电解槽说明书
电解设备操作说明
电解设备操作说明电解设备是一种用电解原理进行化学反应的工具,广泛应用于电镀、电镀污水处理、电池制造、电解水制氢等领域。
为了保证设备的正常运行和安全操作,本文将详细介绍电解设备的操作流程和注意事项。
一、设备概述电解设备主要由电解槽、电解液循环系统、电源控制系统和智能监测设备组成。
在操作前,请确保设备的正常工作状态,检查电源、电解槽、液泵、阀门等部件是否完好,并检查电解液的浓度和温度是否符合要求。
二、操作流程1. 准备工作a. 穿戴个人防护装备,包括防护眼镜、橡胶手套、防护服等。
b. 打开电源控制系统,检查电源是否正常接通。
c. 打开电解液循环系统,启动液泵,确保电解液循环畅通。
2. 设备启动a. 按照设备说明书调整电解液的浓度和温度,将电解液加入电解槽中。
b. 如果设备配有智能监测设备,请根据监测设备的指示进行操作。
3. 电解操作a. 将待处理物质放入电解槽中,确保物质被完全浸没在电解液中。
b. 根据所需的反应时间和温度设定,调整电源控制系统的参数。
c. 在电解过程中,严禁打开电解槽盖板或进行其他不使用相关操作。
4. 操作结束a. 在设备规定的反应时间到达后,关闭电源控制系统。
b. 关闭电解槽的排液阀门,停止电解液循环。
c. 将已反应的物质取出,并按照相关规定进行处理。
d. 清洗电解槽和相关设备,确保设备干净整洁。
三、操作注意事项1. 安全第一,操作人员必须穿戴个人防护装备,并严格遵守操作规程和安全管理制度。
2. 操作前请确保设备和电源的正常工作状态,并检查相关设备的密封性能。
3. 严禁在操作过程中打开电解槽盖板或进行其他不相关的操作,以免引发安全事故。
4. 请严格按照设备说明书调整电解液的浓度和温度,并在操作过程中密切关注电解槽的变化情况。
5. 操作结束后,及时关闭电源,清洗设备,并做好设备维护工作。
6. 如发现设备故障或异常情况,请立即停止操作,并及时联系维修人员进行处理。
总结:电解设备的操作需要仔细遵循操作流程和注意事项,确保设备的正常运行和安全操作。
电解槽说明书
电解槽说明书水电解制氢设备操作使用手册\苏州竞立制氢设备有限公司1、简述1.1、氢气的性质和用途:氢是自然界分布最广的元素之一,它在地球上主要以化合状态存在于化合物中。
在大气层中的含量却很低,仅有约1ppm(体积比)。
氢是最轻的气体,它的粘度最小,导热系数很高,化学活性、渗透性和扩散性强(扩散系数为0.63cm2/s,约为甲烷的三倍),它是一种强的还原剂,可同许多物质进行不同程度的化学反应,生成各种类型的氢化物。
氢的着火、燃烧、爆炸性能是它的特性。
氢含量范围在4-75%(空气环境)、4.65-93.9%(氧气环境)时形成可爆燃气体,遇到明火或温度在585℃以上时可引起燃爆。
压力水电解制出的氢气具有压力高(1.6或3.2MPa)便于输送,纯度高(99.8%以上)可直接用于一般场合,还可以通过纯化(纯度提高到99.999%)和干燥(露点提高到-40~-90℃)的后续加工,可以作为燃料、载气、还原或保护气、冷却介质,广泛应用于国民经济的各行各业。
1.2、水电解制氢原理:利用电能使某电解质溶液分解为其他物质的单元装置称为电解池。
任何物质在电解过程中,在数量上的变化服从法拉第定律。
法拉第定律指出:电解时,在电极上析出物质的数量,与通过溶液的电流强度和通电时间成正比;用相同的电量通过不同的电解质溶液时,各种溶液在两极上析出物质量与它的电化当量成正比,而析出1克当量的任何物质都需要1法拉第单位96500库仑(26.8安培小时)的电量。
水电解制氢符合法拉第电解定律,即在标准状态下,阴极析出1克分子的氢气,所需电量为53.6A/h。
