浅谈如何实现电动机长周期运行
电动机的毕业论文-浅谈电动机技术发展现状、工作原理和运行维护【精品推荐】
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近几十年来,电力电子技术、微电子技术和现代控制理论的发展,使得中小功率电动机在工农业生产和日常生活中广泛应用。特别是在乡镇企业和家用电器中,需要大量的中小功率电动机。因此,电动机的使用、保养和维护工作变得越来越重要。电动机种类繁多,性能各异,分类方法也很多。本文将主要介绍电动机技术的发展现状、工作原理和电动机的运行维护。
电动机是一种实现机电能量转换的电磁装置,常见的电动机分为交流电动机和直流电动机。从19世纪末期起,电动机
逐渐代替蒸汽机成为拖动生产机械的原动力。虽然电动机的基本结构变化不大,但是电动机的类型增加了许多,并在运行性能和经济指标等方面有了很大的改进和提高。随着自动控制系统和计算机技术的发展,控制电动机也成为电动机学科的一个独立分支。
电动机分为单相电动机和三相电动机,没有两相电机。本文将重点介绍三相异步电动机的旋转原理。三相异步电动机的
结构和工作原理,以及其在各种用途中的应用也将在第二章中详细介绍。
运行维护是电动机使用过程中不可忽视的一部分。电动机启动前的准备、启动时应注意的问题、电动机运行中的监视以及电动机的定期检查和保养都是保证电动机正常运行的重要环节。第三章将详细介绍电动机的运行维护。
综上所述,电动机技术的发展和应用使得电动机在工农业生产和日常生活中有了广泛应用。了解电动机的工作原理和运行维护对于电动机的正常运行和延长使用寿命至关重要。
三相异步电动机的旋转原理
三相异步电动机的定子绕组产生旋转磁场,这是电动机旋转的先决条件。由于三相电源相位之间相差120度,定子绕组的三个绕组在空间方位上相互差120度。因此,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场。转子导体(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向旋转起来。一般情况下,
机组单机运行保障措施
机组单机运行保障措施 Prepared on 24 November 2020
国电建投内蒙古能源有限公司#2机组长周期运行保电措施布连电厂设备管理部二〇一五年十月
一、目的
为保障单台机组长周期安全稳定运行、防止机组非计划停运,设备管理部依据本部门工作职责。制定本措施。
二、组织机构
组长:麦永强
副组长:李新亚
成员:张强、薛志刚、李文辉、吴真、吕琳、谭力
各专业分别建立专业组织机构,成员为各专业点检员及外委项目部专业人员。
职责:负责定期对设备存在的问题和危险薄弱点进行排查和分析;负责针对设备隐患等制定相应的措施及解决方案并组织实施;负责#2机组长周期运行保障措施的监督及实施。
三、防范措施
设备管理部点检人员的点检计划根据季节变化和重要时段进行动态调整。对易发缺陷设备缩短点检周期、细化点检标准内容。并利用点检系统趋势分析功能,开展设备状态监测工作,每周进行一次小分析,每月进行一次月度总结,通过分析为设备健康状况提供支持性依据。
各专业每月下发“定期维护保养计划”和“设备给油脂计划”,规范外委项目部定期计划的执行工作,结合运行巡检和设备点检加强设备定期工作的质量验收、明确责任人和验收程序保证定期维护保养计划保质保量按期完成,为运行设备的健康水平和可靠性提供有效保障。
设备管理部每月开展一次长周期运行机组连续运行安全性状态评估工作,了解运行机组安全运行水平。各专业对所辖设备健康状况进行评估,评估的主要内容包括:(1)主要设备存在问题统计及对机组安全运行影响;(2)针对问题的防范措施及维护保障能力;(3)专业设备长周期安全运行状况评估。通过“每月的长周期运行机组连续运行安全性状态评估”工作,了解运行机组安全运行水平,连续运行能力。有针对性的进行防范和重点治理提高设备连续运行能力。
电动机工作制
什么是电机工作制?S1,S2,S4什么意思?
