Trong điều kiện giàn khai thác ,để đảm bảo tốt công việc khai thác ,cũng như kiểm tra chặt chẽ các công việc này ,thì việc sử dụng hệ thống đo lường là rất hiệu quả .Cũng như trong môi t
Trang 1Trường Đại Học Mỏ -Địa
Lớp : CKTB K49
Trang 2và nâng cao năng suất và tuổi thọ của thiết bị đó
Trong điều kiện giàn khai thác ,để đảm bảo tốt công việc khai thác ,cũng như kiểm tra chặt chẽ các công việc này ,thì việc sử dụng hệ thống đo lường là rất hiệu quả Cũng như trong môi trường dễ cháy nổ như ở giàn khoan thì việc sử dụng khí nén là nguồn cung cấp cho các thiết bị tự động hoá như các van an toàn ,các thiết bị
đo ,……là có nhiều ưu điểm nhất.Vì vậy khí nén được chọn là nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống đo lường tự động và cung cấp cho các thiết bị điều khiển trên các giàn công nghệ và giàn bơm ép
Hiện nay ,trên các giàn khoan ,khai thác của mỏ Bạch Hổ có rất nhiều trạm máy nén khí có thể cung cấp nguồn khí cho các thiết bị này nhưng thông dụng nhất vẫn là trạm máy nén khí GA-75ff vì nó có những ưu điểm vượt trội so với các máy khác là:nguồn khí cung cấp đạt yêu cầu ,trạm máy được bố trí gọn hoạt động hoàn toàn tự động ,có hệ thống an toàn tốt để bảo vệ khi máy có sự cố và đặc biệt là lưu lượng của máy rất ổn định ,tự động điều chỉnh phù hợp theo nhu cầu sử dụng đã đặt trước ,đảm bảo tính tiết kiệm năng lượng
Chính những đặc điểm này,cùng với sự tìm hiểu về máy nén khí GA-75ff trong quá trình thực tập ở xĩ nghiệp Vietsovpetro.Với sự giúp đỡ ,hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Bản cùng các thầy trong bộ môn Thiết Bị dầu Khí và Công
Trình em đã thực hiện đề tài :QUY TRÌNH VẬN HÀNH SỬA CHỮA BẢO
DƯỠNG TRẠM MÁY NÉN KHÍ GA-75FF , KIỂM TOÁN CÁC THÔNG SỐ
KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA TRẠM MÁY NÉN KHÍ VÀ GIẢI PHÁP TÁCH DẦU BÔI TRƠN RA KHỎI KHÍ NÉN
Trang 3
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VAI TRÒ CỦA VIỆC CUNG CẤP KHÍ NÉN CHO GIÀN KHAI THÁC ,CÁC LOẠI MÁY NÉN KHÍ ĐƯỢC DÙNG TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ
1.1.Vai trò của việc cấp khí nén cho giàn khai thác
Khí nén đã có nhiều ứng dụng từ rất xa xưa, ngay từ trước Công Nguyên Tuy nhiên , do sự phát triển của khoa học kỹ thuật trước đây không đồng bộ, nhất là
sự kết hợp các kiến thức về cơ học, vật lý, vật liệu không có hoặc còn thiếu, cho nên phạm vi ứng dụng của khí nén còn rất hạn chế
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, cùng với năng lượng điện, vai trò năng lượng bằng khí nén ngày càng trở nên quan trọng Tất
cả những cơ sở sản xuất lớn, thậm chí cả trong nhiều lĩnh vực thông dụng của cuộc sống hàng ngày cũng không thể thiếu được nguồn năng lượng khí nén Việc sử dụng năng lượng bằng khí nén đóng một vai trò cốt yếu ở những lĩnh vực mà khi sử dụng năng lượng điện sẽ nguy hiểm; sử dụng năng lượng bằng khí nén ở những dụng cụ nhỏ, nhưng truyền động với vận tốc lớn ; sử dụng năng lượng bằng khí nén
ở những thiết bị như búa hơi, dụng cụ dập, tán đinh, và nhiều nhất là dụng cụ, đồ gá kẹp chặt trong các máy…
Trong ngành công nghiệp Dầu khí, vai trò của năng lượng khí nén càng trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các giàn khoan-khai thác Dầu khí trên biển Sở dĩ như vậy là do các quá trình sản xuất, các công đoạn công nghệ trong công nghiệp Dầu khí đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ, phun trào… có thể gây ra tai nạn chết người, phá hủy thiết bị, công trình, thậm chí
là những thảm họa môi trường nghiêm trọng cho cả một khu vực rộng lớn Với những đặc tính ưu việt của năng lượng khí nén, như :
1 An toàn với môi trường độc hại, môi trường nguy hiểm khí, dễ cháy nổ
2 Dễ cung cấp, dễ sử dụng
3 Phạm vi ứng dụng rộng rãi
Bởi vậy, chúng là nguồn năng lượng không thể thiếu trên các công trình Dầu khí Năng lượng khí nén được sử dụng cho các thiết bị công cụ, thiết bị động lực,… và đặc biệt là trong các hệ thống tự động điều khiển và đo lường
Trang 51.3 Các trạm máy nén khí cung cấp khí nén cho giàn
