空冷器操作法(终)

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空冷器更换施工方案9.23

空冷器更换施工方案9.23

空冷器更换施工方案9.23
在工业和商业领域中,空冷器扮演着重要的角色,它们帮助散热并保持设备正常运行温度。

为了确保设备长时间高效运行,有时必须对空冷器进行更换。

本文将介绍一种在施工方案中使用的有效方法,以确保更换过程顺利进行。

1. 需要准备的材料和工具
在进行空冷器更换之前,需要准备以下材料和工具:
•适当尺寸的新空冷器
•扳手和扳手套件
•螺丝刀
•导热剂
•清洁布
•防护手套和眼镜
2. 施工前准备
在开始更换空冷器之前,务必先断开设备的电源,并确保设备已经冷却。

检查旧空冷器并确定更换的原因。

3. 拆卸旧空冷器
使用相应的工具,拆下固定旧空冷器的螺丝和管道连接。

小心移除旧空冷器,确保不要损坏周围其他设备。

4. 安装新空冷器
在安装新空冷器之前,先清洁设备表面并涂上导热剂以确保良好的传热。

安装新空冷器并连接管道和螺丝,确保一切安装正确牢固。

5. 测试和调整
安装完成后,重新连接设备电源并启动设备。

确保新空冷器正常运行并能有效散热。

根据需要调整设备设置和空冷器位置。

6. 清理和整理
确保工作区域清洁整洁,清理和处理旧空冷器。

检查所有工具和设备,将其整理好存放。

通过以上施工方案,我们可以顺利更换空冷器并确保设备持续高效运行。

在执行过程中,务必保持谨慎小心,遵循安全操作规程,以确保施工顺利完成。

危险化学品生产单位主要负责人考试试题及答案

危险化学品生产单位主要负责人考试试题及答案

危险化学品生产单位主要负责人考试试题及答案1、【单选题】( )即根据演练工作需要,采取必要安全防护措施,确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全。

( A )A、演练工作安全保障B、安全防护措施C、系统安全2、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,企业所设置的“安全生产管理机构”是指( )。

(A )A、专门负责安全生产管理的职能部门B、安全生产委员会或安全生产领导小组C、生产管理或技术管理机构3、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的( )。

(C )A、安全宣传标语B、安全宣教挂图C、安全警示标志4、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进( ),提高安全生产水平。

(A )A、安全生产标准化建设B、企业安全文化建设C、事故预防体系建设5、【单选题】《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,存在高毒作业的建设项目的职业中毒危害防护设施设计,应当经( )部门进行卫生审查;经审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。

(A )A、卫生行政B、安监C、公安6、【单选题】《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,对安全审查未通过的建设项目,建设单位()后可以重新申请建设项目安全条件审查。

(C )A、一个月B、两个月C、经过整改7、【单选题】《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

(C )A、1B、2C、38、【单选题】两种可燃性液体的混合物的闪点,一般在这两种液体闪点之间,并()这两种物质的平均值。

( C )A、等于B、高于C、低于9、【单选题】人们在从事管理工作时,运用系统观点、理论和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,这是( )。

《换热器类型与结构》PPT课件

《换热器类型与结构》PPT课件

进口接管及防冲板的布置
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● 在固定管板式中,两端管板均与壳体采用焊接连接、 且管板兼作法兰用,在浮头式、U形管式及填料函式换 热器中采用可拆连接,将管板夹持在壳体法兰和管箱法 兰之间。
管板与壳体连接结构
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◆ 折流板
● 折流板的作用 引导壳程流体反复地改变方向作错流流动或其他形
式的流动,并可调节折流板间距以获得适宜流速,提高 传热效率。另外,折流板还可起到支撑管束的作用。
●折流板的 分类 常用折流板有弓形和圆盘-圆环形两种
弓形的有单弓形、双弓形及三弓形,单弓形和双弓 形应用最多。
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弓形折流板
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圆盘-圆环形折流板
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折流板缺口尺寸
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● 折流板的固定 折流板的固定是通过拉杆和定距管来实现的。
拉杆结构
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三、管壳式换热器的标准
◆ GB151—1999《管壳式换热器》
是由国家技术监督局发布的关于管壳式换热器的国家 标准。该标准是管壳式换热器设计和制造的主要依据。
◆标准代号为JB/T4714~4720-92
第五章 换热设备
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1
目录
1 换热设备的类型及应用 2 管壳式换热器
3 其他类型换热设备简介 4 换热设备的使用与维护
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2
第一节 换热设备的类型及应用
一、换热设备的应用
◆ 定义
使传热过程得以实现的设备称之为换热设备。
二、换热设备的类型
◆ 按用途分类
冷却器 冷凝器 加热器 换热器 再沸器 蒸气发生器 废热(或余热)锅炉

