摘要:闡述大型擠壓造粒機(jī)組水下切粒裝置的工作機(jī)理威酒,刀軸前進(jìn)的多種方式窑睁,并分析了刀軸前進(jìn)及正常工況下的受力情況。提出如何精準(zhǔn)設(shè)定刀軸前進(jìn)壓力兼搏,延長設(shè)備使用周期卵慰。
關(guān)鍵詞:大型擠壓造粒機(jī)組;水下切粒裝置佛呻;切刀;模板病线;刀軸前進(jìn)壓力
乙烯是發(fā)展合成樹脂吓著、合成橡膠、合成纖維的基礎(chǔ)原料送挑。乙烯制備能力是綜合衡量一個(gè)國家石化工業(yè)水平的重要標(biāo)志绑莺。“十五”以來,我國石化行業(yè)乙烯工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展的新時(shí)期惕耕,并已成為世界乙烯工程的重要組成部分纺裁。
大型擠壓造粒機(jī)組是百萬噸乙烯工程不可或缺的核心裝備,我國大型擠壓造粒機(jī)組絕大多數(shù)依賴進(jìn)口司澎。目前世界上生產(chǎn)大型擠壓造粒機(jī)組的公司有日本神戶制鋼所(KOBELCO)欺缘、日本制鋼所(JSW)和德國科倍隆(CWP)等挤安,目前國內(nèi)正在服役的大型擠壓造粒機(jī)組約上百臺套谚殊。
1.水下切粒裝置的結(jié)構(gòu)及切粒機(jī)理
水下切粒裝置是整個(gè)機(jī)組的關(guān)鍵部件之一,其中刀軸進(jìn)退壓力的給定直接影響到模板蛤铜、切刀的使用壽命及機(jī)組的穩(wěn)定長周期運(yùn)行嫩絮。對水下切粒裝置刀軸進(jìn)退壓力給定的討論意義重大丛肢。
水下切粒裝置主要組成部分包括熱水室、刀盤剿干、軸承箱蜂怎、水室快速鎖緊機(jī)構(gòu)、刀軸移動機(jī)構(gòu)置尔、移動小車杠步、聯(lián)軸器、驅(qū)動電機(jī)等撰洗。其水下切粒裝置的機(jī)理均為由驅(qū)動電機(jī)通過聯(lián)軸器帶動切刀軸轉(zhuǎn)動篮愉,完成切粒動作。在刀軸的前后移動上各公司產(chǎn)品略有差異差导,原理均為通過汽壓试躏、汽液或液壓驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成刀軸的前進(jìn)后退。
切粒有兩種方法设褐,一種為“間隙式”切粒颠蕴,即切刀和模板之間設(shè)有一定的間隙。當(dāng)切刀軸前進(jìn)時(shí)助析,切刀軸處于一個(gè)固定的位置(通過手柄桿設(shè)定)犀被,即無論切刀磨損及切刀轉(zhuǎn)速如何,切刀和模面的相對位置保持不變外冀。另一種為“接觸式”切粒寡键,即切刀和模板之間沒有間隙。當(dāng)驅(qū)動切刀軸前行的推力增加并超過某一特定值時(shí)雪隧,切刀軸將克服幾個(gè)阻力西轩,向模板靠近。一旦切刀接觸模板的壓力設(shè)定完畢脑沿,即切刀轉(zhuǎn)速及刀軸前進(jìn)的壓力設(shè)定后藕畔,無論切刀磨損如何,切刀(軸)都會保持與模板之間的這個(gè)壓力庄拇。通常“接觸式”切粒的粒料效果會更好一些注服。如圖1所示。
圖1切粒的兩種型式
刀軸的和力作用在切刀上措近,切刀給模板的壓力對切刀壽命及粒料形狀影響很大溶弟。
2.切刀軸前進(jìn)及工作中受力分析
切粒裝置中刀軸前進(jìn)未設(shè)任何其他機(jī)械限位,除非刀軸前進(jìn)達(dá)到最大行程熄诡。在切粒裝置運(yùn)行過程中可很,所有施加給切刀軸的推力最后都由切刀刀刃承受,而切刀又與模板接觸凰浮,因此我抠,刀軸前進(jìn)的和力如果過高苇本,會導(dǎo)致切刀及模板過度磨損,影響切刀及模板的使用壽命菜拓。
反過來瓣窄,刀軸前進(jìn)的和力如果過低,就會導(dǎo)致上述的“間歇式切粒”纳鼎,從而有可能會導(dǎo)致尾料及連料等的產(chǎn)生俺夕,影響產(chǎn)品質(zhì)量。刀軸受力如圖2所示贱鄙。
圖2刀軸受力示意圖
切粒開始后劝贸,切刀軸至模板的推力即刀軸的和力(Fx)等于:
Fx=f1+f2-(f3+f4+f5)
式中:f1為刀軸前進(jìn)力,如果調(diào)節(jié)切粒速度逗宁,該壓力也需調(diào)節(jié)映九;f2為水室內(nèi)的粒子水對切刀的推力(取決于切粒速度);f3為刀軸前進(jìn)的背壓力瞎颗。(通常是一個(gè)恒定的壓力件甥,各廠家不同);f4為水室內(nèi)的粒子冷卻水的壓力(背壓)哼拔;f5為機(jī)械阻力損失等(與刀軸運(yùn)動方向相反)引有。
f1為刀軸前進(jìn)的主動力,它會隨切粒機(jī)刀軸轉(zhuǎn)速的變化而調(diào)節(jié)倦逐;f2水室內(nèi)的粒子水對切刀的推力譬正,它會隨切粒機(jī)刀軸轉(zhuǎn)速的增加而增大,f3背壓為設(shè)定值檬姥;f4水室內(nèi)的粒子冷卻水的壓力导帝,視為固定值;f5刀軸的前進(jìn)阻力穿铆,切粒系統(tǒng)確定后,機(jī)械阻力已確定斋荞,視為固定值荞雏。
