煤化工主要设备一览及工作原理等
(煤化工)焦化厂工艺流程、焦炉及其设备、车间配置、炼焦准备详解

(煤化工)焦化厂工艺流程、焦炉及其设备、车间配置、炼焦准备详解目录1.焦化厂主工艺流程和车间配置: (3)2.焦炭与炼焦用煤的准备: (3)2.1焦炭: (3)2.2焦炭的化学组成及高炉焦质量指标: (4)2.2.1焦炭的化学组成 (4)A、工业分析: (4)B、机械强度: (4)C、筛分组成: (5)D、焦炭的热性质: (5)2.2.2炼焦用煤: (5)2.2.3配合煤概念、配合煤质量: (6)2.2.3.1配合煤概念: (6)2.2.3.2配合煤质量: (6)2.2.3.3配合煤流程: (7)2.3焦炉及其设备 (7)2.3.1焦炉结构: (7)2.3.2焦炉分类 (7)2.3.3以JN43-80型焦炉为例解析: (8)2.3.4废气设备: (9)2.3.5焦炉机械(四大车): (10)1.焦化厂主工艺流程和车间配置:备煤:来煤的卸车和倒运至煤场储存,通过皮带将不同煤种的煤送配煤盘按一定配煤比混合,再送粉碎机粉碎后通过皮带送往焦炉煤塔。
炼焦:装煤车从煤塔取煤装入焦炉,生成焦炭和荒煤气,焦炭熄灭后筛除焦粉通过皮带送往炼铁;荒煤气送回收车间。
回收:经煤气鼓风机将荒煤气抽入系统,通过除油、脱硫脱氰、脱氨、脱苯等,生成比较洁净的焦炉煤气外送,同时得到不同的化学产品。
精制:(目前已拆除)对回收分离出的粗焦油进行深加工,得到不同的化工产品。
干熄焦(目前只针对3、4#焦炉):将焦炉推出的赤热红焦通过冷惰性气体(氮气)冷却至200度以下,转运至筛焦。
2.焦炭与炼焦用煤的准备:2.1焦炭:在隔绝空气的条件下干馏得到的固体产物都可称为焦炭。
根据焦炭的用途分类:(根据原料煤的性质,干馏的条件不同)用于高炉炼铁的称为高炉焦,用于冲天炉熔铁的称为铸造焦;用于铁合金生产的称铁合金用焦,以及气化用焦、电石用焦等。
焦碳的一般性质:焦炭是一种质地坚硬,多孔、呈银灰色并有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料,其相对真密度为1.8~1.95,堆积密度为400~520kg/m3。
焦化设备资料

焦化设备焦化设备是炼焦生产过程中至关重要的设备之一,用于生产焦炭和其他焦化产品。
焦化设备主要由焦炉、焦炉炉衬、热风炉、气体净化设备等组成。
下面将详细介绍焦化设备的工作原理和关键组成部分。
工作原理焦化设备的工作原理主要分为焦炉燃烧炉料,产生高温燃烧气体,将焦煤中的挥发分和焦油挥发出来,然后通过冷却、凝结、收集等步骤,最终得到焦炭及其他焦化产品的过程。
关键组成部分1.焦炉:焦炉是焦化设备的核心部件,用于将煤焦成焦炭和其他焦化产品。
焦炉可以分为炼焦炉和焦罐,其中炼焦炉是将煤块在高温下焦化成焦炭的主要设备,而焦罐则是进行焦炭贮存和运输的设备。
2.焦炉炉衬:焦炉炉衬是焦炉内部的保护层,用于抵抗高温和腐蚀,同时减少热量损失。
炉衬的材料通常为耐火材料,如耐火砖和不锈钢等。
3.热风炉:热风炉是焦化设备中的一个重要组成部分,其作用是提供高温的燃烧气体,用于烘干和煅烧焦炭,同时为焦炉提供所需的热量。
4.气体净化设备:焦化过程中会产生大量的尾气和废气,其中含有大量的有害物质,如二氧化硫、氮氧化物等。
为了保护环境和人体健康,焦化设备通常配备有气体净化设备,如脱硫装置、脱硝装置等,用于去除有害气体。
在实际生产中,焦化设备需要进行定期的维护和保养,以确保设备的正常运转和生产效率。
通过对焦化设备的合理设计和运营管理,可以提高焦炭生产效率,降低生产成本,同时保护环境,实现可持续发展。
总结焦化设备作为炼焦生产过程中的重要设备,扮演着关键的角色。