Tại các giàn cố định trên biển của Xí nghiệp Liên doanh “Vietsovpetro”, để cung cấp năng lượng khí nén sử dụng cho các thiết bị và hệ thống phục vụ cho công nghệ khoan-khai thác Dầu khí, người ta thiết kế, lắp đặt nhiều trạm nén khí phục vụ cho những mục đích cụ thể khác nhau, như :
1.3.1 Trạm máy nén khí 4BУ 1-5/9 ở BM-15
Gồm 2 máy : 1- Được dẫn động bằng động cơ Diezel ; 1- Được dẫn động bằng động cơ điện ; nhằm cung cấp khí nén áp suất thấp (6 ÷ 8 kg/cm2) cho các thiết bị tự động hóa & đo lường , và các thiết bị phục vụ cho công tác khoan, như khóa hơi của Roto tháo lắp cần khoan, phanh tời khoan, đóng/ngắt các ly hợp khí nén của các bơm dung dịch УM-8
đo lường, hệ thống điều khiển tự động các van “MIM”, các trạm điều khiển (ACS, TOE ) đóng/mở các van dập giếng, dẫn động cho các bơm hóa phẩm,v.v… của hệ
thống công nghệ khai thác Dầu khí
1.3.4.2 Cụm máy nén khí áp suất thấp (6 ÷ 8 kg/cm 2 ) loại 4BУ1-5/9, gồm 1 ÷ 2 máy
Đây là loại máy nén khí có lưu lượng trung bình (Q ≈ 5 m3/phút), làm việc theo chế độ tự động , nhằm cung cấp khí nén cho các thiết bị, dụng cụ dẫn động bằng khí nén (máy mài, máy khoan, máy bắn rỉ, các máy bơm thủy lực cao áp…) và
chủ yếu là làm nhiệm vụ ép nước kỹ thuật phục vụ sinh hoạt trên giàn
Trang 61.3.4.3 Trạm máy nén khí áp suất cao (100 ÷ 150 kg/cm 2 ) loại Kp-2T (hoặc BT 1,5-0,3/150), gồm 2 máy
Đây là loại máy nén khí cao áp, có lưu lượng nhỏ (Q ≈ 1,5 ÷ 1,8 lit/phút), làm việc theo chế độ tự động , nhằm cung cấp khí nén cho hệ thống điều khiển đóng/mở các van cầu ở các blok công nghệ (BM-1;2) và hệ thống khởi động cho các động cơ Diezel của các máy bơm dung dịch và máy bơm trám ximăng, nén khí cho các bình điều hòa lưu lượng của các máy bơm piston Nguồn khí nén cao áp này còn được sử dụng trong công tác kiểm tra, kiểm định các van an toàn, vận hành
các bộ đồ gá chuyên dụng.v.v…
Trong thời gian gần đây, trên các giàn cố định của Xí nghiệp Liên doanh
“Vietsovpetro”, người ta đã đưa vào lắp đặt và sử dụng các trạm nén khí hiện đại, như GA-75 (của hãng Atlas-Copco), hoặc SSR MH-75 (của hãng Ingersoll-Rand) Các trạm này có thể cung cấp khí nén trong dải áp suất làm việc từ 6 ÷ 13 kg/cm2
và lưu lượng tương đối lớn (Q ≈ 11,61 ÷ 13,59 m3/phút, đối với trạm SSR MH-75;
Q ≈ 11,8 m3/phút, đối với trạm GA-75) Chúng được trang bị thêm hệ thống xử lý làm sạch và sấy khô khí khá hoàn hảo nên chất lượng khí nén rất tốt, đảm bảo đủ lưu lượng và chất lượng để có thể sử dụng cho hệ thống vận chuyển ximăng, phục
vụ cho quá trình thi công khoan; ép nước kỹ thuật cung cấp cho sinh hoạt và các hệ thống làm mát; cũng như cho các thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển tự động , các thiết bị được dẫn động bằng khí nén khác… Vì vậy, với một trạm nén khí có 2 máy loại này ( GA-75 của hãng Atlas-Copco, hoặc SSR MH-75 của hãng Ingersoll-Rand ) được lắp đặt ở BM-7B, có thể thay thế cho toàn bộ các cụm, trạm máy nén khí áp suất thấp khác (như ВП2-9/10; BУ-0,6/8; BУ-0,6/13; 4BУ1-5/9; Ingersoll-Rand T 30/7100… ) trước đó, ở trên giàn
Ngoài ra, trên một số giàn ( như CTP-2; CTP-3…) còn được lắp đặt, vận hành một số trạm nén khí chuyên dụng để sản xuất, cung cấp khí trơ ( N2 ) phục vụ cho các công đoạn công nghệ xử lý Dầu khí
1.4 Các loại máy nén khí được sử dụng với mục đích khác
1.4.1 Máy nén khí cao áp KP – 2T (AK 150)
Được sử dụng để tạo nguồn khí có áp suất cao (150 kg/cm2): dung để điều khiển
hệ thống van cầu, ép vỉa, duy trì hoạt động của các bình ổn áp,máy bơm pittông Nạp khí cho các bình khí của động cơ diezen và các bình khí của xuồng cứu sinh
Máy nén khí KP – 2T là máy nén khí pittông thẳng đứng, 3 cấp Áp suất cửa vào là áp suất khí quyển, áp suất cửa ra lớn nhất cho phép là 150 kg/ cm2 với lưu lượng 1,8m3/phút
Trang 71.4.2 Máy nén khí 2BM4-9/101 (của trạm máy nén khí CD9-101)
Được sử dụng trong quá trình gọi dòng các giếng khai thác là phương pháp làm giảm cột áp thủy tĩnh của khối chất lỏng trong lòng giếng Đây là loại máy nén pittông nằm ngang dùng để nén áp suất khí quyển đến áp suất 100kg/cm2 với lưu lượng 9m3/phút
