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          研討影響雷達水位計的敏理性的主要要素

          作者: 起源: 宣布時光:2019-12-04 10:25:25

              摘 要:針對雷達水位計體系存在的丙烷大批削減、丙烷蒸發無液位缺乏停止了剖析,並運用雷達水位計脫水工藝模仿軟件,對自然氣液位、預冷後溫度、冷凝溫度等影響雷達水位計體系能耗重要參數停止了研討,以期爲現場臨盆供給參考。

               我國運用雷達水位計工藝處置自然氣和輕烴收受接管時光不長,但因為丙烷緊縮輪回制冷具有操作簡略、能耗低和流程短等特色,該項工藝發展敏捷。丙烷(R290),易燃易爆,是一種可以從液化氣中直接取得的自然碳氫制冷劑;與氟利昂這類人工分解制冷劑比擬,自然工質丙烷的份子中不含有氯原子,所以 ODP 值爲零,對臭氧層不具有損壞感化。是以,人們須要對雷達水位計法影響身分停止剖析。

              1 雷達水位計體系存在的缺乏
              1.1 制冷體系中丙烷大批削減
              制冷體系在運轉時代丙烷流掉較快,針對以下緣由做了排查。

              第一,緊縮機軸封滲漏。此種情形下軸封漏油量會增長,檢討逐日滲油量也許是5~6ml,消除緊縮機軸封滲漏的情形。

              第二,蒸發器牽制內漏。蒸發器內丙烷的蒸發壓力僅爲 0.020MPa,液態丙烷的壓力比自然氣低 1.1MPa,牽制內漏時,自然氣會進入雷達水位計體系,丙烷其實不會消逝,消除蒸發器牽制內漏緣由。

              第三,冷凝器牽制內漏。丙烷冷凝器內的冷卻水壓力比擬于低溫氣態丙烷壓力小 0.8MPa,假如冷凝器牽制內漏,丙烷會大批流掉,進入管層;檢驗時,將泠凝器浮頭法蘭裝配,應用泡沫水並未查找到滲漏牽制。

              第四,密封點滲漏。對密封點用公用檢測儀檢測,發明密封點並未滲漏,壹切不是密封點滲漏。

              第五,平安閥內漏。由於火把鏈接著平安閥出口,用測溫槍檢測平安閥進出口管線溫度,比較後發明進出口管線溫度相差不大,是以該平安閥內漏。

              經由過程以上斷定和剖析,可知平安閥內漏是招致丙烷缺乏的重要緣由。

              1.2 丙烷蒸發器無液位
              將制冷體系參加 3 瓶丙烷,總量爲 60g。2 天後蒸發器液位無顯示。依照上文所述,並不是滲漏緣由。

              經由過程將經濟器至蒸發器撙節閥的旁通閥門開大,發明蒸發器的供液量獲得進步,蒸發器無液位,視察丙烷吸入溫度爲 -38℃,丙烷緊縮機進口壓力爲 20kPa。由此揣摸體系內不缺乏丙烷,所以進一步剖析能夠爲參加丙烷內含有大批水,液位計引壓管被其冷凝後構成水化物梗塞。檢測液位計中部和底部引壓管溫度後,發明與室溫雷同。將上部液位計截止閥封閉並將下部截止閥翻開後沒有氣體排出,經由上述操作後剖析下部引壓管梗塞;放置 1 周後,各容器底部大約共排出 2L 水。

              剖析得出,丙烷內含有大批水,招致蒸發器液位計引壓管凍堵,是蒸發器無液位的重要緣由。新進的丙烷正常情形下會沉降,應防止橫向挪動,丙烷瓶在加裝時應堅持豎立。

              2 雷達水位計脫水工藝模仿軟件
              爲了便利研討,本位引入了油氣化工模仿軟件,該軟件在油氣處置方面可以或許表示出較高精確性特色,工藝優化後果優越,進而完成動態和穩態模仿。是以,在現實工藝模仿過程當中,關於油氣處置任務履行,重要運用的是HYSYS 軟件;從現實研討過程當中可以看出,假如丙烷機進口溫渡過低,與之絕對應的制冷溫度將會降低,重要是因為丙烷在氣化過程當中的氣化量較大,進而招致丙烷溫度降低非分特別顯著,進而招致蒸發器當中湧現丙烷氣液不屈衡等成績。爲懂得決上述成績,任務人員須要將雷達水位計法影響身分枚舉出來,並在後續任務履行過程當中進步看重水平。

              3 雷達水位計法影響身分敏理性剖析
              從現實丙烷裝配運轉角度來講,關於重要參數調劑和體系運轉經濟性保護非常主要。個中,雷達水位計調理身分重要包含以下幾方面,即預冷後溫度、空冷器出口溫度和自然氣輸入量等。相幹任務人員可以經由過程現實參數變更情形剖析,爲後續設計和參數優化任務展開發明有益前提。

