***压缩机的故障判断与排除
***初加工装置中***压缩机是的主要动力,所以被叫做装置的“心脏”。近年来随着我国***产业突飞猛进,各地***管道相继问世,***压缩机组也得到广泛应用。同时,压缩机的作为机械的的一种,其运行过程不可避免的存在着故障发生的可能性,及时准确排除故障,***生产是压气站的一项重要任务。然而,我国自主设计的空温式气化器缺乏自主创新和优化设计,多数是依据现有的经验进行制造和设计,缺乏理论基础。
1.诊断思路
通用的压缩机故障诊断思路是:对故障信号进行检测和分析进而得到机组的故障信息;故障判断;做出诊断决策;后是故障排除。
2.故障的判断。要对故障进行判断,必须要有很强的***基础知识。技术人员要熟悉压缩机设备的技术性能和工作原理,以及操作方法和控制逻辑等等。有时候相同的故障却有天壤之别的原因。所以就要求相关的技术人员充分掌握***知识,熟练的运用这些知识,认真的加以分析判断,才可以不被假相所迷惑,彻底完全的排除压缩机的故障。3、膜式燃气表的计量误差及解决途径目前,居民生活用气普遍采用膜式容积式计量表,可以直接给出用气的累积量,但这种量是非标状下的工况流量,膜式计量表受气候影响较大,在北方不宜采用户外1挂表。
3.故障的排除
了解和掌握了常见故障的产生原因,要熟悉压缩机各部分机构以及动作原理,结合故障的现象,以及发生故障时的工作情况和环境等的具体情况,对其损坏较快的破碎件,系统稳定性差以及生产环境差导致的腐蚀等具体问题分析并解决。
压缩***加气机控制系统功能需求分析
1.压缩***加气机工作原理
实际上,压缩***加气机具体的工作原理是通过将使用主控电磁阀,促使外部高压***顺利流入到加气机内部,而在这一过程中,加气机内部的质量流量计将会对流入的气体进行准确计量。此时加气人员将会搬动手动阀,促使加气1枪中含有的压缩气体加入到汽车存气罐中。而在这所有的环节中,都是利用控制器进行自动化操作的。同时,控制器还会对质量流量计进行实时监测,还会把检测到的数据结果进行统一处理显示。脱乙1烷塔底部使用***的再沸器,并使用236℃的贫氨液热剂,使塔底温度保持110℃,以满足丙烷产品中对乙1烷含量的要求。
***液化工艺技术要点
(一)***预处理
***预处理是指脱除***中硫1化氢、二氧化碳、水分、重烃和gong等杂质,以免这些杂质腐蚀设备及在低温下而堵塞设备和管道。脱水主要有冷却、吸收、吸附3种脱水方法,***从地层开出后,常含有水蒸气,还含COS、C02、H2S及RSH等一些酸性气体,这种***由于含酸性气体,常被称为酸性气或含硫气。现代科学研究中的一种观点认为:在海水的溶解下,铜会溶出一种***1的铜离子,这种铜离子导致铜具有抗污损的能力。酸性气体对人身***,对设备管道有腐蚀,由于其沸点较高,降温过程中易析出固体,因此一定要进行脱除,通常采用醇胺法和分子筛吸附进行脱酸。
液化***储运中的安全技术及管理措施
液态***的储运过程中,安全性。针对这一要求,建议从储罐类型、材料以及布局的选择,罐内蒸汽压力的控制,储罐内安全配件的设置等方面一一***考虑安排,不断改进完善,将液化***储运事故率降到1低。
1.液化***储运设施材料选择。液化***装置本身的可靠性是保证液化***设施安全运行的重要前提。针对液化***的-162℃的超低温,必须保证其储运材料的耐超低温性能,且要保证在极低的温度下,不能失去韧性,并能克服由常温降至低温时的胀缩问题,防止因材质选择不当而引起液化******。若驱动程序无数据更新,则说明驱动程序出现了故障,将其重新启动即可***数据更新,该类故障会对计量数据产生一定影响,所以排除故障后还要修正流量。因此,无论是运输液化***的槽车、槽船、还有储存液化***的储罐都必须能满足超低温的基本条件。
2.液态***储运设施设计。(1)隔热处理。低温绝热一般有高真空隔热、普通堆积隔热、真空多空隔热、有间隔物的高真空多层隔热和无间隔物高真空多层隔热五类。目前低温储槽主要采用真空粉末隔热,部分槽车中也有使用高真空多层隔热的方式。因此在使用海水作为热源的同时,需要对海水进行处理,以减少腐蚀情况的出现。(2)安全控制设施。虽然对储罐的材料以及隔热等方面做了众多的可行性设计,但是液化***每天仍然会有0.15%~0.3%的蒸发量,这就会升高储槽内的压力值,产生了安全隐患。因此,为了保证存储的安全,可采用再液化装置来将蒸发的***再液化以保证储罐内的压力值趋于正常。
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