Trang 8CHƯƠNG 2
LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ MÁY NÉN KHÍ DẠNG TRỤC VÍT
Khí nén được tạo ra từ các máy nén khí mà ở đó năng lượng cơ học của các động cơ (điện hoặc diezel…) được chuyển hóa thành áp năng (hoặc động năng) và
nhiệt năng Các máy nén khí này hoạt động dựa trên hai nguyên lý cơ bản:
- Nguyên lý thể tích : không khí ở môi trường được hút vào khoang nén và ở
đó, thể tích của khoang này thay đổi (giảm xuống) Như vậy, theo định luật Mariotte, áp suất trong khoang nén tăng lên Các máy nén khí hoạt động dựa trên nguyên lý này bao gồm các MNK kiểu piston, kiểu bánh răng, kiểu cánh gạt, kiểu trục vít…
Boyle Nguyên lý động năng : không khí ở môi trường được hút vào khoang nén,
và ở đó, áp suất khí nén được tạo ra do động năng của các cánh dẫn Nguyên tắc hoạt động theo kiểu này có khả năng tạo ra những máy nén khí có lưu lượng và công suất lớn Các máy nén khí hoạt động dựa trên nguyên lý này là các máy nén khí kiểu tuabin, bao gồm máy nén khí ly tâm, máy nén khí chiều trục
Sau đây, để phục vụ cho đề tài, chúng ta chỉ đi vào nghiên cứu lý thuyết cơ bản về các máy nén khí dạng trục vít
Hình 2.1 Cấu tạo máy nén trục vít
2.1.Nguyên lý hoạt động
Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích
Cấu tạo của máy nén trục vít gồm hai (hoặc có thể nhiều hon) trục vít với nhiều mối răng ăn khớp và quay ngược chiều nhau Một trục dẫn, nhận truyền động
từ động cơ và truyền cho trục bị dẫn qua các cặp bánh răng nghiêng Không khí được hút từ đầu này được nén và đẩy sang đầu kia của cặp trục Khe hở giữa hai trục vít (phần ăn khớp) và giữa đỉnh răng với xilanh vào khoảng từ 0,1 – 0,4 mm Vì
Trang 9vậy khi làm việc không có ma sát, tuổi thọ cao, êm Các trục vít có độ chính xác cao, khó chế tạo và sửa chữa Trong máy nén trục vít không có van hút và van đẩy như ở máy nén pittông.Số vòng quay của trục vít từ 3000 vg / ph trở lên, thậm chí đến 15000 vg / ph
Khi các trục vít quay được một vòng ,thể tích khoảng trống giữa các răng sẽ thay đổi Như vậy sẽ tạo ra quá trình hút (thể tích khoảng trống tăng lên), quá trình nén (khoảng trống nhỏ lại) và cuối cùng là quá trình đẩy (hình 2.1) Với các loại máy nén khí có vận tốc quay của các trục vít lớn hàng ngàn vòng phút, các quá trình hút/nén có thể được coi là liên tục Vì vậy, máy nén khí kiểu trục vít thường có kết cấu nhỏ, gọn nhưng lưu lượng và công suất khá lớn
Hình 2.2 Nguyên lý hoạt động của máy nén khí kiểu trục vít
Phần chính của máy nén khí kiểu trục vít gồm 2 trục : trục dẫn và trục bị dẫn (hình 2.2) Số răng (số đầu mối) của trục xác định thể tích làm việc (hút, nén), khi trục quay 1 vòng Số răng càng lớn, thể tích hút, nén của 1 vòng quay sẽ nhỏ số răng (số đầu mối của trục dẫn và trục bị dẫn không bằng nhau sẽ cho hiệu suất tốt hơn.Trong hình 2.2 trục dẫn (2) có 4 đầu mối (4 răng), trục bị dẫn (1) có 5 đầu mối (5 răng)
Hình 2.3 Quá trinh ăn khớp
Trang 102.2 Các thông số cơ bản của máy nén trục vít
2.2.1.Lưu lượng của máy nén khí trục vít :
Đối với máy nén trục vít, lưu lượng Qv của chúng được tính như sau:
Trang 11Sự phụ thuộc giữa tỉ số và góc xoắn của trục vít, được biểu diễn ở hình 2.4
Hình 2.5 Quá trình hút, nén và đẩy của máy nén kiểu trục vít
Hình 2.6 Sự phụ thuộc góc xoắn và tỷ số thể tích khe hở thực tế và khe hở
theo lý thuyết
Muốn thay đổi lưu lượng của máy nén trục vít người ta thường dùng biện pháp đóng bớt (hoặc đóng hẳn) cửa hút hoặc xả vòng hơi nén từ phía đẩy về phía hút Cách thứ nhất kinh tế hơn, nên hầu hết các máy nén khí trục vít đều ứng dụng
Trang 122.2.2 Công suất của máy nén trục vít
Công suất của các máy nén khí trục vít được tính tương tự như máy nén rôto cánh trượt, theo công thức sau:
- P1 ; P2 : là áp suất đầu hút và đầu nén ( N/m2 )
- Q1 : là năng suất hút của máy ( m3/s )
2.3 Sơ đồ hệ thống máy nén khí kiểu trục vít
