Jul 28, 2026 Hagyjon üzenetet

Mi a fő alapelve a kisméretű légleválasztó egységek indítási idejének lerövidítéséhez szükséges működési alapelveknek?

Ennek az az oka, hogy az indítási szakaszban a levegőleválasztó oszlop belsejében a hőmérséklet még messze van a normál üzemi hőmérséklettől (–172 és –194 fok között), és a rektifikáláshoz nagy mennyiségű folyadékra van szükség; ezért az indításkor jelentős mennyiségű hűtőteljesítményre van szükség. A megtermelt hűtőteljesítmény nagysága az expander hűtőteljesítményétől és a nagy nyomástól függ. Az expanzió hűtési kapacitása függ az expander hatásfokától, a nyomáskülönbségtől és a rajta áthaladó gáz áramlási sebességétől. Ha az expander hatásfoka rögzített, a nyomáskülönbség növelése az expander előtt és után, valamint a bemenő gáz áramlási sebességének növelése növelheti a hűtőteljesítményt. A nyomáskülönbség növelésének módja az expander előtt és után a következő: szabályozza a magas nyomást a berendezés által megengedett maximális nyomáson, csökkentse a középnyomást, amennyire csak lehetséges, és nyissa ki az összes lefúvató-szelepet és elemző szelepet. Az alacsony nyomás befolyásolja a középnyomást, és azt is csökkenteni kell, amennyire csak lehetséges, feltéve, hogy még megfelel a tisztító regenerációs követelményeinek.

A hűtési fázisban, amikor az expander kimeneti hőmérséklete T₂ eléri a körülbelül –140 fokot, nyissa ki a No. 1 (J-1) fojtószelepet. A túl korai vagy túl késői nyitás kedvezőtlen az indítási ciklus lerövidítésére. A J-1 túl korai nyitása csökkenti a bővítő hűtőkapacitását; túl késői kinyitása túlzott hidegveszteséget okoz a meleg végén, és befolyásolja a hőmérsékletesést a J-1 szelep előtt. –140 foktól a T₂ normál hőmérsékletének eléréséig (–155 és –165 fok között) körülbelül egyórás gázelosztási és kapcsolási folyamat megy végbe, vagyis átmenet a hűtési fázisból a folyadékfelhalmozási fázisba.

Mivel az expanderen áthaladó gáz nem tud folyadékot termelni, folyadék csak azután képződik, hogy a levegő tovább hűl a második hőcserélőben, majd áthalad a J-1 fojtószelepen. Szigorúan véve a levegő akkor kezd cseppfolyósodni, amikor eléri a 3,65 MPa (abszolút) és –140,68 fokot, folyadékot pedig csak a fojtószelep után lehet termelni, ha eléri a 0,6 MPa és –173 fokot. A fojtó párologtatás csökkentése érdekében bizonyos fokú túlhűtés szükséges. Vagyis a J-1 szelep előtti hőmérsékletet –155 és –165 fok között kell szabályozni. Ebben az átmeneti szakaszban, hogy biztosítsuk az expander hűtőkapacitását, miközben lehetővé tesszük a T3 gyors csökkenését, a gázáramot ésszerűen kell elosztani, és a T₂-t –140 és –155 fok között kell szabályozni.

Folyadék felhalmozódási fázis:A lehető legtöbb folyadék előállításához és a lehető leggyorsabb felhalmozásához, egyrészt tartsa fenn a magas nyomást és a T₃ hőmérsékletet; másrészt csökkenti az oxigén áramlási sebességét, és szabályozza az alacsony nyomást és a kimeneti hőmérséklet különbséget. Az oxigén áramlási sebességének csökkentése növeli a párolgási sebességet a felső oszlop alján, ami előnyös az oxigén tisztaságának javítása szempontjából; a kondenzátor elpárologtató hőmérséklet-különbségének csökkentése{1}} elősegíti a folyékony oxigén felhalmozódását. Ebben az értelemben az oxigénkivezető szelepnek teljesen zárva kell lennie. Ez azonban csökkenti a hőcserélő hőátadó területét, és növeli a hőmérséklet-különbséget a meleg végén. Ezért optimális az oxigénáramlási sebesség szabályozása a normál áramlási sebesség egy-harmadán. Az alacsony nyomás növelésének célja a felső és az alsó oszlop közötti nyomáskülönbség csökkentése, ezáltal csökkentve a hőmérséklet-különbséget a kondenzátor-elpárologtatóban, és elősegítve a folyékony oxigén felhalmozódását.

Tisztaság beállítási fázis:A tisztasági beállítás korai szakaszában nagy mennyiségű hűtőteljesítményre van szükség. Ha a folyékony levegő és a folyékony nitrogén fojtószelepeit enyhén zárják, az alsó és felső oszlopban megnő a felszálló gőz, ami megakadályozza a szivárgást a kis nyílásokon keresztül; folyadék halmozódik fel a tálcákon, és megkezdődik a rektifikáció. Ezért a szelepzárást lassan kell végrehajtani, hogy biztosítsuk a folyékony oxigénszint stabilitását. Ennek a két szelepnek a nyitása ésszerű-e az a kritérium, hogy a folyékony oxigén szintje a 430-500 mm-es tartományban marad-e, és a folyékony levegő és a folyékony oxigén tisztasága a tervezési tartományon belül van-e, amikor a szelep zárása alapvetően befejeződött.

Amikor a szelepzárás lényegében befejeződött, és az oszlopon belüli rektifikációs feltételek létrejöttek, a hűtőteljesítmény csak a szigetelőrétegen keresztüli hő behatolásából adódó hidegveszteség és a meleg végén a hőmérsékletkülönbségből eredő hidegveszteség kompenzálására szolgál. Ezért a nyomást csökkenteni kell a hűtőteljesítmény termelésének csökkentése érdekében. A hűtőteljesítmény mértékének mutatója a folyékony oxigén szintje. Feltéve, hogy a folyékony oxigén szintje megmarad, minél alacsonyabb a magas nyomás, annál jobb.

A gyártás célja a késztermék előállítása. A késztermék kibocsátása fordítottan arányos a tisztaságával, ezért ésszerű módosításra van szükség. Mivel az áramlási sebesség változása megváltoztatja a hőmérséklet-különbséget a meleg végén, az oszlopba bemenő levegőáram eloszlását kellő időben be kell állítani.

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

skype

E-mailben

Vizsgálat