Thread Content
При изменении давления в молекулярном сите увеличивается количество азота и загрязненного азота, поступающего в водяную башню охлаждения, что приводит к повышению давления и значительному переливу хладагента. Уважаемые эксперты, сталкивались ли вы с подобной проблемой? Как решить?
У вас холодная вода работает в замкнутом цикле? В процессе регулирования давления с помощью молекулярных сит происходят колебания давления и расхода воздуха на выходе из компрессора, что приводит к колебаниям давления в конденсаторе. Перелив холодной воды происходит тогда, когда уровень жидкости становится слишком высоким. Если давление в водяной башне высокое, то уровень жидкости должен быть низким. Как же тогда может произойти перелив?
Водяная башня открытая, как повысить давление в водяной башне?
Посмотрите, увеличился ли расход холодной воды в водоохлаждающей башне? Только объем воды в воздушной охлаждающей башне уменьшился? 、。 . . . .
При увеличении количества азота, поступающего в водоохлаждающую башню, из-за сопротивления потока через наполнитель давление на поверхности воды должно возрасти. Когда оно достигает определенного уровня, вода начинает вытекать через отверстие для перелива
Если это возможно, во-первых, необходимо постепенно увеличивать количество азота, накапливающегося в молекулярном сите, чтобы количество азота, попадающего в конденсатор, не превышало допустимого уровня. Во-вторых, нужно следить за закономерностями и своевременно осуществлять сброс избыточного азота~~
У нас воздушные охлаждающие башни работают в режиме открытого цикла. У нас нет такой проблемы, как та, о которой говорит владелец здания. Однако уровень жидкости в наших воздушных охлаждающих башнях колеблется. Изменения давления сильно влияют на объем воды, поступающей обратно. Некорректная работа клапанов также приводит к колебаниям уровня жидкости. Кроме того, это влияет и на расход холодной воды, используемой для охлаждения башен
Мы не знаем, как у вас работает процесс, но у нас это процесс переключения с одного режима на другой с последующей разгерметизацией. При переключении за клапаном сброса находится ручной регулирующий клапан, с помощью которого можно вручную установить давление, необходимое для процесса регенерации. Поэтому при смене происходит особенно сильное воздействие на водяные и воздушные охлаждающие башни.
У всех ведь есть автоматические клапаны, для регулировки параметров PID; по-видимому, регулируются параметры I и D — это замедляет действие клапана. На самом деле клапан с молекулярным ситом открывается слишком быстро, а остальные клапаны не успевают за ним! ! !
У меня были случаи перелива в водоохлаждающих башнях: это происходило из-за колебаний уровня жидкости в башнях зимой, а также из-за изменений объема воздуха, поступающего в башни, во время смены молекулярных сит
Поток воздуха удерживает воду, происходит иллюзия перелива; таким образом снижается количество загрязняющего азота или азота в целом
Водяная башня имеет открытую конструкцию; при высоком давлении стоит проверить, не заблокирован ли устройство для подачи тумана, что может привести к увеличению сопротивления; Уровень жидкости в водяной башне контролируется автоматически; учитывается, открыт ли байпас и нет ли проблем с системой автоматической регулировки
Сначала пусть система управления проверит, точен ли уровень жидкости. Если всё в порядке, то проблема заключается в налете на конъюгатных кольцах внутри башни с азотным охлаждением, из-за чего происходит затрудненный выход газов. Высокое давление в нижней части башни приводит к тому, что вода выталкивается через отверстия для перелива! После остановки — замена или кислотная обработка
Лично я советую при сбросе давления использовать загрязненный азот, прошедший через молекулярный сито, и увеличить его количество
Частота регулировки давления с помощью молекулярных ситов TSA не так велика — примерно раз в четыре часа, поэтому я считаю возможным вмешательство вручную заранее.
У газа, используемого для регенерации молекулярных сит, нет специального выпуска? Если есть, его можно настроить отсюда.
При регенеративном выходе контроль потока отсутствует, а на входе используется клапан для регулирования потока газа, идущего на регенерацию~~
Углеродистый азот обычно проходит через три трубопровода: первый — через молекулярный сит, второй — через башню с водой, третий — для сброса. После завершения процесса регенерации молекулярных сит, если объем отводимого загрязненного азота слишком мал, для поддержания стабильного давления в колонне для дистилляции этот загрязненный азот направляется в колонну с азотом и водой. Большое количество загрязненного азота, поступающего в эту колонну, приводит к быстрому повышению давления в ней, что заставляет охлаждающую воду вытекать через линии перелива. Если такое происходит часто, необходимо проверить, открывается ли клапан сброса без проблем. Если наблюдается задержка, следует проверить сам клапан и убедиться, что параметры PID настроены правильно.
Последнее изменение в этом посте было сделано зуангжэнт 27.08.2019 в 09:18. Вероятно, причиной стало то, что при смене режима работы очистителя клапан для сброса давления открывался недостаточно быстро, в результате чего в водяную охладительную башню мгновенно попало слишком много загрязненного азота. Можно проверить, есть ли задержка при открытии клапана сброса давления. Можно изменить программу, чтобы добавить проверку. Перед переходом к этапу равномерного распределения необходимо убедиться, что клапан сброса открыт, прежде чем переходить к этапу выравнивания давления.
Труба для сброса избыточной воды в водоохлаждающей башне вставлена в её нижнюю часть. При сильном выходе загрязненного азотсодержащего газа наружу может произойти утечка воды с верхней части башни~~