Máy nén khí trục vít phục vụ cho công nghệ thực phẩm, ví dụ công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp hóa chất, người ta thường dùng loại máy nén khí không có dầu bôi trơn, hoặc dùng các loại dầu bôi trơn có gốc từ thực vật Đối với công nghiệp nặng, nhất là trong lĩnh vực điều khiển thì người ta thường dùng máy nén khí có dầu bôi trơn để chống sự ăn mòn hệ thống ống dẫn và phần tử điều khiển Hình 2.6 là sơ đồ hệ thống máy nén kiểu trục vít có hệ thống dầu bôi trơn Đặc điểm của loại máy này là tổn thất cơ học lớn hơn so với loại máy nén không bôi trơn vì có sự tiếp xúc của trục vít chính và trục vít phụ
Tuy nhiên, so với máy nén khí không có dầu bôi trơn, máy nén khí có hệ thống dầu bôi trơn có những ưu điểm sau:
Khả năng làm kín tốt hơn, do đó giảm được tổn thất công suất, lưu lượng
- Nhiệt sinh ra trong quá trình nén sẽ được dầu bôi trơn hấp thụ Điều đó cho phép tăng tỷ số nén trong một cấp mà không làm tăng quá nhiều nhiệt độ của khí nén
- Khoảng cách trục ngắn, vì chỉ cần truyền động cho trục chính, trong khi đó loại máy nén khí không có dầu bôi trơn thì trục chính và trục phụ tách rời nhau, cho nên cần phải truyền động cho cả 2 trục
Trang 13
Hình 2.7 Sơ đồ hệ thống máy nén khí kiểu trục vít có hệ thống dầu bôi trơn
Theo sơ đồ chung của hệ thống máy nén khí kiểu trục vít có dầu bôi trơn được thể hiện ở trên hình 2.6, nguyên lý làm việc của chúng như sau :
Không khí được hút vào máy nén khí Sau khi nén, khí nén cùng dầu bôi trơn tạo thành 1 hỗn hợp vào bình lọc Trong bình lọc, khí nén thoát ra theo đường ống dẫn phía trên và dầu bôi trơn mang nhiệt (được tạo ra trong quá trình nén) sẽ theo đường ống phía dưới bình lọc Khí nén sẽ được chuyển đến hệ thống điều khiển sau khi đi qua bộ phận làm mát bằng quạt gió Dầu bôi trơn mang nhiệt sẽ được làm nguội bằng ống dẫn qua quạt gió hoặc đã đạt được nhiệt độ làm mát theo yêu cầu qua rơle nhiệt quay trở về bình chứa dầu bôi trơn
Các trạm máy nén khí trục vít kiểu MH-75 (Hãng Ingersoll-Rand), Ga-22, GA-30, GA-75 ( Hãng Atlas Copco) hiện đang sử dụng trên các giàn khoan-khai thác Dầu khí của Xí nghiệp Liên doanh “Vietsovpetro” đều là dạng máy nén khí kiểu trục vít
có hệ thống dầu bôi trơn, hoạt động theo nguyên lý như đã nêu trên
Trang 14CHƯƠNG 3 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC,LẮP ĐẶT,VẬN HÀNH,
BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TRẠM MÁY NÉN GA-75FF
3.1 Giới thiệu chung
GA là trạm máy nén khí dạng trục vít, một cấp , tác dụng đơn, có dầu bôi trơn và được dẫn động bằng động cơ điện GA-55, GA-75 và GA-90C là dạng được làm mát bằng không khí GA-55W, GA-75W và GA-90CW được làm mát bằng nước
Loại trạm máy nén khí GA-FF (Full-feature):
Là trạm máy nén khí GA với đầy đủ các tính năng kỹ thuật-GA-FF feature) Chúng được trang bị thiết bị làm khô khí , cùng lắp đặt chung trong khoang thân vỏ Thiết bị làm khô khí này tách ẩm từ khí nén bằng cách làm lạnh chúng đến gần điểm sương để hơi ẩm (dầu, nước…) ngưng tụ rồi xả thông qua cơ cấu xả condensate tự động
Trạm máy nén khí còn được trang bị thêm một hệ thống xả condensate (chất lỏng ngưng tụ trong quá trình làm mát khí nén) tự động
Trang 15Hình 3.1 Hình dạng chung của trạm GA-75 FF
E 1 - Module điều khiển
1 - Van đầu ra của khí nén
2 - Đầu vào cáp điện
3 - Đường xả condensate tự động của thiết bị tách dầu bôi trơn
4 - Van xả nước bằng tay
Trang 16Hình 3.2 Mặt trước của máy GA -75 FF
E 1 - Module điều khiển ; 6 - Phin lọc khí
S 3 - Nút dừng khẩn cấp ; 7 - Nút bịt lỗ rót dầu bôi trơn
1 - Quạt làm mát ; 8 - Bình gom khí nén
2 - Động cơ quạt ; 9 - Cơ cấu hiển thị mức dầu bôi trơn
3 - Buồng điện ; 10 - Các phin lọc dầu bôi trơn
4 - Động cơ điện dẫn động ; 11 - Bộ phận làm lạnh khí nén
5 - Bộ phận tách dầu (OSD)
Trang 17Hình 3.3 Mặt sau của máy GA -75 FF
1 - Van đầu ra của khí nén.; 9 - Máy nén khí
2 - Phin lọc kiểu DD hoặc PD ; 10 - Van ngược
3 - Thiết bị làm khô khí (GA-FF) ; 11 - Van ngắt đường dầu bôi trơn
4 - Động cơ quạt ; 12 - Mũi tên chỉ chiều quay động cơ
5 - Quạt làm mát ; 13 - Động cơ điện dẫn động
