降低上塔压力是不是加大气体压力计算排出量

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压力提升对气体流速和流量的影响谁大?
在强制对流传热里,当前端系统压力提高时,气体的体积会被压缩,密度会增大。但同时由于体积被压缩,气体的粘度也会做相应的增大,流速降低。故在相同的管道和其他条件不做变化的情况下,流速降低会导致单位时间内传递的热量较压力没做调整之前少,而密度增大,单位体积内的携带的热量会增多,所以单位时间内传递的热量会较没做调整之前多。现在的问题是,流速降低和密度增大造成的影响,哪个占主导地位。也就是在只提高系统前端压力的情况下,单位时间内传递的热量究竟是增加了还是减少了?
再此先谢谢各位知道的达人能抽出时间解惑,谢谢。:)
系统前端压力提升,气体被压缩,粘度必然会做相应的增大。这就会导致气体和管壁之间的作用力增大,其流速必然会相应的降低的。如果方便,烦请虫友帮忙解惑,大学学的流体力学主要是关于水流的,关于空气的说的比较少。谢谢。:hand:,
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类别:卡牌对战膨胀机和与液体附热高压空气都加到最大,可主冷液位;内压缩空分,膨胀机和与液体附热高压空气都加到最大;空压机压力提高,如果采用空气增压、中抽作膨胀介质;通常内压缩空分主冷液位下降有可能是1.冷度不够2;若是冷度不够可提升膨胀机流量或增大膨胀机入口之空;若是冷度回收不全这时增加高压空气的压力或提高高压;如果是液氧内压缩空分,一般高压空气之压力是液氧内;主冷液位对
膨胀机和与液体附热高压空气都加到最大,可主冷液位还在下降?
内压缩空分,膨胀机和与液体附热高压空气都加到最大,可主冷液位还在下降,这时,是应该增加空压机压力还是降低空压机压力?
空压机压力提高,如果采用空气增压、中抽作膨胀介质的话,增压机压力跟着升高,膨胀机制冷量加大
通常内压缩空分主冷液位下降有可能是1.冷度不够 2.冷度回收不全
若是冷度不够可提升膨胀机流量或增大膨胀机入口之空气压力。
若是冷度回收不全这时增加高压空气的压力或提高高压空气流量,会较有效
如果是液氧内压缩空分,一般高压空气之压力是液氧内压缩输出压力*2是较理想之参考值。
主冷液位对系统的影响?
因急需多产液氮,为提高膨胀机的制冷量,把主冷压力负荷到0.45Mp,平时0.43左右,以提高机前压力,但发现三套系统的主冷液位有的特别高,有的又很低,下塔液位稳定较低值,假设抽取液氮量跟主冷温度一定时,主冷液位对系统有什么样的影响?
主冷液氧液面变化是判断制冷量充足与否的标志,在工况稳定是制冷量和冷量消耗平衡,液氧蒸发与氮气冷凝平衡,主冷液氧液面保持稳定。主冷液面过高或过低都会影响进气量,一般尽量维持主冷液面平衡,可以在小范围内波动
为什么提高主冷的压力能够提高膨胀机的入口压力?个人认为,想多产液体只能增加制冷量,减少冷量的损失;增加膨胀量可以通过提高入口压力、减低入口温度来实现;减少损失,只能减少冷量的无谓排放,减少板式的热端温差。
这边的系统是由下塔富氧夜空,经过冷器冷却,然后经截流至主冷蒸发,进入换热器部分复热,人、然后进膨胀机绝热膨胀制冷,所以主冷的压力直接影响膨胀机入口压力
请问有那几大平衡? 下塔液空能判断什么平衡?
