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为什么迪尔大型液体空分设备改变环流量能调整切换式换热器的温度工况,调整时应注意什么问题?

为什么迪尔大型液体空分设备改变环流量能调整切换式换热器的温度工况,调整时应注意什么问题?
2021.11.04
作者: 迪尔空分

检查的部位有:膨胀机出口阀、中压安全阀、乙炔吸附器安全阀的接头、下塔、乙炔吸附器加温阀及其吹除阀、液空液面计上、下阀、液氮、液空分析阀、氖氦吹除阀、高压空气节流阀和通-1阀的密封填料处。消除漏气后,可继续升压。迪尔大型液体空分设备在积液过程要提高上塔压力。当设备冷却到液化温度时,开始出现液体。由于液化温度随压力增高而提高,相应的冷凝潜热减小。因此,在积液阶段,将上塔的压力从0.04MPa提高到0.065MPa,氧的液化温度可从-180℃提高到-178.3℃。可加快液化速度;
        迪尔大型液体空分设备液氧吸收温度较高的气氮放出的冷凝潜热而蒸发。因此而得名叫“冷凝蒸发器”。冷凝蒸发器是精馏系统中必不可少的重要换热设备。它工作的好坏关系到整个空分装置的动力消耗和正常生产。所以要正确操作和维护好冷凝蒸发器。设备阻力增加。由于塔板、液空吸附器或过冷器堵塞,液空、液氮节流阀开度过小或被堵塞,将造成下塔压力升高,进塔空气量减少。当切换式换热器冻结时,也将造成系统的阻力增加,进塔空气量自动减少。
        迪尔大型液体空分设备液面要稳定。液氧液面稳定标志着设备的冷量平衡。如果液氧面忽高忽低,调整纯度就十分困难。合理调节膨胀量和液空、液氧调节阀开度,使液氧面稳定。膨胀机制冷量,压力较高的气体经过膨胀机膨胀时,由于气体推动叶轮旋转,对外输出功,因而气体本身的能量(焓)减小,温度显著降低。它所具有的带走热量的能力,就是吸热后恢复到膨胀前的能量。因此,膨胀机膨胀前后的能量(焓)之差就是膨胀机制冷量。在空分装置中要实现氧氮分离,首先要使空气液化,这就必须设法将空气温度降至液化温度。空分塔下塔的**压力在0.6MPa左右,在该压力下空气开始液化的温度约为-172℃。因此,要使空气液化,必须有一个比该温度更低的冷流体来冷却空气。
        迪尔大型液体空分设备流至波谷的液体在重力的作用下,沿波谷迅速下流,顺纵槽排出,因而使冷凝传热系数显著提高。新型的冷凝蒸发器(铜制)在150m3/h空分设备上使用后,传热温差由原先的2.5℃减小至1.2℃;传热系数由原来的600w/(m2•K)提高到1500W/(m2•K);能耗可降低5%~7%。热力状态参数之间存在一定的关系,对于不同的物质它们的关系不同。这种关系就反映了它的热力性质。通常是已知其中任意两个独立的状态参数,就可以确定其它参数的数值。例如,可以根据温度丁和压力P确定其焓h、熵5等。

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