经过换算,生产1m3氢气(副产品0.5m3氧气)所需电量约2393Ah,原料水消耗0.9kg。
将水电解为氢气和氧气的过程,其电极反应为:阴极: 2H2O + 2e →H2↑+ 2OH-阳极: 2OH-- 2e →H2O + 1/2O2↑总反应: 2H2O →2H2↑+ O2↑由浸没在电解液中的一对电极,中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解池,通以一定电压(达到水的分解电压1.23V和热平衡电压1.47V以上)的直流电,水就发生电解。
铝电解槽控机操作使用说明书
铝电解槽智能模糊控制系统槽控机操作使用说明1 部结构简介每一台槽控机由左右两个部分组成,右半部分叫做逻辑部分,是槽控机的核心部分,左半部分叫做动力部分,是槽控箱的供电部分和控制阳极升降的执行单元。
左右两边都有一些连线和电解槽的其它设备相连。
1.槽控机的动力电源(三相、其相电压为380V):该电源的作用提供电解槽上提升电机的动力380V电源,该电源由专用的供电回路提供。
2.槽控机的动力电源(单相、电压交流220V):该电源的作用是用于控制打壳下料电磁阀的线包用电,各种接触器动作线包用电等。
3.槽控机逻辑电源(单相、电压交流220V):该电源经过槽控机的开关电源变换后,提供给槽控机的逻辑单元用电。
4.提升电机动力电源线(三相、相电压为380V):该动力线由槽控机输出,连接到电解槽上的提升电机,当需要进行阳极升降时,经过槽控机的空气开关,主接触器,正转接触器或反转接触器(统称为辅助接触器)将槽控机的动力电源接通,使提升电机正转或反转,带动电解槽上的提升机构达到阳极升降的目的。
5.打壳下料电磁阀连接线(单相、电压为交流220V):该动力线由槽控机输出,连接到电解槽的打壳下料电磁阀的动作线包上,当需要进行打壳下料动作时,经过槽控机固态继电器和槽控机的动力电源接通,使打壳下料电磁阀得电动作,达到向电解槽补充氧化铝的作用。
6.槽控机避雷接地线(目前未接):该线通过电解厂房的接地母线直接和连接,每个槽控机都和这条线相连,该线连接到槽控机的避雷装置的地线上。
该线的作用是使槽控机防雷电袭击和抗电干扰,保证槽控机正常工作,但也是造成槽控机产生相对直流电位差比较高,使维修人员易直流触电的原因,因此,该接地线有利有弊。
7.槽电压采样线:为了控制电解槽,槽控机每0.5秒要对被控电解槽的槽电压进行一次采样,槽电压采样线是槽控机与电解槽直流大母线的连接线。
进入槽控机的槽电压采样线一方面连到槽控机的槽电压表上,进行槽电压瞬时值显示,另一方面经过熔断器连接到槽控机上的V/F转换板上,进行电压频率转换,实现对槽电压的采样。
铝电解槽控机操作使用说明书
铝电解槽智能模糊控制系统槽控机操作使用说明1 部结构简介每一台槽控机由左右两个部分组成,右半部分叫做逻辑部分,是槽控机的核心部分,左半部分叫做动力部分,是槽控箱的供电部分和控制阳极升降的执行单元。
左右两边都有一些连线和电解槽的其它设备相连。
1.槽控机的动力电源(三相、其相电压为380V):该电源的作用提供电解槽上提升电机的动力380V电源,该电源由专用的供电回路提供。
2.槽控机的动力电源(单相、电压交流220V):该电源的作用是用于控制打壳下料电磁阀的线包用电,各种接触器动作线包用电等。
3.槽控机逻辑电源(单相、电压交流220V):该电源经过槽控机的开关电源变换后,提供给槽控机的逻辑单元用电。
4.提升电机动力电源线(三相、相电压为380V):该动力线由槽控机输出,连接到电解槽上的提升电机,当需要进行阳极升降时,经过槽控机的空气开关,主接触器,正转接触器或反转接触器(统称为辅助接触器)将槽控机的动力电源接通,使提升电机正转或反转,带动电解槽上的提升机构达到阳极升降的目的。