来源:恒富电动机
电机工作制是对电机承受负载情况的说明,包括启动、电制动、负载、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。工作制分为S1~S10共10类:
1)、连续工作制---S1:在恒定负载下的运动时间足以使电机达到热稳定。
2)、短时工作制---S2:在恒定负载下按给定的时间运行。该时间不足以使电机达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。
3)、断续周期工作制---S3:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中每一周期的启动电流不致对温升产生显著影响。
4)、包括启动的断续同期工作制---S4:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的启动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
5)、包括电制动的断续周期工作制---S5:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
6)、连续周期工作制---S6:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无断能停转时间。
7)、包括电制动的连续周期工作制---S7:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段启动时间、一段恒定负载运行时间和一段电制动时间,无断能停转时间。
8)、包括负载一转速相应变化的连续周期工作制---S8:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下恒定负载运行时间(例如变极多速感应电动机),无断能停转时间。
催化裂化装置长周期运行的探究
催化裂化装置长周期运行的探究
目前,石油资源越来越稀缺,催化裂化原料日益恶化,产品和市场竞争日益激烈的背景下,安全生产,平稳运行,节能降耗,提高轻液收一直是企业提高经济效益的主要途径,其影响甚至决定了企业的命运,其中设备长周期平稳运行是装置实现效益的前提和保证,也是我们工作的根本出发点。基于此,本文主要对催化裂化装置长周期运行进行分析探讨。
标签:催化裂化装置;长周期运行;探究
1、前言
催化裂化装置长周期运行的管理难度比较大,催化裂化装置涉及到设备数量多,管理难度大,给装置长周期运行带来很多的问题。因此,需要加强对石油化工催化裂化装置的管理,提高长周期运行的时间,才能达到预期的生产目标。
2、影响装置长周期运行因素的分析
催化裂化装置长周期平稳运行是一项系统工程,反映了工程设计、设备制造与维修、施工建设和生产管理等各个环节的完善程度。每一次非计划停工都与这些环节密切相关,影响装置长周期运行的主要因素包括设备故障、工艺操作、公用工程三部分。
2.1设备故障
实现装置长周期平稳运行的基础是检修质量、机械和设备质量,其中检修的施工质量是最重要的。衬里脱落、主风分布板喷口磨损、旋风分离器翼阀堵塞、外取热器管束爆管、汽提段及立管穿孔、特阀故障、工艺管线的焊接质量等都在以前开工周期中出现过。针对上述情况,既需要强化对施工标准及验收标准的学习掌握,也需要加强对施工方施工质量的监督力度。
催化裂化装置大型机组较多,技术含量高,包括主风机、烟机、气压机、增压机等,只有保证了大型机组的连续高效运行,装置长周期运行才有保证,所以首先要在检修中提高大型机组的检修深度和检修质量,确保大型机组的机械、仪表、电气、自控和附属系统设备部分的可靠耐用。在日常生产维护中更要加强对大型机组的检查力度,加强在线状态监测与分析,为机组的安全运行提供保障。三机组(烟机-主风机-电动机)是装置的核心设备,在运行中有可能遇到的主要问题:①烟机转动部件的冲蚀;②催化剂在烟机流道部位的烧结和堆积;③烟机的腐蚀;④烟机的超温;⑤烟机及风机的叶片的断裂;⑥机组的超速;⑦风机静叶漂移、喘振及逆流。
电厂电气设备长周期运行措施的探讨 张小园
电厂电气设备长周期运行措施的探讨张小园
摘要:当今社会, 电气设备发展越来越快, 社会用电量也越来越大, 这就要求电厂
电气设备的运行必须不断提高效率。当前的电气系统传统的检修方法已经难以达
到其安全要求, 应当根据当前电厂电气设备的实际状况, 探索新的电场电气设备升
