空分工艺流程说明内容摘要:
可以看到,一杯热水会自然地冷却到周围的环境温度为止,一块冰会在 0℃以上的环境中自然融化成水。 但是水不会自发地降低到比周围空气更低的温度而结冰。 这些现象说明自然界的一个基本规律:热只能自发地从高温物体传给低温物体,而相反的过程不能自发地进行。 用人为的方法获得比环境更低的温度,是可以实现的。 但是,这需要花费一定的代价,即消耗一定的能量 (功,电能等 )才能实现。 这种人为地获得低温的过程,就叫 制冷。 我们常见 的冰箱、空调机就是靠制冷机实现制冷过程而获得低温的。 它必须要消耗电能,带动压缩机工作。 制冷机中循环工作的物质叫 制冷剂。 它是一种低沸点的物质,常用的有氨、氟里昂等。 将这些工质在气态压缩后,在常温下就能在冷凝器中放出热量而冷凝成液体。 再通过节流膨胀降压,使其饱和温度降低到比环境更低的温度。 它就可以通过在蒸发器中蒸发吸热,来冷却别的物质 (空气、水、食物等 ),达到制冷的目的。 工质本身则在蒸发器中吸热气化后,又返回到压缩机中再次压缩。 如此循环地工作,实现连续制冷。 在制氧机中,要将空气温度降低到液化温度,这也是一 个制冷过程,因此,必须有压缩机,并以消耗电能为代价。 只是制氧机中是以空气为工质,靠将空气先压缩、再膨胀的方法达到降温的目的。 然后再来冷却空气本身,直至达到液化温度而被液化。 .机身异常振动是何原因 ?怎样排除 ?答:机身异常振动主要原因可能是: 轴瓦、十字头、滑板间隙过大; 气缸部分振动厉害; 各部分机械结合不良; 压 答:机身异常振动主要原因可能是: 轴瓦、十字头、滑板间隙过大; 气缸部分振动厉害; 各部分机械结合不良; 压缩机与电机不同心。 排除方法: 换轴瓦、调整间隙; 加强 气缸部分的支承; 彻底紧固地脚螺钉; 调整压缩面与电机的同心度。 .为什么水冷却塔的污氮出口温度高一点好 ?:通常从可逆式换热器 (或蓄冷器 )出来的污氮气温度在 27~28℃,相对湿度为 30%左右,而在水冷却塔中来自空冷塔的热水温度在 35~答:通常从可逆式换热器 (或蓄冷器 )出来的污氮气温度在 27~28℃,相对湿度为 30%左右,而在水冷却塔中来自空冷塔的热水温度在35~45℃。 因此,在塔内氮气遇到喷淋的热水会吸收热量,使水的温度降低。 由于是接触式换热,伴随有部分水蒸发到污氮中。 由于吸收蒸发潜热,出水温度可能 比进入的污氮温度还低几度。 这个温差与冷却水量、进水温度及污氮中允许蒸发的水分量有关。 当水量一定时,污氮的出口温度越高,表明它吸收的显热及对应的饱和水分含量越多。 即允许蒸发的水分量越多,吸收的蒸发潜热也越多,冷却水出冷却塔的温度可以越低。 因此,污氮出口的温度高一点说明水冷塔的冷却效果越好。 当然,污氮的出口温度是不可能高于水的进口温度的。 实际测定表明,热端的传热温差与塔的填料特性有关。 采用瓷质拉西哥环时,热端温差为 1℃;而采用新型的塑料阿尔法鲍尔环,热端温差可降到 ℃,可使污氮的冷量得到充分回收,把冷却水 降到尽可能低的温度。 .压缩机的维护方法有哪些 ?答:为了确保压缩机正常运转延长使用寿命除定期维护检修外,日常的维护检查非常重要。 除了用各种仪表测知压缩机的运转变化外, 答:为了确保压缩机正常运转延长使用寿命除定期维护检修外,日常的维护检查非常重要。 除了用各种仪表测知压缩机的运转变化外,通常还用看、听、摸的方法来检查。 但这三种方法也不是孤立的,而是互相联系的,单凭其中一种方法不能检查压缩机运转情况的好坏。 看 用看的方法,可以看出各传动部分的机件是否松动,各摩擦部分的润滑情况是否良好;各级气缸冷却水和中间 冷却器的冷却效率是否良好和冷却水的流动是否畅通;各级气缸和冷却器有否倒气;各连接处有否漏气和漏油; 听 用听的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。 因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。 如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀的杂单和噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 摸 用摸的方法,可知其发热程度。 但是一定要注意安全,最好停车检查。 在检查运动件摩擦部位时更要注意安全 (各级气躲藏出口绝对不能用摸的方法,因为此处温度较高 )。 同时,也可知其传动部件的振动情况。 但是,看、听、摸这三种方法不是孤立的,有时只凭一种方法是无法判断设备工作的情况。 因此,我们还必须把观察到的一些材料加以联贯起来分析,才能得出正确的结论。 