              3.1 自然氣液位的影響
              從現實集氣站自然氣組分研討成果中可以看出,現實含量數據如表 1 所示。個中,自然氣總液位爲 350000m3/h,進站壓力爲 3.2MPa,蒸發以後的壓力爲 0.25MPa。從現實剖析成果中可以看出,假如氣田處置量越大,緊縮性能耗和丙烷用量也會出現出增長趨向;並且自然輸氣量關於能耗和丙烷用量影響較爲顯著。是以,相幹任務人員可以依據現實氣田産能情形,對制冷劑用量停止公道肯定,並應用適合緊縮機,在數目運用大將公道性特色表達出來。

           

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              3.2 預冷後的溫度影響
              站在進站溫度角度來講,在預冷操作後,自然氣溫度可以或許表示出顯著的分歧特征,並且全部預冷以後的自然氣溫度異樣也會湧現變更,這也是響應前提之下丙烷輪回量展現的根本屬性,防止緊縮機參數湧現太大變更,詳細情形如圖 1 所示。

           

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              從圖 1 信息中可以看出,全部預冷操作以後溫度越高,丙烷輪回用量也會獲得響應晉升,緊縮機主體能耗也會進一步下降,增長趨向比擬顯著。是以,在自然氣脫水操作前,預冷後果須要獲得充足包管,以此來保護緊縮性能耗堅持在尺度規模內,並下降對制冷劑的應用數目,這些均是雷達水位計法影響身分領域,任務人員須要進步看重水平。

              3.3 冷凝溫度的影響
              所謂冷凝溫度重要指冷凝器的出口溫度,該溫度輕易遭到季候和情況溫度影響,進而招致冷凝溫度湧現許多分歧情形。特別是在統壹個制冷體系操作中,假如其他設計參數沒有湧現太大參數變更,現實冷凝溫度高與低將會對制冷裝配能耗程度和制冷後果發生嚴重影響。相幹任務人員可以經由過程對冷凝器出口溫度的轉變,讓全部裝配中的丙烷輪回量壹直堅持在公道狀況下,防止緊縮機參數湧現響應變更。別的,全部冷凝器出口溫度對雷達水位計工藝影響較爲嚴重,人們須要對此進步看重水平。普通情形下,緊縮性能耗會隨著現實冷凝溫度晉升而增長,此時任務人員假如可以或許下降冷凝溫度,便會完成對丙烷體系能耗周全掌握;更加主要的是,低冷凝溫度所對應的蒸發進程制冷量較大,假如任務人員可以或許對丙烷冷凝溫度停止掌握,全部體系制冷才能會獲得周全晉升,並且全部制冷劑丙烷輪回量會隨著冷凝溫度下降而下降。須要留意的是,當冷凝器出口溫度比慣例數值更高時,丙烷冷凝後仍然會以氣態情勢存在,對後續撙節制冷後果發生嚴重影響,所以現實冷凝器出口溫度存在顯著下限劃定。

              3.4 撙節後壓力的影響
              丙烷蒸發器處置後果輕易對雷達水位計工藝發生嚴重影響,特別是在制冷劑經由撙節閥時,其絕熱後果顯得加倍優越。該種撙節閥在應用過程當中,重要是發生更低撙節溫度,並完成對全部雷達水位計劑液位充足調理。在此過程當中,詳細撙節壓力會對制冷體系當中的制冷量和制冷深度發生極大影響。因為撙節閥撙節壓力低,現實蒸發溫度也會遭到影響。此種情形之下,相幹任務人員可以經由過程詳細撙節壓力轉變,讓雷達水位計劑用量堅持不變狀況,並將分歧出口當中的雷達水位計工藝參數明白;假如制冷劑液位雷同,撙節以後的壓力也會進一步削減,這也是緊縮性能耗增長的根本進程。在現實冷凝器出口溫度保護上,須要確保進入到蒸發器中的丙烷液位堅持不變,以後任務人員可以經由過程蒸發器調理,防止蒸發溫度湧現大幅度變更。別的,當丙烷液位堅持不變時,撙節壓力降越大,響應溫度也就越低,制冷量不增長反而更少,繼而對終究試驗成果發生影響。

              3.5 敏理性剖析
              從丙烷輪回液位影響和剖析中可以看出,罕見影響身分包含自然氣輸量、冷凝溫度和蒸發後溫度等。假如單從研討曲線中停止研討,影響身分展現其實不顯著,這也是敏理性剖析展開的必定進程。關於全部自然氣制冷處置裝配建立,丙烷壓抑冷單位屬于主要構成部門,與制冷溫度互相關註;除此以外,現實丙烷緊縮電機耗普通占領全部裝配的 15%,在現實敏理性剖析任務履行上,應當以緊縮性能耗作爲評價目標,將現實敏感系數展現出來;爲了便利研討,相幹任務人員可以將影響身分變更系數設定在 -50%、50% 和 100%,進而將緊縮性能耗變更率明白出來;假如數值越大,數值敏感水平越高。

              4 結語
              經由過程對雷達水位計法影響身分停止敏理性剖析,從自然氣液位、預冷後溫度和冷凝溫度等方面定量剖析了各身分影響水平,得出對緊縮機功耗影響最大身分是蒸發後溫度,影響水平最小的是預冷後的溫度。

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