niusouti.com

TEP蒸发器功能、原理和启动操作,重要参数,日常处理能力是什么?

题目

TEP蒸发器功能、原理和启动操作,重要参数,日常处理能力是什么?


相似考题
更多“TEP蒸发器功能、原理和启动操作,重要参数,日常处理能力是什么?”相关问题
  • 第1题:

    TEP01DZ与01CS压差低的原因及处理措施是什么?


    正确答案: 1.01CS排气管线不畅可能由于有积水或其它原因的受堵。此时可通过相应阀门疏水。
    2.427VY控制调节不好。此时应检查就地阀门的中性点设置,气源及KSN控制器是否在自动位置。
    3.TEG含氢缓冲罐的压力大于其正常定值1.25或1.30甚至大于1.45bar,造成排气无法流动。这一般是由于TEG压缩机工作异常或下游的接收衰变罐没来得及切换。
    4.TEP01DZ先前由于某种原因进过量的氮气后加热造成01DZ压力太高。此时可通过427VY适当的排气来处理。
    5.TEP01DZ失去SVA供给蒸汽,使其压力骤降。
    6.TEP365VV调节异常。此时应检查就地阀门气源及KSN控制器是否在自动位置。
    7.01DZ/01CS压差计101MP定值有漂移。

  • 第2题:

    启动TEP除气器或蒸发器时,如何布置KSN画面比较合适?


    正确答案: 第一屏布置各点趋势曲线。
    第二屏布置除气器或蒸发器的流程画面。
    第三屏布置除气器或蒸发器的状态逻辑画面。
    另外,也应密切监视报警画面,及时响应报警。

  • 第3题:

    计算TEP蒸发器V值需要的参数有哪些?


    正确答案: 1、待蒸发处理的TEP中间贮存箱(TEP002/003/004BA)的硼浓度
    2、TEP蒸发器生产的浓缩液(TEP007BA)的平均硼浓度
    3、化学人员化验分析的蒸发器回路中(TEP001EV)的初始硼浓度

  • 第4题:

    简述TEP系统各浮顶罐的浮顶充水操作。


    正确答案: 一般当浮顶处于底部(即处于下部行程挡块上)或低水位,须进行水封充水;初次充水时,缓慢开启SED密封水,淹没浮顶与薄膜的金属铆接块即可,不宜充得过多、过少。充水过程中,检查胶囊无泄漏、无褶皱、无卡涩现象。
    如果由于密封水自然蒸发而要求少量补充,可当浮顶处于最高处进行,这时不易造成薄膜弹性变形,密封水位也好判断。一般将SED水充至密封水溢流孔处为宜。

  • 第5题:

    TEP蒸发器排硼温度异常的原因可能有哪些?


    正确答案: 1)失去冷却器的RRI冷却水或者冷却水流量低。
    2)TEP005/006RF冷却水调节阀407VN/408VN故障。
    3)TEP407/408MT传感器故障。

  • 第6题:

    启动TEP除气器时出现8RPE704KA报警如何响应?


    正确答案: 1)确认KSN出现8RPE704KA;
    2)汇报主控要准备消除报警;
    3)到现场确认是8RPE001/002/003/004CN中的哪一个液位高而导致的报警,确认CN的液位高于16.5CM;
    4)缓慢开启高液位的CN的排水阀三圈,观察CN液位下降,水位达到8CM的时候立刻关闭排水阀,保持水封;
    5)等待3分钟,待CN的液位稳定后,再离开;
    在KSN上确认8RPE704KA,已经消失,并将此操作记入三废日志。

  • 第7题:

    TEP蒸发器状态7强制冷却后期温度下降缓慢的原因是什么?


    正确答案:TEP蒸发器在状态7时的强制冷却是靠TEP009PO启动,将EV内的温度高的硼水经过05RF由RRI冷却,05RF的RRI侧有温度调节阀门407VN。407VN受407MT的温度控制。当407MT温度低时,407VN在比例积分器的作用下不断关小,直到全关。这时TEP蒸发器的强制冷却实际上已失去了意义,只有靠自身的散热来降低温度。

  • 第8题:

    TEP蒸发器的排硼温度范围是多少?温度过高和过低有何影响?