好像是物料。组分和冷量三个平衡。液空液位在自动状态下除均压稍有影响外,节流阀的开度基本上不变,就算平衡。
因为下塔为上塔提供原料,是上塔工况稳定的基础。其中液空节流阀的调节对下塔回流比和精馏工况没有影响,对上塔却是有影响的,其实质是通过下塔液空液位 的调节来控制塔内物流量的恒定,所以液位是为物流量的恒定服务的。
液空纯度与液空量对上塔精馏工况有着显著的影响,因此液空纯度对氧纯度和氩馏分的质与量也有密不可分的联系,下塔液空含氧量降
低,使上塔的原料液 质量变差,在上塔结构参数与等效塔板效率不变的情况下,增加了上塔分离的负担,因为其分离能力是有限度的,带来的结果是氧气纯度的下降,带氩塔的就更苦了,干过的都知道,这时候主冷能稳定吗?什么液泛气堵全来了。所以主冷的稳定关系到全系统是否正常。
感觉有点说跑题了,有点乱。我觉得1.产液氮经济性不高,还不如买。2.基于平衡原理,液体产量此消彼长,加膨胀量也没有用,除非膨胀量小。3.提高上塔压力并不能提高制冷量。膨胀量进上塔对吧?膨胀空气进上塔参加精馏,主要是提高氧气提 取率。如果设备带氩塔,膨胀空气进上塔参加 精馏,会对氩提取率产生影响,这种影响主要是通 过对氩馏分组分的影响产生的。当膨胀空气进上塔量过大时,由于膨胀空气上 塔入口接近氩馏分抽口,将使氩馏分中氮含量增 加,造成粗氩塔及精氩塔工作不稳定,特别是粗氩冷凝器液空和粗氩去主塔的回流液不稳造成主冷不稳。
制冷量和主冷液位
膨胀机的冷量是指单位时间,某一温度下经管道的某一截面是的气量,这个单位叫体积流量,用m³/h;表示。而膨胀机的冷量应该是单位时间内,某一体积的气体经膨胀机对外做工所获得的冷量,这个单位叫热量,用“焦耳”表示。装置的冷损失用热量表示,所以用膨胀机补充相应的热量,就可以达到热量平衡了。(冷量、也可以叫热量)供参考。
主冷的液位来衡量,主冷液位高了,说明系统的制冷量大,反之,则说明制冷量小,这就是两者的关系!
是不是这样循环的,进上塔膨胀气量大了,上塔压力就高了,然后出塔产品就多了,导致主换温度降低,然后使得进下塔的空气液化率就大了,下塔通过V1(夜空节流阀)自动保持液位,再然后就是进上塔的夜空多了,主冷液位就涨了,是这么个过程么?
理解方向:第一,通过冷量的概念进行理解,比较抽象,可以通过公式或者其他的(如3楼所说)来帮助理解,整体来说呢,就是膨胀气体是补充的整套空分的冷损,与其温度多少无关,如你补充的气体所带的冷量越多,则需要的气体越少(高温高焓降);
第二,通过流程来理解,楼主那样理解也是可以的;也可以这样理解:膨胀空气增加,进下塔的空气就会减少(空压机出口压力不变),则下塔的压力就会降低(或者说进下塔的空气含湿量增加),这样就降低了主冷的热负荷减少蒸发(液体量增加),主冷上涨
虽然进上塔的都是机后气体 但是膨胀剂也有高效和低效之分 当膨胀剂的效率低时 自然带入塔内的冷量就少 反之就会带入的冷量多 冷量的不断积聚 液面会升高 不知道算是你这题的答案不?
绝热效率如何控制
绝热效率的高低主要是,流道中的各种损失的大小,我们要尽量的减少各种损失,比如喷嘴的开度,膨胀空气的流速,怎么减少损失用理论分析和实际操作来确定,怎么确定合适的效率,那当然就是制冷量最大。怎么确定当然只能通过实验来确定,比如在一定的进出口压力和温度下,改变流量和转速,通过一点点地微调来确定制冷量,最终会得出一个最佳的工况。也就是微调核算,在微调在核算,反复进行,最后就会完全掌握此膨胀机的性能。
Tt2那你给我讲讲怎么调整才能达到最大的制冷量?'Y,H
我答:透平膨胀机在一定的条件下,只有一个最大的制冷量工况,我们就是要找到这个工况,找到这个工况的依据是膨胀机的制冷量的计算公式,决不能盲目的调整,膨胀机的制冷量是膨胀气体量,单位气体的理论焓降,膨胀机的绝热效率的乘积,增加膨胀气体量,通常增加也是有限的,当然尽可能提高,但要考虑后面的两个条件,单位气体的理论焓降,增加进出口的压差或提高机前温度,最后是绝热效率,绝热效率很关键,直接关系到总的制冷量的打几折,90%的效率就是打9折,80%就是打8折。不注意这个前面的都会在这里打折,比如10000立方米的膨胀气量,效率少一成,等于1000立方米的膨胀气体浪费了。这就是为什么有的人增加了膨胀空气量,结果制冷量反而减少了。或者增加了转速制冷量却减少的。因为片面的增加了一项却损失了全局。要达到最大的制冷量必须要考虑全局,综合分析,最好通过简单的计算。实际上在调整的时候各种参数是受到限制的,不能无限的提高,各种参数之间也是互相矛盾的,比如增加进口温度会增加焓降但是会减少流量,为了改变流量调节膨胀机喷嘴可能会降低效率。因此综合分析使膨胀机的总制冷量达到最大,针对液体空分很重要。针对气体空分也是根据这几项调节系统的制冷量的。一定要考虑到各种影响不能片面的调整。盲目调整和乱说除了显示你的无知,还能证明什么?