轻烃装置操作(高级工)题库知识点(三)

轻烃装置操作(高级工)题库知识点(三)

轻烃装置操作(高级工)题库知识点(三)1、单选浅冷装置实际操作中,如果二级三相分离器内除雾网结霜,失去除雾功能,则应()。

A.降低天然气制冷温度B.回升天然气制冷温度C.停机更换丝网D(江南博哥).向分离器内喷乙二醇化冻正确答案:B2、单选引进浅冷装置中,天然气经二级压缩,形成压力为1.85MPa,温度为130℃的压缩气体分成两股冷却,其中的一股去()的再沸器作热源。

A.乙二醇再生塔B.压缩机出口C.冷凝液稳定塔D.稳定塔出口正确答案:C3、单选氨压缩浅冷装置工艺操作中,将天然气冷却至-25℃,这样要求蒸发温度要低于-25℃这个数值的()。

A.1~2℃B.2~3℃C.2~4℃D.5~7℃正确答案:D4、问答题什么是制冷剂的单位容积制冷量?为什么要求制冷剂的单位容积制冷量要大?正确答案:制冷剂单位容积制冷量是指压缩机吸入1m3制冷剂蒸气所能产生的冷量。

单位符号为kJ/m3。

制冷剂单位容积制冷量大是因为在制冷量一定时,如果单位容积制冷量大就可以减少制冷剂循环量,可以缩小压缩机和整个制冷装置的尺寸。

5、单选往复式压缩机完成一次压缩依次经过吸气→压缩→排气→膨胀四个过程,其中压缩过程又称为()压缩。

A.多变B.等温C.绝热D.可逆正确答案:A6、单选分馏法原油稳定装置与稳定塔液位过低故障无关的是()。

A.稳前泵进口阀板脱落B.换热器有堵塞C.稳后泵连通开度过大D.加热炉有堵塞正确答案:C7、问答题简述氨压缩制冷装置中,空气分离器的工作原理?正确答案:空气分离器的工作原理:是利用氨气和空气在不同的温度下冷凝的物理特性,将制冷系统中制冷剂蒸气和空气的混合物温度降低,使其中制冷剂冷凝为液体,将不能液化的空气分离出来。

8、单选引进浅冷装置中,原料气经一级压缩后天然气压力为0.62MPa,温度为155℃,送入(),降温到恒定的30℃气体进入级间分离器D-507分离。

A.水冷却器B.级间冷却器C.贫富换热器D.氨蒸发器正确答案:B9、单选深冷装置干燥气体吹扫低温部分至少要持续()h左右,直到取样测量合格为止。

空冷器扩能改造的一种实用方法

空冷器扩能改造的一种实用方法

空冷器扩能改造的一种实用方法偶国富1黄叔儒(浙江大学杭州 310027) (镇海炼化公司宁波 315207) 摘要:以镇海炼化公司80*104 t/a加氢精制装置反应流出物空冷器扩能改造为例,分析了空冷改造的思路,方案的选择以及新技术的应用,实践证明:风机的改造是空冷器扩能改造的一种实用方法。

关键词:空冷器扩能改造TD风叶1、概述空气冷却器(以下简称空冷器)在石油化工装置中得到了广泛的应用。

近年来,炼油装置的长周期运行、变工况生产、扩能改造是企业追求效益最大化的常见思路,而与原设计工况配套的空冷器,因冷却负荷不足或换热效率低,常常成为装置夏季高负荷生产的瓶颈,甚至会影响装置的本质安全。

如何在不影响装置生产的情况下,寻找一种实施过程简单、投资费用节省、安全可靠实用的空冷器扩能改造的方法,越来越引起人们的关注。

2、空冷器扩能改造2.1、问题的提出镇海炼化公司80万吨/年的加氢精制装置,于1992年7月投运,原设计以胜利直馏柴油为原料,以生产精制柴油为目的产品,设计运行周期为一年一修。

随着企业的发展,装置经过两次技术改造,具体改造内容见表1,同时随着加工原料的变化,装置实际生产工况与最初设计工况相差甚远,这必然给装置的正常生产带来一系列的负效应,对本装置反应部分来说,受影响较大的则是空冷器冷后温度高,超出工艺指标。

反应空冷器部分原则流程见图1,自92年开工以来,F202:加热炉R201:反应器A201/A~D:空冷器E203:水冷V202:高压分离器图1:反应空冷部分简图1偶国富(1965—)男(汉族),江苏太仓人,高级工程师,浙江大学在读博士生,曾从事首套国产化加氢裂化装置的设备技术管理和攻关完善工作,已发表论文16篇,获1997年度中国石油化工总公司科技进步三等奖1项。