级与维护的有效方案, 从而实现电厂电气设备运行效率的提高。因此, 在工作实践中, 应当不断加强对电气设备运行状况的监测, 以促进电厂供电系统效率的提高, 保证社会的正常用电。笔者通过多年的实践, 深入探讨了电厂电气设备运行效率提
高的问题。
关键词:电厂; 电气设备; 运行效率; 提高; 运行状态监视
1引言
目前采用的电气设备检修方法问题较多, 如临时检修、过剩检修、盲目检修等。这对电厂供电系统的运行造成了很大影响。所以, 在工作实践中, 应当不断完
善和创新电厂电气设备检修的方式方法, 以提高电厂供电系统的运行效率。1 提升
电厂电气设备运行效率的有效措施1.1 加强电厂电气设备管理工作的重视为了保障电厂供电系统的有序运行, 提升电气设备的运行效率, 应当加强对电
厂电气设备的管理, 定期以会议形式统筹部署管理工作内容。同时, 应当建立专门
的管理机构或者组织部门, 努力培养一批工作严谨、吃苦耐劳、有责任心的专业
配网调度人员, 形成专业化、高素质的管理人员团队。在具体工作中, 不断建立和
完善管理考核机制, 严格按照目标管理制度实施。而且, 还要建立和完善可靠性管理, 促使管理模式更加规范与标准, 既要保证产生增加, 又要保证生产安全, 从根本
催化裂化装置长周期运行的探究
催化裂化装置长周期运行的探究
1. 引言
1.1 催化裂化装置长周期运行的探究
催化裂化装置长周期运行的探究是炼油产业中一个备受关注的课题。随着能源需求的增长和技术的进步,对催化裂化装置长周期稳定运行的需求也日益增加。长周期运行不仅可以提高工艺稳定性和生产效率,降低维护成本,还可以保障设备安全,延长设备寿命。
在当前竞争激烈的市场环境下,催化裂化装置长周期运行已经成为炼油企业提高竞争力和实现可持续发展的重要手段。通过深入研究探讨影响催化裂化装置长周期运行的因素,优化运行策略,开展技术研究与实践,以及加强设备维护与管理,可以有效提高装置的长周期运行能力,降低生产成本,提高经济效益。
本文将就催化裂化装置长周期运行的重要性、影响因素、优化运行策略、技术研究与实践,以及设备维护与管理等方面展开探讨,并对催化裂化装置长周期运行的关键因素、未来发展方向进行深入总结与展望,为炼油企业提供参考和借鉴。
2. 正文
2.1 长周期运行的重要性
长周期运行是催化裂化装置稳定运行和生产的重要保障。长周期运行可以提高装置的生产效率和稳定性,降低生产成本。随着运行时
间的增长,设备逐渐趋于稳定,操作人员可以更好地掌握装置的特性
和运行规律,从而降低操作风险,提高生产效率。长周期运行可以减
少停机次数和维护频率,延长设备的使用寿命,降低设备维护成本。
保持催化裂化装置长周期稳定运行,对于能源供应和化工行业的发展
至关重要。长周期运行还可以提高设备的安全性和稳定性,减少事故
发生的可能性,保障生产和操作人员的安全。重视催化裂化装置的长
周期运行,不仅可以提高设备运行效率,还可以降低生产成本,保障
关于水电厂电气设备长周期运行措施研究
关于水电厂电气设备长周期运行措施研究
提纲电气设备在水电厂的运行过程中发挥着重要作用。水电厂由于投资金额巨大,投入使用后,运行周期要求非常高,因此电气设备的运行周期也必须是长周期。本文对水电厂电气设备长周期运行措施进行研究,首先介绍电气设备的主要特征,继而分析水电厂电气设备的长周期运行中存在普遍和频发性故障,最后提出保证电气设备长周期运行的措施。
关键词水电厂;电气设备;长周期;运行措施
1引言
水电厂通常选址在偏僻的乡村、大山中,当地电力设备落后,村内的供电设施发电能力仅供当地村民基本生活用电需要。水电厂通常需要另行建设水电厂专用的电气设备。电气设备投资建设金额较大,并且在偏僻的大山中建设难度也较大。因此,电气设备一旦建设完成后,投入使用的周期要求非常高。并且,水电厂的投资建设同样金额巨大,并且建设周期长,有的大型水电厂建设年限超过十年。结合以上两项因素,水电厂要求电气设备可以长周期进行运行,配合水电厂的正常运营。目前,现代化的水电厂运行模式开始朝向集中式控制和少数人值守的方向发展,从而提高水电厂的各项建设水平。
2水电厂电气设备的主要特征
2.1 长周期特征
