劉金龍,魏海,陳粵(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
關斷閥[1]在線小角度測試的主要過程是通過分析閥門的結構,提出測試方式的假設。依據氣體壓力和彈簧彈力的平衡原理,利用氣體狀態方程和彈簧彈力計算公式,并結合現場的一些測量數據。計算當關斷閥轉動一個固定角度時,從氣缸內釋放的氣體量,制作出一個固定容器來接收釋放的氣體。通過實際現場測試驗證假設,分析理論與實際的誤差,改進測試方法。
平臺上的關斷閥從結構上可以分為兩種:第一種結構如圖1所示,為氣缸與彈簧缸分開布置的,主要用于管徑較大的位置,如海底輸油管道[2];第二種結構如圖2所示,為氣缸與彈簧缸共用一體的,主要用于管徑較小的,如生產流程和各壓力容器[3]進出口管線中。
圖1 氣缸與彈簧分開布置結構圖及注釋
圖2 彈簧與氣缸共用一體結構圖及注釋
關斷閥關鍵附件快排閥結構如圖3所示。當氣源壓力導通后,使氣源與閥門氣缸連通,驅動閥打開;當氣源壓力泄放后,使閥門氣缸與排氣口直接相通,切斷進氣氣源,使氣缸內的壓力快速泄放,閥門快速關閉。
圖3 快排閥結構圖
關斷閥關鍵附件先導閥結構如圖4所示。當先導氣導通后,先導閥的閥芯左移,使驅動氣與氣缸相連接,驅動閥打開;當先導氣泄壓后,閥芯右移,使氣缸與排氣口相通,氣缸泄壓,閥門關閉。
圖4 先導閥結構圖
主要根據兩個計算公式:
式中:P為氣體壓力(Pa);V為氣體體積(m3);n為氣體物質的量(mol);R為氣體常數;T為絕對溫度(K)。
胡克定律如式(2)所示:
式中:F為彈力(N);K為彈性系數;x為形變量(m)。
根據公式(1),PV乘積是一個常數,氣缸體積V可以計算得出,氣體壓力P可以通過現場壓力表讀出,所以放氣后的氣體體積V′=V+V0,其中V0為制作的容器容積,變化后的壓力P′=PV/(V+V0)。
根據公式(2),放氣之前平衡方程為F=PS=Kx,S是氣缸膜片的面積,通過測量氣缸的直徑可以得出,氣體壓力P可以通過現場減壓閥壓力表讀出,x為手輪從完全打開到完全關閉的變化長度,從而得出彈簧的彈性系數
放氣之后達到新的平衡狀態PV=P′V′,彈簧的壓力F′=P′S,S是氣缸膜片的面積,x′為手輪變化后的長度,氣體體積
需要制作的氣缸體積V0的計算方法如公式(3):
3)切實提升調和油技術的應用水平。目前,船用低硫燃油的生產加工方式有3種:一是通過加工低硫原油生產低硫重質燃料油;二是調和加工低硫燃油;三是煉廠增投渣油加工裝置生產低硫燃油。整體來看,調和加工方式的產品是未來幾年船用低硫燃油的主要來源,通過將低硫原料和高硫原料按規定比例調兌,生產出符合國際海事組織要求的低硫燃油。這種方式最為簡單和直接,也是新加坡作為全球船舶加油中心的核心優勢之一。某種意義上,調和技術水平的高低不僅決定了燃油質量,也體現了船供油公司核心競爭力的高低。船供油公司應加強調和技術的經驗積累和研發,努力在調和技術上取得領先和突破。
關斷閥的變化角度Δσ與手輪長度Δx變化成正比,如公式(4):
舉例說明:
以CEP-SDV-3001B為例進行計算,現場測得手輪擰進深度x為0.08 m,周長l為0.5 m,壓力p為5×103Pa,壁厚d為0.01 m。
氣缸膜片面積S=π×r2=3.14×0.069 62=0.015 m2;
氣缸體積V=S×x=0.015×0.08=0.001 2 m3;
彈簧上的力F=PS=5×105×0.015=7.5×103N;
