二氧化碳压缩机工作原理及辅助系统调节控制系统及仪表故障诊断
二氧化碳压缩机控制系统功能描述

二氧化碳压缩机控制系统功能描述1范围与装置概要该文件描述的由SCA 1-4型抽气透平和离心式压缩机2MCL 606、2BCL306/A、齿轮变速箱构成的二氧化碳压缩机的操作与控制原理。
1.1 二氧化碳压缩机结构中国石油新疆塔里木油田石化分公司二氧化碳离心式压缩机是由GE O&G提供,用来压缩氮气、空气二氧化碳的混合气体。
二氧化碳压缩系统通过用户提供的数个自控阀与系统连接。
●DCS系统控制的FV8101 ON/OFF阀门,控制防腐空气进入2MCL量。
●DCS系统控制PCV1017在2BCL出口向大气放空。
●HV1055电动阀,控制二氧化碳进入熔融尿素装置。
1.2 透平式压缩机概要一套完整的压缩机系统由控制部分和机械部分组成。
控制系统主要由以下几部分组成。
1.中央控制室内的TRICONEX公司的TMR PLC逻辑控制系统和透平调速系统。
2.本特利制造的压缩机和透平轴位移、振动、转速监控系统,简称MMS。
3.人机界面HMI4.只有经过培训的工程师才能操作的并拥有双重密码的工程师站和SOE的人机界面。
5.危机保护系统和PLC控制系统6.DCS系统控制系统详细描述见文件SOS9971393的2-4页和下章。
透平压缩机系统的机械构成详见文件:SOS8627300-01/31/32/34/37/38/50/51/60/621.2.1润滑油系统和控制油系统由如下几部分构成。
润滑油加热器EH-100润滑油泵P-100A/B润滑油冷却器E-100A/B润滑油过滤器F-100A/BV-100蓄压器V-200ML-132高位油槽T-2001.2.2蒸汽透平控制系统主要是ITCC、位移振动检测系统。
调速器是其中的核心,内嵌于TMR或其它系统中。
用来保护设备的主要的控制系统用到的传感器有以下几种。
速度探测器,零速度探测速度探测器,超速探测振动传感器,径向振动和轴向位置轴承/轴温度和透平温度传感器1.2.3高调阀和控制油系统PLC逻辑控制系统控制的新蒸汽系统。
二氧化碳压缩机原理

二氧化碳压缩机原理二氧化碳压缩机是一种用于将气态二氧化碳(CO2)压缩成液态的设备。
它在工业生产中常常被使用,用来制备二氧化碳以供于食品加工、饮料制造、医药工业等领域。
在此类应用中,压缩机的性能和稳定性对产品质量和生产效率有着重要的影响。
二氧化碳压缩机的工作原理主要包括四个阶段:吸气、压缩、冷却和排气。
下面将对这四个阶段进行详细分析。
首先是吸气阶段。
在这一步骤中,二氧化碳压缩机的活塞向后移动,导致在活塞的另一侧产生了一个负压。
这个负压会吸引周围的气体,使得二氧化碳被吸入到压缩机的气缸内。
压缩机通常会通过吸气阀实现二氧化碳的吸入,并通过对吸气阀的控制来调节吸气量。
接下来是压缩阶段。
一旦活塞到达最大负压点,它开始向前移动,并压缩气缸内的二氧化碳气体。
这会增加气体的压力,同时也会提高气体的温度。
在这一步骤中,压缩机的工作是将气体的体积减小,使得气体分子之间的间距变得更小,进而大大增加了气体的密度和压力。
接下来是冷却阶段。
由于在压缩过程中气体的温度上升,为了确保二氧化碳的稳定和安全运行,需要进行冷却处理。
一般来说,冷却系统会将冷却剂引入压缩机内部,通过对气体进行冷却,冷却过程会使得气体的温度逐渐下降,也会导致二氧化碳逐渐从气态过渡为液态。
这个过程是十分重要的,因为只有在液态状态下的二氧化碳,才能更容易地储存和使用。
最后是排气阶段。
在这一步骤中,压缩机的活塞向后移动,从而使得气缸内的二氧化碳液体被排出。
压缩机通常会设置一个排气阀,以确保气体能够顺利地排出并得到储存或者进一步的处理。
以上四个阶段构成了二氧化碳压缩机的基本工作原理。
通过定期维护和检测,可以确保压缩机的良好性能和长期稳定运行。
同时,为了提高工作效率和降低能源消耗,一些压缩机还会采用先进的控制技术和自动化装置,以实现精确的操作和智能化的管理。
总的来说,二氧化碳压缩机在工业生产中具有着重要的作用,通过对气体的压缩和液化,它可以提供稳定的二氧化碳供应,以满足各种不同行业的需求。
co2压缩机课程设计