温度为55℃),然而,98年后,由于原料及工况变化频繁、反应苛刻度提高以及装置运行周期的延长等原因,空冷器冷后温度严重超标,时常出现四台空冷器全部运行且水冷E203循环水全开,仍不能将反应流出物冷却到设计温度。

空冷器操作规程

空冷器操作规程

空冷器操作规程1. 前言空冷器是一种常见的空调设备,在使用过程中需要注意一些规范化操作,以保证设备正常运行并达到最佳使用效果,同时保障操作人员的安全。

本文将介绍空冷器的操作规程,包括设备运行前、运行中和运行结束后的注意事项等内容。

希望能对使用空冷器的人员提供一些帮助。

2. 设备运行前的准备工作在启动空冷器前,需要对设备进行一些检查和准备工作,以确保设备正常运转。

2.1 检查电源和线路连接在启动空冷器前,需仔细检查电源和线路的连接情况。

确保设备已连接正确的电源,并合理地安置了电线,以避免出现短路或漏电现象,从而影响设备的正常运行。

此外,还需要检查电源的供电情况,确保供电电压稳定,满足设备运行要求。

2.2 清洁设备空冷器在长时间停用或存放后,会在设备内部积累大量的灰尘和杂质。

因此,在启动空冷器前,需要进行设备的清洁工作。

首先,可以使用干净的毛巾清洁设备外部,并除去设备内部积累的灰尘。

接着,使用清洁布清洁设备过滤网,以确保设备过滤效果正常。

2.3 选择合适的温度和模式启动空冷器前,需要合理选择设备的运行温度和模式。

在冷天气温比较低时,需要将温度调整到适当的范围,避免温度过低或者过高,从而影响设备的使用效果。

此外,在选择空冷器的模式时,也需要根据当时的天气情况和使用需求来进行合理的选择,以保证设备的使用效果。

3. 设备运行中的注意事项在空冷器运行中,需要注意以下事项。

3.1 控制设备温度在使用空冷器时,需要合理控制设备温度,避免过于贪心或盲目降温。

否则,既会浪费大量能源,又会造成环境不必要的损坏和浪费。

此外,在控制设备温度时,还需要考虑设备的逆反作用,即过于降温会影响人体健康和设备正常运行。

3.2 观察设备运行状态在设备运行中,需要经常观察设备的运行状态,了解设备健康情况,及时发现故障并进行处理。

同时,还需要注意观察设备进行的各项控制,如空气质量和温度等,以保证设备运行效果的稳定和良好。

3.3 定时清洁和检查在设备运行中,需要定期进行设备清洁和检查,以保证设备的正常运行。

丝堵式空冷器管束查漏方法及堵漏技术分析

丝堵式空冷器管束查漏方法及堵漏技术分析

丝堵式空冷器管束查漏方法及堵漏技术分析作者:周璐璐来源:《中国新技术新产品》2018年第07期摘要:空冷器由于具有节能环保的优势,在各行业中得到了广泛应用,其中石油炼化装置中使用最多的是丝堵式空冷器,但是由于丝堵式换热器的管束容易发生泄露问题,对企业工艺运行具有极大危害。

考虑到丝堵式空冷器结构特殊性,查漏难度较高。

本文针对上述问题进行了分析,借助新型查漏专用工具作业,大幅缩减了设备检修周期,并提出了相应的堵漏技术。

关键词:丝堵式空冷器;查漏;堵漏;技术;专用工具中图分类号:TQ051 文献标志码:A0 前言空冷器作为石油炼化行业中常见设備,具有换热系数高、节能环保、结构简单的优势。

当下空冷器管束一般是采用错裂布置的形式,管束包括4层、6层结构。

投入运行后,一旦某根管子发生泄露,需要快速及时的查找出故障位置,避免内部流体渗漏等造成的危害。

由于换热管间距小,布置方式灵活多变,查漏过程难度相对增加,且后续堵漏问题有待优化。

1 查漏作业和专用工具的应用结合石油行业空冷器使用状况分析可发现,部分换热管束由于常年连续使用,经常发生泄露问题,高效快速的查找出故障位置并进行堵漏处理具有重大价值。