5.打壳下料电磁阀连接线(单相、电压为交流220V):该动力线由槽控机输出,连接到电解槽的打壳下料电磁阀的动作线包上,当需要进行打壳下料动作时,经过槽控机固态继电器和槽控机的动力电源接通,使打壳下料电磁阀得电动作,达到向电解槽补充氧化铝的作用。
6.槽控机避雷接地线(目前未接):该线通过电解厂房的接地母线直接和连接,每个槽控机都和这条线相连,该线连接到槽控机的避雷装置的地线上。
该线的作用是使槽控机防雷电袭击和抗电干扰,保证槽控机正常工作,但也是造成槽控机产生相对直流电位差比较高,使维修人员易直流触电的原因,因此,该接地线有利有弊。
7.槽电压采样线:为了控制电解槽,槽控机每0.5秒要对被控电解槽的槽电压进行一次采样,槽电压采样线是槽控机与电解槽直流大母线的连接线。
进入槽控机的槽电压采样线一方面连到槽控机的槽电压表上,进行槽电压瞬时值显示,另一方面经过熔断器连接到槽控机上的V/F转换板上,进行电压频率转换,实现对槽电压的采样。
电解槽说明书
水电解制氢设备操作使用手册苏州竞立制氢设备有限公司1、简述1.1、氢气的性质和用途:氢是自然界分布最广的元素之一,它在地球上主要以化合状态存在于化合物中。
在大气层中的含量却很低,仅有约1ppm(体积比)。
氢是最轻的气体,它的粘度最小,导热系数很高,化学活性、渗透性和扩散性强(扩散系数为s,约为甲烷的三倍),它是一种强的还原剂,可同许多物质进行不同程度的化学反应,生成各种类型的氢化物。
氢的着火、燃烧、爆炸性能是它的特性。
氢含量范围在4-75%(空气环境)、(氧气环境)时形成可爆燃气体,遇到明火或温度在585°C以上时可引起燃爆。
压力水电解制出的氢气具有压力高(或)便于输送,纯度高(%以上)可直接用于一般场合,还可以通过纯化(纯度提高到%和干燥(露点提高到-40〜-90 C)的后续加工,可以作为燃料、载气、还原或保护气、冷却介质,广泛应用于国民经济的各行各业。
、水电解制氢原理:利用电能使某电解质溶液分解为其他物质的单元装置称为电解池。
任何物质在电解过程中,在数量上的变化服从法拉第定律。
法拉第定律指出:电解时,在电极上析出物质的数量,与通过溶液的电流强度和通电时间成正比;用相同的电量通过不同的电解质溶液时,各种溶液在两极上析出物质量与它的电化当量成正比,而析出1 克当量的任何物质都需要1 法拉第单位96500库仑(安培小时)的电量。
水电解制氢符合法拉第电解定律,即在标准状态下,阴极析出1克分子的氢气,所需电量为h。
经过换算,生产Im3氢气(副产品氧气)所需电量约2393Ah,原料水消耗。
将水电解为氢气和氧气的过程,其电极反应为阴极: 2H2O + 2e —HJ + 2OH-阳极: 2OH-- 2e —H2O + 1/202T总反应: 2H2O —2H T + Q T 由浸没在电解液中的一对电极,中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解池,通以一定电压(达到水的分解电压和热平衡电压以上)的直流电,水就发生电解。
n-BITAC898氯工程电解槽单元操作手册-中文版
项目 :工作号. :AGS00020-001文件号. :A7-AM0002_rev.0电解槽操作手册E (n-BiTAC898)页码 :i Chlorine Engineers Corp., LtdREVISION LIST目录页1. 总述 (1)2. 电解基本原理 (3)3. 电解槽概述 (6)3.1电规解槽格 (6)3.2结 (6)3.3电解槽回路 (6)4. 艺工和控制 (9)4.1艺工描述 (9)4.2仪统表和控制系 (11)5. 