电力作为关系到国计民生的支柱产业,必须保证其稳定性和持续性。我国目前大力推进环保能源的建设,及电价改革政策。水电厂以后将担起重大责任,必须保证安全可靠的运营。水电厂的电气设备对电厂的运营起到了关键的作用。电气设备为配合水电厂的长周期运营,必须在质量和运行周期上也达到严格的标准。目前我国在电力设备和技术上的突飞猛进,使得长周期运行成为可能。首先,水电厂选用的电气设备最好是基于当前新技术,具备较好的使用性能。其次,设备的维护必须定期进行。定期的维护工作保证电气设备始终保持较稳定的工作状态,是否需要更换零件,是否需要全面清理等,定期维护可以延长电气设备自身的使用年限。
3.2步进电动机的运行特性及使用(精)
2:矩角特性 矩角特性又称静态特性,指绕组中电流恒定,使转子处在各 个不同位置且固定不动时电磁转矩随偏转角的变化关系。 定子一相绕组通以直流电后, 如果转子上没有负载转矩的作 用,转子齿和通电相磁极上的 小齿对齐,这个位置称为步进 电动机的初始平衡位置。如图 所示:
ຫໍສະໝຸດ Baidu
空间角和电角度的关系 若用外力(静负载转矩不为零)使转子错开初始平衡位置一个 角度。转子齿偏离初始平衡位置的角度就叫转子偏转角(空间 角),若用电角度θe表示,则由于定子每相绕组通电循环一周 (电角度),对应转子在空间转过一个齿距(空间角度),故电角度 是空间角度的 Z 倍. 矩角特性曲线
3.步进电动机及所带负载存在惯性由于步进电动机自身及所带 负载存在惯性,使得电动机在工作过程中不能立即起动和停止, 而是在起动时出现丢步,在停止时发生越步。 解决方法:通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动, 而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。进行合 理、平滑的加减速控制是保证步进驱动系统可靠、高效、精确 运行的关键。 4.步进电动机产生共振共振也是引起失步的一个原因。步进电 动机处于连续运行状态时,如果控制脉冲的频率等于步进电动 机的固有频率,将产生共振。在一个控制脉冲周期内,振动得 不到充分衰减,下一个脉冲就来到,因而在共振频率附近动态 误差最大并会导致步进电动机失步。 解决方法:适当减小步进电动机的驱动电流;采用细分驱动方 法;采用阻尼方法,包括机械阻尼法。以上方法都能有效消除 电动机振荡,避免失步现象发生
分析电厂电气设备长周期运行措施
实对 于保障 电气设备 长周期运行 , 提. 高 电厂运 行 系统 工作 质量 与工作 水平 而言发挥 着至关重要 的意 义 , 希望能 够引起 关注 与重视 。 关键 词 : 水 电厂 电气设备 长周期运行 措施 分析 中图 分类 号 : T N2 文 献标 识码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 — 3 7 9 l ( z o 1 3 ) 0 2 ( c ) 一 0 1 3 4 — 0 1
1 电厂 电气设 备发展现状分析
水 电 厂 可 以 说 是 国 民 经 济 建 设 发 展 的 关 键与基础所在 。 电 气 设 备 作 为 保 障 水 电
厂 安全 、 可 靠运 行的 重 要 要 素 , 需 要 在 长 周 期 的运 行过 程 当 中 维 持 其 基 本性 能 的稳 定 性。 在 现 代 科 学 技 术 不断 发 展 的 背 景 下 , 电 厂 电 气 设备 的 发 展 呈 现 出 了以 下 几 个 方面 的典型 特点。 ( 1 ) 电气 设 备 的一 体 化 特 点 : 一 体 化 是 水 电厂 电 气 设 备 的 统 一性 发 展 趋 势 , 其 最 大 限 度 的 将 水 电厂 运 行 系 统 下 的 高 压 设 备、 低 压设备、 配电装置 、 防 雷保 护 设 备 融 为一体 , 在 提 高 电气 设 备 工 作 效率 的 同 时 , 降低 了 设 备 运 行 的 成 本 开 支 。 ( 2 ) 电 气设 备 的 更 新 化 特 点 : 在 现 代 科 学 技 术 不断 发 展 与 创 新 的 背 景 作 用 之 下 , 电 气 设 备 的 更 新 换 代 速 度 也 不断 加 快 。 特 别 是 在 先进 电 气 技 术 的 影 响 与 作 用 之 下 , 传 统 意 义 上 的 手 动 式 电 气 设 备 开 始 逐 步 被 自动 式 、 智能式 设 备所取 代 , 同 时 也 加 速着我 国水电厂事业 的全面建设与发 展。 ( 3 ) 电 气设 备 的 长 寿 命 性 特 点 : 水 电 厂 电 气 设 备 的 发 展 达 不 单 单 体 现 在 技 术 方 面, 同时 也体 现 在 维 修 技 术 的 提升 方 面 。 维 修 技 术 的发 展 直 接使 得 电 气设 备 的 有 效 使 用 寿 命 得 到 了增 加 。 这 对 于 电气 设 备 工 作 效率 的提升而言至关重要 。
