блоков, систем.


Слайд 2Назначение ГПА-Ц-6,3
СОСТАВ ГПА- Ц-6,3

ГПА-Ц-6,3 представляет собой блочную автоматизированную

установку с центробежным полнонапорным нагнетателем, приводным авиационным двигателем НК-I2СТ мощностью

6300 кВт и предназначен для перекачки природного газа по магистральным газопроводам, а также для установки его на дожимных компрессорных станциях.
ГПА-Ц-6,3 является унифицированным и в зависимости от конструкции проточной части нагнетателя может быть использован на конечное давление 7,46; 5,49; 4,02 МПа (76, 56, 41 кгс/см2).

Назначение ГПА-Ц-6,3СОСТАВ ГПА- Ц-6,3  ГПА-Ц-6,3 представляет собой блочную автоматизированную установку с центробежным полнонапорным нагнетателем, приводным авиационным


Слайд 3Назначение ГПА Ц-6,3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Примеры записи обозначения ГПА-Ц-6,3 (в дальнейшем

именуется «агрегат») в зависимости от конечного давления;
на 76 кгс/см2 —

ГПА-Ц-6,3/76,
на 56 кгс/см2 — ГПА-Ц-6,3/56М,
на 41 кгс/см2 —ГПА-Ц-6,3/41,
где ГПА — газоперекачивающий агрегат;
Ц — центробежный;
6,3 — мощность в мегаваттах;
41, 56, 76 — давление конечное в кгс/см2, абсолютное;
М — модернизированный.

Назначение ГПА Ц-6,3СОСТАВ ГПА Ц-6,3Примеры записи обозначения ГПА-Ц-6,3 (в дальнейшем именуется «агрегат») в зависимости от конечного давления;на


Слайд 4Назначение ГПА Ц-6,3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Агрегат обеспечивает нормальную работоспособность на открытом

воздухе при температуре от 233К (минус -40С) до 318К (+45С).
Рабочий

агент природный газ, некоррозионный, взрывоопасный.
Максимальная влажность газа на всасывании состояние насыщения (отсутствие капельной влаги).
Запыленность газа, поступающего в нагнетатель, не должна превышать 5 мг/м3, размер механических частиц не более 40 мкм.
Температура газа на всасывании от 233К(минус -40С) до 318К (+45С).

Назначение ГПА Ц-6,3СОСТАВ ГПА Ц-6,3Агрегат обеспечивает нормальную работоспособность на открытом воздухе при температуре от 233К (минус -40С)


Слайд 5Технические данные ГПА Ц-6,3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Технические данные ГПА Ц-6,3СОСТАВ ГПА Ц-6,3


Слайд 6Технические данные ГПА Ц-6,3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Технические данные ГПА Ц-6,3СОСТАВ ГПА Ц-6,3


Слайд 7Технические данные ГПА Ц-6,3
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Технические данные ГПА Ц-6,3СОСТАВ ГПА Ц-6,3


Слайд 8Характеристики
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Тип компрессора — двухступенчатый центробежный нагнетатель с горизонтальным

разъемом, спроектированный для параллельной работы в группе или одного нагнетателя.
Направление

вращения ротора нагнетателя — левое (если смотреть со стороны привода).

Тип приводного двигателя агрегата — газотурбинный авиационный со свободной турбиной НК-I2СТ.

ХарактеристикиСОСТАВ ГПА Ц-6,3Тип компрессора — двухступенчатый центробежный нагнетатель с горизонтальным разъемом, спроектированный для параллельной работы в группе


Слайд 9Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система смазки двигателя

— циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением.

Марка масла — турбинное

Тп-22 ГОСТ 997274,
Тп-22С ТУ38.101821-83.

Емкость маслобака двигателя, рабочая,
м3 (л) — 0,27 (270).

Расход масла по двигателю, кг/с (кг/ч),
не более — 3,34х10-4 (1,2).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система смазки двигателя — циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением.Марка


Слайд 10Характеристики системы смазки и уплотнений агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система смазки и

уплотнения нагнетателя:
1) система смазки — циркуляционная под давлением с воздушным

охлаждением;
2) система уплотнения — гидравлическая масляная с плавающими кольцами.
Марка масла — турбинное Тп-22 ГОСТ 9972-74,
Тп-22С ТУ38,101821-83.
Емкость маслобака нагнетателя, рабочая, м3 (л) — 2,6 (2600).
Расход масла в системе смазки и уплотнения нагнетателя,
кг/с (кг/ч) — 0,69х10-4 (0,25).
Емкость системы смазки и уплотнения агрегата с маслобаками,
м3 (л) — 4,0 (4000).

Характеристики системы смазки и уплотнений агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система смазки и уплотнения нагнетателя:1) система смазки — циркуляционная под


Слайд 11Характеристики систем. Отборы воздуха.
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Отборы воздуха от двигателя НК-I2СТ,

кг/с (кг/ч):

на эжектор обдува статора свободной турбины — 0,1 (360);

2)

для обогрева контейнеров — 0,1 (360);

3) на эжектор системы подогрева циклового воздуха — 0,3 (1080).

Входной диффузор двигателя НК-I2СТ оборудован коллектором для промывки проточной части двигателя.

Характеристики систем. Отборы воздуха.СОСТАВ ГПА Ц-6,3Отборы воздуха от двигателя НК-I2СТ, кг/с (кг/ч):на эжектор обдува статора свободной турбины


Слайд 12 Работа агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

РАБОТА АГРЕГАТА

Перекачиваемый газ по газопроводу через

всасывающий патрубок поступает на вход двухступенчатого центробежного нагнетателя, где происходит

его сжатие и выбрасывается через нагнетательный патрубок в магистральный газопровод.

В качестве привода нагнетателе используется газотурбинный двигатель НК-I2СТ авиационного типа. двигатель работает на перекачиваемом газе и выполнен по двухвальной схеме со свободной силовой турбиной.

Работа агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3РАБОТА АГРЕГАТАПерекачиваемый газ по газопроводу через всасывающий патрубок поступает на вход двухступенчатого центробежного


Слайд 13Принципиальные схемы ГТУ

СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Принципиальные схемы ГТУ СОСТАВ ГПА Ц-6,3


Слайд 14 Работа агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Принцип работы двигателя заключается в следующем.
Атмосферный

воздух через входной тракт, включающий в себя воздухоочистительное устройство жалюзийно

— инерционного типа, шумоглушитель и камеру всасывания, поступает в осевой компрессор двигателя, где сжимается и направляется в камеру сгорания.
В камере сгорания в потоке воздуха сжигается топливо, поступающее через рабочие форсунки.
Из камеры сгорания горячие газы направляются на лопатки силовой турбины двигателя.
В турбинах энергия газового потока превращается в механическую энергию вращения роторов турбины.
Мощность, полученная на турбине компрессора, расходуется на вращение самого компрессора и приводов агрегатов.