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(X) 2. 温度是表示物体冷热程度的参数。
(V) 3. 真空度越大,绝对压强越小;绝对压强越大,则真空度越小。
(√) 4. 一般测量压力表所指示的压力值就是被测压力的真实值。
(X) 5. 混合气体的总压力就是各组分气体的分压力。
(X) 6. 只要压力提得足够高,就可以使气体液化。(×) 7. 临界温度是该物质可能被液化的最高温度。(√) 8. 在空压机中间冷却器里,空气与水换热,空气温度降低多少度水温就升高多少度。(X) 9. 分子动能的大小与工质的温度有关,温度越高,分子热运动越激烈,动能越大。(√) 10. 简单来说,焓是表示一种能量。(√) 11. 热力学第二定律说:“热不能从低温热源传向高温热源。”。(×) 12. 攻不可以改变物体内能。(×) 13. 工质的内能由它的温度和压力决定的。(×) 14. 气体的比热容是常数。(×) 15. 工业上液化空气常用节流和膨胀机绝热膨胀制冷方法获得低温。 (V) 16. 节流前温度越高,节流温降越大。(×) 17. 压缩气体在膨胀机中等熵膨胀,但焓值降低,温度降低。
(V) 18. 膨胀机的进口温度提高,可使膨胀机的单位制冷量提高。(√) 19. 空气节流后温度总是降低的。(×) 20. 节流前后压差越大,节流前温度越低,节流温降越大。(√) 21. 靠消耗功对气体进行压缩再进行膨胀,是可以获得低温的,这种过程就叫“制冷”。 (√) 22. 膨胀机的制冷量与膨胀量及单位制冷量有关。(√) 23. 进出口压力一定时,膨胀机前温度越低,单位制冷量就越大。(×) 24. 膨胀机压降越大,单位制冷量越大。(√) 25. 膨胀机单位制冷量和膨胀机效率无关。(×) 26. 空气中机械杂质的清除,一般采用冻结法或吸附法。
(X) 27. 空气中水和二氧化碳的清除方法有化学法、冻结法和吸附法。
(V) 28. 水、二氧化碳、乙炔等杂质均能冻结在切换式换热器中而被清除。(X) 29. 自清除就是采用让返流污氮气通过时把沉积的水分和二氧化碳带出可逆式换热器。(√)
30. 如果露点温度越低,表示空气中的水分含量越少。(√) 31. 空气中所能容纳水分量的多少,主要取决于温度的高低。(√) 32. 空气中所能容纳水分量的多少,主要取决于压力的大小。(×) 33. 空气中水蒸气含量是有一定限度的,当含量不能继续增加,这个最大允许含量叫饱和含量。(√) 34. 空气的温度越高,相应饱和含量越大。(√) 35. 露点是将不饱和的空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,从而达到饱和时的温度,当温度达到露点时,空气中的水汽开始凝结成露珠。(√) 36. 吸附是化学反应。
( × ) 37. 硅胶在常温下基本上不吸附CO2和乙炔。(√) 38. 在常温下,干燥器内的硅胶不但能够吸附水分,还能吸附乙炔和二氧化碳。(×) 39. 出空冷塔的空气经分子筛吸附器后,其温度升高是因为气体吸收了分子筛放出的吸附热。 40. 空分装置中除乙炔外,其它碳氢化合物不会对空分造成危险。(×) 41. 空气在压缩过程中,为了提高等温效率要进行级间冷却。
(V) 42. 热量传递的基本方式是热传导,对流传热和辐射三种。(√) 43. 翅片是板翅式换热器最基本的元件,它的作用是增大传热面积,最常用的翅片有三种形式:光直型、锯齿型、多孔型。(√) 44. 氮气沸点比氧气沸点低,所以主冷蒸发器中用氮气来冷却氧气。(×) 45. 在上下塔压力一定时,提高氮气纯度,主冷温差增加。(×) 46. 氮水塔的作用就是利用返流污氮的低温冷却水。
