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直接空冷凝汽器系统防冻的应用
学兔兔 第40卷 第5期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.40 No.5 2011年5月 TechnologyDevelopment of Chemical Industry May.2011 直接空冷凝汽器系统防冻的应用 陈玉进’,薛凌飞’,倪兴来 ,程广民 ,沈青 ,薛帅帅 (1.陕西延长石油榆林煤化有限公司,陕西 榆林 719000;2.兖州煤业榆林能化有限公司,陕西 榆林 719000) 摘 要:阐述了直接空冷凝汽器系统低温运行时的受冻原因,针对空冷式冷凝汽器系统运行时防冻的典 型难题。提出独到见解和解决办法。 关键词:直接空冷凝汽器系统,管束,受冻,防冻 中图分类号.TQ0151.6 1 文献标识码:B 文章编号:1671—9905(2011)05-0060—02 直接空冷凝汽器系统 (Air Cooled Conderser, ACC)技术的日趋完善为富煤缺水性企业的节能 减排和提高经济效益指明了新的潜力方向。陕北 榆林周边化工和电力企业选用大量的ACC,但在 春冬季节投运过程中ACC的受冻始终困扰着各 企业。 1 ACC受冻的原因 众多专业工程技术人员公认:常规ACC投运 图 1 管柬运行时受冻示意图 过程中受冻直接体现为管束及附属设施被冻裂。 1.3 ACC在环境温度低于3℃时长时间小流量 导致的原因归结为3种。 运行 1.1 抽真空系统工作不正常 理论和实践证明,当环境温度低于3cC、抽汽 设备的设计或制造不合理、磨损或工作介质 量低于额定流量的30 时,ACC运行时间超过 不合格,如射水抽气器的驱动蒸汽压力过高或过 2 h,即使风机不运行,ACC也会在自然换热过程 低,水环泵的冷却水温度过高或冷却水量过小, 中结冰而受冻。 或者误操作致使抽真空压力小于最低控制压力。 2 针对上述受冻情况的防冻措施 1.2 系统中聚集了空气等不凝气 当系统有漏气时,抽汽系统功能下降,换热 2.1 针对第一种受冻情况的防冻措施 不均匀造成不凝气在系统中聚集形成低温死区。 2.1.1 逐步完善管束等设备的结构 抽汽在系统中的流动正常时应该如图1左所示。 管束优先选用钢制偏圆,因为偏圆管束受冻 但是如果停掉C2风机,C3风机满负荷运行,则 后会变成椭圆形.受冻再严重才会变圆直至胀 C3形成了一个强冷区而C2则形同抽汽分配管, 裂。KD(JIX流管束数与逆流管束数比例)管束比科 从而有可能形成C3管束两端进汽。如果抽汽中 学合理;相邻管束排的铝翅片间距延风向逐级递 含有不凝气就会在C3中形成死区如图1右所 减:在所有的翅片管束上方安装用于减少和消除 示。在死区中,蒸汽的含量很少,凝结放热效果显 自然风散热的百叶窗;定期对抽真空系统设备进 著。很易被降温到环境温度。当凝结水流经死区 行保养,如检查不达标需及时更换;在蒸汽分配 的时候就会被冷却,甚至在冷区内被冷却到冰点 管上加装蝶阀使凝汽器可分段运行。 而结冰。结冰的最终唯一结果就是将管束和附属 2.1.2 调整运行方式 设施冻裂。 当大气温度很低或蒸汽负荷很小时.必须通
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