彈簧的彈性系數K=F/x=7.5×103/0.08=9.375×104。
假設測試時關斷閥轉動20°,設放氣后的彈簧壓縮量為x′,依據公式(4)得出則有計算得出x′=0.062 m。
依據公式(3)計算得出需要制作的氣缸的體積V0=V′-V=0.001 6-0.001 2=0.000 4 m3=0.4 L,因此制作體積0.4 L的容器。
依據以上的理論計算,以CEP-SDV-3001B 為例,當關斷閥轉動20°時,應該從氣缸內釋放0.4 L的氣體,用一個0.4 L的容器來接收這些氣體,就可以實現關斷閥在線轉動一個小角度,實現功能測試目的,如圖5所示。
圖5 現場制作的容器
分析其關閉時氣缸內氣體的釋放過程,發現所有關斷閥都安裝有一個快速泄放閥,如圖6所示。當氣源壓力釋放后,氣缸內的壓力就會通過快速泄放口進行釋放,將制作好的容器連接到泄放口。當切斷氣源、閥門關閉過程時,氣缸內的氣體將釋放到容器內。但實際情況是閥門沒有轉動,與理論計算結果不符;又經過對關斷閥結構進行分析,發現關斷閥內氣體壓力和彈簧彈力不是一對平衡力,且閥門末端的頂絲承受一部分壓力。
圖6 現場氣缸連接方式
經過對多個關斷閥的實際測試,發現關斷閥有一個最小關閉壓力,在0.2 MPa左右。只有當氣缸內壓力小于最小關閉壓力時,閥門才開始關閉。在快速泄放口安裝自制測試工具,通過控制氣缸內氣體壓力的大小來控制閥門關閉的角度,控制氣體壓力釋放的速度來控制閥門的關閉速度,從而對整個關斷閥測試過程進行控制。
經過實際測試總結經驗,制作出如圖7所示的測試工具,將測試工具的一端連接到快速泄放口,再連接一塊壓力表,可以實時觀察氣缸內的壓力變化,末端連接一個針閥,用于控制氣缸內壓力釋放的速度和大小。
圖7 現場測試工具初版
在測試過程中,可能因為操作者對關斷閥氣缸壓力的泄放控制不夠精細,導致閥門關閉角度過大引起流程壓力波動等情況的發生,為解決此問題,重新改造測試工具如圖8所示,在原來測試工具(圖7)的閥門后連接一個接收容器和閥門,使測試過程風險可控。
圖8 現場測試工具改進版
使用制作好的測試工具,對平臺上的關斷閥進行功能測試。當氣缸內的壓力降至最小關閉壓力時,閥門有動作趨勢,關閉角度可為10~20°,停止泄放且關閉過程平穩,就此認為閥門正常;如果氣缸內的壓力降至最小關閉壓力時,閥門無動作,可繼續適當緩慢降低壓力數秒,若閥門還無動作,認為此關斷閥存在故障,記錄測試結果,等待后續處理。
儀表人員對現場53個關斷閥測試結果統計分析,發現最小關閉壓力分布在0.21 MPa居多,具體分布如圖9所示。因此測試過程中,當氣缸壓力降到0.3 MPa時,應緩慢釋放氣量,避免閥門動作過大;當氣缸內的壓力降至0.21 MPa時,閥門無動作,可繼續適當緩慢降低壓力數秒,若閥門還無動作,認為此關斷閥存在故障,記錄測試結果,等待后續處理。
圖9 關斷閥最小關閉壓力統計圖
測試共發現關斷閥問題7處,統計分析如圖10所示。這些問題的提前發現為后續的隱患治理工作打下堅實基礎。關斷閥在線小角度測試,在一定程度上減少閥門卡滯等情況的發生,同時為今后的預防性維護指明了方向。
圖10 閥門測試隱患統計分析圖
關斷閥在線小角度功能測試操作方便、簡捷、安全可靠。在實施過程中,通過JSA的縝密分析和各專業的密切配合,未出現影響生產流程的現象,此測試方法已經在油田內四個平臺推廣使用,也可以為其他油田的類似問題處理提供可參考的經驗。