研究表明物流分配不均对不同传热单元数换热器的影响,表明流体分配不均对传热单元数较小的换热器性能恶化的影响较小。热单元数较大的换热器则对物流分配不均有较大的敏感性。
为了保证粗氩塔不易发生氮塞,经常性的将粗氩塔顶部排放阀打开3%-5%,在稳定生产的基础上增加粗氩气体的排放,减少粗氩产量。
这样可以部分抵消空压机因导叶调节滞后造成入塔空气量的波动,减小氩馏分的波动。通过改进氩馏分控制系统使氩馏分控制值得到极大改善。
板翅式换热器由于其特殊的结构和内部工质的特性,物流分配不均性非常严重,造成换热器效能下降,并且增加了压力损失,影响板翅式换热器的主要因素有很多。
在分子筛吸附器进入升压阶段的520秒内中压空气设定量增加,在分子筛吸附器进入并联之前,其他阶段增量为0,其中的时间设定和空气量的增减量均为多次实验结果得出。
另一方面针对分子筛纯化系统切换期间对入塔空气量变化的影响,进而影响主塔工况和氩馏分的稳定,修改了组态图中计算功能块里面的计算程序。
机械原因主要是板翅式换热器再设计中,制造中,安装中等方面造成的本身结构上的原因,研究表明封头和导流片的不合理结构是主要因素,翅片结构是次要因素。
空分设备在不同负荷馏分控制稳定值不同的情况,特在原有控制的基础上增加可变折线函数块,确保了氩馏分在不同负荷时控制值的稳定。
通过修改氩馏分控制块内部的参数,有效改善了空分设备在变负荷及稳定时氩馏分中氩含量的稳定情况,为提高氩提取率坚定了基础。
封头结构决定了物流进入换热器的换热通道前的状态,一般是由圆柱形接管和半圆形流道相贯而成。物流分配不均主要由封头的不合理结构造成。
氩馏分分析点即氩馏分中的氧含量主要受到可变折线函数块和控制器控制,然后补偿量通过计算模块累加到中压空气控制器上,最后通过控制器控制空压机导叶开关大小实现氩馏分的调节。
由于入口接管与半圆形流通接口处流体边界形状突然扩大,流动状态随即发生急剧变化,主流脱离边界而形成一个漩涡,引起机械能转化为热能,导致较大的能量损失。