第一节
: e3 m8 D; A4 ]5 k正常操作的任务8 O7 | F: d* e# R) D' a
1、了解并完善启动后期的工作:
5 D! O. Y' C/ f3 x$ c- W完善工况,最佳运行,发现问题,减少放散,更多产品;
- m7 U+ X/ g1 A$ n0 L1 U2、不同装置的指标不同:
1 ]% @: w j( m) w* E双高设备,带氩的空分设备,单高设备,外液化装置,全液体设备,内压缩流程;
0 O; J+ F% d7 x2 L) L/ K第二节 冷量的控制2 ]7 s+ ^# T; G* M$ a7 [; U9 f
1、 调整制冷量. |+ G7 s; M8 N, D6 I% s) ]
a.可调喷嘴的调节效果与效率的关系;
7 K$ M. j$ N7 i) Y" q* q: Eb.旁通阀对增压效果的影响;
, T4 i. ?2 g- `8 Z& Vc.单台膨胀机转速与负荷的关系;
& s8 W8 ~2 i0 I0 U% c+ Qd.高温高焓降的效果;9 }' {) L; F( ^0 H* }
e.避免机后带液问题;
8 U' j6 Q. ?! |3 K; `/ v) G& u% mf.膨胀空气的分配;" c4 r! O& y) m2 \ o# R1 N. `6 U
g.膨胀机本身的运行状态;1 N! R2 E! x$ m" Z
如何避免机后带液:
5 O/ ?4 h4 Y7 k& g4 g& Z$ F带液:因机后带液,压力下降过大,塔内气体倒流,膨胀振动大,叶轮损坏;
8 p" ?0 C( @+ t$ Z. a7 b+ L2、减少冷量损失& b& O; u% S9 {, g9 }/ a
复热不足:以热端温差为依据,一般小于3度;" t% g/ ^' P6 u- d5 ~ P2 ?, o
跑冷损失:
) X! T t; X7 F8 Z液体冷量损失:
8 `$ u' C) \; _$ @5 q6 a% u$ V第三节9 v* ?, y) C3 ~$ P% w
精流工况的调整* T4 T5 x! M$ K- Y0 ^ ?; Q
1、压力控制1 t' l, ^0 w% h& _
操作以压力为基准,压力偏差了,温度偏差了;" v9 g& f( |1 a5 C) Q3 g- h* Z. N
设计压力顺序:0 Z3 q' O2 w d& T
大气压力——分子筛出口的再生气压力——管道的阻力——主换热器的阻力——过冷器阻力——铝管道阻力——上塔出口压力——上塔低部压力——主冷液氧柱压力——平均液氧温度——主冷氮气温度——下塔压力——下塔阻力——进下塔压力——主换热器空气阻力——分子筛吸附器空气阻力——管道阀门阻力——空冷塔阻力——空压机出口压力;
8 e2 e' K6 N) h2、 下塔工况的调整/ \0 M, c3 E& d* F2 ]6 j
a.阻力大小——判断和调整,回流量,气液比;7 q6 r2 u+ P* R3 I+ r7 S) c; M2 L& Y# ]7 b
b.物料平衡;7 _% y/ F, K. n. m
c.纯度的调整结果;' W* i% N& d) B% y* v4 H
阻力,组分变化,塔板工况如何;3 [8 | O+ v. ^# r6 @$ C& S; v
3、 影响氧纯度的几种因素
6 F, U, }6 c$ k" @a.氧提取量的大小;
4 l7 ^( i. k6 C1 Lb.污氮的纯度:操作时尽可能的调整液氧纯度,带来的氧提取率的提高;7 }7 Z# [, k4 I5 S$ h6 e5 Y! T+ Q
c.液空纯度与氧纯度的关系;
9 m' d; D! v, A4 vd.膨胀空气的大小对上塔工况的影响" k* y* B7 }4 W% ]& t( G& G" E2 H
纯度不变化气体进塔流量$ H5 o' j$ | k9 t
流量;
6 ]& q. z( H6 c: ~温度:(过热度)过热度小于7℃,过热度不能太大3 S% q+ H4 A; G( u4 K' i M t6 L
e. 主冷液面高低的影响
5 V: E5 R9 c. R主冷液面的稳定是精馏工况稳定的主要标志,说明上塔气液比变化了;
V, n, w0 ?# U# z说明冷量的变化;, _, U8 i# o) \1 `2 [) l. e" k6 ~
无论上升还是下降,上升的蒸汽量均是减少的。+ q, O* r" N8 R, ^
f.空气量变化的影响
' h1 x! [8 [- e3 P( C, e. B) l下塔压力发生变化:压力提高了冷凝温度增加,换热量也增大了,液氧汽化量增加;g.塔板效率的影响) @( d" _0 Q6 A" b1 Q1 ~4 n6 Y- b
结构形式:填料塔,垂直度;
