

400 kg/h空分設備循環(huán)水系統適應性改造
- 期刊名字:計測技術(shù)
- 文件大?。?69kb
- 論文作者:彭銳,朱建康,楊海
- 作者單位:63605部隊
- 更新時(shí)間:2020-11-10
- 下載次數:次
計測技術(shù)儀器設備●53●皿,對樣品進(jìn)行分析。分析數據見(jiàn)表15.4結論表15不同容器對非揮發(fā)性殘渣的分析數據表非揮發(fā)性殘渣的嚴重超標,其根源在于高溫狀態(tài)條件恒重誤差/mg分析結果/mg下鉑金蒸發(fā)皿與硫酸和四氧化二氮的混合物進(jìn)行了反100mL玻璃燒杯0.1,0.30.3,0.1應,主要生成了含硫、鉑的化合物,從而造成分析結果瓷蒸發(fā)皿0.0,-0.6,-0.7 0.1,0. 5,0.6偏高。直接蒸發(fā)法準確度沒(méi)有保證,不宜采用。采用瓷0.2,0.1蒸發(fā)皿和玻璃燒杯,不易恒重,操作誤差不能滿(mǎn)足分析石英蒸發(fā)皿0.0,0. 1,0.00.0,0.0要求,也不宜采用。石英蒸發(fā)皿不但易于恒重,而且分表15中的數據說(shuō)明,瓷蒸發(fā)皿恒重誤差較大,不適宜析過(guò)程不對其產(chǎn)生腐蝕,用石英蒸發(fā)皿替代鉑金蒸發(fā)做分析用容器;玻璃燒杯相對瓷蒸發(fā)皿要好一些;石英蒸皿是可行的。該法只是用不易被腐蝕的容器替代易被發(fā)皿恒重效果較好,分析數據平行性也較好。但由于普通腐蝕的容器,其余條件不變,既克服了原方法的不足,玻璃的導熱性能比石英要差,因此恒溫時(shí)間要延長(cháng),分析又保留了加硫酸的程序,原方法在容器不腐蝕情況下所要花費的時(shí)間較長(cháng);另外,普通玻璃在驟冷驟熱下容易的可信度并沒(méi)有降低。爆裂,因此也不宜采用。而石英蒸發(fā)皿有良好的導熱性能,從表15的數據中可以看出,能保證士0.2 mg的分析誤差要求。為此,我們用石英蒸發(fā)皿替代鉑金蒸發(fā)m,進(jìn)行了反復實(shí)驗,分析結果見(jiàn)表16。參考文獻表16石英蒸發(fā)皿替代鉑金 蒸發(fā)皿分析結果[1]國防科工委后勤部.航天發(fā)射場(chǎng)化驗員手冊[M].1995.[2]蔣儉,等.火箭推進(jìn)劑監測防護與污染治理[M].長(cháng)沙:國防科樣實(shí)驗前質(zhì)量/g 實(shí)驗后質(zhì)量/g質(zhì)量變化/g分析結果技大學(xué)出版社,1993.品白樣品空白樣品/mg.L-1[3]王能.化工辭典(第三版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1992.1 78. 1284 53. 0669 78. 1282 53. 0670 -0. 000. 001[4]目春緒,諸松淵.化驗室工作手冊[M].南京:江蘇科學(xué)技術(shù)出2 78. 1297 53. 067778. 1294 53. 0676 -0.0003- 0.00014版社,1992.3 78. 1296 53. 0676 78. 1295 53. 0677 -0.0010. 0001[5]化學(xué)工程手冊(第一卷)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1989.400kg/h空分設備循環(huán)水系統適應性改造彭銳,朱建康,楊海(63605部隊,甘肅酒泉732750)滴要:針對400kg/h空分設備循環(huán)冷卻水系統存在的問(wèn)題,本文通過(guò)對系統合理的分析,提出了有效的解決方法。關(guān)鍵詞:循環(huán)冷卻水系統;適應性改造0前言1系統存在的問(wèn)題根據KDON-400Y型空分設備對水質(zhì)的技術(shù)指標本文所用的水循環(huán)系統基本指標如下。