co2压缩机课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解CO2压缩机的原理,掌握其主要部件及功能。
2. 学生能够描述CO2压缩机在制冷系统中的应用及重要性。
3. 学生能够了解CO2压缩机的类型及性能参数,并能够分析其在不同工况下的工作状态。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析CO2压缩机在制冷系统中的运行状况,并解决简单故障。
2. 学生能够根据实际需求,选择合适的CO2压缩机,并进行基本的系统设计。
3. 学生能够通过实验和观察,掌握CO2压缩机的操作和维护方法。
情感态度价值观目标:1. 学生对CO2压缩机在环保和节能减排方面的作用产生兴趣,增强环保意识。
2. 学生通过学习CO2压缩机,培养批判性思维和问题解决能力,提高自信心。
3. 学生能够认识到团队合作的重要性,学会在团队中沟通与协作。
课程性质:本课程为制冷与空调技术专业课程,旨在帮助学生掌握CO2压缩机的基本原理、性能和应用,培养实际操作和问题解决能力。
学生特点:学生为高职或中职二年级学生,具有一定的制冷基础知识,对实际操作和新技术感兴趣。
教学要求:结合学生特点,采用讲授、实验和案例分析相结合的教学方法,注重培养学生的实践能力和创新意识。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为制冷行业的发展贡献自己的力量。
二、教学内容1. CO2压缩机原理及构造- 热力学基础回顾- CO2压缩机工作原理- 主要部件及其功能:压缩腔、阀片、轴承、电机等2. CO2压缩机类型及性能参数- 不同类型的CO2压缩机特点- 性能参数:容积、功率、效率、压力比等- 压缩机选型原则3. CO2压缩机的应用- 制冷循环中的CO2压缩机- CO2压缩机在商业制冷和汽车空调中的应用- CO2压缩机的环保优势4. CO2压缩机操作与维护- 操作流程及注意事项- 常见故障分析及排除- 维护保养方法5. 实践教学- 实验课:观察CO2压缩机工作过程,测量性能参数- 案例分析:制冷系统故障诊断与解决- 设计作业:制冷系统压缩机选型与设计教学大纲安排:第一周:回顾热力学基础,学习CO2压缩机原理及构造第二周:了解CO2压缩机类型及性能参数,学习选型原则第三周:探讨CO2压缩机的应用,分析环保优势第四周:学习CO2压缩机的操作与维护,进行实践操作第五周:实验课、案例分析和设计作业,巩固所学内容三、教学方法为了提高教学效果,激发学生的学习兴趣和主动性,本章节将采用以下多样化的教学方法:1. 讲授法:- 对于CO2压缩机的基本原理、构造、类型及性能参数等理论知识,采用讲授法进行教学。
CO2制冷机

CO2制冷装置CDPL500-SIE-29-Y工作原理一:工作原理二:操作流程:三:仪表的操作:四:冷干机的操作:五:几种常见报警及消除:CO2制冷装置CDPL500-SIE-29-Y工作原理(一):工作原理干燥清洁的二氧化碳气体在进入二氧化碳液化器进行液化,液化器是一个列管式换热器,制冷剂在管中流动,不断蒸发汽化吸收热量,二氧化碳气体被冷却到-20~-25℃(温度随压力的变化而变化)左右并被液化,在此温度下不能液化的气体(称为不凝性气体,主要成份是氧气和氮气)积聚在液化器的顶部被排放出液化器。
制冷剂可在一定温度及压力下被冷却循环水冷凝成液体,使制冷剂具有制冷能力,吸收的热量被冷却水带走。
液化的二氧化碳液体自流被送入储液罐储存。
储存液体时或生产用气时压力超过一定值时(1.93Mpa),冷冻机组自动开启(制冷机组满负荷运行)进行降温降压,将气体液化,避免安全阀起跳损耗气体。
当制冷机组压力下降至一定值时(1.83Mpa),液化器冷冻机组自动停止工作;当二氧化碳来气量减少时,二氧化碳回路压力会降低,此时螺杆制冷压缩机会进行卸载。
制冷机组工作时压力超过2MPa,建议关闭手动控制气体压缩机,如压力仍维持2Mpa,建议用户关闭制冷机组,检测发酵罐来气中二氧化碳浓度。
制冷压缩机的卸载范围:1:二氧化碳回路压力>1.8 Mpa:制冷机组满负荷加经济器运行2:二氧化碳回路压力>1.8Mpa ,<1.7 Mpa :制冷机组满负荷运行3:二氧化碳回路压力<1.7 Mpa :制冷机组75%负荷运行2:二氧化碳回路压力<1.6 Mpa :制冷机组停止运行,等待气体压缩机给二氧化碳回路升压。