1.1 查漏流程分析第一,若换热管束发生泄露,物料外流状况,根据大体位置判断可能泄露的管子。

将管箱端头处的丝堵写下,在螺孔位置插入楔子,保证管子两端密封后,重新装上丝堵。

第二,核查堵管后的换热器,保证外界工艺条件参数的合理性,向空冷器内部充入水或压缩空气等介质。

不出现泄露问题,表面查漏工作结束。

如果仍存在物料泄露问题,表面堵管位置有误,需要重复上述步骤进行查漏处理。

直到没有物料外流后方可确认查漏工作结束。

1.2 查漏难点分析换热器管束的查漏作业具有重复性高、耗时长的特点。

此外,考虑到空冷器结构特殊性,所有管子的端口都位于管箱内部,如果查漏环节中,误将没有泄露的管子堵上,将会减小实际散热面积,可能会导致换热量无法满足负荷要求,危害极为突出。

(完整)空分设备及深冷空分工艺流程

(完整)空分设备及深冷空分工艺流程

空分设备就是以空气为原料,通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态,再经过精馏而从液态空气中逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备。

目前我国生产的空分设备的形式、种类繁多。

有生产气态氧、氮的装置,也有生产液态氧、氮的装置。

但就基本流程而言,主要有四种,即高压、中压、高低压和全低压流程。

我国空分设备的生产规模已经从早期只能生产20m3/h(氧)的制氧机,发展到现在具有生产20000 m3/h、30000 m3/h和50000 m3/h(氧)的特大型空分设备的能力.空分设备从工艺流程来说可以分为5个基本系统:1 杂质的净化系统:主要是通过空气过滤器和分子筛吸收器等装置,净化空气中混有的机械杂质、水分、二氧化碳、乙炔等。

2 空气冷却和液化系统:主要由空气压缩机、热交换器、膨胀机和空气节流阀等组成,起到使空气深度冷冻的作用.3空气精馏系统:主要部件为精馏塔(上塔、下塔)、冷凝蒸发器、过冷器、液空和液氮节流阀.起到将空气中各种组分分离的作用4 加温吹除系统:用加温吹除的方法使净化系统再生。

5仪表控制系统:通过各种仪表对整个工艺进行控制。

深冷空分制氮深冷空分制氮以空气为原料,经过压缩、净化、用热交换使空气液化成为液空。

液空主要是液氧和液氮的混合物,利用液氧和液氮的沸点不同,通过精馏,使它们分离来获得氮气。

1。

深冷制氮的典型工艺流程整个流程由空气压缩及净化、空气分离、液氮汽化组成.1。

1 空气压缩及净化空气经空气过滤器清除灰尘和机械杂质后进入空气压缩机,压缩至所需压力,然后送入空气冷却器,降低空气温度。

再进入空气干燥净化器,除去空气中的水份、二氧化碳、乙炔及其它碳氢化合物。

1.2 空气分离净化后的空气进入空分塔中的主换热器,被返流气体(产品氮气、废气)冷却至饱和温度,送入精馏塔底部,在塔顶部得到氮气,液空经节流后送入冷凝蒸发器蒸发,同时冷凝由精馏塔送来的部分氮气,冷凝后的液氮一部分作为精馏塔的回流液,另一部分作为液氮产品出空分塔。

主机空冷器常规查漏封堵方法及管理

主机空冷器常规查漏封堵方法及管理
空冷器是现代柴油主机必不可少的设备 ,尽管冷
三 、主机 空冷器管束查漏封堵方法
主机空冷器漏水现象在船上时有发生 ,海水漏泄
2 0 1 3 年 总 第 21 1 期
可 能原 因如 下 :
功 率 ,改善 柴油 机 的动力性 和经济 性 ,减小 机器
尺寸 。
船用主机空气冷却器是用海水/ 低温淡水冷却增压
空气 的换热 器 ,大多采 用 卧式 布置 ,传 热面积 大 ,空
( 1 )管束外部 高增压空 气高温 ,内部 海水腐
蚀 ,工 作 环境恶 化 。 ( 2)管壁 薄 ,制造 有 缺陷或 黄铜 管质 量差 。 ( 3 )喷管 清洗 空 冷器 时 ,清 水 冲洗 不净 ,残存 清洗 液造 成管束 腐蚀 。
高温 报警设 定2 5 / 5 5 o C。
微生 物吸 附在 管道 内壁 生长所 致 。
对于无限航 区船舶 ,设计计算空冷器额定 负荷 时 ,常在 主机额定功率下 ,环境条件选定为热带条 件 :海水温度3 2℃,压气机人 口温度4 5℃。冷却裕 量用于应付各种意外情况或突发事件 ,即空冷器部分
空冷器 占多数 。空 冷器 T作状况 的好 坏对 主机 的运转
( 4 ) 冷却器管束在海水 、含水蒸气作用下产生
化学 腐蚀 。 ( 5)冷 却 器 管 束 加 工 制 作 过 程 产 生 较 大 内 应
力 ,黄铜管发生应力腐蚀季裂。
( 6)冷却 器 管束 金 属表 面 产生 微 观 电化 学腐 蚀
管束 堵 塞或封 堵仍 可维 持使 用 。
( 9 ) 使用海水进 口阀调节进入冷却器海水量的
方法 ,进 口处节 流减压 ,一旦 低 于水 的饱 和压 力海 水