例如:气缸的进口伐漏气,可用摸的方法摸出来,因为进口气伐漏气后,其气缸盖的温度会因漏出的高温气体而升高,但当进口气伐漏气不太大时,就不一定能用摸的方法摸出来。 这就要听 的方法,才能听出来,或用看的方法从压力表上看出来。 因为气伐漏气以后,这级气缸的进气压力升高而其出口压力降低。 由些可知,在实际操作中能够应用看、听、摸的方法,就能帮助及时和准确的判断出各种不正常现象的原因而及时预防处理。 这样可以使事故的发生可能性大大减少。 灰尘和杂物油污,不但能污染润滑油,增加机件的磨损和锈蚀,甚至会引起机器的故障。 这样会延长机器的使用寿命和能确保机器正常运转。 .提取稀有气体有哪几种基本方法 ?答:提取稀有气体的基本方法主要是利用它们沸点不同和分子的差异。 但由于它们的含量非常小,往往需要逐 步浓缩,分阶段来提纯,即 答:提取稀有气体的基本方法主要是利用它们沸点不同和分子的差异。 但由于它们的含量非常小,往往需要逐步浓缩,分阶段来提纯,即经过粗制和精制两个阶段,因此工序比较复杂。 此外,这些稀有气体的沸点差比氧、氮要大,因而可采用的分离方法也更多一些。 目前采用的主要方法有: 1)精馏法。 这是通过多次重复的蒸发和冷凝过程来使组分分离。 例如在粗氩塔中进行氧、氩分离。 精氩塔中进行的氩、氮分离。 氪塔中进行的氧、氪、氙的分离都是精馏法的具体应用。 2)分凝法。 当稀有气体和杂质的沸点差较大时,可以采用分凝的办法 将它们分开。 例如,可用分凝的方法将氮和氖、氦初步分离,得到粗氖氦气。 3)冷凝冻结法。 当稀有气体间的沸点差很大时,可用此法将其中高沸点的组分冷凝冻结出来。 例如,在分离氖氦时,由于氖在 时已凝固冻结,而氦的液化温度为 ,所以可用液氢为冷源 (它在标准大气压 ( MPa)时的沸点为 13K)来实现氖、氦分离。 4)吸附法。 利用吸附剂 (如分子筛、活性炭等 )具有选择性吸附的特性使稀有气体组分分离或者进一步提纯。 例如粗氖的净化,氖、氦、氪、氙的提纯都可采用此法。 5)催化反应法。 利用催化剂使杂 质发生化学反应,然后加以净除。 例如粗氩加氢,经过催化剂使氧与氢发生化学反应而将氧除去。 在氪、氙提纯时可通过催化剂去除其中的碳氢化合物。 应该指出:在提取稀有气体时,实际上并不是采取单一的分离方法,往往要几种方法联合起来使用才能得以分离。 例如氖、氦的提取就同时采用了分凝、吸附、冻结等几种方法。 .空分设备在提取稀有气体时,对装置有什么影响 ?答:若从空分设备提取稀有气体时,必须附加一些设备。 这些设备多数是在低温下工作,这就必然导致冷损增加,因此需要增加冷量。 而 答:若从空分设备提取稀有气体时,必须附加一些设备。 这些设备多数是在低温下工作,这就必然导致冷损增加,因此需要增加冷量。 而全低压设备冷量是紧张的,因此,设计时除考虑如何增加冷量外,还要合理地使用冷量和减少冷损。 在操作中,亦应十分注意这个问题。 应按工艺要求合理地分配冷量,尽量减少因泄漏或温差过大造成的冷损,否。空分工艺流程说明
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(2) 将 (10)带入 (89), (89)中 以 tain, twout为已知数, Pin, Qe为未 知数 联立求解,可得到不同不同入口风温时,系统性能。 冷水出 口温 度为 7℃ , 不同入口风温时系统性能 冷凝器入口风温 tain Qe Pin COP tc te (3) 随着出水温度的 升高,制冷量增大,输入功率增大, COP 增大。 随着冷凝器入口风温的升高,制冷量减小
77。 ) 极性 正、负 试验次数 AC 电源线 5 其它连接线 20 电源瞬变试验 电源瞬变方式 通电 9s~断电 1s 正常监视状态 试验次数 500 施加方式 每分钟 6 次 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 持续时间( ms) 20(下滑 60%) 正常监视状态 持续时间( ms) 10(下滑 100%) 结构 系统内各设备的外部软缆和软线通过硬质材料电缆入口应有光滑的圆边
生器、影像系统、X射线管等重要部件结构和性能不同的设备应划分为不同的单元; ( 例如: 高频、工频;普通电视链、 CR、 DR;固定阳极、旋转阳极、组合式机头) 18 d)对相同类型的设备,涉及安全的结构,电源部分结构有较大区别的,应划分为不同的单元; e)对相同类型的设备,技术性能有较大区别的应划分为不同的单元。 (十三 )同一注册单元中典型产品的确定原则
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