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文档简介
1、压风中水的来源;来自压缩机入口吸入的大气中所含水蒸气及漂浮的小液滴。一般空气经空压机压缩后,其温度和含水量都很高,所含水份极易在后续管道及设备中凝结、积聚,致使管路和设备锈蚀,气体品质变差,严重影响仪表用气系统的效率和寿命。在冬季还带来冻结堵塞的隐患。所以必须将仪表风中的水份排除。净化等级与指标:我厂仪表用风设计质量等级为5级,大气露点要求在40以下,但实际使用可放宽到20(3级),不过需要加强管路的排水防冻力度。供气露点是判定干燥器工况的重要指标。通过露点的监测,可及时发现出现的问题,便于分析和判断,保证供气的正常运行。露点可用便携式露点仪来测定记录。我厂目前没有使用过该种工具,车间应该购尽
2、应用,提升管理层次。露点温度的含义:,含有水蒸汽的一定压力下的气体冷却到饱和,再冷却将产生露滴时的温度叫该气体的压力露点。气体压力为大气压力时,叫常压露点或大气露点。气体的露点取决于气体的含湿量和气体的压力(即水蒸气的含量、决定水蒸气的分压力)。大气露点与压力露点、气含水量的换算可查曲线图(详见热工手册)。仪表风的净化主要是去除风中的水份。5级风质的标准工艺设备配置是空压机后设置后冷却器、吸附式干燥器(含前后置过滤器、精密除油除尘过滤器)、管路上排水点等组合设施。后冷用来降低气体的温度和排除大部分的一定粒径以上的液态水滴。后冷出风温度越低,水液析出的越多。析出的液态水大部分由后冷却器中排出,极
3、少部分可能带入到下游设备或输出管道中,应在储气罐中予以排除。所以后冷和储气罐的正常排污是非常关键的工序,在空压机站的日常管理上必须给予高度重视,严格执行,并保证自动排污阀的设备可靠性。经后冷冷却送出的压风,水蒸汽处于饱和状态。压风中的水蒸汽及极少部分的小粒径悬浮水滴主要由干燥器来排除。目前常用的压风干燥方法有两种:变压吸附法和冷冻法。吸附法利用的是物质与气体分子间的范德华引力,其吸附热和凝聚热相近。吸附剂采用硅胶、铝胶(活性氧化铝)、分子筛;变压(低压)脱附再生。我厂的干燥器全部为变压吸附式,分无热再生干燥器和微热再生干燥器两种。后者与前者的区别在于再生气管路上有一个功率不大的电加热器,提升再
4、生温度(约10),以减少再生气的损耗率(无热15%20%微热4%8%)。另外,微热再生干燥器的塔体要比无热再生干燥器的塔体要小,处理气量范围和工作压力适应范围都较宽。吸附剂的主要理化性能指标:分子筛:是人工合成的泡氟石,硅铝酸盐的晶体, 呈白色,加入粘结剂后挤压成球型。其种类很多,常用3(钾)A、4(钠)A、5(钙)A、10(钙)X、13(钠)X型。硅胶:硅酸凝胶脱水制成。是坚硬的玻璃状多孔结构的颗粒,呈无色微透明状。分粗细孔两种类型。活性氧化铝:又叫铝胶。经氧化钴侵润具有含水变色性。干燥剂的选择至关重要,必须采用国内正规知名厂家或国外产品。产品需提供出厂质量检验证明文件。其主要性能指标有:颗
5、粒度、堆密度、孔径(埃)、比表面积、机械强度、耐压度、耐磨性、吸附容量湿度、温度、气流速度等吸附性能曲线、吸附转效值等。正常使用条件下,一般干燥剂的使用寿命应为三年以上,优质干燥剂使用寿命可达五年以上。干燥器的工作条件:1)允许进气流量:入口气体进气流量不得大于干燥器的额定处理气量。允许入口气体流量额定处理气量压力系数入口温度系数环境温度系数2)允许进气温度:一般无热再生干燥器必须35或40,微热再生干燥器必须38或40;当进气温度每上升5时,出口气体的大气露点将上升8-10左右;如果后冷不能保证进气温度的要求,应增加冷却器降温。3)允许入口最低压力和最高压力:不能低于4kg/cm2,不能高于
6、额定压力。4)入口必须无油无液态水:因为,干燥剂受液态水冲击和过饱和,甚至被水浸泡,将会板结失效;吸附剂对油较敏感,气体含油量要小于1ppm或0.1mg/m3,否则中毒失效。因此必须配装前置过滤器和精密除油过滤器对气体进行预处理,且保持正常运行。5)另外,变压脱附,吸附剂受到长期频繁切换所造成的压力冲击,易引起破碎,故必须有相当的机械强度。同时,填料的装填应尽可能紧密压实,以减少冲击磨损,可设计专门的压紧装置。前置过滤器和精密除油过滤器:两者都采用多孔物质制成的滤芯来实现过滤功能。只是滤芯的材质和形式不同。前者滤芯可清洗再生重复使用,后者滤芯则一次性使用,到期必须更换。捕集的灰尘、水份、油份落
7、入过滤器的底部,由自动排污阀自动排除或手动定期排除。自动排水阀亦需定期打开清除污物,以免阀孔被堵塞。运行中要注意其压力降的变化和出气油水含量的正常与否,发现问题要及时检修处理。管路排水:送至管路中的仪表风大气露点虽然为40,但压力露点只是约20(BSP)和约17(老空压站)。仪表风大气露点20时,压力露点更高(4-7)。在冬季管路温度低于气体压力露点时,就会有水析出,干燥效果不佳甚至失效时,尤为严重。长期运行,这些水分在管路的低处和连续转弯处,会积聚在低温管壁上结成霜层,严重时造成管道堵塞。或在气温转暖时,霜层脱落,吹至下游转弯处再次聚结形成管堵。所以,必须及时将这些水量排除。排水点一般选在管道的下降爬升处、连续转弯处、管道最低点。
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