丝堵式空冷器管束查漏方法

丝堵式空冷器管束查漏方法

丝堵式空冷器管束查漏方法
丝堵式空冷器管束通常用于高温高压工况下的冷却,但长时间使用后可能会出现泄漏问题。

以下是使用丝堵式空冷器管束查漏的方法:
1. 准备工具:丝堵、扳手、泄漏探测剂。

2. 关闭空冷器入口阀和出口阀,将空冷器内的压力释放。

3. 使用扳手拧下丝堵,检查丝堵和管道口是否存在损坏或腐蚀。

4. 清洗丝堵和管道口,并涂抹少量密封胶。

5. 将丝堵拧回管道口,使用扳手稍微拧紧,不要过紧。

6. 打开入口阀和出口阀,增加空冷器的压力。

7. 使用泄漏探测剂喷在丝堵和周围区域,观察是否有泄漏现象。

8. 如有泄漏现象,关闭入口阀和出口阀,重新拧紧丝堵,并重新增加压力,直到没有泄漏为止。

以上是使用丝堵式空冷器管束查漏的方法,应定期检查和维护,以确保其正常运行。

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空冷器换热面积计算

空冷器换热面积计算

空冷器换热面积计算摘要:I.空冷器换热面积计算的背景和意义II.空冷器换热面积计算的方法和公式III.影响空冷器换热面积计算的因素IV.实际应用中空冷器换热面积计算的案例分析V.总结和展望正文:I.空冷器换热面积计算的背景和意义空冷器换热面积计算在工业设计和生产中具有重要意义。

空冷器是一种利用空气对流进行冷却的设备,广泛应用于化工、石油、冶金、电力等领域。

通过计算空冷器的换热面积,可以合理地确定设备的大小、形状和材料,以满足生产工艺的要求。

此外,准确的换热面积计算还可以有效地降低生产成本,提高设备的使用寿命和运行效率。

II.空冷器换热面积计算的方法和公式空冷器换热面积计算通常采用对数平均温差法。

该方法基于对数平均温差和总传热系数的概念,通过以下公式计算换热面积:A = Q / (K * T)其中,A 表示换热面积,Q 表示热负荷,K 表示总传热系数,T 表示对数平均温差。

III.影响空冷器换热面积计算的因素空冷器换热面积计算受到多种因素的影响,主要包括:1.环境因素:如大气压力、温度、湿度等;2.工艺因素:如物料的性质、流量、温度等;3.设备因素:如空冷器的类型、结构、材料等;4.运行因素:如风速、风量、风向等。

这些因素对换热面积计算的准确性具有重要影响,需要在实际应用中综合考虑。

IV.实际应用中空冷器换热面积计算的案例分析以某化工企业为例,该企业需要设计一台处理量为1000 kg/h的甲醇空冷器。

根据工艺要求,确定对数平均温差为10℃,总传热系数为100W/(m·℃)。

代入公式计算换热面积:A = 1000 kg/h * 100 W/(m·℃) / (1000 W/m·℃ * 10) = 10 m因此,该甲醇空冷器换热面积应设计为10 平方米。

V.总结和展望空冷器换热面积计算是工业设计和生产中的关键环节。

通过对影响因素的综合分析,可以采用对数平均温差法等方法准确地计算换热面积,为设备的设计、生产和运行提供科学依据。

加氢精制反应系统操作法

加氢精制反应系统操作法

加氢精制反应系统操作法4.1.1.反应温度调节反应温度是控制加氢生成油质量的主要手段之一,它一般指反应器入口温度。

只要能达到所要求的加氢深度,反应温度就不要再提高。

随着反应温度的升高,可加快反应速度,生成油的含硫、含氮量降低,但反应温度过高裂解反应加快,溴价反而上升,气体产率增加,而生成油收率下降。

温度过高对催化剂寿命及设备都有不利影响,只有当催化剂活性下降时,才可适当提高反应温度。

随装置运行时间长短、催化剂活性的变化,本装置反应器入口温度在290~330℃范围调整。

反应温度调节主要靠炉F-101出口温度来控制。

影响反应器入口温度波动的原因及处理方法波动原因处理方法瓦斯压力、流量、组成变化或瓦斯带液。

联系调度询问系统瓦斯情况,检查D-113是否带液;检查阻火器是否阻塞,切换另一组阻火器。

原料加热炉F-101燃烧情况不好检查炉F-101火咀燃烧情况,调整风门和烟道挡板,使燃烧达到最佳状态。

进料量变化或带水检查泵P-101出口压力和FC-2102调节阀情况有无变化,若有变化立即进行处理;提降处理量时,要注意加热炉出口温度变化,并适当调整加热炉的出口温度。

