宋運(yùn)通 王志坤
(中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司)
渣油加氫裝置進(jìn)料泵是渣油加氫處理裝置中的核心設(shè)備。 渣油加氫裝置進(jìn)料泵為蘇州蘇爾壽泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的多級離心泵,型號為GSG B2B 100-350B/10, 揚(yáng)程2 531.2m, 流量245m3/h,軸功率2 511kW,轉(zhuǎn)速3 955r/min,最大允許工作溫度245℃。 該設(shè)備在裝置運(yùn)行期間,由于工藝操作波動,出現(xiàn)了嚴(yán)重故障,給裝置平穩(wěn)生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重影響。 筆者對進(jìn)料泵發(fā)生的故障及其原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的操作建議。
渣油加氫裝置運(yùn)行期間, 進(jìn)料泵運(yùn)行平穩(wěn)。2019 年3 月2 日渣油加氫裝置需要停工退守,當(dāng)班班組按照操作指令于23:00 開始引柴油進(jìn)料對渣油裝置Ⅰ系統(tǒng)進(jìn)行置換,期間泵入口溫度由220.0℃按30℃/h 的降溫速度降溫,因自罐區(qū)引來的柴油溫度在40.0℃左右, 當(dāng)改至全柴油進(jìn)料工況后,泵入口溫度下降較快,次日2:00 時泵入口溫度已降至70.0℃左右。 2:10 時,因罐區(qū)柴油泵故障,導(dǎo)致裝置原料輸入中斷,裝置運(yùn)行改閉路循環(huán),將分餾單元分餾塔底油改回原料罐,此時分餾塔底油溫較高,造成原料油泵入口溫度大的波動, 期間泵入口溫度在2:46 降到最低為40.4℃,3:15 升至最高為113.0℃。3:18 時P-101A加氫進(jìn)料泵驅(qū)動端軸瓦振動發(fā)生較大波動,3:28出現(xiàn)驅(qū)動端振動高報,內(nèi)操人員聯(lián)系外操現(xiàn)場檢查,外操人員到達(dá)現(xiàn)場停泵。
停泵后,拆檢P-101A 加氫進(jìn)料泵(圖1)。
圖1 P-101A 加氫進(jìn)料泵拆檢現(xiàn)場照片
拆檢泵體后,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端泵軸、軸承軸瓦和軸承箱均發(fā)生嚴(yán)重磨損,油封也有磨損,機(jī)械密封軸套發(fā)生變色;對泵進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn),中間軸套與中間鼓套有磨損,非驅(qū)動端定位套有輕微磨損跡象,驅(qū)動端機(jī)械密封軸套磨損。
因該進(jìn)料泵屬于渣油加氫裝置的核心設(shè)備,故分別在DCS 和SIS 中設(shè)置了監(jiān)控系統(tǒng)和聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng),還配置了System 1 設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)。 該泵組的DCS 系統(tǒng)具有泵軸承振動與溫度、 軸位移、齒輪箱軸承振動與溫度、電機(jī)軸承振動與溫度和電機(jī)定子溫度的在線監(jiān)測功能,SIS 系統(tǒng)具有潤滑油壓力與軸位移聯(lián)鎖停泵保護(hù)功能。 根據(jù)P-101A 加氫進(jìn)料泵運(yùn)行期間工藝參數(shù)的變化,結(jié)合System 1 設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)分析振動情況。
從圖2 中可以看到,2019 年3 月3 日3:10~4:00 泵驅(qū)動端振動出現(xiàn)大幅波動。 在3:28 時振幅達(dá)150μm 以上,超過停機(jī)值,隨后振動略有下降但持續(xù)波動, 到3:50 左右振幅急劇增高達(dá)到最大值。
圖2 P-101A 加氫進(jìn)料泵振動趨勢
圖3 P-101A 加氫進(jìn)料泵振動分析一
從圖3 中可見,泵驅(qū)動端振動在3:28:59 波 動時,全頻譜瀑布圖顯示主要頻率為66.25Hz,該頻率成分為泵的工頻,進(jìn)動方向?yàn)檎M(jìn)動;軸心軌跡顯示接近橢圓,軌跡重復(fù)性較好;軸心位置左右平移近750μm。 此階段可能為泵進(jìn)口原料流量波動,導(dǎo)致溫度變化較大,最終造成轉(zhuǎn)子發(fā)生局部熱彎。
從圖4 中可見,泵振動持續(xù)波動,在3:49:57時,振幅達(dá)315μm,此時全頻譜中一倍頻已經(jīng)反進(jìn)動,尤其在全頻譜瀑布圖中可看到進(jìn)動方向由正到反的過程。 軸心軌跡接近橢圓,進(jìn)動方向也是反進(jìn)動;軸心位置左右平移近1 000μm。 此階段進(jìn)口原料流量繼續(xù)波動, 導(dǎo)致熱彎進(jìn)一步劣化,振動持續(xù)升高,軸心位置左右平移,最終發(fā)生碰磨。 但同期軸位移變化不明顯,機(jī)組未發(fā)生軸位移聯(lián)鎖。
圖4 P-101A 加氫進(jìn)料泵振動分析二
根據(jù)泵啟動后的運(yùn)行情況,基本可以排除泵制造、安裝過程的原因,結(jié)合泵振動突發(fā)前的工藝操作變動,初步判斷原因?yàn)椋候?qū)動端位于泵入口側(cè),泵入口介質(zhì)溫度波動過大引起泵體內(nèi)部冷熱不均勻,導(dǎo)致泵軸軸心偏離,轉(zhuǎn)子發(fā)生局部熱彎,泵體振動加??;泵體振動大又未及時處理,導(dǎo)致熱彎進(jìn)一步劣化→軸承磨損加劇→溫度升高→軸瓦燒壞→振動加劇。
隨著裝置大型化,對設(shè)備的可靠性要求越加嚴(yán)格,對泵輸送介質(zhì)的溫度、壓力等工藝參數(shù)的要求也相應(yīng)提高[1]。 P-101A 加氫進(jìn)料泵出現(xiàn)的故障,源于裝置工藝操作的異常波動。 為此,對高溫?zé)嵊捅玫倪\(yùn)行維護(hù)提出一些操作建議:
a. 熱油泵暖泵期間溫升速度控制在2℃/min以內(nèi),并且瞬間升溫值要控制在50℃以內(nèi)[2],暖泵期間控制泵體上、下部位溫差在30℃以內(nèi),且暖泵期間不宜盤車;
b. 暖泵結(jié)束后,泵體溫度與介質(zhì)之間的溫差應(yīng)在30℃以內(nèi)[3]。
c. 工藝操作調(diào)整期間, 熱油泵機(jī)泵入口溫度變化不能超過30℃/h, 這一點(diǎn)尤其要引起高度重視,特別是要對各種工況調(diào)整時,應(yīng)提前做好預(yù)案;
d. 由本設(shè)備發(fā)生的故障可以看出,泵驅(qū)動端振動出現(xiàn)波動時非驅(qū)動端振動沒有明顯的變化,軸位移也沒有明顯變化,軸承振動波動大以后軸承溫度有了明顯的上升, 前期考慮到儀表故障率,只保留了軸位移聯(lián)鎖停泵,軸承振動和軸承溫度異常只設(shè)了報警提示,這就需要結(jié)合設(shè)備的實(shí)際情況慎重考慮。