循環(huán)水量:要求,對冷卻水循環(huán)系統進(jìn)行改造,目的是想利用軟化100~ 200 m*/h;離心式清水泵流量:100 m*/h;效率:水(硬度小于國家標準0.03 m●mol/L)來(lái)冷卻設備,78% ;管道離心泵(加壓泵)流量:4.8 m'/h;額定揚程:以防止腐蝕漏水、結垢爆管或堵塞通道等不安全因素,33 m;實(shí)際揚程:26 m;自動(dòng)軟水器工作壓力:0.2~0.6改造基本完成后,對整個(gè)循環(huán)冷卻水系統進(jìn)行了試水,MPa;經(jīng)過(guò)認真分析及論證試水存在的問(wèn)題后,提出一些針中國煤化工甌、對性的解決方法,能夠解決新冷卻水系統實(shí)際應用中1.1YHCNMH G能一次性啟動(dòng)水泵的部分困難。構成循環(huán)?!?4●儀器設備2005年第25卷增刊新系統與舊系統相比最為顯著(zhù)的不同是不再經(jīng)過(guò)的工作壓力為0.2~0.6MPa,因為在一臺軟水器處于蓄水池,而是密封閉管路循環(huán)。整個(gè)系統在啟動(dòng)水泵前生產(chǎn)軟水期間,另一臺軟水器基本上是處于再生過(guò)程,只能靠水箱和冷卻塔來(lái)貯存供循環(huán)用軟化水?,F在的而軟水器再生中的吸鹽狀態(tài)就要求軟水器的進(jìn)水壓力水箱貯水量為1.5 t,兩個(gè)冷卻塔貯水量為3 t,因此在.不能低于0.2MPa.若水壓過(guò)低,水射器就難以吸進(jìn)鹽啟動(dòng)水泵前只能貯存4.5 t水,在這4.5 t水中,水箱中水,控制器就難以利用虹吸原理把鹽水從鹽箱里吸人的1.5t軟化水還不能在2~3min內全部供給冷卻塔到軟水器中進(jìn)行離子再生還原,即使能夠勉強把鹽水的水箱池(2~3 min時(shí)間是用水泵流量為100 m'/h,水吸人也達不到規定的流速,因此整個(gè)吸鹽再生的過(guò)程的密度為1X10 kg/m3 算出來(lái)的)。在這2~3 min內就會(huì )比正常時(shí)間長(cháng)的多。一般情況下軟水器的吸鹽和自動(dòng)軟水器能給冷卻塔水箱池自動(dòng)補充的軟水才有慢洗(置換)需100 min.慢洗(置換)所用的時(shí)間應當是0.1 t(這0.1 t軟水是由加壓泵的流量為4.8 m*/h,實(shí)吸鹽所用時(shí)間的1~2倍,這樣才能保證軟水器中Na+、際揚程為26m及軟水器的進(jìn)水壓力不能低于0.2MPaMg2+、Ca2+離子在足夠的時(shí)間里充分置換。所以軟水決定的)。根據計算全系統管道要形成循環(huán)水路就得用器的吸鹽過(guò)程一般情況應在30min左右就得完成,以12t水,并且舊設備的進(jìn)水總管閥門(mén)密閉不嚴,要損耗保證Na+、Mg*+、Ca2+離子能在60~70 min內充分置數噸水。啟動(dòng)一次水泵,能給整個(gè)循環(huán)管路中最多補充換。加壓泵的實(shí)際工作壓力為0. 15~0.26 MPa,要保4 t水,照此計算每次開(kāi)機需啟動(dòng)4次以上水泵才能形證軟水器的進(jìn)水總壓力不低于0.2MPa,就只能把軟成冷卻水循環(huán)回路,耗費工時(shí)延誤開(kāi)機時(shí)間。所以系統水器的出水總閥關(guān)小。這樣-來(lái)軟水器的生產(chǎn)量(3t/存在的問(wèn)題是一-不能--次性啟動(dòng)水泵構成循環(huán)。h的產(chǎn)量)就進(jìn)-一步受到了限制,導致循環(huán)系統中的軟1.2 排水困難且軟化水不能再次利用化水損耗后自動(dòng)軟水器不能迅速為水箱池補充軟水。冷卻水循環(huán)系統改造后,其特點(diǎn)是整個(gè)循環(huán)過(guò)程這就有可能造成水泵吸空氣、壓力迅速降低的不穩定不經(jīng)過(guò)蓄水池,循環(huán)水全部在管道中做密封式循環(huán)。