' D; V4 P- s6 F. \& X 国际上透平压缩机在向大型、节能、高可靠性发展,技术开发的重点转向了提高产品的可靠性和运行效率,降低能源消耗,改进生产工艺方法等方面。机组的大型化使得透平压缩机在设计技术、主辅设备的协调工作及智能化控制技术几个方面都面临新的挑战,因此,发展设计理论、研究压缩机可靠性及智能控制方法是大型透平压缩机组技术发展的必然趋势。! p& S) I; K. F. `' x; n7 @
+ P3 j/ i' R9 M% [. Q0 G% v) M6 q0 R. o! j/ E
1.压缩机内部流动理论和设计方法的研究$ ?2 u, } i% {$ D
6 M6 H+ Z" [; ^) z* \ & S) e) j0 l6 L( y6 T8 v# H 针对目前基本级不全和型谱布局不合理的情况,优化基本级系列,合理布局基本级参数范围,设计高效基本级系列,满足各种工艺流程装置高效、节能要求。包含以下几个方面的内容。 ) c/ I: \# _9 x & ~! h2 M1 e% c/ d! ]- Q, N( B6 e( M S# d6 w1 E$ \/ A
1)发展基于非定常流动的设计方法,探索非定常流动的损失模型。包括研究动静干涉、级间匹配、流动失稳等问题与设计的联系。$ V( V& l/ e7 W# j! @ {1 p
6 D9 i; @) x( L/ I; T$ c' B+ N- F0 ]# W# ?+ ]2 i
2)针对工艺流程变化,发展以多工况为目标的压缩机优化设计方法,研究内部流动及部件的干涉,设计过程中通过对部件的优化匹配使工况变化时也能有较高的运行效率。: p. j8 x% |" ~9 @) ~5 L7 c
0 v! @! k# z6 ]
4 \' V j; U8 D+ I; H. x) C8 ] 3)先进测试方法的应用,如LDV、PIV技术,揭示压缩机内部的复杂流动机理。 - f, g, o' g0 X& l4 l, C4 A& i. C% m
3 W" k a1 Y" c( h
4)研究多组分介质热力过程及变物性流动机理,化工过程中介质组分多种多样,而且过程中还有可能伴随相变发生,多种组分的热力性质和热力过程计算也一直是压缩机设计中要考虑的重要问题,同时开展有相变过程(如有冷凝)的压缩机内部流动机理及设计方法的研究。 ' X2 t9 x8 b; N2 _! d3 @. Y 2 y3 \( T+ x, ]3 b' o2 O' k ) V; H" W& E" C- r5 \8 c; E) s 5)流动失稳和压缩机运行扩稳的研究,提高预测旋转失速及喘振的准确性,研究结构参数及流动参数与失稳的关系,进而改进设计方法,使压缩机适应较宽的运行工况范围。譬如,开式叶轮顶部间隙内的流谱结构,叶顶间隙处机壳的扩稳结构及扩稳机理研究等。 i/ Y$ {" w% D( S. Y, f6 J/ T2 y
' P) B) f8 Z% T9 n R8 Q" N
% n/ A2 C' v) w$ E+ j 2.主辅设备的协调工作及关键部件的可靠性研究 9 _( l2 E$ S) E# c6 t9 ~1 X9 E* |7 D# f' n) [5 p
) d, h2 O, S# g$ \, o7 {9 |2 o/ {% U 现有的关键部件服役性能研究、管网、换热器等辅助设备的设计方法,是从局部入手按照各自的特点和功能进行,认为各部件和主辅设备是相互孤立的,缺乏对多场耦合对关键部件及主辅设备之间相互作用、交叉影响的考虑。因此建立主辅设备交互作用的关联耦合模型,研究主机、设备、管网协调工作的规律,使压缩机运行在高效范围;研究透平压缩机大跨距转子轴系稳定性计算、弯曲和扭曲耦合计算软件开发。通过对压缩机大跨距转子轴系弯曲和扭曲耦合非线性研究,攻克国内压缩机普遍存在的运转稳定性较差和运行周期短的共性难题;研究透平压缩机密封间隙内泄漏流动、间隙内热效应、高压流体、高速转子相互耦合作用的机理,动密封间隙泄漏流动造成的气流激振对转子系统稳定性的影响;研究气膜端面密封动力学特性与转子系统的相互作用机理,探索透平压缩机级间密封和轴端密封失稳的成因,提高透平压缩机转子系统运行的稳定性;研究级间、机组之间换热器的换热特性及其变化规律,揭示换热器中流体状态参数变化对机组运行性能的影响机理,提高压缩机组设计的准确性。 " V) j# G9 ?8 d6 i) @! D0 x6 l9 {+ S# X! \9 x
# \! d8 m' T+ W8 Y+ r3 ?( y
3.大型透平压缩机组的故障诊断及自愈化! [# U p9 c5 L/ C' l
/ T( [! N S# V* w0 s# g
1 ?; { I8 j7 V: ~" }
压缩机运行与控制的发展趋势是压缩机运行状态的远程监测、智能控制技术及故障自愈化。研究压缩机系统振动起因、多转子串联轴系振动和齿轮驱动多平行转子轴系弯扭动力耦合行为,流体振动导致的失稳现象,揭示机组多场耦合的失稳机理;建立早期故障的预测机制,探索机组网络化故障早期智能预警与自动诊断方法;发展基于仿生学原理的高端透平机械自愈化理论及自适应内模控制的共振抑制原理;探讨高参数压缩机转子失稳机理,研究多平行轴系压缩机共振抑制方法;在以上研究基础上,发展自愈化理论及控制方法,使系统具有自修复能力,使压缩机机组向高级智能化运行阶段发展。 6 x* k+ n6 S/ y7 Z! B. c$ ` # B1 ^( L0 m4 ^4 o$ x! i5 d* j$ }& n ( s4 [, |0 l* l- Q9 X8 ?/ k 四、结语 5 Y3 ^0 L2 B; F* j: {# j. I H, j+ v. F* K+ Z( s
" N1 p. T% n/ ~! \& F/ r; Y3 c% x
面对当前的机遇和挑战,研究和发展透平压缩机设计理论、揭示主辅设备关联耦合及和谐运行的规律,建立压缩机智能化运行及故障自愈化控制方法,开发出适应我国国情的大型透平压缩机设计、制造和智能化运行的高端技术,掌握“大型化、低能耗、长周期运行”的核心技术,从源头上提升我国大型透平压缩机组的自主创新设计能力和重大设备的安全运行能力,推动我国装备工业的发展。作者: felix 时间: 2013-6-19 22:39
说的不错,我们国内也有一直在研发。做透平离心的都很多,关键技术挑战是耐久性。作者: 34639091 时间: 2013-8-9 16:42
学习了,现在国内的高端涡轮压缩机的精密齿轴和端面弧形齿还很弱。