电动机工作制
电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的
持续时间和先后顺序,工作制分以下9类:
S1 连续工作制:在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。
S2 短时工作制:在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,
使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K 以内。
S3 断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转
时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。
S4 包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起
动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
S5 包括电制动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定
负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。
S6 连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行
时间,但无断能停转时间。
S7 包括电制动的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定
负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。
S8 包括变速变负载的连续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒 定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。
S9 负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经常过载,其值可远远超过满载。
CENTAC离心压缩机控制原理和长周期运行措施探讨
, MC I ] l 有的系统对流量的需求都稳定, ̄C 只需在编程上 调整来实现不同的系统流量即可, 但实际上用气系统并 不稳定,系统需求的不稳定就需要控制逻辑是有伸缩性
()恒压控制 恒压控制是C N A 压缩机的基本 l 2 E TC 控制方式,是很多用户都会要求的一种压缩机的性能控 制方法。压缩机如果没有控制则随着系统需求量的变化
排气压 力根据 自然曲线上升或下降 。恒压控制 可保 持压
力恒定 。
三、保证压缩机长周期运行措施
1气路系统 .
图2 压缩机恒压控制 曲线
证。当压缩气体未供至后路系统,并且压缩机产生的所 j 里。旁通阀在运行点到达喘振点前开始打开。不论旁通 有气体排放至大气时,压缩机卸载。在这种模式下,进 j 阀是否打开,进气阀总在最小开度上维持最小节流量。
气 阀微微打 开 ,以便允许足够的空 气经过 压缩机来进行 内部冷 却、防止转子不稳定并避免喘振 。一般来说 ,压 缩机设 置为在第一压缩级 间建立正 压 ,该正压产生大于
【 关键 词】 ETC 离心 CNA 压缩机组 C C 长周 M控制
期运行 措施
1C C系统特性 .M
1 易使用 。操作面板上仅有 1个按钮 。 )容 2
水电厂电气设备长周期运行措施分析
水电厂电气设备长周期运行措施分析
电气设备是水电厂运行最为关键的的设备。因而只有促使电气设备健康的运行才能促使水电厂功能的最大化发挥。为此,水电厂在运行中要提升电气设备的功能性,更好的实现水电厂的功能建设。电气设备为水电厂运行中的基本设备,在长时间的运行中会影响整体设备的可靠程度,会出现一些运行问题,应该对此进行关注。通过对电气设备长时间运行中出现的问题提出针对性科学性的措施,可以保障水电厂实现安全以高效的运作。本文主要分析探讨了水电厂电气设备长周期运行措施,以供参阅。