Работа агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Принцип работы двигателя заключается в следующем.Атмосферный воздух через входной тракт, включающий в себя


Слайд 15ГТУ — тепловая лопаточная машина, преобразующая химическую энергию топлива, сжигаемого

в потоке сжатого воздуха, в механическую работу на валу турбины

и состоящая из:

Компрессора

Камеры сгорания

Газовой турбины

Атмосферный воздух

Мощность турбины

Работа агрегата

ГТУ - тепловая лопаточная машина, преобразующая химическую энергию топлива, сжигаемого в потоке сжатого воздуха, в механическую работу


Слайд 16 Работа агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Мощность, полученная на свободной силовой турбине,

расходуется на привод ротора нагнетателя, а также на привод агрегатов

двигателя.

Механическая связь между свободной силовой турбиной и ротором нагнетателя осуществляется через полый торсионный вал.

Отработанные газы через улитку выхлопное устройство с шумоглушителем выбрасываются в атмосферу.

Агрегат снабжен различными вспомогательными системами, обеспечивающими надежность его работы при: установке на открытых площадках при температуре окружающего воздуха от минус 400С до плюс 450с.

Работа агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Мощность, полученная на свободной силовой турбине, расходуется на привод ротора нагнетателя, а также


Слайд 17Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Агрегат представляет собой установку, состоящую из стыкуемых

между собой на месте эксплуатации отдельных блоков.

Базовой сборочной единицей

агрегата при монтаже является блок турбоагрегата, в контейнере которого размещен центробежный нагнетатель с газотурбинным авиационным двигателем НК-1 2СТ.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Агрегат представляет собой установку, состоящую из стыкуемых между собой на месте эксплуатации отдельных блоков.


Слайд 18Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Блок турбоагрегата.

рамы;
2) двигателя;
3) нагнетателя;
4) контейнера турбоагрегата;
5) вала

торсионного с кожухом;
6) улитки.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Блок турбоагрегата.рамы;2) двигателя;3) нагнетателя;4) контейнера турбоагрегата;5) вала торсионного с кожухом;6) улитки.


Слайд 19Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

1. Рама состоит из собственно рамы фундаментной,

подмоторной рамы.
Рама является базовой сборочной единицей блока турбоагрегата и представляет

собой сварную конструкцию коробчатого сечения.
В боковых каналах рамы прокладываются трубопроводы системы смазки, уплотнения, системы обогрева и производится разводка кабельных линий.
Рама подмоторная предназначена для установки двигателя НК-12СТ и его центровки с нагнетателем. Рама обеспечивает свободное температурное расширение двигателя при работе агрегата. Подмоторная рама представляет собой пространственную сварную конструкцию, изготовленную из стального профильного и листового проката.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,31. Рама состоит из собственно рамы фундаментной, подмоторной рамы.Рама является базовой сборочной единицей блока


Слайд 20Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

2. Двигатель НК-12СТ спроектирован на базе авиационного

двигателя. В качестве топлива для него используется очищенный природный газ.

Мощность снимается с вала свободной турбины, ротор которой не имеет механической связи с ротором газогенераторной части двигателя.
Направление вращения силовой турбины — по часовой стрелке, если смотреть со стороны нагнетателя. Промежуточная связь между ротором силовой турбины и нагнетателем осуществляется через торсионный вал.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,32. Двигатель НК-12СТ спроектирован на базе авиационного двигателя. В качестве топлива для него используется


Слайд 21Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

3. Нагнетатель представляет собой однокорпусную двухступенчатую машину,

предназначен для компримирования (сжатия) газа.

Корпус имеет горизонтальный разъем и

состоит из верхней и нижней половин.

Всасывающий и нагнетательный патрубки расположены соосно, чтобы избежать действия момента сил от трубопроводов всасывания и нагнетания.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,33. Нагнетатель представляет собой однокорпусную двухступенчатую машину, предназначен для компримирования (сжатия) газа. Корпус имеет


Слайд 22Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

4. Контейнер турбоагрегата предназначен для размещения основных

сборочных единиц и систем блока турбоагрегата и служит опорой для

выхлопного устройства и блока маслоохладителей.
5. Вал торсионный предназначен для передачи крутящего момента от вала свободной турбины к ротору нагнетателя. Торсионный вал имеет два зубчатых венца, посредством которых он входит в зацепление с соответствующими зубчатыми обоймами двигателя и нагнетателя.
6. Улитка предназначена для отвода продуктов сгорания от свободной турбины двигателя НК-I2СТ в выхлопное устройство (шахту) агрегата. В диффузоре происходит плавное торможение и поворот потока выхлопных газов.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,34. Контейнер турбоагрегата предназначен для размещения основных сборочных единиц и систем блока турбоагрегата и


Слайд 23Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Устройство выхлопное с шумоглушителем.

Выхлопное устройство с

шумоглушителем предназначено для выброса выхлопных газов приводного двигателя НК-I2СТ и

глушения шума выхлопа.
Устройство представляет собой вертикальную шахту, собранную из двух блоков: собственно выхлопного устройства и шумоглушителя пластинчатого типа.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Устройство выхлопное с шумоглушителем. Выхлопное устройство с шумоглушителем предназначено для выброса выхлопных газов приводного


Слайд 24Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Камера всасывания.
Камера всасывания представляет

собой блок, в который входят собственно камера всасывания, отсек автоматики,

разделенные между собой герметичными стенками.
Блок имеет двери для доступа вовнутрь камеры всасывания, и отсека автоматики. На верхнюю опорную поверхность каркаса камеры устанавливается шумоглушитель всаса.
Дверь камеры всасывания имеет смотровое окно, для визуального осмотра входного устройства двигателя во время работы агрегата. Внутри камеры, перед входом в двигатель, устанавливается сетка-ограждение, исключающая возможность попадания посторонних предметов в проточную часть двигателя.
В отсеке автоматики размещаются средства КИПиА агрегата.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3 Камера всасывания.  Камера всасывания представляет собой блок, в который входят собственно камера


Слайд 25Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем
Воздухоочистительное устройство с шумоглушителем

предназначено для очистки от пыли циклового воздуха, поступающего из атмосферы

в осевой компрессор приводного двигателя НК-I2СТ, с целью уменьшения эрозионного износа лопаточного аппарата и отложений пыли в проточной части компрессора, снижающих экономичность и долговечность двигателя.
Шумоглушитель всаса, расположенный за ВОУ, предназначен для снижения уровня звукового давления осевого компрессора во всасывающем тракте.
ВОУ с шумоглушителем устанавливается на верхнем фланце камеры всасывания.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Воздухоочистительное устройство с шумоглушителемВоздухоочистительное устройство с шумоглушителем предназначено для очистки от пыли циклового воздуха,


Слайд 26Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

На боковых стенках рядом с

входными окнами воздухоочистительных элементов расположены два окна байпасных клапанов, открывающихся

автоматически, при достижении разрежения в камере ВОУ, равного 900 Па.

