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液体空分设备常见问题

液体空分设备常见问题
纯氩塔与冷凝蒸发器复合时应满足: 1.纯氩塔和冷凝蒸发器按JB/T2549-1994《铝制空气分离设备制造技术规范》和JB/T4734-2002《铝制焊接容器》的有关规定制造、检验、验收。 2.容器A、B类焊接接头应进行****射线检测,达到JB/T4730-2005《承压设备无损检测》的n级要求;C、D类焊接接头应进行****渗透检测,质量达到JB/T4730-2005的I级为合格。 3.复合完毕后,通道I(上部外侧)先以0.23MPa气体进行强度试验,然后降至0.15MPa进行气密性试验;通道Ⅱ(纯氢塔)以0.104MPa气体进行强度试压,然后降到0.08MPa表压进行气密性试验;Ⅲ通道以0.69MPa气体进行强度试验,然后降到0.55MPa进行气密性试验;试验介质为干燥洁净的空气或氮气,试验程序和要求按《压力容器安全技术监察规程》进行。 4.所有零件装配前均要去油钝化。 5.复合及试压完毕后,吹干内外表面,去除污物。
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精馏塔是设有多层塔板(对筛板塔,填料塔的工作原理相同)的空分设备。在塔板上有一定厚度的液体层。精馏塔一般多为双级精馏塔,分为上塔和下塔两部分。     压缩空气经清除水分、二氧化碳,并在热交换器中被冷却及膨胀(对中压流程)后送入下塔的下部,作为下塔的上升气。因为它含氧21%,在0.6MPa下,对应的饱和温度为100.05K。在冷凝蒸发器中冷凝的液氮从下塔的顶部下流,作为回流液体。因其含氧为0.01%~1%,在0.6MPa下的饱和温度约为96.3K。由此可见,精馏塔下部的上升蒸气温度高,从塔顶下流的液体温度较低。下塔的上升气每经过一块塔板就遇到比它温度低的液体,气体本身的温度就要降低,并不断有部分蒸气冷凝成液体。由于氧是难挥发组分,氮是易挥发组分,在冷凝过程中,氧要比氮较多地冷凝下来,于是剩下的蒸气中含氮浓度就有所提高。就这样一次、一次地进行下去,到塔顶后,蒸气中的氧绝大部分已被冷凝到液体中去了,其含氮浓度高达99%以上。这部分氮气被引到冷凝蒸发器中,放出热量后全部冷凝成液氮,其中一部分作为下塔的回流液从上往下流动。液体...精馏塔是设有多层塔板(对筛板塔,填料塔的工作原理相同)的空分设备。在塔板上有一定厚度的液体层。精馏塔一般多为双级精馏塔,分为上塔和下塔两部分。  压缩空气经清除水分、二氧化碳,并在热交换器中被冷却及膨胀(对中压流程)后送入下塔的下部,作为下塔的上升气。因为它含氧21%,在0.6MPa下,对应的饱和温度为100.05K。在冷凝蒸发器中冷凝的液氮从下塔的顶部下流,作为回流液体。因其含氧为0.01%~1%,在0.6MPa下的饱和温度约为96.3K。由此可见,精馏塔下部的上升蒸气温度高,从塔顶下流的液体温度较低。下塔的上升气每经过一块塔板就遇到比它温度低的液体,气体本身的温度就要降低,并不断有部分蒸气冷凝成液体。由于氧是难挥发组分,氮是易挥发组分,在冷凝过程中,氧要比氮较多地冷凝下来,于是剩下的蒸气中含氮浓度就有所提高。就这样一次、一次地进行下去,到塔顶后,蒸气中的氧绝大部分已被冷凝到液体中去了,其含氮浓度高达99%以上。这部分氮气被引到冷凝蒸发器中,放出热量后全部冷凝成液氮,其中一部分作为下塔的回流液从上往下流动。液体在下流的过程中,每经过一块塔板遇到下面上升的温度较高的蒸气,吸热后有一部分液体就要气化。
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空气经过蓄冷器或切换式换热器,随着温度的不断降低,水分逐渐析出,以水珠、雪花等形态沉积在蓄冷器的填料或板式换热器的翅片上,至-60℃时空气中已基本上不含水分。空气温度降至-130℃以下时,二氧化碳也逐渐以固体(干冰)形式析出,至-170℃时已基本上不含二氧化碳。空气中的水分和二氧化碳析出、冻结在切换式换热器中,为空分设备安全、可靠地工作提供了良好的条件。但它对传热却带来了不利的影响,而且还会堵塞通道,增加流动阻力。因此,要及时地、定期地把这些析出物清除掉。采用的方法就是让返流气体(如污氮)通过时,把沉积的水分和二氧化碳带走,所以称为“自清除”。        为什么返流污氮能把冻结的水分和二氧化碳带走呢?这是因为从精馏塔上塔来的污氮基本上是不含水分和二氧化碳的不饱和气体,所以水分和二氧化碳能够进行蒸发和升华的过程(由液体或固体变成气体),进入污氮气中。虽然污氮的温度比正流空气低,每立方米的返流污氮中所能容纳的水分和二氧化碳的较大含量(饱和含量)也要比正流空气带入的量少一些...
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