(二): 操作流程:(1)自动运行:(系统正常运行)按下启动按钮,这时候制冷压缩机进入运行准备状态,启动按钮灯亮。
当系统压力大于18KG,制冷压缩机就可以运行,低于16KG 自动停止,然后当系统压力再次大于18KG 后会自动再运行,除非按下停止按钮,机器才会停止运行,同时停止按钮灯亮。
二氧化碳往复式压缩机故障诊断及检修方法

二氧化碳往复式压缩机故障诊断及检修方法摘要:本文以在役二氧化碳往复式压缩机为例,简单介绍了往复式压缩机在气阀、振动和噪声、密封泄漏、油压系统、排气温度和管道振动等六个方面常见故障进行了详细的分析,并针对故障的原因提出处理方法。
关键词:往复式压缩机故障诊断吉林市炬焜工贸有限责任公司年产20万吨高纯液体二氧化碳项目,二氧化碳压缩机采用上海压缩机厂生产的DF型往复式压缩机。
往复式压缩比大,输送介质量大,运动部件多,结构复杂,检修工作量大,检修质量要求高,维修费用高。
不同的工厂之间操作条件相差很大,很难制定通用的固定不变的故障诊断和设备检修程序。
该厂二氧化碳压缩机运行两年中出现很多问题,对压缩机所出现的问题做一下总结,为以后压缩机能正常工作起到一定的指导作用。
现将往复式压缩机常见的故障分析及处理方案介绍如下。
1 气阀故障诊断气阀良好的工作性能很大程度上决定了往复式压缩机是否能够更合理、更有效、更经济地工作。
同时,由于气阀工作的疲劳强度大,工作环境恶劣,决定了它是往复式压缩机最易损坏的零部件之一。
据统计,因气阀损坏引起的机组停车占非计划停车的以上40%以上。
[1]所以,提高气阀维护质量显得尤为重要。
(1)气阀出现声音异常。
往复式压缩机在正常运行时,阀片主要承受两种载荷。
一种是由气体压力引起的静载荷,在静载荷的作用下,阀片将产生弯曲变形。
阀片承受的第二种载荷为撞击载荷。
一方面引起气阀声音异常的原因是气阀的阀片,它是易损件,当发生阀片起落被卡住,弹簧倾斜或损坏,阀片材质不良,弹簧力太大等原因,都会造成阀片过早破损,产生气阀不正常的响声。
另一方面弹簧的损坏是导致阀片损坏的主要原因之一。
如果弹簧变软和折断,阀片对阀座或升程限制器的冲击力会加大,产生不正常的响声。
在升程限制器上嵌橡皮,或者适当增大弹簧力,都可以减轻阀片与升程限制器的撞击。
该厂的1#压缩机三级排气阀及气缸由于设计问题造成损坏,检修对三级气缸阀座进行加工修复,加工深度为4 mm,并加入5 mm新补偿垫圈,解决阀体窜动问题(见图1)。
尿素装置二氧化碳压缩机组介绍及离心压缩机一般调节完整版PPT

离心压缩机的特点
5.单级压力比不高。目前排气压力需在 500105Pa以上时,只能使用活塞压缩机。
6.效率稍低。由于离心压缩机中气流速度 较大,造成能量损失较大,故效率较活塞压缩 机稍低。
7.由于离心压缩机转速高、功率大、无备 机,因此一旦发生事故,后果是严重的,需有 一系列紧急安全保障设施。
速关阀 速关阀又称为主汽门,它是主蒸汽管路与汽轮机之间的
5.24 422 2.3 325 0.44 147 0.012 49 65 52.93 19.56 8500 6510 4040 7587
二氧化碳压缩机
2MCL607
2BCL306/a
一入 一出 二入 二出 三入 三出 四入 四出
压力(MPa) 0.137 0.516 0.489 2.103 2.049 8.3 8.2 15.7
离心压缩机
• 6)效率 指压缩机输出气体的有效功率与轴 功率的比值,主要用来说明传递给气体的 机械能的利用程度。
汽轮机参数
主蒸汽压力(MPa) 主蒸汽温度(℃) 抽汽压力(MPa) 抽汽温度(℃) 注汽压力(MPa) 注汽温度(℃) 排汽压力(MPa) 排汽温度(℃) 主蒸汽量(T/H) 抽汽量(T/H) 注汽量(T/H) 汽轮机额定功率(KW) 正常转速(r/min) 第一临界转速(r/min) 脱扣转速(r/min)
• 水平剖分型 气缸被剖分为上、下两部分,一般用于空 压机,排气压力限在4—5MPa。不适合用于高压和含氢 多且分子量小的气体压缩。