Снаружи окна байпасных клапанов закрыты стальной сеткой.

Положение байпасных клапанов контролируется путевыми выключателями, задействованными в системе автоматического управления агрегатом.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3  На боковых стенках рядом с входными окнами воздухоочистительных элементов расположены два окна


Слайд 27Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Блок маслоохладителей.

Блок маслоохладителей предназначен для охлаждения

масла, циркулирующего в системе смазки и уплотнительного масла.
Охлаждение масла осуществляется

аппаратами воздушного охлаждения, которые вместе с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой размещены внутри блока маслоохладителей.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Блок маслоохладителей. Блок маслоохладителей предназначен для охлаждения масла, циркулирующего в системе смазки и уплотнительного


Слайд 28Состав агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

В качестве охладителей в системе смазки и

уплотнений масла нагнетателя, а также в системе смазки двигателя применены

аппараты типа
АВМ-Г-9-6-Б3-В8-3
где АВМ — аппарат воздушный малопроточный;
Г — горизонтальное исполнение;
9 — условное давление в кгс/см2
Б3 — материальное исполнение аппарата;
В — взрывозащищенное исполнение электродвигателя вентилятора;
8 — число рядов труб по ходу воздуха;
3 — длина трубы в м.
Поверхность охлаждения, м2 – 440.
Работа.
Атмосферный воздух через специальные проемы в крыше блока
маслоохладителей засасывается вентиляторами и, пройдя через оребренные трубные пучки АВМ и через жалюзи выбрасывается в атмосферу. Створки жалюзи при этом должны быть открыты.

Состав агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3В качестве охладителей в системе смазки и уплотнений масла нагнетателя, а также в системе


Слайд 29Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система газопровода.

Система газопровода служит для обеспечения подачи

газа к стартеру двигателя и отвода его от стартера при

запусках агрегата, а также для постоянной подачи газа в топливную систему двигателя.

Пусковой газа с давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см2) подается на стартер в момент запуска двигателя.

Топливный газ с давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2) подается в топливную систему двигателя.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система газопровода.Система газопровода служит для обеспечения подачи газа к стартеру двигателя и отвода его


Слайд 30Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система смазки и уплотнительного масла нагнетателя.

В ГПА применена циркуляционная система смазки, которая обеспечивает смазку подшипниковых

узлов ротора нагнетателя, также питание узлов уплотнения ротора уплотнительным маслом.
Во время работы агрегата масло подается в систему главным масляным насосом производительностью 320 л/мин при давлении 0,6 МПа (6кгс/см2).
Во время пуска и останова агрегата работает пусковой электронасос с подачей 130 л/мин при давлении 0,6 МПа (6 кгс/см2).
После пуска агрегата на режиме малого газа при достижении турбокомпрессором двигателя НК-I2СТ частоты вращения 110 с -1
(6600 об/мин) пусковой насос автоматически отключается.
При останове агрегата пусковой электронасос автоматически включается и питает систему маслом, необходимым для охлаждения подшипников.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система смазки и уплотнительного масла нагнетателя.  В ГПА применена циркуляционная система смазки, которая


Слайд 31Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система смазки двигателя.

Система смазки двигателя

НК-12СТ обеспечивает подачу масла, необходимого для смазки и охлаждения подшипников

и шестерен передней опоры и приводов, подшипников турбокомпрессора, подшипников и шестерен свободной турбины.
Часть масла используется для системы регулирования агрегатов автоматического управления двигателем.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система смазки двигателя.  Система смазки двигателя НК-12СТ обеспечивает подачу масла, необходимого для смазки


Слайд 32Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система обогрева.
Система обогрева предназначена для разогрева

агрегата в холодное время года перед запуском, для обеспечения требуемых

температурных условий работы приборов и оборудования, установленных в отсеках агрегата, а также для обеспечения нормальных условий труда обслуживающего персонала в период проведения регламентных и ремонтных работ.
Обогрев агрегата осуществляется горячим воздухом, отбираемым от работающего двигателя за последней ступенью осевого компрессора в количестве 0,1 кг/с (t — 250С, Р — 7,5 кгс/см2).
Отбираемый от двигателя горячий воздух поступает в станционную систему обогрева, которая объединяет в единую сеть системы обогрева всех агрегатов, установленных на КС.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система обогрева. Система обогрева предназначена для разогрева агрегата в холодное время года перед запуском,


Слайд 33Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система пожаротушения.
Основным источником пожароопасности

: на агрегате является газотурбинный двигатель, авиационного типа, использующий в

качестве топлива природный газ. Кроме того, в отсеке двигателя блока турбоагрегата расположены также опасные в пожарном отношении теплонапряженные диффузор (улитка) и места соединения двигателя с улиткой и кожухом торсионного вала.
В отсеке нагнетателя основным источником взрывоопасности является нагнетатель, для которого рабочим телом является природный газ.
Возможные утечки газа, в случаи нарушения герметичности стыков или по другим причинам, создают взрывоопасные смеси воздуха с газом при концентрации последнего от 4,4 до 17% по объему.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3 Система пожаротушения.  Основным источником пожароопасности : на агрегате является газотурбинный двигатель, авиационного


Слайд 34Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Автоматическая система пожаротушения АСП

обеспечивает пожарную защиту отсеков двигателя и нагнетателя за счет своевременного

обнаружения очага загорания и последующего подавления его путем автоматической подачи огнегасящего вещества.

АСП оборудуется каждый агрегат.

Способ пожаротушения — газовый объемный, в качестве огнегасящего вещества применяется сжатый углекислый газ.
АОС — Система пожаротушения ГПА-Ц-6,3.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3   Автоматическая система пожаротушения АСП обеспечивает пожарную защиту отсеков двигателя и нагнетателя


Слайд 35Системы агрегата
СОСТАВ ГПА Ц-6,3

Система подогрева циклового воздуха.

Система подогрева

циклового воздуха предназначена для предохранения всасывающего тракта приводного двигателя НК-I2СТ

от обледенения в диапазоне температур атмосферного воздуха от минус -10 0С до + 5 0С.

Системы агрегатаСОСТАВ ГПА Ц-6,3Система подогрева циклового воздуха.  Система подогрева циклового воздуха предназначена для предохранения всасывающего тракта


Пуск нагнетателя рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3 (рис. 1).

После монтажа или капитального ремонта с целью очистки внутренних поверхностей трубопроводов и арматуры от загрязнений проводят прокачку системы маслоснабжения, для чего осуществляют технологическую переобвязку системы под прокачку в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегата. Прокачку ведут до тех пор, пока масло не будет чистым.

По окончании прокачки мало сливают в бак, промывают внутренние поверхности фильтров, устанавливают штатные фильтропакеты. Затем сливают масло из бака, промывают внутреннюю его поверхность, после чего собирают штатную систему маслоснабжения агрегата.