6 - Bộ phận làm mát dầu bôi trơn; 14 - Đường xả condensate tự động
7 - Các phin lọc dầu bôi trơn; 15 - Đường xả condensate bằng tay
8 – Van nạp/ngắt tải ; 16 - Bẫy tách condensate
Trang 183.2 Cấu tạo-các bộ phận cơ bản của trạm máy nén khí GA-75FF
3.2.1 Khung, sàn lắp ráp và vỏ bảo vệ cách âm, cách nhiệt
Hình 3.4 Khung sàn trạm GA-75
Trang 19Hình 3.5 Kích thước khung vỏ bảo vệ trạm GA-75
- Sàn cơ sở : để lắp đặt 2 tổ hợp trạm máy nén khí GA-75 FF Sàn cơ sở được chế tạo bằng phương pháp hàn, với các dầm chịu lực chính là thép U - № 20, mặt sàn là thép tấm, dày 8mm Sàn cơ sở có kích thước : Rộng x Dài x Cao = 2600
x 4300 x 210
Trang 20- Khung lắp ráp: được chế tạo bằng phương pháp hàn, từ các thanh thép hình Kích thước của chúng được thể hiện bởi các hình vẽ trên hình 3.5 Tổng các kích thước khung bao: Rộng x Dài x Cao = 1027,5 x 2055 x 1948,5
- Vỏ bảo vệ cách âm, cách nhiệt: bao gồm các tấm panel cách nhiệt riêng lẻ, được lắp bao ngoài và liên kết với khung lắp ráp bằng các khớp ngàm, có thể tháo lắp dễ dàng để phục vụ cho công tác BDSC
Trang 21Máy nén khí được dẫn động bằng động cơ điện xoay chiều 3 pha điện áp 380÷400 V, công suất 75kw Động cơ được bắt chặt với khung sàn nhờ bu lông thông qua đệm cao su chống rung và các vành đệm chống tự tháo Trên trục động
cơ và hộp truyền động №6020 máy nén khí có lắp mặt bích khớp nối kiểu vành răng №4045 & №3025 và được cố định bởi then và vít Chúng liên kết, truyền động với nhau thông qua bộ khớp nối mềm (Flex.coupling) №4040 Mặt bích nắp đầu động cơ điện có 8 lỗ để lắp bulông liên kết với phần mặt bích nắp đầu thân vỏ hộp truyền động №6020 của máy nén khí
3.2.3 Máy nén khí –Air compressor element
Hình 3.7 Máy nén khí trục vít
Trang 223020: Thân máy 6020: Hộp truyền động
& №5110- Bearing và các joăng phớt làm kín №5120-Lipseal kit được ép bởi các mặt chặn №5070-Cover & №5115-Retainer nhờ bu lông ốc vít №5075-Hexagon bolt & №5140-Cap screw Bánh răng bị động №4025- Gear wheel lắp trên trục vít của máy nén khí được giữ bởi then №5045-Key , đệm №5050-Spacer và bu lông
№5055-Hexagon bolt , trục được làm kín bằng joăng tròn №5025-O ring và có các ống lót №5020 & №5040-Bushing được ép bởi mặt chặn №5030-Cover nhờ 3 bu lông №5035-Hexagon bolt
Thân máy nén khí №3020-Service stage lắp với hộp truyền động Gear casing nhờ 16 bu lông №5105-Hexagon bolt và 2 chốt định vị №5095-Parallel pin , giữa chúng có joăng làm kín №5100-Gasket Trên thân máy phía trên
№6020-có cửa không khí vào được khoan 4 lỗ để lắp cụm cơ cấu van nạp, ngắt tải Phía dưới có hộp van ngược lắp trên đường khí ra
Trang 233.2.4 Phin lọc khí đầu vào và van nạp-ngắt tải
Hình 3.8 Phin lọc khí đầu vào và van nạp-ngắt tải
Phin lọc khí gồm có lõi lọc bằng giấy №4030- Filter element lắp trong vỏ nhựa , vỏ nhựa được chia làm hai nửa lắp với nhau bằng móc khóa để dễ dàng tháo lắp khi thay lõi phin lọc Phin lọc №4020 – Air filter được nối với cửa vào của van nạp- ngắt tải №2025-Unloader bằng ống nối cong №3040 - Elbow và được giữ chặt bằng các kha mút №2060 & №3045- Hose clip Trên ống nối cong có lắp thiết bị chỉ báo BDKT №2045-Indicator - №2050-Sintered disk & №2055-Flat gasket Phin lọc được giữ cố định bằng đai kẹp №4025-Support
Trang 243.2.5 Bộ khớp nối truyền động – Coupling
cơ điện được giữ chặt bằng then và vít hãm №4046-Screw Mặt ngoài của khớp có dạng hình trụ bậc, phần nhỏ có dạng răng ngoài lắp vào đầu trục khớp nối mềm
№4040-Coupling element làm bằng cao su có dạng răng trong
Phần nửa khớp nối thứ hai №3025-Coupling half- lắp trên trục chủ động của hộp truyền động №6020-Gear casing- bằng then №3040-Parallel key và được giữ chặt bằng bu lông №3035-Hexagon bolt , ốc vít №3026-Screw Mặt ngoài của khớp có dạng hình trụ bậc, phần nhỏ có răng ngoài lắp vào trục khớp nối mềm có dạng răng trong
Trang 25Chi tiết truyền động trung gian №4040-Coupling element- làm bằng cao su, dạng hình trụ, ở giữa có đường kính nhỏ hơn, ở hai phía đầu đường kính lớn hơn có dạng răng ngoài Chi tiết này có 2 vành răng ngoài và phần răng bên trong, ăn khớp với các nửa khớp nối chủ động №4045-Coupling half- và bị động №3025-Coupling half Kiểu 2: (Nhánh trái)- Bộ khớp nối này cũng gồm có 3 thành phần cơ bản