标签:水电厂;电气设备;长周期;运行措施
1水电厂电气设备的主要特征
1.1周期长
水电厂电气设备的长周期性的特征是水电厂自身最为明显的一个特征,也是现实要求其必须具备的一个特征。随着社会经济生活的不断发展,对水电厂保障持续、可靠供电的要求也越来越高。受运营成本、运行方式等多方面的限制,水电厂的设备的维修或者改造都不能很频繁的进行,这就要求水电厂的设备要能具备长周期的运行的能力。科学技术的发展给水电厂设备的长期使用提供可能,一方面,随着设备升级换代的推广,水电厂电气设备的性能不断提升,使设备一定程度上能够长时间运行。另一方面,科技的发展为设备的维护技术提供了新的增长点,现行的设备维护技术可以有效的降低电气设备的损耗,延长设备的使用寿命。
1.2创新化
智能时代的到来为水电厂电气设备自动化、数字化、智能化的发展提供了依据,现代信息技术在水电厂电气设备中的应用可谓十分广泛。目前,水电厂的运行模式均逐步在向“无人值班,少人值守”“集中控制”进行过渡,在一定程度上提高了水电厂的建设水平,总体的经济成本也得到了降低。
电动机点动与长动
图 3-12 M8000、M8002、M8012波形图
二是线圈驱动型。由用户程序驱动其线 圈,使可编程控制器执行特定的操作。
例如 M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低” 发光二极管熄灭;M8033的线圈“通电”时,可编程控 制器由RUN转人STOP状态后,映像寄存器与数据寄存器 中的内容保持不变;M8034的线圈“通电”时,禁止输 出;M8039的线圈“通电”时,可编程序控制器以 D8039中指定的扫描时间工作。 特殊辅助继电器M8200~M8234用来设定32位加/减 计数器C200~C234的计数方式。当特殊辅助继电器为 ON时,对应的计数器为减计数器;反之为加计数器。
如M8000(运行监视):当可编程控制器处于RUN 时,M8000为 ON;处于STOP时,M8000为 OFF(如 图 3-12所示)。M8001,当运行时M8001为常闭的。 M8002(初始化脉冲):M8002的线圈仅在PLC由 STOP变为RUN状态时,闭合一个扫描周期(如图 3-12 所示),可以用M8002的常开触点来使有断电保持功能的 元件初始化复位和清零。 M8011~M8014分别是10ms,100ms,ls和lmin时钟 脉冲(周期振荡)。
图3-17 线圈不能直接与左母线相连 程序中不能使用双线圈,如图3-18所示。
双线圈:一个元件的 线圈被使用两次或两次以 上的现象。 使用双线圈的结果是: 前面的线圈对外不输出, 只有最后的线圈才对外输 出。
实现裂解炉长周期高效运行的措施
实现裂解炉长周期高效运行的措施
【摘要】
裂解炉是炼油工艺中非常重要的设备,保障其长周期高效运行对
于炼油企业的经济效益至关重要。本文针对裂解炉在长周期高效运行
过程中可能面临的问题和挑战,提出了一系列有效的措施。通过提高
设备稳定性和优化操作流程,可以有效降低设备运行过程中出现故障
的可能性。加强设备维护和引入先进技术,可以延长设备的使用寿命
并提高生产效率。通过加强培训和管理,可以提升员工的技能水平和
责任意识,进一步保障裂解炉的运行稳定。实施这些措施的重要性在
于保障裂解炉长周期高效运行,可能带来的效果包括提高生产效率、
降低维护成本等。未来展望是随着技术的不断发展和管理水平的提升,裂解炉运行效率将会进一步提升。
【关键词】
裂解炉、长周期、高效运行、设备稳定性、操作流程、设备维护、先进技术、培训、管理、实施措施、效果评估、未来展望、重要性。
1. 引言
1.1 背景介绍
裂解炉是炼油厂的重要设备之一,能够将重质原油裂解成各种轻
质石油产品。裂解炉的长周期高效运行对于炼油厂的生产效率和经济
效益至关重要。由于裂解炉在高温高压环境下工作,容易受到各种因
素的影响而出现故障或性能下降,进而影响工艺流程和产品质量。
为了实现裂解炉的长周期高效运行,需要采取一系列的措施来提
高设备稳定性、优化操作流程、加强设备维护、引入先进技术以及加
强培训和管理。只有在这些方面全面发力,才能确保裂解炉能够持续
稳定地运行,提高生产效率和产品质量。
通过引入先进技术,加强培训和管理,裂解炉操作人员的技术水
平和管理能力将得到提升,从而更好地保障设备长周期高效运行。裂
催化装置烟气轮机长周期运行分析
催化装置烟气轮机长周期运行分析
