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分离器液位变送器失真原因分析及改造 总被引:2,自引:0,他引:2
范苏如 《化工自动化及仪表》2008,35(6)
分析分离器液位变送指示失真的原因,给出改造方案,并就变送器的安装位置进行分析。 相似文献
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介绍氨气压缩机工艺流程,分析氨气压缩机入口分离器液位上升的原因,认为一段分离器存在问题是主要原因。经过对氨气压缩机一段分离器进行改造与优化,解决一段分离器储液不足的问题,在系统开车时可节约数万元的费用,有效减轻了岗位人员的劳动强度。 相似文献
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金城 《化工自动化及仪表》2006,33(1):89-91
根据脱单系统的控制特点,针对脱单塔液位波动,首先提供液位波动的判别方法,然后从仪表检测、脱单塔出料不畅通以及脱单塔真空不稳定等方面,对液位波动的原因进行了详细的探讨,并对脱单塔液位检测原设计量程经过反复分析论证后进行了技术改进,为仪表维修人员提供了相应的预防措施以及液位波动时的应急处理方法. 相似文献
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本文介绍了PSA的工艺原理及独山子石化制氢装置PSA系统的运行状况。并针对PSA系统运行过程中出现的程序运行故障,程控阀内漏及液压系统运行故障等问题进行了分析,并提出了相应的处理措施。 相似文献
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分析了制氢装置循环氢压缩机出口压力超高而停机的原因,指出是由于压缩机出口单向阀阀芯装反同时管线中的铁锈带入单向阀发生堵塞而导致单向阀阀前压力上升。针对此现象提出了预防建议。 相似文献
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0引言
加压变换是合成氨生产流程的关键工序,而饱和塔液位是加变工艺中重要的控制参数。当饱和塔无液位时,饱和塔里的半水煤气会进入热水塔,被带到后续工序,影响正常生产;而饱和塔液位太高,水会被带入变换炉,从而降低催化剂的活性。饱和塔液位是通过液位调节阀自动调节去热水塔的水量来保证的。我公司饱和塔液位阀采用的是重庆华林有限公司生产的全功能超轻型调节阀,执行机构采用的是济南柏勒夫的电动执行器,它通过接受标准的4~20mA调节信号或手动操作信号去操作调节机构(球阀转动的角度等),从而改变被调量(液位),以满足生产过程的需要。 相似文献
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对于横火焰的池炉来说,换向时炉压和液位的波动,是制约池炉工艺参数控制精度提高的主要因素之一。本文从生产实践出发,系统阐述了池炉压力和液位的相互关系,从原理和控制思路上提出了几种提高压力和液位控制精度的新方法。 相似文献
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碟式分离机重液出口影响因素及参数关系图 总被引:2,自引:0,他引:2
碟式分离机在分离物料时,通过更换不同的碟片来实现对不同密度物料的分离,这种长期使用的操作方式既复杂又耗时。通过对碟式分离机重液出口环内径计算的影响因素的分析,并从关系图上发现重液出口环等参数的变化规律,找到一个新的方法,来代替更换碟片的繁琐方法,使得碟式分离机的分离过程既简单又经济。 相似文献
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介绍具有两个超声波换能器为检测探头的网络化智能液位仪的实现,具有温度补偿和自诊断功能.仪表以Microchip公司的PIC18F258单片机为核心,驱动超声波探头发出脉冲信号,回波信号被超声探头接收,转换成脉冲电压,利用单片机内嵌的捕捉功能测出时间,从而测得距离;通过两个探头获得数据的比较,实现系统的自诊断和校正功能;用软件保证传感器在网络上通信时有最大传输速率.仪表已经进入实用化阶段,核心部分已申报发明专利(200610097403.8)和实用新型专利(200620124925.8). 相似文献
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液哨超声在循环水杀菌的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
研究了一种新型液哨式超声发生器,以循环水作为动力源,进行循环水的杀菌处理,同时探讨了簧片哨结构、循环水水压以及温度对杀菌效果的影响。簧片哨较好结构为簧片厚度(mm)×簧片长度(mm)×喷距(mm)=0.4×12×2,声强3.25 W/cm2,入口压力0.7 MPa,流量2.4 m3/h,水温25℃,经过60 min的处理,杀菌率最高84%。该系统有结构简单、坚固耐用、处理量大、耗能小等优点,具有工业化大规模的水处理的应用前景。 相似文献
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介绍甲醇制稳定轻烃装置的副产品重烃的储罐液位测量仪表,从采用雷达液位计到差压变送器直至最终采用磁致伸缩液位计的技术改造过程,总结了这3类仪表的应用情况。 相似文献
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分馏塔底重沸器的出人口管径设定对分馏塔的操作影响很大,镇海炼化MTBE装置甲醇分馏塔长期以来存在的塔底液位波动问题,原因就是重沸器出入口管径不当。文章从甲醇塔底液位波动分析人手,对重沸器管径与塔底液位影响关系进行了详细的分析。 相似文献
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针对氨汽提法尿素生产过程中中压吸收塔液位难以控制的问题,介绍了中压吸收塔工作原理;分析了吸收塔各点温度与液位、组分之间的关系以及液位控制影响因素;从稳定中压吸收塔的负荷着手,论述了液位调节方法和控制措施;提出了根据温度的变化确定液位高低的液位判定方法。 相似文献
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The economic and ecological production of green hydrogen by water electrolysis is one of the major challenges within Carbon2Chem® and other power-to-X projects. This paper presents an evaluation of the different water electrolysis technologies with respect to their specific energy demand, carbon footprint and the forecast production costs in 2030. From a current perspective alkaline water electrolysis is evaluated as the most favorable technology for the cost-effective production of low-carbon hydrogen with fluctuating renewables. 相似文献
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根据离子膜烧碱的生产工艺,通过电解槽反应公式,总结出氢气流量与烧碱产量的计算方法;并结合水环压缩机的工作原理与氢气的物理特性,运用流导公式,解开氢气与空气泄漏量的关系,然后通过举例对水环氢气压缩机的选型与机组设计作了详细的说明。 相似文献