步骤操作 (14)5.1开车备准 (14)5.2开车步骤(电整个解槽厂房) (15)5.3规常检查 (23)5.4车正常停 (26)5.5紧车急停 (27)5.6单车开车回路停和 (30)5.7电限行 (34)6. 详细步骤操作 (35)6.1压充液前加 (35)6.2充液 (37)6.3开车压前加 (37)6.4排液 (37)6.5电化流 (39)6.6储存 (40)6.7开车间监测期的 (42)6.8车间压停期的气体力控制 (44)6.9计流量算 (44)6.10电电升流和降流 (44)6.11子膜冲洗 (45)7. 故障排除 (46)8. 报行告 (46)9. ATTACHMENTS (46)1. 总述解槽成的,生文件明了安装由包括 子膜、整流器和相助施的12套n-BiTAC 898电组产1.1 该说为关辅设、气和气的解工段的操作指。
32wt%烧氯氢电导1.2 如果离子膜供货商的操作指导书与本手册不一致,青海宜化化工有限责任公司应与CES 联系以得到说明。
1. 3 设备维护应应导以下的操作、和安全遵守其供商的指手册。
-整流器-电解厂房桥式吊车-泵-仪表-极化整流器1.4 参考文件本操作手册内的相关内容参见以下文件。
CEC 文件号文件名称B1-AM0001 电解槽组装手册电解槽组装图B1-AD0001-1/2 n-BiTAC898B8-AD0005 气密试验和针孔试验工具组装图C1-AD1401/2003 PFDC1-AD0101/0202 公用工程流程C1-AS0001 物料平衡和热平衡C2-AD1401/2502 P&IDK1-AD0001 紧急联锁图K1-AD0002操作联锁图1.5 安全综述为确保安全和健康,所有操作员都应遵守以下的安全说明,并采取相应的防范措施。
电解槽说明书
水电解制氢设备操作使用手册\苏州竞立制氢设备有限公司1、简述1.1、氢气的性质和用途:氢是自然界分布最广的元素之一,它在地球上主要以化合状态存在于化合物中。
在大气层中的含量却很低,仅有约1ppm(体积比)。
氢是最轻的气体,它的粘度最小,导热系数很高,化学活性、渗透性和扩散性强(扩散系数为0.63cm2/s,约为甲烷的三倍),它是一种强的还原剂,可同许多物质进行不同程度的化学反应,生成各种类型的氢化物。
氢的着火、燃烧、爆炸性能是它的特性。
氢含量范围在4-75%(空气环境)、4.65-93.9%(氧气环境)时形成可爆燃气体,遇到明火或温度在585℃以上时可引起燃爆。
压力水电解制出的氢气具有压力高(1.6或3.2MPa)便于输送,纯度高(99.8%以上)可直接用于一般场合,还可以通过纯化(纯度提高到99.999%)和干燥(露点提高到-40~-90℃)的后续加工,可以作为燃料、载气、还原或保护气、冷却介质,广泛应用于国民经济的各行各业。
1.2、水电解制氢原理:利用电能使某电解质溶液分解为其他物质的单元装置称为电解池。
任何物质在电解过程中,在数量上的变化服从法拉第定律。
法拉第定律指出:电解时,在电极上析出物质的数量,与通过溶液的电流强度和通电时间成正比;用相同的电量通过不同的电解质溶液时,各种溶液在两极上析出物质量与它的电化当量成正比,而析出1克当量的任何物质都需要1法拉第单位96500库仑(26.8安培小时)的电量。
水电解制氢符合法拉第电解定律,即在标准状态下,阴极析出1克分子的氢气,所需电量为53.6A/h。
经过换算,生产1m3氢气(副产品0.5m3氧气)所需电量约2393Ah,原料水消耗0.9kg。
将水电解为氢气和氧气的过程,其电极反应为:阴极: 2H2O + 2e →H2↑+ 2OH-阳极: 2OH-- 2e →H2O + 1/2O2↑总反应: 2H2O →2H2↑+ O2↑由浸没在电解液中的一对电极,中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解池,通以一定电压(达到水的分解电压1.23V和热平衡电压1.47V以上)的直流电,水就发生电解。