摘要:烟气轮机是一种将催化裂化再生烟气中的热能和压力能转变为机械能的高速旋转机械,常用于驱动压缩机和发电。在石化企业的催化裂化装置中,烟气轮机是关键设备和主要节能设备之一。以某石化公司为例,其140x104t/a催化裂化装置主风机组由烟气轮机、轴流式压缩机和电动机组成。催化裂化再生烟气中的高温高压气体通过烟气轮机,驱动轴流式压缩机将压缩空气送入反应器,从而实现催化裂化反应。然而,烟气轮机的长周期运行是一个亟待解决的问题。据了解,某石化公司的烟气轮机因动叶片断裂共修理了7次,在三年一修期间修理费、备件费和增加的电费共计1500万元。烟气轮机的故障会严重影响催化装置的安全平稳运行。为了解决烟气轮机的故障问题,石化企业需要采取有效的措施。首先,应加强烟气轮机的维护和保养,定期进行检查和维修。其次,应优化烟气轮机的设计和制造,提高其耐用性和可靠性。此外,还可以增加备件储备,提高故障应急处置能力。
关键词:催化装置;烟气轮;机长周期运行
1催化脱硫脱硝工艺简介
1.1脱硝技术
烟气脱硝是指通过一系列化学反应,将烟气中的氮氧化物(NOx)转化成氮气和水蒸气,减少对环境的污染。其中,SCR脱硝技术是一种常见的烟气脱硝方法。SCR脱硝技术利用催化剂和氨作为还原剂,将烟气中的NOx转化成氮气和水蒸气。具体来说,SCR脱硝技术是在燃煤、燃油等能源燃烧的过程中,产生的烟气中加入氨气,经过催化剂的作用,NOx和NH3在SCR反应器中发生化学反应,将NOx还原成N2和H2O,同时释放出氮气和水蒸气。这种技术的优点在于,它可以在较低的温度下进行脱硝,不需要额外添加其他化学物质。此外,SCR脱硝技术可以有效地去除大部分的NOx,达到环保的目的。需要注意的是,SCR脱硝技术的反应需要在SCR反应器中进行。此外,NH3和NOx之间发生的是还原反应,
保证设备长周期运行方案
如何保证设备长周期稳定运行
广西中粮生物质能源一、设备运行阶段及
现状
广西中粮公司自2022年12月投产至2022年8月为3时代〔工艺、设备、人员〕,在此时期设备好比人的青少年时期。人、机未融合,即操作人员未充分了解设备的构造、性能,操作不稳定,设备局部设备故障率高,如粉碎工段刮板输送机,L3204-L3208,每5-7天就断链一次,分别枯燥的滚筒枯燥系统抄板每10天就脱落一次,精憎换热器每隔7-10天需解体清洗、疏通一次,致使设备经济效果低[经济效果=PQCDSM/5M),设备修理方式为事后修理,未实现有效预防;经过几个月的培训、沉积、治理、调整、改造,至2022 年9月开头,工艺、设备运行平稳,主装置生产周期达1个月以上,设备故障率大大降低,人员操作平稳,人、机根本生疏,此阶段转化为平稳运行期,此时期好比人的中年期。
二、确定目标及实行措施
中年人的特点为成熟、稳重、有韧性、价值的最大化,那么设备的中年期同样具有以上特点,长周期、稳定、设备效能最高,修理费用最低。针对设备中年期的特点我单位制定如下目标:1、设备完好率为96%以上。
2、静密封点泄露率为0.05%以下,动密封点泄露率为2%以下。
3、设备修理费用每月降低1个百分点。
4、力争两年实现一次大修。
为实现以上目标我单位实行以下措施:
1)夯实设备根底治理工作,此工作依据1531体系为指导,以事业部的
设备治理条例为依托,全力推动设备根底治理工作,重点抓好以下几个环节:
a)正确使用
明确操作人员是设备的仆人,严格遵守设备操作规程,认真执行操作指标,不准超温、超压、超负荷运行。
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浅谈如何实现电动机长周期运行
发表时间:2018-05-31T10:18:20.493Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:韩春龙刘东宇王广明
[导读] 摘要:电力,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。
(大庆石化公司化工二厂供电车间黑龙江大庆 163714)
摘要:电力,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。本文以大庆石化公司化工二厂近7年在电动机管理工作中积累的经验,数据为基础,浅谈一下如何实现电动机长周期运行的问题。
关键词:电动机长周期故障
