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生產部分液氮時如何操作?

2022-04-22 15:12:42

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小型空分塔熱交換器凍結的明顯象征是熱端溫差增大,熱交換器前后壓差不斷增加,高壓空氣節流閥前的溫度升高。這是因為熱交換器內的小管被油脂、水分和二氧化碳堵塞,換熱性能降低的緣故。液體排放管道應特別注意防止液體不斷氣化造成的冷損。引出管宜向上傾斜,并在靠近保冷箱約800mm范圍內做成向上的彎管,高度約為6~10倍直徑,但不得小于200mm。當閥門關閉時形成一個液封,液體不會不斷流到閥門側氣化。有的對液體排出管路加有加溫套管,以防凍結;

自動閥打不開(或開不全)會造成阻力增大,各換熱單元之間物流不平衡。中抽閥打不開會使抽氣中斷,自清除條件破壞。自動閥關不嚴,空氣從換熱器跑掉,將使進塔空氣量減少,氧、氮產量下降。同時,由于回流量的增加,熱端的冷損會增加,嚴重時會導致熱端溫度急劇下降。此外,當自動閥掉落時,就有可能發生低壓系統超壓事故。對分子篩吸附流程的主換熱器,造成傳熱性能下降的原因主要是吸附器的操作不當。由于分子篩吸附器進水,或者由于受到氣流沖擊,分子篩粉化,將粉末帶入熱交換器,粘附在換熱器通道表面,影響傳熱性能,造成熱端溫差擴大。

冷凝過程是蒸發的反過程。對于純物質,冷凝溫度又稱液化溫度,等于相同壓力下的蒸發溫度。飽和溫度則可將二者統一起來。返流低溫氣體由已被分離成產品氧、產品氮及污氮等幾股氣體組成。它們與正流空氣在熱端的溫差不完全相同,流量及比熱容也不同,在計算熱交換不完全損失時,應分別計算后再相加,得出總的熱交換不完全損失。由于污氮量大,它的熱端溫差對熱交換不完全損失的影響大。一般,水溫在45℃以上時容易形成水垢。水垢的熱導率只有1~2w/(m?℃),比常用金屬材料的熱導率要小得多。因此,冷卻水管積垢將使傳熱惡化,不能將空氣冷卻到所要求的溫度,從而使氣量減小,這將直接影響到空分裝置運行的經濟性和正常生產。

進裝置空氣溫度升高,不僅使蓄冷器(或切換式換熱器)的熱負荷增加,而且帶入的水分量也增加了,這增加了自清除的負擔。增加了水分凍結,降低了傳熱效率。在換熱器傳熱面積一定的情況下,熱負荷增加了,傳熱效果差了,必然導致傳熱溫差增大,即冷端和熱端溫差都要擴大。如果壓力氣氮過少,蒸發器中蒸發的氣體減少,回流比過大,也會出現上述現象。冷凝器壓力過低,液氮溫度過低,氬也可能凍結成固體,堵塞冷凝器管。因此,必須控制壓力和閥門開度,以減少不必要的額外阻力。

 

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