在增减油量和气量时,应以先提量后提温、先降温后降量为操作原则。

若发现D-101带水较多,应立即脱水,并通知罐区,加强脱水。

原料组成变化原料组成变化较大时,床层温升随之变化,根据床层温升的大小,及时调节冷氢量,稳定床层温度。

循环氢流量变化新氢进装置量波动较大,通知调度联系制氢装置平稳氢气流量;新氢机、循氢机是否有故障,有则切换备用机。

TC-2201与TC-2208仪表故障改付线控制,维持生产操作,并联系仪表修理原料换热情况注意换热流程中原料换热变化,平稳入炉F-101前温控TC-2209的控制,及时调整操作。

4.1.2. 床层温度调节床层温度是判断反应温度分布是否均匀,反应是否正常及加氢深度变化的标志。

升温过程中,在严格控制加热炉出口温度的同时,要密切注意反应器床层温升,从实践中掌握炉出口温度变化对反应器床层温度变化的影响及床层温度变化对生成油质量的影响。

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第1章空冷器的技术规范及使用说明1.1.1排汽系统排汽系统的功能是将汽轮机排汽导入空冷凝汽器.每台机组设1根主排汽管道。

排汽管道上设置防爆膜防止系统超压,不设安全阀。

排汽管道疏水直接引入排汽装置下的热井,管道上不设阀门。

1.1.2ACC系统ACC的功能是通过蒸汽与空气的热交换来冷凝汽轮机排汽,以维持汽轮机的低背压,按换热的介质划分为蒸汽系统和空气系统。

1.1.2.1蒸汽系统整个ACC由2列换热管束组成,在低环境温度且低负荷的情况下,部分管束将被关闭,以减少换热面积。

极端低温为-30℃、负荷60%,在管束的分配管入口上设电动蝶阀。

每列受热面均采用压两级式冷凝布置,即先顺流(蒸汽流向与凝结水流向相同)后逆流(蒸汽流向与凝结水流向相反)。

每列设4个换热单元,其中3个为流换热单元(全部为顺流换热管束),1个逆流换热单元(含有逆流换热管束)。

汽轮机的排汽进入换热管束后将热量传给空气,自身凝结成水,聚集在管束下联箱,在重力作用下通过管道引入汽轮机排汽装置。

然后被凝结水泵抽出送出。

在逆流换热器上部联箱设有抽气口,以便将不凝结气体抽出。

1.1.2.2空气系统空气系统主要指风机组包括轴流风机,变速箱,电动机,振动开关,变频器。

每列设顺流风机3台,逆流风机1台,分别对应于顺流换热单元和逆流换热单元。

风机转速通过变频器在20%~110%范围内调节,在低负荷和/低环境温度时,通过改变风机的转速和/或运转风机台数可以改变空气流量以减少换热量。

风机可以110%超速运行,能够在一定程度上防止大风对ACC运行的影响。

所有风机组的物理配置组成完全相同,以方便安装以及备件管理。

逆流风机通过变频器的设定可以反转运行。

空气系统各设备的主要配置如下:风机:FRP叶片,钢轮毂,刚性联轴器;齿轮箱:加热器,润滑油泵,不设防反转装置。

轴承寿命(DIN ISO281):输入端10000小时;电机:380V效率大于93%,防护等级IP55,温升等级F级,设绕组温度测点,电压380V±100%,整合在变频器柜中。

1.1.3抽真空系统系统从逆流换热管束上部联箱中的抽气口中将进入ACC系统的不凝结气体与很少量蒸汽一起抽出,不凝结气体经过分离器排入大气。

1.1.4凝结水系统正常运行时,凝结水系统连续运行,ACC中凝结下来的凝结水靠重力自流输送到汽轮机的排汽装置。

两列的受热面的凝结水管道分别引至排汽装置液面以下。

1.1.5清洗系统清洗系统配置两台空冷器共用1台清洗水泵。

水泵布置在室内。

采用可靠的半自动清洗系统,即水平移动为水动,垂直运动为电动。

清洗系统控制完全独立,由就地开关控制,不进DCS。

1.2空冷器性能、使用说明1.2.1空冷器的控制ACC的控制主要是根据环境温度以及实际背压与设定背压的差值,通过1)控制风机的起停;2)调整风机的转速3)通过蝶阀启闭控制换热面积来实现背压的调控,在设计阶段GEA将提供ACC的控制策略和逻辑。