Подготавливают к пуску системы смазки нагнетателя, для чего необходимо заполнить бак маслом до указанного уровня через стационарный фильтр тонкой фильтрации, включить насос и по манометрам проконтролировать заполнение системы маслом, отрегулировать давление в напорном коллекторе смазки (0,15 … 0,20 МПа), убедиться, что перепад давления на фильтрах не превышает 0,2 МПа.

Подготавливают к пуску систему уплотнительного масла. После включения пускового насоса уплотнительного масла по манометрам контролируют заполнение системы маслом. Заполнение аккумулятора маслом прослеживается по визуальному уровню, установленному на аккумуляторе. Контролируется герметичность фланцевых, шаровых соединений, сальников арматуры.

Проверяют герметичность газового контура нагнетателя, для чего (см. рис. 88), периодически включая байпасный кран 1, заполняют газовый контур нагнетателя до номинального значения и следят за герметичностью соединений. Проверку герметичности производят с помощью обмыливания.

Рисунок 1 —   Схема газовой обвязки агрегата ГПА-Ц-6,3:

 ЦК — нагнетатель; ДВ — двигатель

Проверяют перепад давления «масло-газ» по показанию вторичного прибора, установленного на щите управления. Оно должно быть в пределах от 0,15 до 0,2 МПа. В случае отклонения от указанного значения производят настройку перепада давления.

Проверяют работу контрольно-измерительных и сигнализирующих приборов.

После проверки системы необходимо стравить газ из контура нагнетателя и выключить пусковые насосы смазки нагнетателя и уплотнительного масла.

С целью выявления готовности двигателя и других механизмов и устройств к работе производят холодную прокрутку двигателя. Холодная прокрутка осуществляется со щита управления или из централизованного диспетчерского пункта.

После команды на холодную прокрутку запускают пусковой насос смазки  уплотнения. При достижении давления масла в системе смазки 0,12 МПа автоматически открывается отсечной кран 9
пускового газа, закрывается свечной кран 10 пускового газа и открывается кран 11 пускового газа. Агрегат выходит на режим холодной прокрутки длительностью 45 с. После выдержки 45 с автоматически подается команда на останов, при этом происходит закрытие вентиля 9, открытие крана 10, закрытие крана 11 и отключение пускового насоса уплотнения. После выдержки 5 мин автоматически отключается пусковой насос смазки.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Если при холодной прокрутке будут замечены отклонения в работе агрегата, то необходимо установить и устранить неисправности и повторить холодную прокрутку.

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему
учебному проекту

Узнать стоимость

2  эксплуатация нагнетателей

2.1 Подготовка к пуску и первый пуск агрегата. Пуск нагнетателя рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3 (рис. 1).

После монтажа или капитального ремонта с целью очистки внутренних поверхностей трубопроводов и арматуры от загрязнений проводят прокачку системы маслоснабжения, для чего осуществляют технологическую переобвязку системы под прокачку в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегата. Прокачку ведут до тех пор, пока масло не будет чистым.

По окончании прокачки мало сливают в бак, промывают внутренние поверхности фильтров, устанавливают штатные фильтропакеты. Затем сливают масло из бака, промывают внутреннюю его поверхность, после чего собирают штатную систему маслоснабжения агрегата.

Подготавливают к пуску системы смазки нагнетателя, для чего необходимо заполнить бак маслом до указанного уровня через стационарный фильтр тонкой фильтрации, включить насос и по манометрам проконтролировать заполнение системы маслом, отрегулировать давление в напорном коллекторе смазки (0,15 … 0,20 МПа), убедиться, что перепад давления на фильтрах не превышает 0,2 МПа.

Подготавливают к пуску систему уплотнительного масла. После включения пускового насоса уплотнительного масла по манометрам контролируют заполнение системы маслом. Заполнение аккумулятора маслом прослеживается по визуальному уровню, установленному на аккумуляторе. Контролируется герметичность фланцевых, шаровых соединений, сальников арматуры.

Проверяют герметичность газового контура нагнетателя, для чего (см. рис. 88), периодически включая байпасный кран 1, заполняют газовый контур нагнетателя до номинального значения и следят за герметичностью соединений. Проверку герметичности производят с помощью обмыливания.

Рисунок 1 —   Схема газовой обвязки агрегата ГПА-Ц-6,3:

Рекомендуемые материалы

 ЦК — нагнетатель; ДВ — двигатель

Проверяют перепад давления «масло-газ» по показанию вторичного прибора, установленного на щите управления. Оно должно быть в пределах от 0,15 до 0,2 МПа. В случае отклонения от указанного значения производят настройку перепада давления.

Проверяют работу контрольно-измерительных и сигнализирующих приборов.

После проверки системы необходимо стравить газ из контура нагнетателя и выключить пусковые насосы смазки нагнетателя и уплотнительного масла.

С целью выявления готовности двигателя и других механизмов и устройств к работе производят холодную прокрутку двигателя. Холодная прокрутка осуществляется со щита управления или из централизованного диспетчерского пункта.

После команды на холодную прокрутку запускают пусковой насос смазки  уплотнения. При достижении давления масла в системе смазки 0,12 МПа автоматически открывается отсечной кран 9 пускового газа, закрывается свечной кран 10 пускового газа и открывается кран 11 пускового газа. Агрегат выходит на режим холодной прокрутки длительностью 45 с. После выдержки 45 с автоматически подается команда на останов, при этом происходит закрытие вентиля 9, открытие крана 10, закрытие крана 11 и отключение пускового насоса уплотнения. После выдержки 5 мин автоматически отключается пусковой насос смазки.

Если при холодной прокрутке будут замечены отклонения в работе агрегата, то необходимо установить и устранить неисправности и повторить холодную прокрутку.

2.2 Пуск агрегата по схеме «кольцо». После холодной прокрутки производят пуск агрегата и сдачу его в эксплуатацию. Пуск производят автоматически по схеме «кольцо».

После нажатия кнопки «Пуск» включаются пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнения. При достижении давления смазки 0,l2 МПа и перепада давления «масло-газ» 0,12 МПа открывается байпасный кран 1 заполнения контура и после выдержки 10 с закрывается свечной кран 4 газового контура. Затем после выдержки 10 с и достижения давления в полости нагнетателя р = 1 МПа последовательно происходит (см. рис. 88) следующее: открытие крана 2 на входе газа в нагнетатель; закрытие байпасного крана 1 и заполнение контура; открытие отсечного крана 9 пускового газа; закрытие свечного крана 10 пускового газа; открытие отсечного крана 8 топливного газа; закрытие свечного крана 7 топливного газа;   открытие крана 11 пускового газа.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 1800 1/мин автоматически происходит:

-открытие байпасного крана 3 системы регулирования по схеме «кольцо»;    

-открытие крана 6 запальной горелки топливного газа;

— включение зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 4500 1/мин автоматически происходит:

-закрытие крана 6 запальной горелки;

-закрытие крана 11 пускового газа;

-закрытие отсечного крана 9 пускового газа;

-открытие свечного крана 10 пускового газа;

-отключение системы зажигания в камере сгорания.

