更多“为什么小型制氧机原先采用活塞式膨胀机,而大型制氧机均采用透平膨胀”相关问题
  • 第1题:

    全低压制氧机()以上制冷量是由透平膨胀机提供的,因此空气在膨胀机中膨胀产冷量是全低压空分装置的主要冷量来源。


    正确答案:80%

  • 第2题:

    一般小型制氧机()清洗一次。


    正确答案:1年

  • 第3题:

    带活塞式膨胀机的小型中压空分设备能否改用透平膨胀机制冷?


    正确答案: 新型小型中压空分设备采用了透平膨胀机,降低了工作压力,节约了能耗。那么,旧式带活塞式膨胀机的小型中压空分设备能否改用透平膨胀机呢。
    从技术上说,应该是可行的。但是,新型设备的节能不仅仅是靠透平膨胀机,而是通过三方面改造的综合效果。三者紧密相连,缺一不可。所以,在改造时,要三方面同时进行:
    1)用两台透平膨胀机替代活塞式膨胀机,使效率提高,机前温度降到-150℃以下;
    2)用板翅式换热器替代原先的盘管式热交换器,使热端温差从5℃缩小到2~3℃,以减小冷损;中抽气体温度从-100℃降至-150℃,与透平膨胀机匹配,充分发挥透平膨胀机的潜力;
    3)纯化器前增加一套预冷机组,使纯化器的空气进口温度从30℃降至5~8℃。因改造后操作压力将降低,带到纯化器的水分增加。在不改变纯化器的情况下,通过将低空气温度的办法来降低纯化器的清除水分的负荷。

  • 第4题:

    活塞式膨胀机易发生“飞车”现象,透平膨胀机也会发生“飞车”现象。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    小型空分设备活塞式膨胀机改为透平膨胀机后,T1、T2、T3温度如何控制?


    正确答案: 随着科学技术的发展,90年代的150m3/h空分设备已改配透平膨胀机,有的老设备改造也采用透平膨胀机来替代活塞式膨胀机。因此,对分馏塔温度的控制也有些变化。
    T1温度是指热交换器中部,即膨胀机进口温度;T2温度是指膨胀机出口进下塔前的空气温度;T3是指热交换器出口管、高压空气节流阀(V1)前的温度。
    T1的作用是显示膨胀机进气温度,并控制进膨胀机前空气温度不得接近该压力下的液化温度。在正常启动阶段是可以预测T2、T3温度的变化,从而便于将T2、T3控制在理想的范围内。T1温度高低的变化取决于膨胀量多少的变化。膨胀量越大,进入第二热交换器的高压空气量越少,返流气体进入第一热交换器的冷量就增多,T1温度降低;反之,膨胀量减少,T1温度就升高。
    T2温度在设备启动初期和T3温度达到-155℃以下是不必控制的。因为在开车初期设备温度较高,为了充分发挥膨胀机的制冷潜力,两台膨胀机全负荷运转,T2温度逐渐下降。当T2温度下降到-150℃时,打开V1阀,使T3温度逐步下降。若V1开启过大,通过第二热交换器的空气量过多,返流气体冷量被充分回收,进入第一热交换器的返流气体温度就会升高,T1、T2温度也随之升高;若V1阀开启过小,则反之。
    因此,在这段时间可用V1阀的开度来控制T2温度。活塞式膨胀机的T2温度一般控制在-140~-155℃,而透平膨胀机的T2温度可控制在-155~165℃。应该指出的是,T2温度水平高低与热交换器结构和热端温差有关。一般老式150m3/h空分设备是采用盘管式换热器,T2温度过低,热端温差会扩大,冷损增加,这是不允许的。新型150m3/h空分设备的热交换器是铝制板翅式换热器,传热面积比盘管式要大,一般热端温差不易扩大,因此,T2温度水平可控制得低一些。但是,最低不得低于该压力对应的液化温度,一般应高于该压力液化温度3~5℃为安全。
    T3温度随设备温度的下降而不断下降,当达到-160℃以下时,应注意控制在-160~-170℃为宜,有利于液体的产生和积聚。此时对T2温度不必控制,因为只要将T3温度控制好,T2温度也就会稳定在安全运转的范围内。
    当液氧液面达到正常值,V2、V3阀基本到正常工作位置,液氧液面还继续上升时,可将膨胀机进口阀、V1阀逐渐开大。在膨胀机进口阀全开后,可以不必顾及T3温度的高低,靠开大V1阀来维持液氧液面稳定。因此,在正常运转下,T1、T2、T3温度是用不着控制的。只有在设备启动阶段、变工况运行、不正常运转时或发生故障时,可根据T1、T2、T3温度的变化来判断问题,排除故障。

  • 第6题:

    小型制氧机在制取高纯度氮时为什么要抽出部分馏分气?