là nửa khớp nối chủ động №4045 Coupling half và nửa khớp nối bị động №3025 Coupling half Các chi tiết truyền động trung gian gồm 8 chốt cao su chịu lực
-№4040-Coupling element Loại khớp nối dạng này thường được lắp cho trạm máy nén khí GA-75(W)-7.5
3.2.6 Bình gom-tách dầu bôi trơn – Air receiver/oil separator
Hình 3.10 Bình gom tách dầu bôi trơn
1- Các phin lọc dầu bôi trơn
2- Phin lọc khí 3- Nút bịt lỗ rót dầu bôi trơn
4- Bu lông giữ phin lọc khí 5- Bu lông giữ bình gom khí nén 6- Nút xả dầu
7- Cơ cấu hiển thị mức dầu bôi trơn 8- Bình gom tách dầu bôi trơn 9- Van an toàn
Trang 26Hình 3.11 Các phần tử và lắp ráp bình gom-tách dầu bôi trơn
Bình gom tách dầu bôi trơn №4045-Vessel có dạng hình trụ chế tạo bằng thép chịu áp lực, được bắt với sàn bằng các bu lông №1110-Hexagon bolt, ống lót
№1105-Antivibration pad, và đệm cao su №4070-Plug để chống rung
4045 - Bình gom tách dầu bôi trơn 4060 - Nút xả dầu
4070 - Đệm cao su 1100 - Cơ cấu hiển thị mức dầu bôi trơn
1090 - Phin lọc tách dầu 3025 - Van an toàn
1205 - Ống thép 4050 - Nút bịt lỗ rót dầu bôi trơn
4030 - Joăng cao su chịu nhiệt 4025 - Bu lông
Trang 27Trong bình được lắp phin lọc tách dầu №1090-Oil sep element , phin lọc được bao bởi ống thép №1205-Shield để chống dòng khí từ máy nén thổi trực tiếp vào phin Phía trên bình có nắp chặn №4020-Valve housing được làm kín bằng 2 joăng cao su chịu nhiệt №4030-O ring và được lắp với vỏ bình bằng 8 bulông
№4025-Hexagon bolt, trên nắp này được lắp van áp suất cực tiểu và đường khí sạch tới két làm mát Trên thân bình đường khí tới №2020- №2045 & №2055-Pipe được lắp theo phương tiếp tuyến với đường sinh của bình, có tác dụng tách dầu tốt hơn, đường ống này từ máy nén đến bình được làm kín bằng joăng cao su №2025 &
№2060-O ring nhờ các bu lông №2030 & №2065-Hexagon bolt và chúng nối với nhau bằng các kha mút kẹp №2040 & №2050-Joint set Trên thân bình còn có lắp các bộ phận như: Cơ cấu hiển thị mức dầu bôi trơn №1100-Level gauge, van an toàn №3025-Safety valve , nút bịt lỗ rót dầu bôi trơn №4050-Plug , nút xả dầu
№4060-Hexagon plug
3.2.7.- Các phin lọc dầu bôi trơn
Hình 3.12 Bình gom-tách và các phin lọc dầu bôi trơn
Trang 28Hình 4.13 Các phần tử lọc dầu bôi trơn
Trang 29Hình 3.14 Các kiểu phin lọc dầu bôi trơn thông dụng
Trang 303.2.8 Bộ phận làm mát khí nén và dầu bôi trơn
Hình 3.15 Giàn tản nhiệt (làm mát) dầu bôi trơn và khí nén
Hệ thống làm mát gồm két làm mát với hai khoang riêng biệt, một khoang làm mát dầu №3020-Oilcooler, một khoang làm mát khí №3031-Aftercooler và quạt gió đối với máy nén làm mát bằng khí Hai khoang làm mát dầu №3020-Oilcooler và làm mát khí №3031-Aftercooler có thể được chế tạo riêng biệt hoặc được liên kết (bằng phương pháp hàn nhôm) lại thành một khối, gọi là Combicooler
Trang 31Máy nén khí làm mát bằng nước có hệ thống làm mát bằng nước Nước chảy qua ống cấp, hệ thống ống của bộ phận làm mát bằng khí , dầu rồi ra ngoài Và đường ống №1020-Pipe được nối với nhau bằng kha mút kẹp, đường ống này một đầu lắp với két làm mát khí № 3031-Aftercooler , một đầu lắp với bộ tách lọc của khí nén № 1110-Water separator bằng bu lông №1030-Hexagon bolt và được làm kín bằng joăng cao su № 1025-O ring Bộ phận này được trang bị một van xả nước
Trang 32Hệ thống này được lắp trên đường ra №1015 & №1045 - Pipe của khí nén máy nén khí , sau khi khí đã được làm mát Bộ phận làm khô khí nén №1070- Airdryer (hệ thống sấy) của máy nén khí Ga-75 thường sử dụng là loại ID-230 do hãng Atlas Copco cung cấp Chúng thực chất là một máy lạnh sử dụng chất làm lạnh loại R-134 hoặc R-404 Tại đây khí nén được giàn lạnh của hệ thống sấy khí làm lạnh đến điểm sương khoảng 1÷50C, để các phần tử chất lỏng (hơi nước, dầu bôi trơn…)-gọi chung là condensate- trong khí nén ngưng tụ thành các giọt, được tách khỏi khí nén và qua bộ xả condensate tự động (hoặc cơ cấu xả bằng tay) đi ra ngoài Còn lại khí khô được đưa tới bình chứa