(X) 47. 喷淋塔的唯一作用就是冷却空气。
(X) 48. 在水冷塔中,一方面水将热量直接传给污氮,另一方面干燥的污氮吸湿,使水分子不断蒸发、扩散到污氮中去,而水蒸发需要吸收汽化潜热从而达到冷却效果。其中污氮吸湿是使水降温的主要因素。(√) 49. 空气经过冷却塔后水分含量会增加。(×) 50. 空气经过空气冷却塔后,因和水直接接触,使空气进空分装置的水分增加了。(×) 51. 空气经过空气冷却塔冷却后,进空分装置的水分减少了。(√) 52. 空气精馏是利用氧、氮组分的化学性质不同进行空气分离。
(X) 53. 氧、氮、氩组成的混合液体中,氩相对于氮是难挥发组分;相对于氧是易挥发组分。(V) 54. 在实际生产中,在满足需要的前提下,应尽可能降低上塔压力。(√) 55. 在上下塔压力一定时,提高氮气纯度,主冷温差增加。(×) 56. 在实际生产中,在满足需要的前提下,应尽可能降低上塔压力。(√)
57. 回流比一般是指上升气体量与下流液体量之比。(×) 58. 回流比大时,所得到的气相氮纯度低,液相氧纯度就高。(×) 59. 回流比大时,所得到的气相氮纯度高,液相氧纯度就低。(√) 60. 污氮中氧含量越高,平均氮纯度就越低。(√) 61. 氧的提取率越低,污氮中含氧量越少。(×) 62. 制氧机电耗指标是根据实际产量和电耗来确定的。(√) 63. 保证产品质量的情况下,产品纯度越高越好。(×) 二、选择题 1. 我厂空气分离使用(
A )方法。A、低温法
C、膜分离法 2. 当实际压力高于大气压力时,绝对压力等于表压力( A
)大气压力
C、不变 3. 压力表所指示的压力往往是被测压力的绝对值与大气压力之( C )。 A 和 B 积
C 差 D 商 4. 工程计算中,一般使用( C )压力。 A 表压力
C 绝对压力
5. 空气是由氧、氮、氩等组成的( D )。 A 分子
C 晶体 D 混合物 6. 混合气体总压力等于各组分气体分压力之( A )。 A 和
C 差 D 商 D 都可以 7. 空气在中间冷却器里的温降比冷却水的温升大是因为它们的( D )不同。 A 密度
C 化学性质
D 比热容 8. 热不可能自发的不付代价的从一个低温物体传给另一个高温物体,这个定律叫(B)。 A、热力学第一定律
B、热力学第二定律
C、守恒定律 9. 等温压缩前后,空气温度没有变化,( 1 )节流效应制冷量产生 A、(1)有
(2)没有 10. 以节流为基础的循环为(A)。 A、林德循环
B、克劳特循环
C、卡皮查循环 11. 如果压缩机不进行冷却,对外没有散热,称为(
D )。 A.温度不变
B.压力不变
C.绝压压缩
D.绝热压缩
12. 节流过程可以看成为( 4 )过程。 A.膨胀
13. 每m3空气中饱和水分含量及对应的饱和水蒸气压力仅与温度有关,温度越高饱和水分含量( A )。A.越大
D.无法比较
14. 空气的露点达到(C)时,可以认为基本上不含水分。 A、―40℃
C、―60℃ 15. 一般来说,同一种吸附剂的静吸附容量(A)动吸附容量。 A大于
C等于 16. 温度越高,空气中的水分含量越大,纯化器的负荷增大,所以一般来说,分子筛纯化器的入口温度必须控制在(C)以下才能正常工作。 A、10℃
C、15℃ 17. 空气中含有对空分系统有危害的机械杂质、水、二氧化碳、碳氢化合物等杂质,其中与其它杂质危害性质不同的是( C )。 A 水
B 二氧化碳
C 碳氢化合物 18. 空气中机械杂质的清除,一般采用( B )。 A 化学法
C 冻结法 D 吸附法 19. 空分中最危险的杂质是( C )。 A 水 B 二氧化碳
D 机械杂质 20. 板式换热器是( 1 )类型换热器。 (1) 间壁式
(2)蓄热式