所現象。以每次停機后整個(gè)管道中的水應排放干凈,否則冬季2解決問(wèn)題的方法容易發(fā)生管道凍裂,造成比較嚴重的后果。目前采用打2.1把整個(gè)循環(huán)管道 當作-個(gè)大水箱來(lái)用開(kāi)小排水閥,將管道中的水慢慢流到能裝0.2t的小水在啟動(dòng)水泵前,水量貯存不夠,不能貯存足夠的軟坑里,然后再用潛水泵向泵房外抽水的辦法來(lái)解決排水供水泵吸人。針對此問(wèn)題,我們認為可以在啟動(dòng)循環(huán)水問(wèn)題。生產(chǎn)好的軟水無(wú)法貯存再次利用,浪費嚴重。水系統前把整個(gè)循環(huán)管道當作一個(gè)大水箱來(lái)解決這-1.3 管道離心泵揚程流過(guò)小與系統不匹配問(wèn)題。即在每次啟動(dòng)水泵之前,我們就把從水泵到空壓原系統安裝了兩臺管道離心泵(加壓泵)為自動(dòng)軟機的空壓機總進(jìn)水管路充滿(mǎn)軟水,同時(shí)再把從空壓機水器供原水用。其額定揚程為33 m ,實(shí)際揚程為26 m,到冷卻塔的總回水管路也全部充滿(mǎn)軟水。這樣我們就流量為4.8 m'/h。而自動(dòng)軟水器的額定流量為6~8可以啟動(dòng)水泵一次性構成循環(huán)回路了。需要改進(jìn)的管m*/h,加壓泵的流量限制了自動(dòng)軟水器的生產(chǎn)流量只路很簡(jiǎn)單。需要球閥兩個(gè)及40管道5 m,見(jiàn)圖1。能達到4.8 m*/h。自動(dòng)軟水器單閥雙罐的特點(diǎn)要求它冷卻塔二號蓄水池圖1我們從水箱的排污管處接-根40管連接到冷卻虧|中國煤化工為是在每次給管道充水塔的上水管(即空壓機的回水管)上,然后再從水箱的c N M H中污管口處排掉。這樣就排污管處接一個(gè)40管連接到水泵出水(空壓機進(jìn)水)通過(guò)這兩根40管把水箱與空壓機進(jìn)、回水管路構成了總管道.上(在這兩根40管上各接-一個(gè)球閥)。在水箱排兩個(gè)連通器。凡是從水箱到空壓機的管路中比水箱頂計測技術(shù)儀器設備●55●部低的管道中都會(huì )充滿(mǎn)軟化水(據觀(guān)測,管道全都比水閥)。再把加壓泵出水管(軟水器進(jìn)水總管)與連接一箱低)。由于空壓機上的水管裝水量有限,空壓機上的號、二號蓄水池的溢流管接通,這樣一來(lái)溢流管就可用水管比水箱高一些對整個(gè)系統水量影響不大。當比水為加壓泵的出水(二號蓄水池的進(jìn)水)管道了(管道連箱頂部低的管道中充滿(mǎn)了軟化水時(shí),水箱的浮球就會(huì )接中要安有球閥)。經(jīng)過(guò)這樣簡(jiǎn)單的改造,在每次停機浮到最高處,這時(shí)水箱的進(jìn)水口就會(huì )關(guān)死,軟化水壓力后通過(guò)控制關(guān)、開(kāi)閥門(mén),就可以利用加壓泵把循環(huán)冷卻就會(huì )迅速上升,使加壓泵自動(dòng)停止運轉。關(guān)閉連通管上水系統管道中的軟水打到二號蓄水池中貯存起來(lái)。當的兩個(gè)球閥,到此開(kāi)啟循環(huán)水系統的準備工作就已完管道中的水被加壓泵吸完時(shí),停止運轉加壓泵。等下次成。啟動(dòng)水泵7~8 min后,冷卻循環(huán)水系統完成啟動(dòng),開(kāi)機時(shí)可以利用加壓泵把二號蓄水池中的軟化水直接冷卻塔的水箱池里會(huì )有將近5t的軟化水進(jìn)人循環(huán)水向水箱和冷卻塔里注水,也可以通過(guò)水箱向整個(gè)系統路,加上啟動(dòng)前預先注入的軟化水,冷卻循環(huán)水系統肯的管道中充水。