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液体空分设备常见问题

液体空分设备常见问题
空分设备跑冷损失与热交换不完全损失在总冷损中所占比例及影响因素有哪些?
如果在设计时选择的液空调节阀通过能力过小,或在安装时与液氮调节阀换错,或在运行中调节阀或液空吸附器、过冷器堵塞,均能造成液空的通过能力减小。即使在液空调节阀开至较大,液空液面也会不断上升。为了维持下塔液面的稳定,不得不采取开大液氮调节阀,减少下塔回流液的方法,这将破坏下塔的正常精馏工况。由于液氮取出量过大,液氮纯度下降,上塔氮气纯度也随之下降,氧的提取率降低,氧产量减少。同时,液空中氧纯度虽然有提高,但是在上塔精馏段的液体中由于回流比增大而氧含量下降,因此,总的结果仍使产品氧纯度下降。在出现上述情况时,氧气产量与质量往往达不到指标,必须针对原因,采取措施。如果是阀门通过能力不够,可增加一个旁通阀。在液空管路系统堵塞严重,无法维持正常生产时,只得停车加温。
空分设备中空气是如何被液化的?
在空分设备上应用的高压气化器,目前在充瓶上使用的有三种型式:1)水浴式。将盘管放入水中,并伴有蒸汽通入。用热水使液氧(或液氮、液氩)气化。盘管采用单根或多根直径较大的管子(如φ25mm×2~3mm)盘绕而成。一般做成一层,上下装有汇流管或叫集合器(单根的没有)。进、出口管都朝上。管子材料需用铝管或不锈钢管。水温保持在80~90℃。它的优点是传热性能好,体积小,重量轻,操作较安全。缺点是要消耗一定量压力为0.4MPa左右的蒸汽。2)空浴式。换热器置于大气中,用空气来加热低温液体,使之气化。传热管采用星形大肋片复合管,外管为铝管,内管为不锈钢管。大肋片的外径为φ113mm,内径为φ22mm,壁厚3mm,肋片为8片。肋片可使传热强化8倍多。气化器采用立式安装,高度约2m。每个单元组由8根星形管串联而成。气化量为50~75m3/h。根据总的气化量大小来确定所需并联的单元组数。每组之间设有汇流管,朝下安装。整个气化器安装在一个框架内,并用连接板将肋片固定。它的优点是不需消耗蒸汽或电能,操作安全。缺点是传热系数小,体积大,重量大,成本高。3)装于空分塔内,利用加工空气加热。它作为装置内设备的一部分(氧换热器),由空气回收液氧和氧气的冷量,并又返回到塔内,减少了装置的冷量消耗。氧换热器常做成单管与套管两种。根据流程的压力决定管外或套管之间的空气压力。小型设备一般做成盘管结构,用小口径的紫铜管(φ5mm×lmm或φ6mm×lmm)盘绕而成。管内受压为15~16MPa,管间所受空气压力对中压流程为2~4MPa,对低压流程为0.55MPa。在150m3/h空分设备上将氧换热器和主换热器做成一体,用多根套管盘绕而成。管子为φ10mm×1mm和φ5mm×1mm。套管的焊接用银焊。 前两种型式的气化器用于液体贮槽后的增压气化,它的冷量未加回收,冷损大。
空分设备在运行过程中过载、主冷液位长不高应如何解决?
当进出精馏塔的和各股物料的量及状态完全符合整个精馏塔的物料平衡、组分平衡以及能量平衡时,精馏工况才能维持稳定运行。通常,从精馏塔引出的气氮、气氧产品处于干饱和蒸气状态,因而进精馏塔加工空气的状态也应该是在其压力下的干饱和蒸气状态。一般下塔压力为0.5~0.6MPa,其对应的饱和温度约为100~101K,也就是加工空气进下塔的状态是温度为100~101K的干饱和蒸气。 但是,由于精馏塔存在冷损失,加之膨胀后入上塔的空气为过热空气,为了.补偿冷量,导致加工空气进入下塔的状态不仅要达到饱和,而且必须含少量的液体,即加工空气进下塔的状态应该是气液混合物。对于只生产气态产品的塔,进下塔的加工空气中含3%~5%的液体;对于同时生产气、液产品的精馏塔,因塔的冷损失加大,加之有部分焓值低的液态产品离开塔,为了维持塔的冷量平衡,进入下塔的加工空气中所含液体的比例势必要增加。入塔加工空气中的液空,在小型中压制氧机中,由高压空气节流后产生部分空气液化来提供;在全低压切换流程中,其入下塔加工空气中的液体部分在液化器中产生;在全低压分子筛纯化流程中,入下塔加工空气中的少量液空,由主换热器冷段正流空气被冷却后,部分被液化而产生。假若进塔空气的状态不是气液混合物,而为饱和或过热,塔内冷量就会失去平衡,发生精馏塔中塔板的液体过分蒸发,塔板温度升高,液体减少,甚至液体消失,造成精馏不能正常进行,空气也就无法分离了。
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在全低压空分流程中,有的设有一个液化器,有的设有两个、甚至三个液化器,分别靠污氮、纯氮或纯氧的冷量使一部分空气液化。有的还把液化器与液空、液氮过冷器连成一体。流经液化器的空气来自下塔的洗涤空气或切换式换热器冷端的低温空气。 液化器的作用与空分流程及启动方式有关。一般有以下几个作用: 1)在启动积液阶段,液化器起到液化空气、积累液体的作用。有的流程不单独设液化器,例如法国液化空气公司的6500m3/h空分设备,把液空过冷器、污液氮过冷器和膨胀换热器做成一个整体来回收冷量,启动时完全靠过冷器作为液化器使用来进行液体的积累; 2)在正常运转阶段,在切换式换热器(或蓄冷器)和精馏塔之间,液化器能起到冷量分配、调节的作用。从精馏塔出来的污氮和产品氧、氮的冷量,有一部分在液化器中回收,由液化空气把冷量直接转移到下塔。这样,分配给切换式换热器(或蓄冷器)的冷量就减少了,即热负荷降低了,就可避免冷端空气被液化,使进塔空气温度比干饱和状态约高1~1.5℃。 特别是当精馏塔工况波动时,由于液化器的自平衡作用,能使污氮出液化器(进切换式换热器)的温度基本不变,保持冷端温差在自清除允许的范围,有利于切换式换热器以及精馏塔工况的稳定性。此外,液化器还能起到调节冷凝蒸发器液面的作用。 液化器的自平衡是指液化器能自动保持其冷气流出口温度基本恒定。这是因为当冷气流(如污氮)量或其入口温度发生变化,即液化器热负荷发生变化时,进入液化器被液化的空气量也会相应地发生变化。例如污氮进入液化器的温度降低,污氮与空气的温差增大,使得液化器的热负荷增大,空气液化量增多。而液化量越大,则液化器内空气侧的压力越低,与下塔(或低温空气管道)之间的压差越大,被吸入液化器的空气量会自动地增加,回收的冷量也就增加,所以污氮出液化器的温度可以基本保持不变。这就满足了切换式换热器(或蓄冷器)对冷端返流气体温度保持恒定的要求。
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