了解焦化设备的工作原理和关键组成部分,有助于优化生产过程,提高生产效率,同时注重环境保护,实现可持续发展。
希望未来焦化设备在技术和管理方面不断创新,为炼焦工业的发展做出更大的贡献。
煤炭转化

(3)物料分层明显。
第二节 煤炭气化
煤气发生炉内燃料层由下至上大致可分为五层。
1)灰渣层:气化剂吸收灰渣的热量而升温预热。
2)氧化层:主要进行碳的燃烧反应:C+O2→CO2。 3)还原层:主要进行二氧化碳的还原反应和水蒸汽的分解反 应:CO2+C→2CO,C+H2O→H2+CO。 4)干馏干燥层:由还原层来的气体(包括N2)具有很高的温 度,在上升的过程中,将上部原料干馏,干馏析出的挥发分与 气化煤气仍有较高的温度,继续上升将原料煤干燥。 5)气相空间:料层上部的气相空间也有化学反应发生,主要 是CO的变换反应。CO和H2O(g)的含量在减少,CO2和H2的含 量增加,反应进行的程度影响粗煤气的组成和煤气出口温度。
第二节 煤炭气化
四、气流床气化
气流床气化就是将气化剂(氧气和水蒸汽)夹带着200目的 细煤粉,通过特殊喷嘴喷入炉膛内。在高温辐射作用下,氧煤 混合物瞬间着火、迅速燃烧,产生大量热量,火焰中心温度高 达2000℃。几乎同时煤粉立即气化,所有的干馏产物均迅速分 解,转化成含一氧化碳和氢的煤气及熔渣。特点是:
(2)燃烧反应后生成的CO是高炉冶炼过程的还原剂;
(3)高炉内焦炭还起到高温填料的作用。
第一节 煤炭焦化
二、 配煤炼焦的原理
(一)煤在焦炉炭化室内的结焦过程 (焦炉基本结构图)
因为焦炉炭化室的侧向供热,且炉料导热系数低,因此在 整个成焦过程的大部分时间内,炭化室内与炉墙垂直方向上炉 料的温度梯度较大,离炭化室墙面不同距离的各层炉料,所受 到的温度不同而处于热解过程的不同阶段,整个炭化室内炉料 的状态随时间而变化。靠近炉墙附近的煤先结成焦炭,而后焦 炭层逐渐向炭化室中心推移,这就是所谓的“成层结焦”。炭 化室中心面上的炉料温度始终最低,因此以结焦末期炭化室中 心面的温度(焦饼中心温度)作为焦饼成熟度的标志,称为炼焦 最终温度。
煤化工过程基本原理,污染特征与效能分析

煤化工过程基本原理,污染特征与效能分析煤化工是指以煤为原料,经衍生物加工、化工合成等方式,获得烃类、有机酸、碳素化合物及其衍生物的综合利用生产工艺。
煤化工过程中,有煤的热解,煤的催化裂解,固相法等。
其中,我国最主要采用热解工艺,并且在热解过程中配合催化剂使用,以提高生产效率,节能降耗,减少污染物的排放。
煤化工过程的基本原理是热分解,即把煤中的有机成分通过加热分子碎裂,分解成低聚物残留物和分子碎片,其中有分子碎片可以进一步反应生成液态产物,也可以继续在高温气相中发生反应生成气态产物,催化剂则会在煤化工过程中提高反应活性,加快形成液态和气态产物的速度,并减少煤热解后残余污染物的排放。
污染特征是指各种工业污染物的组成,特点和排放状况,当煤化工发生时,主要的污染物主要有烟尘、氮氧化物、一氧化碳、碳氢化合物、甲烷等,同时还有亚硝酸盐、氨、硫酸盐等有害物质,其中烟尘是其中最重要的污染物之一,直接影响周围的空气质量,而氮氧化物和一氧化碳主要是由煤热解后产生的二氧化碳气化而成,是影响大气环境的重要污染源,而碳氢化合物和甲烷则是企业污染排放更加重要的污染物。
煤化工过程中,要多加重视煤的污染特征,尽量减少污染物的排放,可以采取改造设备、结合技术控制、进行脱硫脱硝等方式,减少污染物的排放,降低污染。
另外,节能减排也是煤化工的重要内容,为此,我国现在已经在投资研发技术,研究有效的降低温控条件,改变热解工艺,减少煤化工过程中温度对污染物的影响,从而减少煤热解过程中排放污染物的可能性。