# e1 Y+ S) q/ B: Sh.液泛的影响6 v/ f5 R5 k: g; O3 |$ L
液漏,液悬,交叉出现,工况不稳定,减量处理再逐渐增量。
5 L( T$ S- I& d" h/ e& R. _: H4、 纯氮纯度的调整
+ {7 E; p& a8 X6 p7 m( Ca.下塔液氮回流量,调回流阀的开度;
$ @- v& M4 a* B# r+ n0 bb.取出量的大小;
/ ?+ r, @9 \( mc.氮产量增加(上塔顶部取出量)
0 w ~* a) n6 @; X) {增加进上塔的液氮量,影响最大;
% p0 W$ R) w: N0 n" R3 U+ Z污氮量的影响
- t; {+ N1 w+ b5、 主冷液位的调整0 s% b- n' I; A, @
a.全浸操作:7 N: U- U0 D8 a/ P' T1 e
b.半浸操作:
' G. A9 ~. ]( C! H5 L8 mc.冷量大小的关系:
9 C9 Q" |. O# G' E% {+ \1 _% ~第四节& B' y$ O E; q
制氩部分的启动与调整
* T" s2 z5 K' r, ^, m& T2 l" d1、 投入制氩的条件4 F, d0 H) t' |6 R2 Y
①先制氧正常后再投氩塔;
7 k) W9 R; d& m' o& {! I$ L3 M②氧、氩同时调整;
& D' K" Y* {8 m③必须提前对氩系统流路进行吹扫;3 f# t4 [8 o( n' w A, O4 E
2、 全精馏制氩的程序& C- F% h9 ]/ W5 ?/ \
①吹扫的流程及目的:
- q z5 r/ V( j+ g9 p- p( Aa.排出湿空气;b.逐步降温;c.投入其它的吹扫(液空、液氮、液氧);
4 ?; ~3 V0 f z; `②往粗氩冷凝器送入液空:8 k+ ]& D5 F6 n3 R% a- M! ]6 s
送入的量要小,操作要特别谨慎;
* ?. ^. G# l6 S% b$ P3 B7 `$ |7 g因为,会影响了进上塔的液空两(减少),上塔阻力下降;液空后,粗氩塔压力降低,氩馏分自动被吸金,制氩开始;8 T2 s: [, l7 I! t2 Q' g' x
③在温度逐渐减低的过程中,以及粗氩塔上部出现液体(液空液面)时,一定要逐步关小有关吹扫线。(主要考虑粗氩塔温度也在逐渐下降,会从外部吸入空气)+ B! g; Q! I, J0 O* u- O: x
④在出现液体后,采用多次排放,再积液体;
3 v u7 j1 {- k. g7 [ G制造、装配、安装过程中的铝屑、焊渣等排放要干净,不能急于求成或吝啬这部分液体。
: y6 J& V' y5 {$ k) u⑤在粗氩塔I
1 y. {9 k( @. T! x0 n, x3 E! d9 O& o低部出现的液体,而且液面高度达到50%以后,预冷液体泵,然后启动,最后调节泵的流量。(实际就是调节工况)
- V+ P- ], C I' X4 y+ c⑥待精馏塔基本正常(时间较长,时间由自己定),纯度达到要求后,逐步升量向精氩塔内送气,同时可以想精氩塔送气氮,液氮。
- J' O: k. V: s! N$ F9 N4 h' n: g3、 氩工况的调整及注意事项
& `% x+ D, I9 N' f①粗氩塔阻力的大小与液空液面的关系
& B) H- d) t' j2 Ca.设计阻力:实际阻力要大于设计阻力,不应该认为高就有问题;
: x, W0 K( A) `; j: S/ P8 a( Y: kb.液空液面:要适当控制;5 a# y! {1 U6 g9 s$ B
c.上塔工况;
( G9 Q5 G+ r% K5 q' @d.下塔液空液面;
. y, m1 w+ E8 Q& `# t②氩馏分的稳定性:氩馏分的稳定性是粗氩塔正常工作的基础,8%~12%,若氩馏分含氧太高,粗氩含氧量就上升,阻力会升高;
8 ^# P4 g! N% }$ U氩提取率下降,氩产量降低,若含氧太低,则氮含量就上升,导致粗氩塔工况恶化,出现氮塞现象,气增加,另外,过多的氮带入粗氩塔,会增加粗氩塔负荷,影响纯度。
2 u: d1 ^% V# U' i. I③氩馏分含氧的控制:通过调节主塔的正常工况来达到;
2 ?9 U, ~& a% w④保持连续排放不凝气,防止氮塞;
# Y6 _; M: M' y- N+ n: P' I0 c- B0 s⑤各工况接近正常时,调整最佳工况;) e# g* ^6 I+ @3 y: D
⑥正常运行时,应防止粗氩塔,出现负压,堵塞管道;& u2 l; p- R. ^" q$ f, l, o
⑦检查各个仪表指示正$ t# I3 S: I3 X' Q* ~
% H# G( P, V! ^" U% S) `. M1 X |