При достижении на роторе высокого давления частоты вращения

п = 66001/мин автоматически отключаются пусковой насос уплотнения и пусковой насос, и режим пуска агрегата считается оконченным.

После выхода агрегата на режим «кольцо» при первом пуске необходимо проработать на установившемся режиме 10-15 мин и проконтролировать следующие номинальные значения параметров.

Номинальные значения параметров работы агрегата ГПА-Ц-6,3-76-1,45

Параметр, его размерность                                                   Значение параметра

Давление газа начальное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………. 5,14

минимальное …………………………………………………………………  3,27

Давление газа конечное, МПа:

номинальное …………………………………………………………………………. 7,45

максимальное ……………………………………………………………………….. 8,57

Давление масла в напорном коллекторе системы

смазки нагнетателя, МПа ……………………………………………………….. 0,15

Перепад давления «масло-газ», МПа ………………………………………. 0,15

Перепад давление на маслофильтрах системы смазки, МПа…….. ≤ 0,1

Перепад давления на маслофильтрах системы

уплотнения, МПа ……………………………………………………………………. ≤ 0,49

Максимальная температура газов за турбиной

низкого давления, К ………………………………………………………………… ≤ 953

Температура масла подшипников нагнетателя, К …………………….. ≤ 343

Температура масла на входе в двигатель

для всех режимов, 0С …………………………………………………………….. От 5 до 110 Температура масла после холодильника

системы нагнетателя, К ……………………………………………………………. 323

Максимальная частота вращения ротора

ВД, об/мин ………………………………………………………………………………. 13365

Частота вращения ротора силовой турбины, об/мин:

максимальная ……………………………………………………………………. 8650

минимальная …………………………………………………………………….. 6150

Максимальный уровень вибрации двигателя, мм/с …………………….. 40

Вибрация нагнетателя, мкм ……………………………………………………….. 60

Температура газа на входе в нагнетатель, К ……………………………….. 288

2.3 Обеспечение экономичной работы компрессорной станции. Оптимальный режим КС определяется на основании системных оптимизационных расчетов, проводимых диспетчерскими подразделениями для магистрального газопровода и (или) систем магистральных газопроводов.

Для повышения экономичности работы оборудования КС проводят следующие мероприятия:

-поддерживают режим с максимальным давлением газа на выходе КС;

-снижают рабочую температуру технологического газа на выходе КС;

-повышают коэффициент загрузки ГПА;

-оптимизируют режимы работы нагнетателей и компрессоров: применяют сменные элементы проточной части ЦБН, изменяют частоту вращения роторов и коленчатых валов компрессоров, изменяют число работающих агрегатов и схему включения их;

-контролируют и уменьшают гидравлические сопротивления технологических коммуникаций, установок очистки и охлаждения газа (своевременная очистка, предупреждение гидратообразования, включение в работу требуемого числа аппаратов);

-предупреждают эрозионный износ технологического оборудования, обеспечивая кондиционность рабочих сред (технологического и топливного газа, циклового воздуха, смазочных и уплотнительных масел); сокращают расход смазочных материалов; своевременно обнаруживают и устраняют перетечки через байпасирующую запорную арматуру;

-контролируют и восстанавливают при ремонтах паспортные характеристики оборудования;

-сокращают число плановых и вынужденных остановок и пусков ГПА;

-проводят модернизацию оборудования, улучшающую его технико-экономические показатели;

-контролируют качество сжигания газа в камерах сгорания газовых турбин, проводя периодический анализ состава продуктов сгорания и осуществляя при необходимости наладочные работы для снижения содержания горючих и токсичных компонентов.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения рассмотрим на примере агрегата ГПА-Ц-6,3. Наиболее возможные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 5. Отказы и неисправности двигателя устраняют в соответствии с требованиями инструкции на двигатели. Во всех случаях перед устранением неисправности необходимо убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп.

Таблица 5 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Повышение температуры масла в подшипниках нагнетателя.

1. Нарушена настройка редукционных клапанов.

2. Не работают вентиляторы обдува маслоохладителей.

3. Нарушена настройка реле температуры.

1. Проверить настройку давления редукционных клапанов (на всасывающей стороне – 0,12 – 0,15 МПа, на нагнетательной стороне – 0,63 МПа)

2. Включить вентиляторы.

3. Включить вентиляторы.

Продолжение табл. 5.

Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки

Вероятная

причина

Способы

устранения

Температура масла после маслоохладителей выше нормы.

1. Не работают вентиляторы обдува.

2. Нарушена настройка реле температуры.

3. Забились грязью теплообменники.

1. Включить вентиляторы.

2. Проверить настройку реле температуры, при необходимости заменить их.

3. Очистить и промыть пластины маслоохладителей.

Останов агрегата при падении давления масла в системе смазки нагнетателя.

1. Нарушена герметичность системы.

2. Засорены или перемёрзли импульсные трубки.

3. Неисправен главный насос смазки.

4. Забит приёмный фильтр главного насоса смазки.

5. Нарушена настройка редукционного клапана на нагнетательной стороне.

6. Повышенный перепад давления на масляных фильтрах.

7. Нарушена настройка редукционного масляного клапана на стороне всасывания.

8. Закрыты вентили на фильтрах масляной системы.

9. Разрыв пластин маслоотделителя.

10. Заедание золотника внутри редукционных масляных клапанов.

11. Низкий уровень масла в баке.

12. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

1. Обнаружить и устранить негерметичность.

2. Продуть импульсные трубки, увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

3. Обнаружить и устранить неисправность.

4. Очистить фильтр и заменить масло.

5. Произвести настройку редукционного клапана до 0,63 МПа.

6. Заменить фильтры.

7. Произвести настройку редукционного клапана до 0,12-0,15 МПа.

8. Открыть вентили.

9. Заменить пластины.

10. Устранить заедание.

11. Залить масло в бак.

12. Произвести проверку системы.

Останов агрегата из-за перепада давлений «масло-газ».

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

1. Настроить регулятор перепада давлений на перепад 0,15-0,2 МПа.

2. Повышенный перепад на фильтрах.

3. Вышли из строя насосы.

4. Повышенный расход масла через уплотнения.

5. Повышенная температура масла.

6. Закрыты задвижки на фильтрах.

7. Перемерзание или засорение импульсных трубок.

8. Открыты задвижки и клапаны на перепускных и спускных линиях.

9. Нарушена герметичность системы.

10. Наличие воздуха в системе.

11. Ложная выдача сигнала системой КИП и А.

12. Разрыв мембраны регулятора перепада давлений.

13. Низкий уровень масла в аккумуляторе.

2. Заменить фильтры.