    正确答案: 空气中含有0.932%的氩,在上塔欲制得99.6%的氧气时,在排氮中必定含有1.05%的氩。从分离过程来看,在上塔的提馏段(液空入口以下)则基本上是氧-氩分离,而在精馏段(液空入口以上)则基本上是氮-氧(氩)分离。氩与氧的沸点比较接近(0.1013MPa下氧的沸点为-182.97℃,氩的沸点为-185.7℃),要分离是比较困难的。在精馏段往往会产生这样的情况,在氮-氧分离过程中,氧组分分离不干净,氩组分基本上与排氮中的氧组分一起逸出,使氮气纯度降低。如果要求制取高纯氮,氧组分要从氮中完全分离,氩组分就会有可能与氧组分一起被下流液冷凝下来。其结果是在减少排氮中氧组分的同时,使产品氧中的氩组分增加了,氧气纯度就会降低。
    为了在提高氧气纯度的同时制造出高纯度氮气,就需在精馏段抽出含氩浓度较高的一定气量作为馏分气。

  • 第7题:

    在透平膨胀机中,常常采用()密封。


    正确答案:迷宫式

  • 第8题:

    由于透平膨胀机转速高,因此我国一般采用轻质()号润滑油作为透平膨胀机润滑油。

    • A、10
    • B、13
    • C、19
    • D、30

    正确答案:D

  • 第9题:

    透平膨胀机润滑采用的是()。


    正确答案:汽轮机油

  • 第10题:

    膨胀机按结构分类有()形式。

    • A、活塞式膨胀机
    • B、透平式膨胀机
    • C、增压透平式膨胀机
    • D、旋转式膨胀机

    正确答案:A,B

  • 第11题:

    填空题
    透平膨胀机润滑采用的是()。

    正确答案: 汽轮机油
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    透平膨胀机这所以比活塞式膨胀先进,是因为()。
    A

    透平膨胀的效率高,体积小,维修方便

    B

    透平膨胀机转速高

    C

    透平膨胀机操作容易,极易掌握

    D

    透平膨胀机的膨胀量


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    气体绝热膨胀的方式不包括()。

    • A、令低压气体经膨胀机(常用活塞式或透平式)膨胀,无外功输出,气体温降小,制冷量也小
    • B、绝热放气制冷,无外功输出,常用于小型低温制冷机
    • C、令气体经节流装置(如阀门、毛细管)膨胀,无外功输出,气体温降小,制冷量也小
    • D、令高压气体经膨胀机(常用活塞式或透平式)膨胀,有外功输出,气体的温降大,复热时制冷量也大

    正确答案:A

  • 第14题:

    膨胀机有透平式和活塞式两种。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    中压制氧机中空气冷至于-150℃就有部分被液化,低压制氧机中为什么冷到-171℃还是气体?


    正确答案: 气体的液化温度不仅与气体的种类有关,还与压力的高低有关。压力越高。分子之间的距离越近,越容易互相吸引而转变为液态。因此,液化温度是随压力升高而降低的。对于空气来说,压力为2.45MPa时开始液化的温度为-149℃;而在0.59MPa的压力下,开始液化的温度降为-173℃。对中压制氧机,一般的工作压力在2.45MPa左右,因此,当空气冷至-150℃时,已低于开始液化的温度,就有部分液空产生。对于低压制氧机,工作压力在0.59MPa左右,因此,在主换热器中冷却至-171℃,也未达到该压力对应的液化温度,还处于气体状态。
    采用提高压力的方法来提高液化温度并不是没有限度的。对空气来说。温度高于-140.6℃时,即使压力再高也无法使空气液化。也就是说,-140.6℃是使空气液化的最高温度,叫“临界温度”。对每一种物质,都存在这样一个临界温度,氧为-118.4℃;氮为-146.9℃。通常,越容易液化的物质,相应的临界温度也越高。例如,水在一般情况下均以液态存在,它的临界温度高达374.15℃。在临界温度下,能使该物质液化的压力叫“临界压力”。空气的临界压力约为3.87MPa;氧的临界压力为5.079MPa;氮的临界压力为3.394MPa。

  • 第16题:

    透平膨胀机采用改变转速调节制冷里有什么缺点?