电解槽操作说明
电解槽操作说明电解槽在化工生产中扮演着重要的角色,是一种用于电解反应的设备。
正确的操作能够保证电解槽的稳定运行和生产效率。
下面将详细介绍电解槽的操作说明。
1. 电解槽的准备在进行电解反应之前,需要对电解槽进行准备工作。
首先检查电解槽的密封性能,确保没有漏电现象发生。
然后检查电极的连接情况,确保电极与电源连接牢靠。
最后检查电解液的浓度和温度是否符合要求。
2. 启动电解槽在确认电解槽的准备工作完成后,可以开始启动电解槽。
首先打开电源,逐渐调节电流大小至设定值。
然后启动搅拌设备,确保电解液均匀混合。
监控电解槽的压力和温度变化,及时调节操作参数。
3. 监控电解过程在电解反应过程中,需要密切监控电解槽的运行情况。
定期检查电解槽的电解液浓度和温度,及时补充或调节。
观察电解槽的电流和电压变化,及时处理异常情况。
4. 停止电解槽当电解反应完成或需要中断时,需要正确停止电解槽。
首先逐渐降低电流至零,然后关闭电源。
停止搅拌设备,并将电解槽内的电解液排空。
最后清洗电解槽,做好记录和检查工作。
5. 安全操作在任何时候都要注意安全操作。
避免电解槽发生短路或漏电现象,确保操作人员穿戴好防护装备。
在操作过程中,注意电解液的浓度和温度,避免发生化学反应事故。
及时处理电解槽的异常情况,确保生产过程安全稳定。
总结:正确的操作电解槽是确保化工生产顺利进行的关键。
只有掌握了正确的操作方法和注意事项,才能有效地提高电解槽的生产效率和安全性。
希望以上操作说明能够帮助您更好地使用电解槽,保障生产工作的顺利进行。
电解槽设计模版
学校代码: 10128学号:xxxxxxxxxxx课程设计说明书题目:年产x x万吨铝电解槽设计学生姓名:学院:材料科学与工程班级:冶金06-x x指导教师:2009年xx月内蒙古工业大学课程设计(论文)任务书课程名称:冶金工程课程设计学院:班级:冶金06 - xx 学生姓名: ___ 学号: _ 指导教师:目录第一章设计任务 (1)第二章设计步骤 (1)1预设电解槽的个数 (1)2电解槽的类型 (1)3计算电流效率 (1)4阳极尺寸的选择 (1)5计算阳极炭块数 (1)6算槽膛尺寸 (1)7计槽壳各部分尺寸 (2)7.1侧壁 (3)7.2槽壳底层 (3)7.3槽壳尺寸 (4)第三章设计校核 (5)一能量平衡计算 (5)1 能量平衡的计算原则 (5)1.1 能量平衡计算温度基础 (5)1.2 能量平衡的计算体系 (5)1.3 槽体散热损失计算部位 (5)1.4 能量收入、支出平衡的计算时间单位 (5)2 二氧化碳的生成量 (6)3 一氧化碳生成量 (6)4 计算参数选择与测试项目 (6)5 能量平衡计算原则 (7)6 测试数据处理及计算公式 (8)6.1 能量收入计算 (8)6.2 能量支出计算 (8)6.2.1 CO2气体消耗热 (8)6.2.2 CO气体消耗热量 (9)6.2.3 CO、C02气体消耗热量 (9)6.2.4铝电解反应耗热 (9)6.2.5 铝液带走热 (10)6.2.6 残极带走热 (10)6.2.7钢爪带走热 (11)6.2.8 换极散热 (11)6.2.8.1 对流散热 (11)6.2.8.2辐射散热 (12)6.2.8.3换极散热 (12)6.2.9空气带走热 (13)6.2.10 电解槽散热 (13)6.3 电解槽能量平衡表 (14)6.4 能量利用率 (14)6.4.1 有效能量 (14)6.4.2 收人能量 (15)6.4.3 能量利用率 (15)6.4.4 能量平衡测试误差 (15)二物料平衡计算 (15)三电压平衡校核 (15)参考文献 (17)摘要本设计说明书主要介绍了年产量20万吨铝电解槽的设计步骤和设计过程,对电解槽槽膛、槽壳的尺寸计算。