3. Заменить насосы.

4. Произвести настройку регулятора перепада давления в пределах от 0,15 до 0,2 МПа.

5. Проверить работу вентиляторов.

6. Открыть задвижки.

7. Продуть импульсные трубки. Увеличить температуру воздуха в отсеках агрегата.

8. Закрыть задвижки и клапаны.

9. Проверить герметичность системы.

10. Удалить воздух из системы.

11. Проверить систему.

12. Заменить мембрану регулятора перепада давлений.

13. Стравить воздух из аккумулятора масла и проверить поплавковый и шариковый клапаны в аккумуляторе масла.

Колебание перепада давлений «масло-газ»

1. Не работает система регулирования помпажа.

2. Нагнетатель работает в помпажном режиме.

1. Проверить настройку системы.

2. Устранить помпажный режим работы нагнетателя.

Перепад давления на фильтрах смазки и уплотнений выше нормы.

1. Закрыты вентили на фильтрах.

2. Загрязнены фильтры.

1. Открыть вентили.

2. Заменить фильтры.

Повышенный расход масла в системе нагнетателя.

1. Нарушена настройка регулятора перепада давлений.

2. Нарушена регулировка маслоотводчика.

3. Негерметичность клапанов аккумуляторов 

1. Отрегулировать регуляторы.

2. Проверить регулировку маслоотводчика.

3. Произвести ревизию клапанов.

4. Вышли из строя уплотнительные кольца вала нагнетателя.

5. Зазор по уплотнительным кольцам вала нагнетателя выше допустимого.

6. Масло в маслобаке не соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации.

4. Заменить кольца.

5. Заменить уплотнительные кольца.

6. Заменить масло.

Неисправен маслоотводчик.

1. Разрегулирован маслоотводчик.

2. Затонул поплавок.

3. Заедание в рычажном механизме.

1. Отрегулировать маслоотводчик.

2. Заменить поплавок.

3. Устранить заедание.

Течь масла в блоке маслоохладителей.

1. Разрушены уплотняющие прокладки.

2. Нарушена герметичность теплообменника.

3. Нарушена герметичность трубопровода.

1. Заменить прокладки.

2. Заменить теплообменник.

3. Подтянуть фланцевые и шарово-конусные соединения.

Течь масла в редукционных клапанах.

1. Недостаточно затянуты накидная гайка и гайки крепления нажимного фланца.

2. Износ набивки сальника.

1. Подтянуть накидную гайку и гайки крепления.

2. Заменить сальник.

Не работают указатели уровня в маслобаках.

1. Нарушена герметичность поплавка.

2. Заедание механизма.

3. Неисправность КИП и А.

1. Устранить неисправность.

2. Устранить заедание.

3. Проверить систему  

КИП и А.

Вибрация ротора нагнетателя выше нормы.

1. Проверить режим работы агрегата.

2. Проанализировать показания датчиков вибрации по предыдущим замерам.

3. Осмотреть шейки вала ротора в месте установки датчиков.

4. Проверить крепление двигателя и нагнетателя к раме турбоблока.

5. Проверить наличие зазора между корпусом свободной турбины и улиткой, привести его в соответствие с

требованиями чертежа.

6. Проверить центровку двигатель-нагнетатель, при необходимости произвести подцентровку.

7. Проверить износ шеек ротора под подшипники.

8. С помощью эндоскопа определить техническое состояние проточных частей нагнетателя.

Осевой сдвиг ротора нагнетателя больше нормы.

1. Проанализировать значение температур упорного подшипника по предыдущим замерам.

2. Проконтролировать вибрацию и выбег ротора нагнетателя.

2.5 Пуск и вывод на режим. Подготовку и пуск агрегата выполняют, как и первый пуск агрегата. Для работы ГПА на магистральный газопровод необходимо нажать кнопку «магистраль» и проконтролировать на щите управления последовательность операций: прокачка системы маслоснабжения агрегата, подготовка к пуску систем смазки нагнетателя, двигателя, уплотнительного масла, подготовка воздухоочистительного устройства, блока фильтров топливного газа, системы пожаротушения, а также открытие крана выхода газа из нагнетателя 2 и пускового байпасного крана (см. рис. 1).

При работе на магистральный газопровод хотя бы одного агрегата последующий агрегат включают, установив с помощью регулятора нагнетателя такую же частоту вращения свободной турбины на включаемом агрегате, как и на работающем: n2 = n1 ± 50,

где п1 — частота вращения работающего агрегата, 1/мин; п2частота вращения включаемого агрегата, 1/мин.

Потребляемая нагнетателем мощность не должна превышать номинальную более, чем на 20%, а рабочая точка должна находиться правее помпажного режима.

Объемная производительность нагнетателя (в м3/мин) по условиям всасывания определяется по формуле

                                 ,

где  — коэффициент расхода конфузора;  — перепад газа на конфузор, кПа;        R газовая постоянная, Дж/кг·К; Тнтемпература газа на входе в нагнетатель;           zн коэффициент сжимаемости газа; рн — давление газа на входе в нагнетатель, МПа.

Не допускается работа агрегата в помпажной зоне, так как она сопровождается глухими ударами в нагнетателе и трубопроводах, изменением частоты вращения, вибрацией нагнетателя и свободной турбины.

В случае несрабатывания защиты по помпажу производят аварийный останов агрегата.

2.6 Техническое обслуживание агрегата во время работы. Во время работы агрегата через каждые 2 часа записывают значения контролируемых параметров в журнал работы агрегата, а также отмечают дату и время пуска и останова агрегата. Наружный осмотр работающих агрегатов и их обслуживание выполняют в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже; следят за перепадом давления на фильтрах системы смазки и уплотнений, при достижении значения перепада давления на фильтрах смазки 0,2 МПа (2 кг/см2) и на фильтрах уплотнения 0,5 МПа (5 кг/см2) включают резервный фильтр; следят за уровнем масла в маслобаках; производят раз в сутки качественный анализ масла на содержание механических примесей или воды; очистку масла производят с помощью станционного фильтра тонкой очистки (центрифуги). Очистку осуществляют до тех пор, пока масло не будет соответствовать требованиям ГОСТ 9972-74. Раз в месяц проводят полный анализ масла. Осмотр производится два раза в смену (при приеме и сдаче смены).

Места наружного осмотра работающего агрегата

                          Операция                                                           Продолжительность

                                                                                                            операции, мин

Осмотр камеры всасывания (через смотровое окно)                                0,5

Осмотр отсека маслоагрегатов (с заходом в отсек)                                   2,5

Осмотр отсека пожаротушения (с заходом в отсек)                                  0,5

Осмотр фильтров топливного газа                                                               1,0

Осмотр отсека двигателя (с двух сторон через смотровые окна)             2,0

Осмотр отсека нагнетателя (с двух сторон через смотровые окна)          2,0

Осмотр блока автоматики (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр блока вентиляции (с заходом в блок)                                             0,5

Осмотр отсеков маслоохладителей (с заходом в отсеки)                           2,0

Переход между точками осмотра                                                                  0,5

2.7 Нормальный останов. Нормальный останов агрегата производится нажатием кнопки «Нормальный останов» в автоматическом режиме.