(3)混合式 21. 换热器冷热流体多数采用( 3 )的形成。 (1)顺流
(3)逆流 22. 下塔压力比上塔压力高的原因是( D )。 A 下塔的位置低 C 方便操作
B 下塔的强度高
D 机械杂质 D 使氮的冷凝温度高于氧的蒸发温度
23. 空气精馏是利用氧、氮组分的( B )不同进行空气分离。 A 化学性质
D 在空气中所占的比例 24. ( D )系统是保证获得预定产品产量和纯度的关键设备. A.压缩
25. 对液空进行部分蒸发,最后可得到少量纯度很高的(D),对空气进行部分冷凝最后可得到少量纯度很高的(A)。 A、气氮
B、液氮C、气氧
D、液氧 26. 上塔液空进料口以上部分称为(A),以下部分成为(B)。
D、冷凝段 27. 空分正常运行时,温度的最低点在( B )。 A 膨胀机出口
B 换热器冷端
28. 主冷凝蒸发器的温差可按( D )求出。 A.T=273.15+t
B.t=T-273.15 C.T液氧均=(T液氧面+T液氧底)÷2
D.Δt冷凝=T氮冷凝-T液氧均 29. 精镏塔内温度和压力(B)最低,(D)最高。 A、上塔下部
B、上塔顶部
C、下塔上部
D、下塔底部 30. 设置过冷器的目的之一是( 1 )节流后液体的汽化率。 (1)减少
(3)增加 三、简述题 1. 简述空气深冷分离的原理?
答:先将空气压缩,再膨胀降温,冷却后液化,利用氧、氮沸点不同,在空分塔内,一定的压力、温度下,通过蒸气和液体的相互接触,蒸气中较多的氧被冷凝,液体中有较多的氮蒸发,通过多次接触,实现氧、氮分离的目的。 2. 什么叫焓? 答:表示物质内部具有的一种能量,也就是一个表示物质状态的参数。我们一般用H来表示 其单位为J/mol,在数值上等于流体的热力学能与流动能之和。 3. 什么叫熵? 答:反映物质内部状态的一个物理量,自然界发生的一些过程是具有一定方向性的,这种过程叫不可逆过程,过程前后两个状态是不等价的,用来衡量前后两个过程的不等价性称之为熵。其单位为J/(mol*k) 4. 分子筛的主要特性有哪些?
答:1.吸附力极强,选择性吸附性能也很好。2.干燥度极高,对高温高速气流都有良好的干燥能力。3.稳定性好,使用寿命也比较长。4.分子筛对水分的吸附能力特强,其次是乙炔和二氧化碳。 5.
影响分子筛吸附容量有哪些因素? 答:1.温度:吸附容量随温度的升高而减少。2.流速:流速越高,吸附效果越差。3.再生完善程度:再生解吸越彻底,吸附容量就越大。4.分子筛厚度:吸附剂层厚吸附效果好。 6. 什么叫露点? 答:随着温度的降低,能够使空气中原来未达到饱和的水蒸汽变成饱和蒸汽,多余的水分就以下试题来自:
单项选择题粗氩塔阻力下降的因素是()
A、氩馏份中含氧量升高
B、粗氩塔冷凝器液空液位偏高
C、突然增加膨胀空气进上塔,氧产量减少太慢
D、下塔液空调节阀失灵,液空进上塔量下降,下塔液位缓慢升高
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A、空冷塔液位指示失灵,或空冷塔液位自动调节系统失灵
B、空分压力突然下降,流量减少
C、空气压力突然升高,流量降低
D、空分压力突然下降,流量升高
A、起动阶段是由液化器产生液空而积累液体的
B、起动阶段投用液化器可以保证板式自清除
C、起动阶段投用液化器可以减少板式复热不足
D、起动阶段投用液化器可以尽早产生液体
A、下塔液空自动阀调节不灵活
B、氩馏份中含氮量升高
C、粗氩塔及精氩塔阻力下降
D、减小粗氩塔冷凝器液空回流阀(但冷凝器液空液位不变)
A、下塔液空纯度偏高
B、下塔液空纯度偏低
C、下塔液空节流阀开度偏大
D、下塔液空节流阀开度偏小}

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