Thiết bị làm khô khí nén gồm: Một máy nén ga; quạt làm mát; dàn ngưng
tụ (dàn nóng); dàn lạnh (dàn bay hơi) ; bình gom ; phin lọc kiểu khô; van bypass đường gas nóng ; ống mao dần(zicler) ; rơle bảo vệ áp suất cao ; chuyển mạch điều khiển quạt máy lạnh
3.2.10 Các phin lọc-tách condensate và hệ thống xả condensate tự động
- Hệ thống tách và xả condensate tự động:
Hình 3.17 Hệ thống xả condensate thông dụng chuẩn
Trang 33
Trên đường khí nén đi ra của bộ Air-Dryer có lắp một bình tách condensate №1020, với 2 đường xả condensate (loại mềm-plastic tube) №1075 -đường xả condensate bằng tay- và №1095-đường xả condensate tự động - được nối với thiết bị xả condensate kiểu điện tử (Ewd 330-230V) №1075
Trang 34Trên các trạm máy nén khí GA-75, ngoài hệ thống tách và xả condensate
tự động lắp cùng với bộ Air-Dryer ID-230, trên các đường vận chuyển khí nén nối
từ các máy nén khí đến bình chứa hoặc từ bình chứa đến các thiết bị tiêu thụ , người
ta còn lắp đặt trên mỗi nhánh 2 phin lọc condensate (trước và sau) loại DD/PD 400
để làm sạch nốt những phần tử chất lỏng (condensate) ngưng tụ còn sót lại trong thành phần của khí nén
3.2.11 Các đường ống nối,van chặn, van điều chỉnh áp suất và bình chứa khí nén:
- Các đường ống vận chuyển khí nén từ các máy nén khí đến bình chứa hoặc từ bình chứa đến cụm phân dòng cung cấp đến các thiết bị tiêu thụ đều là các ống thép không rỉ loại 3”-Sch 60 Các đường ống xả condensate cũng là thép không
rỉ loại ½”-Sch 20 Chúng được gá lắp trên các giá đỡ chắc chắn để chống rung, giật
- Các van chặn trên đường vận chuyển khí nén từ các máy nén khí đến bình chứa hoặc từ bình chứa đến cụm phân dòng đều là van cầu loại 3”-Class 300, được chế tạo bằng thép không rỉ Ngoài ra, trên một nhánh nối với đường ép nước
kỹ thuật của cụm phân dòng còn được lắp van ngược 3”-Class 300 để chống sự xâm nhập của chất lỏng (nước) về bình chứa khí nén
-Van điều chỉnh áp suất: có công dụng giữ áp suất được điều chỉnh không đổi, mặc dầu có sự thay đổi bất thường của tải trọng làm việc của phía đường ra hoặc sự dao động của áp suất ở đường vào van Nguyên tắc hoạt động của van điều chỉnh áp suất ( hình 3.19) Khi điều chỉnh trục vít, tức là điều chỉnh vị trí của đĩa van, trong trường hợp áp suất ở đường ra tăng lên so với áp suất được điều chỉnh, khí nén sẽ qua lỗ thông tác động lên màng, vị trí kim van thay đổi, khí nén qua lỗ xả khí ra ngoài Cho đến chừng nào áp suất ở đường ra giảm xuống bằng áp suất được điều chỉnh ban đầu, thì vị trí của kim van trở về vị trí ban đầu Trên 2 nhánh đường ống của cụm phân dòng có lắp 2 van này để điều chỉnh áp lực khí nén ở mức phù hợp với thiết bị tiêu thụ, nhất là đường ống cung cấp khí nén cho hệ thống vận chuyển xi-măng ở BM-18
Trang 35Hình 3.19 Nguyên lý hoạt động của van điều chỉnh áp suất và ký hiệu
- Bình chứa khí nén : Dung tích chứa là 3m3, áp suất làm việc theo thiết
kế là 175 psi (12 bar.), nhiệt độ làm việc lớn nhất theo thiết kế là 75oC;
3.2.12 Bộ điều khiển Elektronikon II:
Hình 3.20 Bảng điều khiển trạm máy nén khí GA-75FF
Trang 36CÁC PHÍM CHỨC NĂNG, NÚT BẤM VÀ ĐÈN TÍN HIỆU
Vị trí Tên gọi Chức năng Vị trí Tên gọi Chức năng
1 Nút tắt
Ấn nút này để dừng MNK, lúc đó đèn LED 8 sẽ tắt
MNK sẽ dừng sau 30s
7
Đèn LED cảnh báo chung
Khi đèn sáng là có
sự cảnh báo về công tác bảo dưỡng kỹ thuật, hoặc một bộ phận cảm biến nào
đó trục trặc, hoặc tình trạng
"Shutdow" cần phải giải trừ Đèn LED này sẽ sáng nhấp nháy nếu bộ cảm biến có chức năng
"Shutdow" bị trục trặc hoặc sau khi ấn nút dừng khẩn cấp S3
ngắt tải MNK bằng tay
8
Đèn LED báo chế độ vận hành
tự động
Đèn này sáng báo hiệu bộ điều khiển đang tự động điều khiển sự hoạt động của MNK MNK đang chạy có tải, không tải, dừng hoặc khởi động lại căn cứ trên mức tiêu thụ khí nén và các giới hạn đã được xác lập trong chương trình điều khiển
Trang 379
Các phím chức năng (F1, F2, F3)