Последовательность технологических операций при нормальном останове следующая (см. рис. 1): открыть пусковой байпасный кран 3, закрыть кран 5 на выходе газа из нагнетателя.

После выдержки 360 с следует: отключить вентиляторы воздухоочистительного устройства и охлаждения двигателей; закрыть отсечной кран топливного газа 8; открыть свечной кран топливного газа 2; включить пусковой насос смазки и пусковой насос уплотнительного масла; закрыть пусковой байпасный кран 3; закрыть кран входа газа в нагнетатель 2; открыть свечной кран контура 4; отключить пусковой насос уплотнительного масла.

После выдержки 300 с: отключить пусковой насос смазки; отключить индикатор «Нормальный останов»; включить индикатор «Готов к пуску».

2.8 Аварийный останов. Аварийный останов агрегата происходит автоматически при срабатывании одной из защит при аварийном значении параметров, приведенных ниже. При этом на щите управления загорается табло соответствующей защиты.

Значения параметров аварийного останова агрегата

                       Параметры                                             Аварийное значение

Температура, 0С:

масла после подшипников нагнетателя                      > 80

масла нагнетателя                                                          > 65

газа на выходе из нагнетателя                                      > 85

(для всех исполнений агрегата) :

на режиме                                                                   > 700

при запуске                                                                 > 650

Давление масла нагнетателя, МПа                                       < 0,08

Перепад давлений масло-газ, МПа                                       < 0,05

Разрежение по всасывающей камере, МПа                         < 0,08

Уровень масла, мм:

в маслобаке двигателя                                                    > 600

в маслобаке нагнетателя                                                 > 520

Частота вращения, об/мин:

ротора ВД                                                                         > 14000

ротора НД                                                                         > 10500

ротора СТ                                                                          > 9150

Виброскорость, мм/с:

передней опоры двигателя (горизонтальная)                > 55

задней опоры двигателя (горизонтальная)                     > 55

задней опары двигателя (вертикальная)                         > 55

Вибросмещение, мкм:

передней опоры нагнетателя                                           > 100

задней опоры нагнетателя                                                > 100

Осевой сдвиг ротора нагнетателя, мм                                     > 1,0

Контроль напряжения питания:

U = 27 В                                                                              23,5

U = 220 В                                                                            185

Кроме того, аварийный останов агрегата происходит при помпаже двигателя, негерметичности дозатора газа, стружке в масле двигателя, загазованности отсеков двигателя и нагнетателя, пожаре в отсеках двигателя, нагнетателя, маслоагрегатов, блока системы обеспечения, помпаже нагнетателя.

Операции выхода агрегата на режиме аварийного останова контролируют техническими средствами, установленными на щите управления.

Аварийный останов агрегата производят вручную нажатием кнопки «Аварийный останов» в следующих случаях:

-угроза безопасности обслуживающему персоналу или поломка агрегата;

-появление шумов иди ненормальных стуков;

-сильные утечки масла.

Если при нажатии на кнопку «Аварийный останов» агрегат не останавливается, остановить его вручную закрытием отсечного крана 8 топливного газа, после чего закрыть кран выхода газа из нагнетателя 5, пусковой байпасный кран 3, открыть свечной кран контура 4 (см. рис. 1).

2.9 Особенности эксплуатации нагнетателей с различным приводом. Все операции, связанные с пуском или остановкой агрегата, проводятся дежурным персоналом. Пуск агрегата, вышедшего из ремонта, производится в соответствии с утвержденным положением о порядке сдачи в ремонт и приемки из ремонта. Пуск ГПА, оснащенных агрегатной системой автоматического управления (САУ), в процессе нормальной эксплуатации должен осуществляться автоматически.

Обязанности дежурного персонала в процессе эксплуатации зависят от типа привода.

При эксплуатации газотурбинных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, осуществлять контроль и периодическую регистрацию параметров, анализировать причины их изменения и отклонения от номинальных, принимать меры к предупреждению опасных режимов, в том числе:

-не допускать повышения давления газа после нагнетателей выше предельно допустимого путем регулирования частот вращения роторов, изменения числа работающих ГПА и перестройки схемы работы ГПА;

не допускать повышения температуры газа на выходе КЦ выше предельно допустимой, регулируя режим и число работающих установок охлаждения, режим работы ГПА или газопровода;

-контролировать объемные расходы через нагнетатели и предупреждать возможность работы в зонах с пониженным объемным расходом (зона помпажа) и повышенным объемным расходом (зона опасных режимов по условиям динамической прочности), изменяя число ГПА и схемы работы их, частоту вращения роторов, режим газопровода, а также перепуском газа;

-поддерживать рабочую температуру продуктов сгорания в турбине, не допуская при изменении нагрузки (или внешних условий) превышения установленных величин;

-не допускать превышения мощности на муфте ГТУ выше допустимой для данного типа агрегата;

-не допускать работу ГПА при частотах вращения роторов выше или ниже величин, установленных инструкцией завода-изготовителя;

-контролировать метеоусловия и параметры атмосферного воздуха; предупреждать возможность обледенения всасывающего тракта нагнетателя, своевременно включая, регулируя и контролируя работу противообледенительной системы, обеспечивать эффективную работу воздухозаборного устройства (особенно в периоды пыльных бурь); контролировать разрежение на входе нагнетателя и своевременно заменять сменные фильтрующие элементы;

-контролировать параметры технологического газа с целью анализа и предупреждения условий гидратообразования в технологических коммуникациях и установках КЦ;

-контролировать перепады давлений и их изменение во времени в установках очистки, охлаждения газа, на защитных решетках и других элементах технологических коммуникаций, для предупреждения повышения гидравлических сопротивлений;

-обеспечивать эффективную работу установок очистки газа с целью предотвращения эрозионного износа и загрязнения проточных частей ЦБН включением необходимого числа аппаратов, периодическим их дренажем, очисткой и своевременной заменой сменных элементов;

-контролировать параметры работы топливной системы и их изменение во времени, обеспечивая надежную и эффективную работу редуцирующих клапанов, подогревателей (если предусмотрены) и установок подготовки топливного газа;

-контролировать качество воды в системах охлаждения путем взятия проб на анализ;

-контролировать уровень масла в маслобаках и своевременно проводить дозаправку;

-контролировать давление, температуру и качество масла в системах смазки, регулирования и уплотнения; обеспечивать температурный режим масла и подшипников в пределах, установленных инструкцией завода-изготовителя; определять значения и изменения перепадов давления в масляных фильтрах и своевременно их очищать; проверять работоспособность системы уплотнения и ее элементов: поплавковой камеры, газоотделителя, аккумулятора масла, регулятора перепада, винтовых насосов, импульсных линий;

-контролировать комплектность и работоспособность средств пожаротушения;

-контролировать величину и изменение уровня вибраций;

-поддерживать температурный режим в производственных помещениях в соответствии с требованиями проекта.