电能,对当今人类社会的影响不用赘述,尤其是在工业生产中,电力已经成为动力之源。而电动机作为转化电能为机械能的核心设备,在工业中的应用有目共睹,那么如何提高电动机的运行稳定性,实现长周期运行便成了设备人员工作的重中之重。本文以化工二厂近7年在电动机管理工作中积累的经验,数据为基础,浅谈一下如何实现电动机长周期运行的问题。
1 近七年的检修数据汇总
3 原因分析
1、管理制度的建立和实施
2015年3月,在分厂主管领导的极力支持和推动下,分厂建立了《化工二厂电动机日常维护及维修实施细则》,明确了电动机检修和日常管理的分工,纠正了生产车间根深蒂固的“电动机是供电车间的,我们只管用”的极端错误思想。“实施细则”建立前,电动机的检维修工作由供电车间负责组织,化建公司具体实施。由于没有严谨、明确和针对性的制度约束,电动机的日常维护管理水平不高,对检修单位的约束力有限,电动机处于“用而不管;管而不修;修而不用”的状态,这是导致电动机检修率居高不下且连年上升的深层次原因。“实施细则”的建立和实施,明确了相关各方的工作内容和责任,尤其是让生产车间对电动机的重视程度提升到了前所未有的高度,这为我厂电动机检修率的下降打下了坚实的基础。
2、检修质量的提升
从今年4月份起,我厂的部分电动机检维修任务由维修车间承担。截至10月31日,因机械故障检修的电动机共6台,同比2014年第四季度与2015年第一季度的共31台,以今年4月份为分界点的上半年和下半年电动机检修频次下降了80.65%。其主要原因是:相较于化建公司,我厂维修车间检修人员无论在技术能力、业务素质还是责任心上都有质的差别,检修质量有了可靠的保证,电动机检修频率的下降是必然结果。
3、检修必要性判定的科学化
由于专业知识和检测手段的限制,供电车间对转动设备机械故障的原因、程度和后果判定不够专业、不够科学,存在不必要的过度检
修和根本未弄清楚问题所在的盲目检修。近一年来,在机动科和维修车间的大力帮助和支持下,对电动机机械故障的检测、分析和判定变的更加科学和专业,避免了过度和盲目检修,提高了检修效率,降低了检修频次。
4、日常维护保养水平的提高
由于生产车间对电动机重视程度的提升和供电车间的督促,电动机的日常维护工作有很大提高,尤其是电动机轴承润滑的及时性。润滑是电动机长周期稳定运行的最根本的保障,润滑脂加注的及时使得电动机平稳运行周期大大延长,从而降低电动机的机械故障率。
5 设备的更新换代
在公司和分厂的支持下,2015年,我厂更新了19台电动机,这些电动机都是投用超过30年的老旧电动机,设备状态无法保证长周期运行,新设备的投用也大大延长了电动机的检修周期。
4 结论
在影响电动机长周期稳定运行的因素中,按照故障类型的百分比可出得出结论,机械类故障占比最高,尤其是轴承的运行状况,直接决定电动机是否能够平稳运行,这其中包含可轴承本身的质量,安装的质量以及润滑的质量三个最关键的因素。所以,要想保证电动机的长周期平稳运行,必须在电动机的日常维护与检修上下功夫,其核心是轴承的安装质量和日常的润滑维护。
综上所述,要想实现电动机长周期稳定运行,降低故障率,延长检修周期需要做到如下几点:
1明确电动机相关方的职责并切实落实。
2严把材料关,确保电动机检维修用料的质量。
3保证检修质量。
4日常维护到位,润滑是重中之重。
5设备及时更新。
五今后工作的重点
1强化制度的落实。在做好本质工作的前提下,与相关的车间进行密切沟通与配合,做好电动机的日常维护、检维修的组织以及检修质量的验收把关工作。
2加强学习,拓展知识面。尤其是机械设备专业的相关知识,提高电动机机械故障判定的科学性、专业性,避免出现盲目检修和过度检修的现象。
3继续加强日常维护工作。尤其是电动机的润滑工作,杜绝因日常维护不到位造成的检修。
4加大设备更新换代的力度。目前我还
有150台左右的运行超过30年的电动机。主要集中在丙烯腈和丁醇两套装置,在今后的工作中要利用一切机会进行设备更新。以上是对化工二厂近几年电动机日常管理和检维修工作的简要分析和总结,希望能够对今后的电动机管理工作提供一点点经验,为装置安全平稳生产做出贡献。
参考文献:
[1]化工二厂供电车间电动机检修台帐
[2]化工二厂供电车间年度电动机检修分析总结
作者简介:
韩春龙大庆石化公司化工二厂供电车间副主任,电气工程师 2005年毕业于齐齐哈尔大学自动化专业。
刘东宇大庆石化公司化工二厂供电车间运行班长,1983年参加工作,拥有丰富的电气运维及故障处理经验。王广明大庆石化公司化工二厂供电车间运行值班长,1985年参加工作,拥有三十余年的电气运维经验。