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水电解制氢设备操作使用手册\苏州竞立制氢设备有限公司1、简述1.1、氢气的性质和用途:氢是自然界分布最广的元素之一,它在地球上主要以化合状态存在于化合物中。
在大气层中的含量却很低,仅有约1ppm(体积比)。
氢是最轻的气体,它的粘度最小,导热系数很高,化学活性、渗透性和扩散性强(扩散系数为s,约为甲烷的三倍),它是一种强的还原剂,可同许多物质进行不同程度的化学反应,生成各种类型的氢化物。
氢的着火、燃烧、爆炸性能是它的特性。
氢含量范围在4-75%(空气环境)、(氧气环境)时形成可爆燃气体,遇到明火或温度在585℃以上时可引起燃爆。
压力水电解制出的氢气具有压力高(或)便于输送,纯度高(%以上)可直接用于一般场合,还可以通过纯化(纯度提高到%)和干燥(露点提高到-40~-90℃)的后续加工,可以作为燃料、载气、还原或保护气、冷却介质,广泛应用于国民经济的各行各业。
、水电解制氢原理:利用电能使某电解质溶液分解为其他物质的单元装置称为电解池。
任何物质在电解过程中,在数量上的变化服从法拉第定律。
法拉第定律指出:电解时,在电极上析出物质的数量,与通过溶液的电流强度和通电时间成正比;用相同的电量通过不同的电解质溶液时,各种溶液在两极上析出物质量与它的电化当量成正比,而析出1克当量的任何物质都需要1法拉第单位96500库仑(安培小时)的电量。
水电解制氢符合法拉第电解定律,即在标准状态下,阴极析出1克分子的氢气,所需电量为h。
经过换算,生产1m3氢气(副产品氧气)所需电量约2393Ah,原料水消耗。
将水电解为氢气和氧气的过程,其电极反应为:阴极: 2H2O + 2e →H2↑+ 2OH-阳极: 2OH-- 2e →H2O + 1/2O2↑总反应: 2H2O →2H2↑+ O2↑由浸没在电解液中的一对电极,中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解池,通以一定电压(达到水的分解电压和热平衡电压以上)的直流电,水就发生电解。
根据用户产量需求,使用多组水电解池组合,减小体积和增加产量,就形成水电解槽的压滤型组合结构。
本公司生产的压力型水电解槽采用左右槽并联型结构,中间极板接直流电源正极,两端极板接直流电源负极,并采用双极性极板和隔膜垫片组成多个电解池,并在槽内下部形成共用的进液口和排污口,上部形成各自的氢碱和氧碱的气液体通道。
由电解槽纵向看,A、B系列的氧气出口设计在中心线靠直流铜排一侧(氧铜侧),C、D、E、F系列的氢气出口设计在中心线靠直流铜排一侧(氢铜侧)。
我公司生产的压力型水电解槽,目前标准产品操作压力为和两种。
具有结构紧凑,运行安全,使用寿命长的特点,电解液采用强制循环,电解消耗的原料水由柱塞泵自动补充,相关参数实现自动监测和控制。
正常生产时采用30%KOH水溶液作为电解液,槽温控制在85-90℃左右,兼顾隔膜垫片的使用寿命和降低能耗的要求。
水电解制氢的电解需要低电压、大电流的可调直流电源。
工业上采用带平衡电抗器的双反星可控整流电路。
这种电路有两个特点:第一,整流变压器有两组次极绕组,且都接成星形,为了消除变压器的直流磁化问题,两绕组的接线极性相反。
第二,为了解决变压器的两组次极绕组的电流平衡问题,两组次极绕组中点通过平衡电抗器连在一起。