При эксплуатации электроприводных ГПА персонал обязан поддерживать оптимальный режим работы, контролировать параметры, анализировать причины их изменения и отклонения от нормальных величин, принимать меры к предупреждению аварийных режимов, такие же, как и для газотурбинных ГПА.

Автоматическая аварийная остановка ГПА при срабатывании защит и аварийная остановка дежурным персоналом должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации ВЦ.

Не допускается в процессе эксплуатации отключать автоматические защиты или изменять их установки без согласования с заводом-изготовителем, а для электрических защит — без согласования с энергоснабжающей и проектной организациями.

В необходимых случаях, связанных с временным отключением некоторых защит, например, для обслуживания приборов, должно быть организовано наблюдение за агрегатом.

ВЦ должен быть аварийно остановлен с отключением его от газопровода и выпуском газа также в следующих случаях:

-при пожаре в здании (укрытии) и невозможности его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения;

-при пожаре на установках очистки и охлаждения газа и технологических коммуникациях;

-при разрыве технологических газопроводов высокого давления;

-во время стихийных бедствий, создающих угрозу оборудованию и жизни людей (наводнение, землетрясение и др.).

В случае аварийной остановки агрегата необходимо выяснить причину остановки и до ее устранения не запускать данный агрегат.

Информация об аварийной остановке агрегата (агрегатов) должна быть немедленно передана на соседние КС и диспетчеру ПО.

Все системы КЦ в установленные сроки должны подвергаться предусмотренным правилами и техническими инструкциями гидравлическим, пневматическим, электрическим и другим необходимым испытаниям, а также осмотрам и проверкам, акты, о проведении которых должны прилагаться к эксплуатационному формуляру системы.

2.10 Техника безопасности при эксплуатации. При эксплуатации агрегата необходимо помнить, что природный газ удушлив, а в смеси с воздухом (при объемной доле газа 5-17%) — взрывоопасен.

При выполнении работ на агрегате необходимо выполнять следующие требования:

-не допускать эксплуатацию агрегата без штатных ограждений, кожухов и защитных решеток;

-перед пуском ГПА убедиться в отсутствии обслуживающего персонала внутри блоков агрегата;

-при нажатии кнопки «Пуск» убедиться в срабатывании звукового сигнала;

-при работающем агрегате не открывать двери и не входить в контейнеры двигателя и нагнетателя, в камеру всасывания и в ВОУ;

-при включении системы обогрева горячим воздухом, отбираемым от газотурбинного двигателя, соблюдать следующие меры предосторожности: перед открытием вентилей подачи горячего воздуха к неработающему агрегату оповестить персонал, находящийся внутри блоков ГПА;

-не подтягивать фланцевые и шарово-конусные соединения на трубопроводах, находящихся под давлением;

-в зимнее время периодически очищать площадки обслуживания от снега и льда;

-не пользоваться переносными лампами напряжением выше 12 В, не защищенными специальной взрывоопасной арматурой;

-перед проведением ремонтных работ на агрегате убедиться в отсутствии газа в контуре нагнетателя, исключить подачу электроэнергии на оборудование, а на арматуре и пусковых устройствах повесить таблички «Не включать, работают люди!»;

-при монтаже и эксплуатации агрегата применять специальный инструмент и приспособления, поставляемые с агрегатом;

-не пользоваться неисправными подъемными механизмами и приспособлениями для подъема и транспортировки сборочных единиц и деталей агрегата;

-не оставлять детали и сборочные единицы агрегата в подвешенном состоянии на грузоподъемных механизмах;

-грузоподъемные устройства (тали, грузовые и отжимные винты), работающие в паре, нагружать равномерно;

-при расконсервации, мойке деталей и сборочных единиц агрегата применять пожаробезопасные технические моющие средства;

-не производить на агрегате электромонтажные работы, не ознакомившись с технической документацией на автоматическую систему управления (АСУ);

-монтажные и ремонтные работы с применением открытого огня и электросварки производить только в соответствии с действующими на КС инструкциями;

-не хранить легковоспламеняющиеся материалы вблизи или непосредственно в блоках агрегата;

-все работы с пиротехническими средствами производить в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах»;

-не допускать эксплуатацию агрегата при неисправной системе пожаротушения или истечении срока очередного освидетельствования баллонов пожаротушения;

-заряженные баллоны установки пожаротушения транспортировать только на специальных стеллажах, предохраняющих головки-затворы, которые должны быть поставлены на предохранительные чеки;

-входить в отсек двигателя или нагнетателя без противогаза после срабатывания системы пожаротушения разрешается только после тщательного проветривания отсеков и проверки их загазованности;

-не допускать пребывания обслуживающего персонала у работающего агрегата без средств индивидуальной защиты больше времени, указанного в правилах;

-регламентные работы на двигателе производить после охлаждения его наружных поверхностей до температуры +45 0С;

-не допускать пуск агрегата при включенных электроподогревателях масла.

2.11 Учет и техническая документация. Для организации эксплуатации оборудования КС, обеспечения учета и контроля параметров работы технологического оборудования, сбора и анализа технико-экономических показателей и показателей эксплуатационной надежности на КС должна быть единая техническая (эксплуатационная, оперативная и отчетная) документация в соответствии с утвержденными типовыми формами. Отчетные документы представляются в установленном порядке.

Основными показателями работы КС являются:

-расход топливного газа на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

Ещё посмотрите лекцию «Английская оккупация Египта и колониальная модернизация страны» по этой теме.

-удельный расход смазочного масла;

-расход электроэнергии на собственные нужды КС на каждый киловатт-час работы, затраченной на сжатие газа;

-коэффициенты и показатели надежности: время наработки ГПА в машино-часах, время наработки на отказ, коэффициенты готовности и технического использования ГПА, время ремонтов, время вынужденного простоя и др.

Основные показатели работы КС определяются и учитываются в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией.

Контроль и ответственность за качественное и своевременное ведение учетной и отчетно-технической документации возлагается на обслуживающий персонал КС согласно должностным инструкциям.

На каждой КС должны быть технические паспорта основных газоперерабатывающих установок, в которые необходимо своевременно заносить все изменения, связанные с проведением мероприятий по модернизации и совершенствованию установок.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция по эксплуатации глюкометра сателлит плюс
  • Инструкция по эксплуатации видеорегистратора wdr full hd 1080p на русском языке
  • Инструкция по эксплуатации видеорегистратора full hd 1296p
  • Инструкция по эксплуатации видеорегистратора full hd 1080p car dvr
  • Инструкция по эксплуатации видеокамеры sony handycam