ACC的控制应单独成组,作为一个模块整合入机组DCS控制系统中实现空冷系统的智能化、自动化控制。

通常的结构如下图:1.2.2电气系统控制空冷风机全部采用变频调速电机。

第台电机每台机组分别设2段380V空冷动力中心(PC)和依实际需要设一段电机控制中心(MCC),对空冷系统低压负荷供电,两台机380V空冷动力中心(PC,共4台)的共设1台同等容量的备用变压器。

380V空冷PC、MCC中性点直接接地。

空冷系统MCC电源由主厂房引来。

380V空冷变压器为干式变压器,每机组设置2台工作变压器,每台空冷变压器额定容量为800kVA。

PC配电柜内的开关为带有智能型脱扣器的空气开关。

最终的PC具有至少10%的备用量(带电气元件的抽屉单元),最终的MCC具有至少20%的备用量(带电气元件的抽屉单元)。

1.2.3空冷器冬季防冻及防风措施1.2.3.1冬季防冻措施防冻设计核心是单压两级式冷凝过程,确保凝结水在逆流段不断地重新被加热,减少凝结水的过冷以及可能的结冻。

同时,这样也避免了溶氧而带来的腐蚀。

过多的空气将造成ACC逆流换热面的换热能力下降因此安装质量以及抽气系统的正常工作是另一个保证防冻性能的重要因素。

合理的设置蝶阀的数量以便在冬季低负荷或启动工况下可以切除部分受热面运行,有效地防止ACC结冻。

这一点在冬季冷态启动阶段尤为重要。

为了确保系统冬季的安全运行,在设备安装阶段和调试运行阶段还应该注意以下几点:对所有设备进行正确的安装和测试,保证焊接质量,确保真空系统的严密性。

遵循GEA提出的运行要求.严格而正确地按照空冷系统运行手册运行系统,并配以可靠而高度智能化的自动控制系统和控制设备也是保证系统无冻害运行很重要的方面。

对所有关键设备定期进行检查和预防性维护,如定期做真空衰减试验,清洗管束等,发现问题,尽快解决。

1.2.3.2 防风措施风对ACC的影响往往反映在热风回流上,即由于风和地形影响,使空冷凝汽器出口热风回流到风机入口导致空冷凝汽器的性能下降。

由于夏季环境温度高,凝汽器已经工作在高背压状况,热风回流对机组运行更为不利。

设计上防止热风回流的措施有:1)平台的过道采用花纹钢板不采用格栅版。

2)两台机组平台合并,中间不留缝隙。

3)四周设置风墙。

4)合理选择风机参数和平台高度。

5)风机可以超速运行。

1.2.4顺流/逆流管束比例设置逆流管束比例选取过大会造成空冷系统整体换热效能下降,造成系统出力不足或设备投资浪费;而比例选取过小又会造成系统冬季防冻性能不佳和凝结水溶氧量上升,威胁系统防冻运行安全。

在系统设计中恰当地选取顺流/逆流管束比例,就需要基于不同型号管束的结构特点和性能特点进行准确的计算,并结合以往工程经验和实测值进行修正,一方面保证夏季的换热效率,另一方面要考虑冬季的防冻要求。