Các phím này để điều khiển và lập trình hoạt động của cho hệ thống MNK
hình để hiển thị các thông số trạng thái làm việc của hệ thống hoặc các danh mục lệnh khác
10 Dấu hiệu cảnh báo Ký hiệu:
5 Phím tạo
bảng
Dùng để lựa chọn hiển thị các thông số kỹ thuật theo chiều mũi tên nằm ngang Chỉ những thông số có chiều mũi tên hướng về bên phải mới có thể truy cập để thay đổi
11
Dấu hiệu vận hành
12
Dấu hiệu điện áp nguồn
Ký hiệu:
S3 Nút dừng
khẩn cấp
Dùng để dừng máy nén khí ngay lập tức trong
trường hợp có sự cố Sau khi
đã khắc phục hư hỏng, mở nút này bằng cách kéo nó ra
Bộ điều khiển Elektronikon II được lắp đặt ở tấm panel phía trên, bên phải của mặt trước trạm máy nén khí GA-75 FF, làm các nhiệm vụ sau:
Tự động điều khiển máy nén :
Bộ điều khiển duy trì áp suất của hệ thống nằm trong phạm vi áp suất đã được cài đặt trước bằng cách tự động cho máy nén khí nạp tải hoặc ngắt tải
Trang 38 Một số thông số cài đặt của máy nén như áp suất nạp tải, áp suất ngắt tải, thời gian ngừng máy tối thiểu và số lần khởi động tối đa của động cơ chính là những thông số cơ bản của máy nén
Bộ điều khiển sẽ dừng máy để giảm sự tiêu hao năng lượng điện và
sẽ tự động khởi động lại khi áp suất của hệ thống giảm đến giá trị áp suất cần mang tải Trong trường hợp thời gian chạy không tải quá ngắn, máy sẽ chạy liên tục
Bảo vệ máy nén khí :
Nếu nhiệt độ khí ra của khí nén vượt quá nhiệt độ cho phép (đã được cài đặt), máy nén khí sẽ ngưng hoạt động Sự cố này được hiển thị trên màn hình Máy nén cũng ngưng hoạt động khi Motor chính M1 hay Motor quạt M2 bị quá tải
Nếu nhiệt độ khí ra của cụm nén vượt quá giá trị cài đặt nhưng thấp hơn giá trị ngừng máy, điều này sẽ được hiển thị để cảnh báo cho người vận hành trước khi nhiệt độ lên tới giá trị ngừng máy
Theo dbộ phận chính của máy để phục vụ chế độ bảo trì :
Bộ điều khiển liên tục theo dõi giờ làm việc của máy để đối chiếu với tuổi thọ của dầu bôi trơn, lọc dầu, bộ tách nhớt, lọc gió… Những thông số này sẽ được đối chiếu với các giá trị đã được cài đặt, nếu chúng vượt quá giới hạn, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo cho người vận hành phải bảo trì, thay thế những bộ phận được chỉ định
3.2.13 Hệ thống điện :
Gồm hộp nguồn có 2 aptomat riêng biệt cho mỗi máy, được lắp đặt trên khung giá đỡ, trên cùng sàn công tác với 2 máy nén khí, và buồng điện - Start cubiccle – nằm ở panel phía trên, bên phải của mặt sau trạm máy nén khí GA-75
FF Hộp nguồn của trạm máy nén khí được cấp điện từ lưới điện 3 phase- 380V/
50 Hz trên giàn thông qua các đường cáp dẫn
Trang 393.3 Nguyên lý làm việc
3.3.1 Sơ đồ nguyên lý trạm máy nén khí GA-75 FF
Hình 3.21 Sơ đồ nguyên lý trạm GA-75FF
Đường vào của không khí OF - Phin lọc dầu Đường ra của khí nén OS - Bộ phận tách dầu Chất lạnh dạng lỏng PDT1 - Cảm biến chênh áp Chất lạnh dạng khí PT20 - Cảm biến áp suất
Khí nén
S2 - Chuyển mạch điều khiển quạt máy lạnh
Trang 40Dầu bôi trơn S3 - Role ngắt khi áp suất cao
AR - Phin lọc khí UA - Cơ cấu ngắt tải
AO - Lối thoát khí nén UV - Van ngắt tải
AR - Bình chứa
VI - Chỉ báo bảo dưỡng kỹ thuật phin lọc không khí
BV - Van bypass Vp - Van áp suất cực tiểu
Ca - Khoang làm mát khí nén Vs - Van chặn đường dầu hồi
CM - Module điều khiển Y1 - Van nạp tải điều khiển điện tử
Co - Khoang làm lạnh dầu bôi trơn 1 - Quạt gió máy lạnh
CV - Van ngược 2 - Dàn ngưng tụ máy lạnh DP1 - Nút tháo dầu bôi trơn 3 - Bình tách condensate DP2 - Nút tháo dầu đường hồi 4 - Bẫy gom condensate DP3 - Nút tháo dầu ở van ngược 5 - Cơ cấu xả condensate tự động
E - MNK kiểu trục vít 6 - Van tay xả condensate
FC - Nắp lỗ rót dầu bôi trơn 7 - Zicler của máy lạnh
FN - Quạt gió
8 - Ống mềm dẫn khí điều khiển đóng ngắt tải
GL - Cơ cấu kiểm tra mức dầu
IV - Van đường vào MNK 10 - Bình gom của máy lạnh
LP - Van nạp tải 11 - Van bypass đường gas nóng M1 - Động cơ dẫn động MNK 12 - Phin lọc của máy lạnh M2 - Động cơ quạt gió
13 - Khoang trao đổi nhiệt của khí nén với không khí
M3 - MNK làm lạnh 14 - Đường thu hồi dầu đọng