當(dāng)切粒電機(jī)啟動后(在粒子冷卻水中驅(qū)動切刀軸),切刀與水產(chǎn)生向前的分力平酿,切刀會自動靠近模板凤优。而且推力(f2)會隨切刀轉(zhuǎn)速的增加而增大。
3.切刀軸各分力的討論
對水室內(nèi)的粒子水對切刀的推力f2的討論蜈彼。對切刀在水室內(nèi)的運(yùn)動情況筑辨,利用ANSYS進(jìn)行流構(gòu)耦合分析。
在ANSYS流體模塊中對流動入口施加流速幸逆,對流動出口施加零壓力邊界條件棍辕,與刀接觸面施加交界面邊界條件暮现,施加邊界條件后的模型如圖3、4所示楚昭。流構(gòu)交界面的壓力在ANSYS中對水介質(zhì)進(jìn)行流體求解栖袋,得到流構(gòu)交界面的壓力分布如圖5所示,切刀的邊界條件如圖6所示抚太。
圖3水介質(zhì)的網(wǎng)格劃分
圖4水介質(zhì)的邊界條件
圖5流構(gòu)界面的壓力分布云圖
圖6切刀的邊界條件
定義材料參數(shù)塘幅,進(jìn)入ANSYS中利用常規(guī)求解器進(jìn)行求解。
結(jié)果分析:切刀所受到水的Y向壓力與水流速的平方成正比尿贫,曲線如圖7电媳。
即:f2=n×k×L×V2
式中:k為系數(shù);L為切刀的有效長度庆亡;V為切刀的線速度匾乓;N為切刀數(shù)量。
圖7切刀軸轉(zhuǎn)速與f2的曲線圖
可見f2的大小與切刀軸的轉(zhuǎn)速的提升成平方的關(guān)系增大身冀,在實(shí)際的操作中不可忽視它的存在钝尸。
在切粒裝置運(yùn)行過程中,切刀與模板產(chǎn)生磨損搂根,切刀與模板都會磨損珍促,因切刀的硬度低于模板造粒帶的硬度,磨損時(shí)切刀會磨損多一些剩愧。為了補(bǔ)償切刀及模板磨損量猪叙,切刀軸需向前推進(jìn),給切刀軸施加指定的壓力仁卷,讓切刀與模板良好接觸穴翩。刀軸前進(jìn)力(f1)可以調(diào)節(jié),而且應(yīng)以優(yōu)化切刀軸至模板的推力(切刀至模板的壓力)為準(zhǔn)锦积。
不要施加過高的氣壓使切刀強(qiáng)制靠近模板芒帕。為了延長切刀使用壽命,造出良好的粒料丰介,至切刀料筒的氣壓設(shè)定是切粒過程中的一個(gè)最關(guān)鍵因素之一背蟆。
4.結(jié)論
通常在進(jìn)行生產(chǎn)操作時(shí),剛開機(jī)時(shí)為了防止南保孔堵孔带膀,產(chǎn)量設(shè)定為總產(chǎn)量的50%~60%,然后隨著慢慢提高產(chǎn)量橙垢,切粒機(jī)轉(zhuǎn)速逐漸提高垛叨。此時(shí)由于切刀轉(zhuǎn)速增加,切刀軸向前的推力(f2)會成平方關(guān)系增大柜某,這時(shí)初始開車時(shí)的刀軸前進(jìn)壓力(f1)就需要降低嗽元。否則敛纲,切刀與模板的壓力(Fx)將會過高,導(dǎo)致切刀及模板造粒帶的快速磨損还棱。
總的來說载慈,磨損量會隨著刀軸的轉(zhuǎn)速增加而成比例增加。為了減少磨損珍手,將刀軸的前進(jìn)推力(f1)降低至理想值就非常關(guān)鍵办铡。
常規(guī)的切刀軸前進(jìn)推力(f1)與切刀轉(zhuǎn)速(n)的關(guān)系如圖8所示。
圖8切刀軸前進(jìn)推力(f1)與切刀轉(zhuǎn)速(n)的關(guān)系圖
切刀軸前進(jìn)推力與切刀轉(zhuǎn)速的關(guān)系圖對于切粒機(jī)的操作十分重要琳要。如何獲得上述關(guān)系圖寡具,一般來說,設(shè)備出廠時(shí)稚补,設(shè)備制造商會提供一個(gè)切刀前進(jìn)力與刀軸轉(zhuǎn)速的曲線圖童叠,但在機(jī)組現(xiàn)場安裝及調(diào)試時(shí),會采集現(xiàn)場機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)课幕,對曲線圖進(jìn)行確認(rèn)或修訂厦坛。如切刀軸前進(jìn)力f1可自動控制,可將本曲線寫入PLC或DCS中乍惊,以便實(shí)現(xiàn)切刀軸前進(jìn)壓力的自動給定杜秸。設(shè)備使用方可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際操作人員的經(jīng)驗(yàn)及收集的數(shù)據(jù)對本曲線進(jìn)行修訂,達(dá)到最優(yōu)效果润绎,從而減少切刀撬碟、模板的磨損,延長切刀莉撇、模板的使用壽命呢蛤,使機(jī)組穩(wěn)定長周期運(yùn)行。