最后,更应该重视煤化工过程的效能分析,经过煤热解后产生的产品的品质和数量都会有很大的变化,有些物质产量不一致,甚至质量较差,需要更好地把控生产过程,引入自动控制设备,实现高效节能的煤化工过程,增加产量和产品的质量,减少因煤化工造成的环境污染。
总而言之,煤化工过程基本原理、污染特征以及效能分析是每一个煤化工企业都需要重视的重要内容,为了保护环境,我们应该努力减少污染物的排放,提高产品的质量,改善环境污染状况,保持更加安全的煤化工发展环境。
煤化工技术原理

煤化工技术原理
煤化工技术原理
煤化工是指以煤为原材料的化学工业,通过对煤进行深加工,不断延长其产业链,可以开发出数百种乃至上千种化工产品,具有产业链长、增值空间大、关联程度高、规模效益显著的特点,煤化工是经过化学加工使煤转化为气体,液体,固体燃料以及化学品的过程,生产出各种化工产品的工业。
据悉在煤的清洁高效利用中,煤制烯烃是公认和可行的发展方向,其中甲醇制烯烃是在世界范围内目前尚未实现工业化应用的关键技术,已经成为发展新型煤化工的瓶颈。
煤化工装备种类繁多,可分为动、静两大类装备。
其中,加氢反应器、气化炉、还原炉、器、盛运容器等压力容器和管道、阀门等属于静装备,泵、风机、压缩机、空分装备等属于动装备。
在煤化工行业中对于投资者而言,技术水平更高的新型煤化工项目无疑更有吸引力。
然而,在泡泡吹大之后,一旦发现项目的技术水平仍未过关,无疑将面临巨大的投资风险。
作为项目的实际运营者,煤化工企业面临的风险无疑更大。
所以技术是企业建立的根基。
煤化工技术:煤焦化、煤气化、煤液化。
煤焦化:将煤隔绝空气加强热使其分解的过程,也称煤的干馏。
煤气化:煤在高温条件下借助气化剂的化学作用将固体碳转化为可燃气体(气体混合物)的热化过程。
煤液化:煤炭在溶剂作用和高温高压条件下,直接与气态氢发生反应,使煤的氢含量增加,最后转变为液体的过程。
焦化厂设备

焦化厂设备1. 简介焦化厂是钢铁工业中的重要环节,主要用于将煤炭转化为焦炭,为钢铁生产提供原料。
焦化厂设备是焦化过程中必备的关键设备,包括煤气产生炉,焦炉,焦炉气净化设备等。
本文将对焦化厂设备的种类以及其功能和工作原理进行详细介绍。
2. 煤气产生炉煤气产生炉是焦化厂的第一个主要设备,其主要功能是将煤炭在高温下进行热解,产生煤气。
具体来说,煤炭在高温下分解为固体焦炭、液态焦油和气体煤气。
常见的煤气产生炉有焦炉和炼焦炉两种。
焦炉是焦化厂的核心设备,主要用于高温热解煤炭。
它是一种巨型的砖石结构和金属结构相结合的闭式炉体。
焦炉的工作原理是通过加热炉料,使煤炭中的挥发分和焦油分解出来,生成煤气和固体焦炭。
焦炉通常分为短焦炉和高炉两种类型。
炼焦炉是近年来发展起来的一种新型煤气产生炉,相比于传统的焦炉,炼焦炉具有更高的效率和更低的环境污染。
它主要利用煤气在高温下与炉料直接接触,将煤气中的焦油分解出来,生成焦炭和煤气。
3. 焦炉焦炉是焦化厂的核心设备,其主要功能是将煤炭中的挥发分和焦油分解出来,生成煤气和固体焦炭。
焦炉一般由炉膛、炼焦管、放顶装置和焦炉阀门等部分组成。
焦炉的工作原理是通过加热炉料,使煤炭中的挥发分和焦油分解出来,生成煤气和固体焦炭。
具体来说,煤炭首先进入焦炉炉膛,在高温下分解产生可燃的焦炉煤气。
然后,焦炉煤气经过煤气管路输送到各个工序进行进一步处理。
4. 焦炉气净化设备焦炉煤气中含有大量的杂质和有毒有害物质,因此,焦化过程中必须进行气体净化处理,以保证煤气的质量和环境的安全。
焦炉气净化设备是进行焦炉煤气处理的设备,主要包括煤气再生装置、废气处理装置和气体净化装置。
