郭澤軍
(中國石油化工股份有限公司濟南分公司,山東 濟南 250101)
催化裝置富氣壓縮機抽氣器由美國GRAHAM MANUFACTURING CO.,INC 公司制作,設備型號:10.I/A。

圖1 抽氣器現場圖片
其抽氣系統分為二組,每組為二級運行模式,正常工況下投用一組抽氣器工作[1]。如圖1所示,箭頭方向代表氣流方向。2017年全廠大檢修期間,對此臺設備進行了計劃性的檢修,抽氣器配套水冷器內部情況良好,較為干凈并采用高壓水沖洗,抽氣器本體噴嘴未進行拆檢。
2018年4月13日5:10,富氣壓縮機復水器真空度開始緩慢上升;5:50其數值超過正常波動范圍;班組人員立即去現場排查問題,首先按照方案,按規程要求進行抽氣器一組和二組之間的切換。從趨勢圖中(圖2)可見,在切換過程中真空度下降幅度變大,內操發現后,中止現場切換操作,同時進行切出抽氣器,改用輔助抽氣器工作來維持生產的準備。出于解決問題考慮,初步懷疑可能是抽氣器部分位置有堵塞、卡澀現象或者有空氣進去真空系統,并安排外操對現場管線進行排查和對管線進行輕微敲擊處理,6:28波動得到有效遏制,真空度開始逐步恢復至正常工況。

圖2 復水器真空波動情況
波動發生后,在現場對流程和可能產生的原因進行了進一步的梳理和排查,總體原因大致可從“效率降低、外界空氣進入”兩大方面入手,形成以下可能原因[2]:
(1)抽氣器噴嘴處堵塞。鑒于17年大檢修抽氣器配套水冷器檢修情況良好,和抽氣器噴嘴所用工作介質為蒸汽,以及其他裝置使用經驗,噴嘴堵塞的概率不大,但噴嘴使用20多年,在下次大檢修期間可以考慮檢查磨損情況。
(2)抽氣器一級排水管內水封破壞,造成整體效率降低,蒸汽漏入復水器。抽氣器一級排水管排水回復水器,用來排放一級冷卻所形成的水,同時此管另有一路自復水泵出口的回流補水,正常工況下遭到破壞的概率較低[3]。
(3)復水器系統存在微漏情況。由于微漏導致空氣進入真空系統,從而導致真空度破壞,可能性較低。抽氣量數據對比分析:改質循環氫壓縮機抽氣器的抽出干空氣量為6.12 kg/h,空氣密度為1.29 kg/m3,核算后抽氣量為4.74 m3/h(1.3 L/s);成年男子肺活量約為3500 mL,正常人在第1、2、3 s末呼出的氣量應分別呼出其肺活量的83%、96%和99%,即成年人一秒內呼出的氣量為2.9 L。通過抽氣器的抽出干空氣量1.3 L/s和成年人一秒呼出量2.9 L/s,可以比對得出,抽氣器對于干空氣的抽出量非常小。
(4)二級疏水器及副線閥組出現波動。如圖3所見,正常工況下二級冷凝水通過疏水器排入復水器,由于疏水器堵塞,通過調節副線閥控制。如果二級抽氣器內液封被破壞,可能出現干空氣或蒸汽串入復水器的可能性。通過“3”中的數據分析,串入極少量就會造成負壓的上升,可能性較大。

圖3 復水器抽氣器二級排水閥組

圖4 復水器抽氣器二級排水線上的復水器
(1)調整副線閥開度,保證抽氣器有液位,避免空氣從復水器二級竄入復水器(圖4)。同時在副線閥上掛“禁動”標識,避免誤操作。
(2)對抽氣器二級排水線的疏水器進行疏通,保證疏水器正常使用。
(3)本質消除二級排水管串氣問題,對二級排水管進行改造,由原設計二級排水進復水器改為直排室外(圖5),從根本上避免二級串氣的風險。目前很多設計都是這種模式[4]。

圖5 抽氣器二級排氣管改為現場直排
經過現場綜合判斷,造成此次真空度波動的根本原因為,抽氣器二級排水疏水器副線開度過大,少量空氣串入復水器,對真空度造成影響。現場一系列處置后,真空度恢復了正常值,且趨勢平穩,保證了汽輪機高效運行,成功的解決了真空度波動的問題,確保了催化裝置的平穩運行。