    正确答案: 在实际生产过程中,当需要稍微减小制冷量时,对采用风机制动的透平膨胀机来说,习惯上采用适当开大风机风门,以降低膨胀机转速的方法。采用这种方法调节制冷量时,膨胀机进、出口的压力和进口温度基本没有变化,膨胀量也基本不变,因此,它是靠降低膨胀机的效率来减少总制冷量的。
    我们知道,每台膨胀机均有一个设计的额定转速。在这个转速下,能保证从导流器流出的气体顺着叶轮叶片的方向流入,不产生气流对叶片的冲击现象,叫无冲击进气。此时的流动损失最小。保持在额定转速下运转,膨胀机的效率最高。当转速降低时,由于导流器出口的气流速度和方向没有什么变化,因此,气流相对叶轮的速度方向不能沿着叶片方向进入,而对叶片有一冲击角,使流动损失增加,膨胀机的效率降低。此外,它也将影响到工作轮出口的气流速度,使余速损失增加。在实际操作中,当膨胀机的转速降低时,膨胀机后气流温度有所升高,这是由于膨胀机效率降低的缘故。
    对全低压空分设备,膨胀空气进上塔参与精馏。在可能的条件下,尽可能减少膨胀量,对提高氧的提取率、增加氧产量是有好处的。当制冷量可以减少,而采用改变转速进行调节时,膨胀量没有减少,膨胀后的过热度却略有提高,这对精馏没有带来任何好处。这种调节方法虽然可行,但不是好的方法。此外,膨胀机长期在非设计的低效率工况下工作,容易造成膨胀机流通部分的机械损坏,对膨胀机本身来说也是不利的。

  • 第17题:

    3万制氧机膨胀机转速是()转/分。

    • A、18750转/分
    • B、16630转/分
    • C、17450转/分

    正确答案:C

  • 第18题:

    在带膨胀机的克劳特循环的中小型制氧机中,T3温度由进入第二热交换器的(),()来决定。


    正确答案:气量比例的多少;高压压力的高低

  • 第19题:

    膨胀机分为()。

    • A、活塞式
    • B、透平式
    • C、增压透平式
    • D、旋转式

    正确答案:A,B

  • 第20题:

    由于透平膨胀机转速高,因此我国一般采用轻质的()号润滑油作为透平膨胀机润滑油

    • A、10
    • B、13
    • C、19
    • D、30

    正确答案:D

  • 第21题:

    空气增压膨胀流程制氧机为什么精?


    正确答案: 增压膨胀的裨是将膨胀空气所作的功回收给膨胀工质本身,增压后的膨胀空气将从0.9~1.1MPa膨胀至0.13~0.14MPa,其中单位制冷量增加,在制氧机补偿同样冷损的前提下,所需膨胀量大大减少,即吹入上塔的过热膨胀空气量大为减小,它可使上塔精馏段的回流比相对较大,气相中氧组份冷凝充分,从而气氮纯度高,使氧的提取率提高。

  • 第22题:

    问答题
    空气增压膨胀流程制氧机为什么精?

    正确答案: 增压膨胀的裨是将膨胀空气所作的功回收给膨胀工质本身,增压后的膨胀空气将从0.9~1.1MPa膨胀至0.13~0.14MPa,其中单位制冷量增加,在制氧机补偿同样冷损的前提下,所需膨胀量大大减少,即吹入上塔的过热膨胀空气量大为减小,它可使上塔精馏段的回流比相对较大,气相中氧组份冷凝充分,从而气氮纯度高,使氧的提取率提高。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    对全低压制氧机而言,膨胀机的制冷量在总制冷量中占多大的比例?

    正确答案: 膨胀机的制冷量约占总制冷量的85%-90%。
    解析: 暂无解析