煤气再生装置是将焦炉煤气再度加热至高温,以使有机物质发生裂解,生成可燃性气体,并且通过前期处理,减少有害物质的排放。
废气处理装置主要用于处理焦炉废气中的二氧化硫、硫化物和重金属等有害物质。
气体净化装置则用于去除焦炉煤气中的尘埃和颗粒物。
煤化工原理

煤化工原理
煤化工原理是将煤作为原料,经过一系列的化学反应和加工过程,转化为各种有价值的化工产品的一种技术。
它包括煤气化、煤炭液化和煤化学加工等方面。
煤气化是将煤在高温、缺氧或氧气存在下进行热解反应,产生一种混合气体,即煤气。
这种煤气主要含有一氧化碳、氢气、二氧化碳、甲烷等成分。
煤气可以用作燃料,也可用于合成其他有机化合物。
煤炭液化是将煤转化为液体燃料或化工原料的过程。
通过加热、加压和催化剂的作用,将煤中的长链烃类分解成较短链的烃类,形成液体产品。
此过程也会产生一些副产品,如沥青、焦油等。
煤化学加工主要包括煤炭的气化裂解、升级转化和功能改性等过程,以提高煤的利用价值。
气化裂解是将煤在高温和缺氧或氧气存在下分解为气体和液体产物。
升级转化是将煤液化产物经过精制、加氢等处理,得到高品质的燃料或化工原料。
功能改性是通过改变煤的结构和性质,使其适用于不同的应用领域。
煤化工原理的研究和应用对于煤炭资源的高效利用,保护环境和节约能源具有重要意义。
通过煤化工技术,可以将煤转化为清洁能源和高附加值化工产品,减少对传统石油资源的依赖,促进能源结构的多元化。
同时,煤化工过程中产生的废水、废气等污染物也需要进行有效处理,以减少对环境的影响。
总之,煤化工原理是一门涉及煤气化、煤炭液化和煤化学加工
等多个领域的学科,通过将煤转化为燃料和化工产品,实现能源可持续利用和环境保护的目标。
焦化厂设备

焦化厂设备概述焦化厂设备是焦炭生产过程中必不可少的重要工艺设备,它们扮演着将煤炭加热到高温、分解产生焦炭和其他有价值的副产品的重要角色。
本文将介绍焦化厂常见的设备和其工作原理。
高炉高炉是焦化厂的核心设备,用于加热煤炭至高温条件下进行炼焦。
高炉通常为圆筒形炉体,内部由炉缸、炉身和炉喉组成。
煤炭由炉缸上部加入,经过预热后从炉缸下部进入炉身,通过高温环境进行热解,最终产生焦炭和煤气。
高炉的工作原理主要包括以下步骤: 1. 上料:将精选的煤炭通过装料机输入高炉的炉缸顶部。
2. 预热:在炉缸内,煤炭被冷凝的煤气预热到适宜炼焦温度。
3. 炼焦:煤炭在高温的环境下进行热解,产生焦炭和煤气。
4. 上升:焦炭从炉腔下部向上升至炉缸顶部。
5. 卸焦:焦炭通过卸焦器从高炉顶部取出。
6. 冷却:冷却水用于冷却卸出的焦炭。
脱硫装置焦炉煤气中含有大量的有害气体,如二氧化硫等。
脱硫装置用于将有害气体去除,净化煤气。
常见的脱硫方法有物理吸附法、化学吸收法和化学催化法等。
物理吸附法通过将煤气经过吸附剂层,使有害气体被吸附下来,达到脱硫的效果。
常见的吸附剂包括活性炭和分子筛。
该方法简单、成本低,但吸附剂需要定期更换。
化学吸收法利用碱性溶液与有害气体发生反应,生成可溶于溶液中的可排放废水。
常见的化学吸收剂有氨、氧化钙等。
该方法能够高效地去除有害气体,但会产生大量废水,需要进行后续处理。
化学催化法是将煤气经过催化剂层,利用催化剂与有害气体发生反应,使其转化为无害物质。
催化剂常使用活性炭等。
该方法具有高效、环保的特点,但催化剂需要定期更换。
能耗控制系统焦化厂设备通常需要大量的能源供应,如电力和燃料。
为了提高能源利用效率和减少能源的浪费,能耗控制系统应用于焦化厂中。
能耗控制系统主要包括以下功能: - 能耗监测:实时监测和记录焦化厂各设备的能耗情况,分析能耗变化趋势。
- 能耗预测:通过历史数据和模型预测未来的能耗情况,帮助焦化厂合理安排能源供应。