整流变压器2、主要技术性能指标和消耗(见附表)3、工作条件.电解液:30%KOH水溶液.原料水:3.2.1用量见附表3.2.2水质要求:3.2.2.1电阻率≥×105欧姆·厘米3.2.2.2铁离子含量<1mg/L3.2.2.3氯离子含量<2mg/L3.2.2.4干残渣含量<7mg/L3.2.2.5悬浮物含量<1mg/L.冷却水3.3.1温度≤30℃3.3.2用量见附表3.3.3压力:~3.3.4水质:自来水.电源3.4.1控制柜电源: 三相四线制AC 380V,50HZ,功率见附表3.4.2 可控硅整流柜控制电源: 三相四线制AC 380V,50HZ.控制气源3.5.1压力:~3.5.2流量:6m3/h3.5.3露点低于环境温度10℃以下3.5.4无油、无尘,含油量≤5mg/m34、工艺流程及子系统系统简述:电解液的在强制循环、电解槽通以直流电的条件下,氢气和氧气在电解槽产生,经过分离器气液分离后,产出的氢气和氧气源源不断送出系统(当客户对气体的纯度或露点有特别的要求时,本公司可进一步提供纯化干燥系统,以水电解氢气为原料,经催化脱氧、吸附干燥、过滤除尘等工序获得纯度较高的干燥氢气)。
系统自动控制设定的系统压力、槽温、分离器液位平衡、及时补充电解所消耗的原料水。
各项运行参数实现自动监测和控制。
可按用户需求不同,提供气动仪表控制、电动仪表控制、PLC可编程控制、上位机控制、远程通讯等控制手段以及各类分析仪表。
制氢框架集成了制氢系统运行的主要设备(如分离器、洗涤器、冷却器、过滤器、碱液泵等,以及控制和调节阀门,工况测量的在线和远传仪表)。
每套制氢系统通常配备控制柜、整流柜、整流变压器以及氧中氢、氢中氧等分析仪表。
图一:制氢系统工艺及控制简图CDEF系列制氢装置,由流程(系统)图可以看出,该装置可分为九个子系统。
.电解液循环系统电解液循环系统的作用是:4.1.1从电解槽带走电解过程中产生的氢气、氧气和热量;4.1.2将补充的原料水送给电解槽;4.1.3对电解槽内电解反应区域进行“搅拌”,以减少浓差极化,降低电耗。
该系统包括如下路线(内循环)内 循 环┌→氢分离器┐碱液泵→碱液过滤器→电解槽┤├→(碱液泵)└→氧分离器┘.氢气系统氢气从电解小室的阴极一侧分解出来,借助于电解液的循环和气液比重差,在氢分离洗涤器中与电解液分离形成产品气.其路线为:┌氢气出口电解槽→氢分离器→调节阀┤└阻火器排空氢气的排空主要用于开停机期间,不正常操作或纯度不达标以及故障排空。
.氧气系统氧气作为水电解制氢装置的副产品具有综合利用价值.氧气系统与氢气系统有很强的对称性.装置的工作压力和槽温也都以氧侧为测试点.它包括:┌用户或储存电解槽→氧洗涤器→┤└或排空氧气的排空除与氢气排空作同样考虑外,对于不利用氧气的用户,排空是常开状态..原料水系统水电解制氢(氧)过程唯一的“原材料”是高纯水,此外氢气和氧气在离开系统时要带走少量的水分。
因此,必须给系统不断补充原料水,同时通过补水还维持了电解液液位和浓度的稳定性。
补充水同时从氢、氧两侧补入。
原料水箱→补水泵→氢分离洗涤器→电解槽。
.冷却水系统水的电解过程是吸热反应,制氢过程必须供以电能,但水电解过程消耗的电能超过了水电解反应理论吸热量,超出部分主要由冷却水带走,以维持电解反应区正常的温度。
电解反应区温度高,可降低能源消耗,但温度过高,石棉质的电解小室隔膜将被破坏,同时对设备长期运行带来不利。
本装置要求工作温度保持在不超过90℃为最佳。
此外,所生成的氢气、氧气也须冷却除湿。
可控硅整流装置也设有必要的冷却管路。
冷却水分三路流入系统:┌温度调节阀→碱液冷却器→出口冷却水入口┤氢(氧)气冷却器→出口┕整流柜冷却管路→排放.充氮和氮气吹扫系统装置在调试运行前,要对系统充氮作气密性试验。