1.2.5清洗系统的安全运行清洗系统的运行不会对其他设备造成安全危害。

空冷平台下的各种电气设备要么位于室内(例如,变频器和控制柜),要么是按照室外条件设计的(例如,变压器),完全能够抵挡风雨的威胁。

清洗系统的水,是经过高压雾化的水雾,不会聚集滴落。

即使滴落到平台下面的设备上,其影响也远远小于雨水的影响。

总之,清洗系统的运行是安全可靠的,不会对电厂其他设备造成威胁。

第2章:空冷器的启动、停机及运行中的维护2.1空冷凝汽器的启动2.1.1基本要求将ACC 开始建立真空到第一台风机启动的过程称为ACC 的启动阶段。

当ACC 内的空气被蒸汽完全置换后,就可以通过风机的运行和列的投切来控制ACC 的的压力, ACC可以带负荷了。

出于防冻角度考虑,环境温度低于2 度需要隔离列启动(即只投运row 20 管束), 而环境温度高于2 度时时可以不隔离列启动。

2.1.2启动前应具备的条件2.1.2.1 ACC 启动前应具备以下先决条件a 启动射汽抽汽器处于运行状态;b 冷却水系统已经投运且正常;c 轴封系统投运并正常;d 向ACC 进汽的阀门关闭,包括:汽机主汽门关闭;汽机中压联合汽门关闭;其他向ACC 进汽的阀门(如果有)关闭;e 抽汽器准备就绪;f 风机组准备就绪;风机组设备的各项保护已投自动;g 汽机侧的相关保护已投自动;热井液位正常;排汽温度/压力正常;h 伴热系统(如果有)已投入, 如果环境温度低于2 度;i 所有配汽管道蝶阀已开启;k ACC 系统所有监视仪表正常。

2.1.3 ACC 的启动步骤2.1.3.1 运行启动抽汽器对整个系统抽真空;2.1.3.2 当系统的压力达到12KPa(a)时,ACC 可以进汽了;2.1.3.3 根据环境的温度决定投入运行的列数---也就是设定阀位:如果环境温度不小于2C。

所有的列均投运,即开启所有配汽管道上的蝶阀;如果环境温度< +2 ℃所有可以隔离的列均隔离,即关闭所有配汽管道上的蝶阀。

2.1.3.4 缓慢开启汽机旁路,逐渐向ACC 进汽。

2.1.3.5 ACC 开始进汽后背压通常会迅速升高。

这是因为系统中还有很多空气(不凝结气体)造成的。

这时应该启动/保持所有的抽汽器运行,直至系统中的空气被抽出。

2.1.3.6. 随着蒸汽的推动和抽真空的进行,空气慢慢被抽出系统。

直到所有初始进汽列的管束下联箱凝结水温度大于35℃且凝结水的平均温度比环境温度大5C时,可以认为ACC内充满了蒸汽,不凝结气体已经排除。

此时可以停备用抽汽器。

2.1.3.7 根据负荷情况按GEA 要求的步序启动风机,进行正常运行阶段只有在凝结水温度达到要求时,才允许启动风机。

2.1.4启动中的注意事项2.1.4.1 ACC 的启动过程实际上是一个蒸汽置换空气的过程。

分为两步。

第一步是通过启动抽汽器建立真空,第二步,是在蒸汽驱赶和抽汽器的共同作用下完成蒸汽置换空气的过程。

2.1.4.2 充分建立真空非常重要,建议达到12KPa(A)空冷机组比水冷机组的真空容积大很多,如果真空建立不充分将导致ACC 进汽后压力迅速升高,如果太高, 则可能导致防爆膜破裂。

2.1.4.3ACC 初次进汽时汽量应该是逐渐增加而不要突然大量进汽。

即使ACC压力达到12KPa, ACC 巨大的真空容积内仍滞留着相当多的空气。

所以最初的进汽量不可太多(可以允许5~10%的蒸汽负荷),以免冲破爆破膜。

2.1.4.4在凝结水温度没有达到要求时,不允许启风机。

当蒸汽进入ACC 时,ACC 的压力由于内部残留的空气被压缩而升高。

但是这种压力升高不可以通过启风机来解决,因为空气不可凝结。

在冬季,误启风机将导致凝结水冻结。

2.1.5启动后手动与自动的切换传动或其它设备的保护电路和装置,在“自动”和“手动”方式下都必须起作用。

控制逻辑投入后,是可以进行手动切换操作的。

2.1.5.1通过PLC(ACC 控制系统)可以停掉风机以便检修。

检修完毕,该风机就可根据风机转速级配置图来控制了,即如果要求该风机投入运行,PLC 可自动启动该风机.整个空分装置是按照“AUTOMATIC”方式设计的。

当空分装置启动时,通过相应的功能组将电动阀门设置在相应的启动位置.电气传动的“手动”和“自动”方式设定如果要将电气传动和执行机构设为“A”(AUTOMATIC 方式)或“M”(MANUAL 方式):首先,功能组的启动将全部传动设为自动“A”(AUTOMATIC 方式),即通常状态。

手动“M”(MANUAL 方式)仅用于传动的维修或保养。

但是,如果在功能组启动时,某个设备不能设为“A”(AUTOMATIC 方式),例如被开关柜或由于其它原因停掉,,则发出警告WARNING 信号。

操作员必须决定它是否能启动并使空分装置安全运行。

2.1.5.2在空分装置正常运行期间,如果传动切到“M”(MANUAL方式),它要保持其实际的状态,即使控制逻辑有改变状态的要求.说明:举例来说,阀门的状态指“OPEN”或“CLOSE”,电机的状态指“ON”或“OFF”。

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