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煤化工主要设备一览 煤化工主要设备一览 1、煤粉、煤浆加工设备: 球磨机、棒磨机、干燥机、混合机、磨矿机、粉磨机、压滤机、浮选机、离心机、除尘器、 煅烧设备、造粒设备、搅拌设备、滤浆设备等; 2、煤气化设备: 气化炉、喷嘴、高温热电偶、表面热电偶; 3、传质设备: 填料、板式塔、填料塔、精馏塔、回收塔、吸收器; 4、反应设备: 反应罐、反应釜、反应锅、管式反应器、槽式反应器、塔式反应器、浆态床反应器、密闭式 电石炉; 5、浓缩设备: 浓缩机、浓缩罐、浓缩器、浓缩锅; 6、传热设备: 散热器、换热器、加热器、冷却器、蒸发器、冷凝器; 7、储运设备: 储罐、槽车、罐体、储运容器; 8、输送设备: 输送机、提升机、加料机、鼓风机、通风机、送风机、压缩机; 9、锅炉: 高压锅炉、常压锅炉; 10、空分设备: 空气分离设备、空压机、增压机、氧压机、一氧化碳压缩机、循环压缩机; 11、仪器仪表: 质量流量计、测量仪表、检验测试仪器、压力仪表、物位仪表、色谱仪、光谱仪、热分析仪 器、通用仪器; 12、关键泵阀: 进料泵、离心泵、液氧泵、液氨泵、甲铵泵、液氮泵、输送泵、防腐泵、锁斗阀、煤浆阀、 渣水阀、耐磨球阀、高温高压截止阀、渣阀、黑水减压阀、高压调节阀等 13通用机械设备: 环保设备、空气净化设备、水处理设备、电气、化工辅机、零配、管道/ 管件、防爆、防腐、 防静电设备、发电设备:燃气轮机。
按泵作用于液体原理分类 1、叶片式泵(动力式泵) 由泵内叶片在旋转时产生的离心力作用将液体连续的吸入并压出。叶片式泵包括离心泵、混流泵、轴流泵、部分流泵及旋涡泵。 2、容积式泵(正排量泵) 包括往复式泵和容积式泵。它们分别由泵内活塞作往复运动或转子作旋转运动而产生挤压作用将液体吸入并压出。前者排液过程是间歇的。常见的往复式泵有各种型式活塞泵、柱塞泵及隔膜泵等。常见回转式泵有外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、螺杆泵、回转径向柱塞泵、回转轴向柱塞泵、滑片泵罗茨泵及液环泵等。 3、其它类型泵 包括利用流体静压或流体流体动能来输送液体的流体动力泵。如喷射泵、空气升液器、水锤泵等。另外还有利用电磁力输送液体的电磁泵。 离心泵 工作原理:被输送液体经吸入室进入泵内,并充满泵腔,原动机驱动轴带动叶轮旋转,叶轮的叶片带动被输送液体与叶轮一起旋转,在离心力的作用下,被输送液体由叶轮中心向叶轮边缘流动,其速度逐渐增大,在流出叶轮的瞬间其速度最大,然后进入蜗室,被输送液体速度逐步降低,将大部分动能转换为压力能,再经压力管进一步降低速度,被输送液体的压力继续升高,达到需要的压力后将液体压入泵的排出管路。当液体由叶轮中心流向叶轮边缘后,叶轮中心呈现低压状态,利用压差液体被吸入泵内。如此叶轮连续旋转完成液体输送。 水环真空泵 水环真空泵的工作原理,其外壳式圆形的,叶轮偏心安装,液环亦呈圆形,由相邻叶片、叶轮内筒及液面构成往复泵缸体。随着叶轮的转动,泵缸容积发生变化。水环真空泵可抽到600mmHg真空度。因通常泵内充水,故称为水环真空泵,如泵内充其他液体,则称为液体真空泵。 喷射泵 它是利用文丘里管,在截面最小处流速最大,压强最小,压强最低处常用来抽吸气体。喷射泵内的流动流体一般为水或者水蒸气,其抽吸能力与水环真空泵相近,约可抽到600mmHg真空度左右。因其结构简单,,没有运动部件,操作可靠,只需一台泵运转即可,故具有较好的应用前景。 无泄漏泵: 无泄漏泵的主要类型及结构 无泄漏泵包括屏蔽泵、磁力泵、气动式隔膜泵、电磁泵等。 