在正常开机前也要求对系统的气相充氮吹扫,以保证氢氧两侧气相空间的气体远离可燃可爆范围。
充氮口设在氢、氧分离洗涤器连通管的一侧,氮气引入后流经:┌─氢分离洗涤器→阻火器→排空充氮口┤└─氧分离洗涤器→排空.排污系统由如下排污点组成:4.8.1电解槽两端排污管4.8.2碱液过滤器排污管4.8.3原料水箱排污管4.8.4碱箱排污管4.8.5氢(氧)管路排污管4.8.6氢(氧)分离器液位计排污.整流系统根据法拉第定律,水电解制氢装置产品气的产量与小室电解电流成正比。
额定电流见后附表。
.控制系统5、制氢站安装系列制氢设备布置,符合GB50177-93《氢氧站设计规范》要求一般可分为四室布置:5.1.1制氢间:放置电解槽及框架(含纯化框架)。
控制间:放置控制柜、整流柜。
辅助间:放置补水泵、碱液箱、原料水箱、无油空压机、原料水制备装置等。
)5.1.4、变压器间:放置变压器。
.制氢间与辅助间的地板应耐碱,并设有排污下水道。
.制氢机与各辅助设备的液体管路以及电解槽与框架间的液体管路宜在地沟敷设,电解槽与框架间的气体管路可在空间或地沟内架设。
.整流柜与电解槽连接的电缆地沟最好与排污地沟分别设置,并设有地沟盖。
.氢氧气放空出口应分别设置在制氢间两侧,并高出房顶1.5m以上,管口应作防雨设施。
仪表取样气体必须用管引至室外放空。
.控制柜与框架折线距离不大于20m,框架与电解槽距离约2.5m,电解槽与墙的距离≥1.5m。
备注:具体布置和安装根据用户实际情况并参照设计规范布置和安装。
6、操作与维护开机前检查6.1.1.详细检查有无金属工具杂物等异物落放在电解槽上,槽体清洁干燥、无短路和绝缘不良现象。
整流柜铜排清洁干净,无接触不良和绝缘不良现象,整个工艺系统整洁,稳固,排污沟畅通,槽体上部无漏雨和其它的滴漏。
6.1.2.按流程图检查现场连管和安装是否正确,按照电气图检查接线是否正确规范。
6.1.3.检查接地、防雷装置、气源等是否符合要求,并预先联系好保证稳定供电、供气、供水。
检查原料水系统为无污染、无腐蚀材料制成,并经过严格除油、除污,阀除油除锈,一般宜为不锈钢制作。
冷却水系统压力,流量能满足工艺要求并确保冷却水系统无泄漏。
6.1.4.排空系统畅通,无冻结阻塞。
6.1.5.检查设备仪器仪表系统安装的正确性,检查电、气接头有无松动、脱开。
气密性试验6.2.1.关闭制氢机所有外连阀门(V101,V102,V111,V113,V130,V133,V134,V140,V183, V184,V185 ,V187,V188,V189),打开制氢机内机内所有阀门。
6.2.2.通过阀V140向系统充入工业纯以上氮气,压力到时关V101,检查系统有无泄漏,检查没泄露后升压至观察有无泄露,确保无泄漏后,再升压到检查气密情况,检查泄漏情况并消除漏点。
系统保压12小时,泄漏量不超过每小时5‰为良好。
6.2.3.打开V102,V113,缓缓卸压(注意:先确认V103,V114已打开,Vt01,Vt02置于放空状态)。
或关V102,V113,慢慢打开V183,V184,V185利用氮气压力卸压,卸压完毕后关闭相应的阀门。
.清洗制氢装置调试运行前,须用原料水清洗系统内部容器和管路:6.3.1.补水泵的起动转换开关为手动停止档(联锁消除档);6.3.2.清洗水箱、碱箱,并给原料水箱充满水;6.3.3.置所有阀门为关闭状态,然后开V143, V134,V122(V124),V123(V125),V127,V128,V131,启动碱液泵,调节V131保持流量在正常工作时碱液的循环量上(见附表),将原料水打入制氢机(加水和加碱操作均为此,见下图),当液位到氢氧分离器中部液位时切换阀门,打开V121的同时关闭V134(切换至内循环操作)。