通過(guò)這一改造,既可以解決系統排水困定可以一次性成功啟動(dòng)。采用這種方法比較簡(jiǎn)單,而且難的問(wèn)題,也達到了貯存軟化水供下次利用的目的。又省人省事,有一定的使用價(jià)值。2.3直接利用加壓泵從二號嵩 水池里吸入軟水為冷2.2 采用加壓泵來(lái)解決管道中的排水問(wèn)題卻塔補水由于空壓機上的水路較高,所以管道中水的排放這是針對加壓泵揚程、流量過(guò)小限制了自動(dòng)軟水無(wú)非就分為進(jìn)、回水管道中水的排放。把“01”廠(chǎng)房的總器的生產(chǎn)量,至使從軟水器生產(chǎn)的軟水為冷卻塔水箱進(jìn)水管和回水管上各連接-根水管到二號蓄水池(在池補充的水量太小而提出的。我們已經(jīng)分析計算過(guò),自這兩根管道上各安-一個(gè)截止閥)。 這樣在每次停機后,動(dòng)軟水器每小時(shí)給冷卻塔水箱池補充的軟水最多也只只要把這兩個(gè)截止閥打開(kāi),就可以把管道中的大部分能達到每小時(shí)3 t軟水,即每2 min才能補充0.1 t軟水排放到二號蓄水池中??墒钱敹栃钏氐乃桓咚?。通過(guò)試水發(fā)現水泵過(guò)一段時(shí)間就吸空氣,造成壓力于管道時(shí),管道中的水就不能自動(dòng)排放到二號蓄水池迅速降低的現象,可能與此有關(guān)系。所以我們在以后開(kāi)中去。所以我們提出采用加壓泵來(lái)排水的解決方案。利機時(shí)能否不用軟水器生產(chǎn)軟水為水箱池補水而是采用用加壓泵來(lái)排除管道中的水,是在保證不讓加壓泵抽加壓泵直接從二號蓄水池里吸人軟水通過(guò)旁通閥直接污水、吸真空空轉的前提下利用加壓泵把管路中的軟給水箱池補水,同時(shí)我們還可以把水箱給水箱池補水水打到二號蓄水池中去,供下一次開(kāi)機生產(chǎn)利用,見(jiàn)圖的這根管子上也接-一個(gè)浮球,如圖3所示。利用加壓泵,我們把二號蓄水池中的軟水通過(guò)溢流管從旁通閥直接給冷卻塔的水箱池補水,這比靠自動(dòng)軟水器3t/h的生產(chǎn)量為水箱池補充軟水,每小時(shí)多補充1.8t軟水。這樣在每次水箱池的水位降低時(shí),由二號蓄水池于為水箱池補水的這根管子上也接了一個(gè)浮球。系統就可以通過(guò)兩個(gè)浮球閥自動(dòng)打開(kāi)為水箱池補水?!娜绽鋮s塔圖2中國煤化工把加壓泵排污管連接到空壓機進(jìn)、回水總管道最MHCNMH G低處的底部,這樣加壓泵的排污管就可用為加壓泵的進(jìn)水管。(排污管與進(jìn)、回水總管的連接管道中要安球圖3●56●儀器設備2005年第25卷增刊3結束語(yǔ)出一些想法,這些方法能否完善循環(huán)冷卻水系統還請本文針對系統不能一次啟動(dòng)構成循環(huán)、排水困難、專(zhuān)業(yè)人士批評指導。水泵揚程、流量過(guò)小和系統壓力不穩定等存在問(wèn)題提ZDO-.101型氧化鋯氧分析儀的故障原因初探龔成,陳滿(mǎn)紅,熊立明(63605部隊,甘肅酒泉732750)摘要;在對經(jīng)典的濃差電池型氧化鋯氧分析儀原理、分類(lèi)和國內正在運行的儀表進(jìn)行分析研究的基礎上,分析ZDO-101型氧化鋯氧分析儀出現故障的原因,提出降低加熱爐功率,強化密封措施,改善加工工藝等方法手段,旨在延長(cháng)檢測器使用壽命,提高準確度,使之更好地為試驗任務(wù)服務(wù)。關(guān)鍵詞:氧化鋯氧分析儀;原理;結構;性能;內阻;本底電勢0前言它們對測量氧含量的影響。氧化鋯氧分析儀使用的固氧化鋯氧分析儀自20世紀50年代末60年代初誕體電解質(zhì)濃差電池可表示為生以來(lái),發(fā)展很快,除了已成熟的濃差電池型產(chǎn)品外,Pt.P。