屏蔽泵 在无泄漏泵中,屏蔽泵使用较广。屏蔽泵主要有泵体、叶轮、定子、转子、前后轴承及推力盘等组成,电机与泵合为一体,定、转子之间用非磁性薄壁材料制屏蔽套隔开,转子由前后轴承支承浸在输送介质中。定子绕组通电后,电磁能透过屏蔽套传入带动转子转动,进而带动叶轮输送介质 气动隔膜泵 气动隔膜泵是一种利用压缩空气为动力用以输送液体 的新型泵,通过隔膜使压缩空气和输送液体完全隔开,特别适用于输送带腐蚀、含颗粒、高粘 度的液体,能广泛应用于石油化工、轻工皮革、食品医药等行业,是制革行业喷浆流水线、油 漆输送装置和压铸机自动喷涂机中必配的设备。该泵具有噪音低、寿命长、耐腐蚀、密封性好 、寿命长等特点。采用全气动控制,具有防爆性,流量可调节,控制方便。 离心通风机的结构和工作原理 离心通风机叶片之间的气体在叶轮旋转时,受到离心力作用获得动能(动压头)从叶轮周边排出,经过蜗壳状机壳的导向,使之向通风机出口流动,从而在叶轮中心部位形成负压,使外部气流源源不断流入补充,从而使风机能排出气体。 离心式通风机主要由:叶轮、机壳、联轴器、轴。 叶轮是产生风压和传递能量的主要作功部件;机壳主要用来引入气体和排出气体,同时将气体的部分动能变为压力能; 罗茨鼓风机 结构及工作原理与齿轮泵类似,但为两叶片或三叶片形。转叶片亦称为转子。两转子中一个主动,一个从动。二者在中间部位啮合,把风机机壳内空间分隔为吸入腔和压出腔。转子旋转时,转子凹入部位的气体被转子由吸入腔带到压出腔,使压出腔气压升高而向压出管道排气,吸入腔则气压降低并由吸入管吸气。由于转子外缘与机壳内壁间的缝隙很小,且转子在旋转,故正常操作时气体由压出腔漏回吸入腔的现象并不严重。 往复式压缩机的工作原理 当曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。总之,曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。 国内往复式压缩机通用结构代号的含义如下: 结构形式代号立式Z卧式P角度式L、S星型T、V、W、X对称平衡型H、M、D对制式DZ 往复式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。 螺杆空压机的工作原理 一、螺杆式空气压缩机的概述 螺杆式空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机,采用高效带轮(或轴器)传动,带动主机转动进行空气压缩,通过喷油对主机 压缩腔进行冷却和润滑,压缩腔排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离,将压缩空气中的油分离出来,最后得到洁净的压缩空气。 双螺杆空气压缩机具有优良的可靠性能,机组重量轻、震动小、噪声低、操作方便、易损件少、运行效率高是其最大的优点。 二、压缩机主机工作原理 螺杆式空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到。转子 副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线,由吸入侧推向排出侧,完成吸入、压缩、排气三个工作过程。 螺杆式压缩机的优点: ①螺杆式压缩机只有旋转运动,没有往复运动,因此压缩机的平衡性好,振动小,可以提高压缩机的转速。 ②螺杆式压缩机的结构简单、紧凑,重量轻,无吸、排汽阀,易损件少,可靠性高,检修周期长。 ③在低蒸发温度或高压缩比工况下,用单级压缩仍然可正常工作,且有良好的性能。这是由于螺杆式压缩机没有余隙,没有吸、排汽阀,故在这种不利工况下仍然有较高的容积效率。 ④螺杆式压缩机对湿压缩不敏感。 ⑤螺杆式压缩机的制冷量可以在10%一100%范围内无级调节,但在40%以上负荷时的调节比较经济。 离心式压缩机之所以能获得这样广泛的应用,主要是比活塞式压缩机有以下一些优点。 1、离心式压缩机的气量大,结构筒单紧凑,重量轻,机组尺寸小,占地面积小。 2、运转平衡,操作可靠,运转率高,摩擦件少,因之备件需用量少,维护费用及人员少。 3、在化工流程中,离心式压缩机对化工介质可以做到绝对无油的压缩过程。 4、离心式压缩机为一种回转运动的机器,它适宜于工业汽轮机或燃汽轮机直接拖动。对一般大型化工厂,常用副产蒸汽驱动工业汽轮机作动力,为热能综合利用提供了可能。但是,离心式压缩机也还存在一些缺点。 5、离心式压缩机目前还不适用于气量太小及压比过高的场合。 6、离心式压缩机的稳定工况区较窄,其气量调节虽较方便,但经济性较差。 7、目前离心式压缩机效率一般比活塞式压缩机低。 透平式压缩机 工作原理 汽轮机(或电动机)带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的扩压器中去。而在工作轮中间形成稀薄地带,前面的气体从工作轮中间的进汽部份进入叶轮,由于工作轮不断旋转,气体能连续不断地被甩出去,从而保持了气压机中气体的连续流动。气体因离心作用增加了压力,还可以很大的速度离开工作轮,气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变为静压能,进一步增加了压力。如果一个工作叶轮得到的压力还不够,可通过使多级叶轮串联起来工作的办法来达到对出口压力的要求。级间的串联通过弯通,回流器来实现。 这就是离心式压缩机的工作原理。 离心压缩机的工况的调节 压缩机调节的实质就是改变压缩机的工况点,所用的方法从原理上讲就是设法改变压缩机的性能曲线或者改变管网性能曲线两种。具体地说有以下几种调节方式: 1、 出口节流调节,即在压缩机出口安装调节阀,通过调节调节阀的开度,来改变管路性能曲线,改变压缩机的工作点,进行流量调节。出口节流的调节方法是人为的增加出口阻力来调节流量,是不经济的方法,尤其当压缩机性能曲线较陡而且调节的流量(或者压力)又较大时,这种调节方法的缺点更为突出,目前除了风机及小型鼓风机使用外,压缩机很少采用这种调节方法。 2、进口节流调节,既在压缩机进口管上安装调节阀,通过入口调节阀来调节进气压力。进气压力的降低直接影响到压缩机排气压力,使压缩机性能曲线下移,所以进口调节的结果实际上是改变了压缩机的性能曲线,达到调节流量的目的。和出口节流法相比,进口节流调节的经济性较好,据有关资料介绍,对某压缩机进行测试表明:在流量变化为60~80 %的范围内,进口节流比出口节流节省功率约为4~5%。所以这是一种比较简单而常用的调节方法。但也还是存在一定的节流损失以及工况改变后对压缩机本身效率有些影响。进口节流法还有个优点就是:关小进口阀,会使压缩机性能曲线向小流量区移动,因而可使压缩机在更小的流量工况下工作,不易造成喘振。 3.改变转速调节。当压缩机转速改变时,其性能曲线也有相应的改变,所以可用这个方法来改变工况点,以满足生产上的调节要求。离心压缩机的能量头近似正比于n2,所以用转速调节方法可以得到相当大的调节范围。变转速调节并不引起其他附加损失,只是调节后的新工况点不一定是最高效率点导致效率有些降低而已。所以从节能角度考虑,这是一种经济的调节方法。改变转速调节法不需要改变压缩机本身的结构,只是要考虑到增加转速后转子的强度、临界转速以及轴承的寿命等问题。但是这种方法要求驱动机必须是可调速的。 溴化锂吸收式制冷机结构组成