    正确答案: 1.TEP蒸发器的排硼温度范围是35℃≤T≤70℃。
    2.浓缩液温度高,如果蒸发器处在“状态5”,则8TEP087/088VB开启10s后返回到“状态6”;并影响07BA的浮顶橡胶膜寿命。
    3.浓缩液温度低,如果蒸发器处在“状态5”,则返回到“状态6”,如果蒸发器处在“状态7”,则返回到“状态0”,且排硼管线有可能发生硼结晶。

  • 第9题:

    软启动器的功能调节参数有()、启动参数、停车参数。

    • A、运行参数
    • B、电阻参数
    • C、电子参数
    • D、电源参数

    正确答案:A

  • 第10题:

    小型空分设备缩短启动时间的操作要领的主要原理是什么?


    正确答案: 这是因为在启动阶段空分塔内的温度距正常工作温度(-172~-194℃)较大,精馏需要大量液体,因此,启动阶段需大量的冷量。生产冷量的多少,取决于膨胀机的制冷量和高压压力。膨胀制冷量多少决定于膨胀机效率、前后的压差、通过膨胀机的气量。当膨胀机效率一定时,扩大膨胀机前、后的压差和增大进气量就可增加制冷量。扩大膨胀机前、后压差的办法是:将高压压力控制在设备允许的最高压力,中压压力尽可能降低,要打开所有吹除阀、分析阀。低压压力对中压有影响,也应尽可能降低,只要能满足纯化器再生就可以。
    冷却阶段,当膨胀机后温度T2达~140℃时打开节-1阀。过早或过迟都不利于缩短启动周期。过早打开节-1阀会减少膨胀机制冷量;过迟则会使热端冷损过大,并影响节-1阀前温度的下降。从-140℃开始至T2温度达正常温度(-155~-165℃)之间,约有1h的气量分配、转换过程,即冷却阶段向积液阶段过渡。
    由于通过膨胀机的气量是不能产生液体的,而液体只能在第二热交换器内进一步冷却后通过节-1阀产生。严格地说,空气达3.65MPa(绝压)、-140.68℃时开始液化,节流阀后达0.6MPa、-173℃才能产生液体。为了减少节流气化,需要有一定过冷度。即要把节-1阀前温度控制在-155~-165℃之间。这一过渡阶段,为了确保膨胀机的制冷量,又要使T3温度迅速下降。要合理地分配气量,就必须控制T2温度在-140~-155℃之间。
    积液阶段:为了尽量多地产生液体、并尽快地积聚起来,一方面要保持高压压力和T3温度;另一方面,关小氧流量和控制低压及出口温度差。关小氧流量,增加上塔底部蒸发量,有利于氧纯度的提高;减小冷凝蒸发器温差,有利液氧的积聚。从这个意义上讲,应将氧气出口阀全关。但这样会使热交换器传热面积减少,热端温差扩大。所以,氧气流量控制在正常流量的1/3为佳。提高低压压力的目的,是缩小上塔与下塔之间的压差,从而使冷凝蒸发器温差减少,有利于液氧的积聚。
    在调纯阶段初期需要大量冷量。当液空、液氮节流阀关小时,下塔、上塔上升蒸气量增加,阻止小孔漏液,液体在塔板上积聚、并开始精馏。因此,关阀必须缓慢,确保液氧面稳定。该两阀开度是否合理的标志,是液氧液面是否保持在430~500mm的范围,关阀结束时液空、液氧纯度是否在设计范围内。
    在关阀基本结束,塔内精馏工况已建立,冷量仅仅用来弥补绝热层的跑冷损失和热端温差的冷损。因此必须降压,以减少冷量的生产。冷量多少的标志是液氧液面。在保持液氧液面的前提下,高压压力越低越好。
    生产的目的是获得成品。成品的产量与纯度成反比例,必须合理调节。由于流量改变,热端温差随之改变。为此,应及时调节入塔空气量的分配。

  • 第11题:

    降膜蒸发器工作原理是什么?