|| ZrO2. Y2O3 H Px ●Pt更先進(jìn)的電流型產(chǎn)品也已投放市場(chǎng)。由于氧化鋯氧分參比氣體邊固體電解質(zhì)待測氣體邊.析儀的應用能取得明顯的節能和環(huán)保效果,所以它越Pt為涂在固體電解質(zhì)氧化鋯兩邊的鉑金電極,來(lái)越成為現代化生產(chǎn)中不可缺少的經(jīng)濟儀表。P。、P:分別為參比氣體和待測氣體中的氧含量。這里國產(chǎn)氧化鋯氧分析儀最早投放市場(chǎng)大約在20世的鉑金電極必須具有多孔性。紀70年代初。發(fā)展到今天無(wú)論從原理研究還是結構設在特定條件下,上述電池所產(chǎn)生的濃差電動(dòng)勢E計都已日趨完善。但由于加工工藝條件的限制,目前產(chǎn)(單位為mV)可由能斯特方程式給出:品仍以濃差電池型為主,其標準化水平、精密加工工藝E=第.Inp(1)及穩定性等方面與國外產(chǎn)品仍有差距。針對國內氧化式中:R為氣體常數,1.987卡●度-1●克分子-;T為鋯氧分析儀檢測器(俗稱(chēng)探頭)使用壽命較短,測量準濃差電池的定值溫度,K;F為法拉第常數,23060伏~'確度低等不足,結合國內外先進(jìn)技術(shù),提出采用導流直●卡●克當量-';P。為參比氣體氧含量;Px為待測氣插式的結構,降低加熱器功率和提高密封水平等措施。體氧含量。1基本原理上式的成立完全建立在四個(gè)條件上:①電池是完氧化鋯氧分析儀的檢測器是由穩定的氧化鋯固體全可逆的;②電池處于恒溫、恒壓下;③無(wú)任何附加電電解質(zhì)、鉑金電極、參比氣體和待測氣體組成的化學(xué)電動(dòng)勢;④氣體為理想氣體。池。就測氧而言,它是氧濃差電池。由于氧化鋯固體電在實(shí)際工作中,上述條件無(wú)法完全保證,因此在儀解質(zhì)的晶格中存在著(zhù)氧離子空穴,當這種固體電解質(zhì)器設計中,必然會(huì )引進(jìn)測量誤差。實(shí)際上,把(1)式寫(xiě)成兩側的參比氣體和待測氣體存在著(zhù)氧濃度差時(shí),設P。下式更合理:為參比氣體(空氣)中的氧含量,P:為待測氣體中的氧RT. 1. P。E=下●Inp+ E。(2)含量,且P。>P.,在一定的溫度下,高氧濃度一側的氧以氧離子狀態(tài)向低氧濃度一側遷移,從而形成氧離子從(2)式可以看出,當P。=P.時(shí),E= E。,即當參比.導電。利用先進(jìn)的電測技術(shù),將電池產(chǎn)生的電動(dòng)勢,根氣體氧含量與待測氣體氧含量相等時(shí),本應等于零的據能斯特方程式轉換為氧含量。如果在待測氣體中含濃差中國煤化工使得(2)式更接近實(shí)有和含氧量同一數量級的還原性氣體H2或者CO時(shí),際情| YHCNMHG稱(chēng)為本底電動(dòng)勢或無(wú)這些雜質(zhì)也會(huì )產(chǎn)生電動(dòng)勢千擾氧含量的測定,使測氧氧量差電動(dòng)勢。不準確。本儀器的凈化裝置將H2,CO加以?xún)艋?消除2儀器的結構和型式分類(lèi)
-
C4烯烴制丙烯催化劑 2020-11-10
-
煤基聚乙醇酸技術(shù)進(jìn)展 2020-11-10
-
生物質(zhì)能的應用工程 2020-11-10
-
我國甲醇工業(yè)現狀 2020-11-10
-
JB/T 11699-2013 高處作業(yè)吊籃安裝、拆卸、使用技術(shù)規程 2020-11-10
-
石油化工設備腐蝕與防護參考書(shū)十本免費下載,絕版珍藏 2020-11-10
-
四噴嘴水煤漿氣化爐工業(yè)應用情況簡(jiǎn)介 2020-11-10
-
Lurgi和ICI低壓甲醇合成工藝比較 2020-11-10
-
甲醇制芳烴研究進(jìn)展 2020-11-10
-
精甲醇及MTO級甲醇精餾工藝技術(shù)進(jìn)展 2020-11-10