    正确答案: 物料经过分配装置均匀分配于蒸发器各加热管内,物料在重力和真空诱导及气流作用下,成膜状自上而下流动,运动过程中与加热管外壁加热蒸汽发生热交换而蒸发。

  • 第12题:

    单选题
    工资系统功能模块主要包括()。
    A

    初始设置、日常操作

    B

    初始设置、日常操作、期末处理

    C

    新建账套、日常操作、期末处理

    D

    新建账套、初始设置、日常操作、期末处理


    正确答案: C
    解析: 工资系统功能模块主要包括初始设置、日常操作和期末处理。

  • 第13题:

    简述TEP蒸发器流量异常的原因分析。


    正确答案: 1.蒸汽调节阀343/344VV故障。确认方法:就地检查阀门的中性点设置,压缩空气压力是否正常;将阀门置手动调节,现场确认其动作是否正常,检查控制回路是否有故障。
    2.SVA乏蒸汽凝结水收集罐液位异常高导致蒸汽无法进入。具体原因:收集罐014BA液位控制阀352VL(以9TEP002EV为例)故障,或者给液位计406MN故障(建立初始参考液柱的SED供水阀264VD处于开启状态,就会导致406MN工作失常)。

  • 第14题:

    管式降膜蒸发器的工作原理是什么?


    正确答案: 溶液通过顶部的布膜器均匀地分布在加热管的内壁上,由于重力的作用溶液沿加热管内壁呈膜状下降,并受热汽化蒸发,气液两相混合物流入加热室底部的气液分离室,二次蒸汽经过气液分离室上部的雾沫分离器出口排出,溶液以尖底下料口经循环泵送入加热室顶部的溶液布膜器,再经过加热管受热不断循环蒸发,从而使污液达到浓缩的目的。

  • 第15题:

    TEP除气塔压力低的原因是什么?


    正确答案: 1.SVA蒸汽失去,检查SVA压力低报警出现;
    2.TEP367VV、TEP363VV控制故障;
    3.TEP371VL故障,未能将冷凝水排出,检查TEP011BA高液位出现;
    4.TEP411VV关闭,不凝气体无法排出,导致蒸汽无法进入;
    5.TEP427VY控制故障;
    6.TEP除气塔气相泄漏;
    7.冷水进入除气塔,检查除气塔液位高报警出现。

  • 第16题:

    8TEP005BA罐子浮顶胶囊鼓起后的处理流程是什么?


    正确答案: 处理流程:
    利用8SED158VD向罐子浮顶进行充水,利用水压将胶囊压下去;
    若充水后胶囊还没下去,则利用梯子上到浮顶上部,通过胶带包裹起来的棍子将胶囊向下压;(注:也可用身体倚靠在罐壁上,用双腿将浮顶压向一侧,也可以将胶囊部分压下)
    当胶囊差不多全被压到浮顶以下时,利用8SED158VD向浮顶进行充水,同时打开8TEP703VD进行排气;
    将梯子取出,继续充水,直到浮顶水位达到浮顶斜面的1/2处;
    关闭8SED158VD和8TEP703VD;
    向罐子里充水,看浮顶的平衡情况,若保持水平,则罐子可用;若仍倾斜,则继续充水排气。

  • 第17题:

    在启动TEP除气器之前发现高液位,如何处理?要注意什么?


    正确答案:TEP除气器的高液位在230MM以上,如果在启动前发现高液位但是又急着处理废液,现场可以打开TEP497VP给除气器排水当水位达到150MM的时候可以停止。在排水的过程中密切监视除气器的液位以免造成液位过低,排水的时候注意排水流量关注GT防止返水。在排水的时候可能里面的水温很高注意不要烫伤。排出的水有很大的烟雾,注意不要让消防探头动作。

  • 第18题:

    TEP01DZ与01CS压差的调节原理是什么?


    正确答案: TEP01DZ与01CS的压差控制是通过01DZ的SVA蒸汽供应调节阀365VV与01CS的背压调节阀427VY的配合共同实现的,其压差调节原理根据01DZ的状态有下列两种情况:
    1.状态0至状态1或处于状态0时365VV的开度是一个定值,即15%开度,这也是365VV的最小开度,而此时在KSN显示的为100%开度;而此时427VY是关闭的,故此时TEP01DZ/CS的压差是0mbar。
    2.状态6至5及状态5时冷凝器压力被控制在1.35bar,即通过定期开启TEP427VY将01CS背压控制在1.35bar;与此同时,01DZ/01CS压差计101MP定值为120mbar的要求将控制SVA供汽阀365VV开启/关闭。从而始终使除气器压力稳定在1.47bar。

  • 第19题:

    简述TEP蒸发器(01/02EV)状态,各状态之间的区别和联系。


    正确答案: T.EP蒸发器有9种标准状态,各状态含义如下:
    状态0:长期停运,蒸发装置除TEP401VA和403VV开启外,所有的泵停运,隔离阀和控制阀关闭;
    状态1:再循环,蒸发器处于运行水位,循环泵运行建立强制循环;
    状态2:准备升温,TEP341VV和413VN开启;
    状态3:全回流,凝汽器产生的蒸馏液达到额定流量并由蒸馏液泵输送返回蒸发器全回流;
    状态4:浓缩液批量排放到浓缩液监测箱(8TEP007BA);
    状态5:生产,蒸馏液批量排放到蒸馏液监测箱(8TEP005/006BA);
    状态6:热备用,蒸发装置热态隔离,循环泵运行,蒸馏液全回流。TEP331VV间断开闭,使蒸发塔保温在90~95℃;
    状态7:强制冷却,设备冷却水进入浓缩液冷却器,循环泵运行,蒸发器用氮气吹扫,循环液降温到32℃左右;
    状态8:疏排,需要检修时将蒸发器内的液体输送到浓缩液监测箱(8TEP007BA)。

  • 第20题:

    蒸发器挥发过程中所包含的物理学原理是什么?


    正确答案:蒸发器是由高热传导性的金属组成,它允许热从蒸发器传导至液态麻醉药,以供应其蒸发时所需的热能。

  • 第21题:

    TEP001DZ长期停运后,首次启动时的关注点和方法是什么?


    正确答案: 当TEP001DZ长期停运后,首次启动时由于其内部存有大量的氮气无法排出可能导致105MT温度显示异常.
    方法:于是手动开启3TEP431/429VY对排气管线进行泄压。如果阀门开启后压力并没有明显下降,应考虑可能是因为长期停运,所以导致排气管线内存有大量的冷凝水,阻碍了气体的排出。同时现场检查排气管线温度较低时,应通过8TEP763VA对排气管线进行排水。开启8TEP763VA后排水后,随着疏水时间的增加,排气管道温度开始上升,随即中止疏水。再次手动开启3TEP431/429VY对排气管线进行泄压,此时105MP显示压力下降明显,随之重新将除气器有状态6转至状态5.发现温度显示正常,温度开始上升。

  • 第22题:

    空分设备在启动和正常操作中能靠冷凝蒸发器积累液体吗?


    正确答案: 这个问题要对启动和正常操作两个阶段分别来分析。
    在启动阶段,积累液体的任务是靠液化器来完成的,而不能靠冷凝蒸发器。即使把膨胀空气引入冷凝蒸发器,由于传热效果很差,也不能胜任积累液体的工作。不仅如此,问题还在于冷凝蒸发器的结构上并没有膨胀气体进出的回路。
    在正常操作阶段,表面上看液氧面的升降是从冷凝蒸发器反映出来的,实际上是一系列传热的结果。怎样把冷量转化为产生液体呢?当冷凝蒸发器处在冷量平衡阶段,如果还要液氧面上涨,就得增加膨胀量或提高膨胀机前压力,即增加制冷量。由于膨胀量的增加,进下塔的空气量减少,使冷凝蒸发器的热负荷减少,蒸发的液氧就相对地减少了,表现为液氧面上涨;如果膨胀量未变,只是提高单位制冷量,即提高膨胀前温度(减少旁通量),则必然使环流气体在切换式换热器中放出的冷量增多,使正流空气进塔的能量(焓值)降低,也将减小冷凝蒸发器的热负荷,液氧蒸发量减少,液氧面上涨。因此,多余的冷量通过换热器转移到塔内,而不是靠冷凝蒸发器积累的。
    此外,在正常运行中,上塔底部主冷液氧面的表压力约为0.04MPa,氧的蒸发潜热为6700kJ/kmol;气氮的冷凝压力约0.48MPa(表压),氮的冷凝潜热为4815kJ/kmol。氮的冷凝潜热小于氧的蒸发潜热,即把1kmol的气氮冷凝为液氮所需的冷量比蒸发1kmol液氧所放出的冷量少。而冷量是平衡的,所以相应地气氮的冷凝量要大于液氧的蒸发量。这样会有液体积累起来吗?不会的。因为液氮节流到上塔,压力降低,必然有一部分气化,所以流至冷凝蒸发器的量还是等于液氧蒸发量,不会因此而有液体积累起来。

  • 第23题:

    目前我国对于单元制机组一般采用滑参数启动,按操作方法分为()、和()两种。滑参数启动按启动前汽缸金属温度的高低可分为()和()。


    正确答案:压力法;真空法;冷态滑参数启动;热态滑参数启动