• 筒形 也就是垂直剖分型,筒形气缸里装入上、下剖分 的隔板和转子,气缸二侧端盖用螺栓紧固。由于气缸是 圆筒形的,抗内压能力强,对温度和压力所引起的变形 也较均匀。主要用于汽油改质、脱硫等石油精制装置的 循环机和其他石油化工用的循环机,使用压力可达 45MPa。
总控高级工题库-第七章co2压缩操作法
第七章 CO2气提法压缩岗位操作法第一节流程说明一. CO2系统压缩机为两缸、四段压缩中间增速。
二氧化碳由合成氨装置供给,其压力为0.001~0.020MPa,经CO2冷却塔(3001—E)中喷淋冷却后,温度为40℃左右,并经液滴分离器分离水分后进入压缩机一段缸压缩,加压到0.35~0.55MPa,温度升到220℃左右进入一段冷却器,温度降为40℃左右。
经分离水份后进入二段缸压缩,加压到 2.2~2.8MPa,温度升达250℃进入二段冷却器,其温度降为40℃左右,经分离水份后进入三段压缩。
在二段至三段的管线上设有段间放空阀(HV3112)。
CO2在三段缸压缩到7.2~8.5MPa,温度升至160℃左右进入三段冷却器,出冷却器的气体温度由TC3112控制在42~48℃,再进入四段压缩,压力达14.5MPa,温度110℃左右,经过两道止逆阀,两个切断阀进入汽提塔。
在压缩机四段缸出口管道上设有防喘振调节阀(FV3111)和放空阀(PV3203)。
为回收压缩机高、低压缸气封漏出的CO2,设置了一台叶氏鼓风机,通过鼓风机将回收的CO2送入CO2进口总管,其回收CO2量约为300m3/h,同时吸入部分空气。
二.蒸汽系统二氧化碳离心式压缩机采用快锅蒸汽透平驱动,透平为抽汽—注汽—冷凝式。
主蒸汽压力为 3.7MPa,温度为350~385℃。
经主汽切断阀、事故停车阀及调节阀进入透平。
满负荷时的蒸汽耗量为95t/h左右,经第一级叶轮作功后,蒸汽压力降至1.8~2.4MPa,温度降为310℃,抽出约67t/h供本装置的工艺部分使用,剩下约28t/h蒸汽进入第二级叶轮继续作功,其压力降为0.29MPa以下,汇同装置副产的蒸汽约17t/h(最大流量)进入后汽缸,经五级反动式叶片作功后压力再次降低达0.0132MPa,温度为50℃左右,共约45t/h蒸汽最后进入凝结器冷凝。
其冷凝液由离心泵经液面调节阀(LV-3931)控制后送出界区,并进入快锅的冷凝液精制器。
二氧化碳压缩机的工作原理
二氧化碳压缩机的工作原理
二氧化碳压缩机是一种将气体压缩成高压气体的设备,其工作原理基于热力学原理和机械原理。
在二氧化碳压缩机中,气体通过一系列的压缩和冷却过程,最终被压缩成高压气体,以便在工业和商业应用中使用。
二氧化碳压缩机的工作原理可以分为四个步骤:吸气、压缩、冷却和排气。
在吸气阶段,二氧化碳气体从外部环境中进入压缩机的气缸中。
在气缸内,气体被压缩机的活塞压缩,使其体积减小,压力增加。
在压缩阶段,气体被压缩到高压状态,以便在后续的应用中使用。
在冷却阶段,压缩机使用冷却系统将气体冷却到所需的温度。
这是为了防止气体过热,从而导致设备故障或损坏。
最后,在排气阶段,高压气体被释放到外部环境中,以便在工业和商业应用中使用。
二氧化碳压缩机的工作原理基于热力学原理和机械原理。
在热力学原理方面,压缩机利用气体的热力学性质,将气体压缩成高压气体。
在机械原理方面,压缩机利用活塞和气缸的机械结构,将气体压缩成高压气体。
二氧化碳压缩机广泛应用于工业和商业领域,如制冷、空调、汽车空调、制造业等。
它们的工作原理使它们成为许多应用的理想选择,
因为它们能够将气体压缩成高压气体,以便在各种应用中使用。
二氧化碳压缩
其任务是借助压缩机的吸气抽吸含二氧化碳气体 (氨碱为:石灰窑窑气及煅烧炉炉气; 联碱为:合成氨来二氧化碳气及煅烧炉炉气), 并将其压缩到足够克服碳化塔内液柱的静压头及设备管道阻力所 需的压力,同时按碳化所需的气量,将这些气体分别送到碳化清 洗塔及制碱塔的中、下段入口,供碳化制碱之用。
第二节 气体压缩的基本原理
对于往复式压缩机的功率计算,则也要因为有余隙的存在而对理 论功的计算公式进行如下修正。修正之处主要是考虑余隙中的气 体对压缩过程所消耗功率的影响。单位时间(每秒种)内活塞对 气体所做的功,称指示功率。 绝热压缩的指示功率Ni(kW)
k p2 Ni P [( ) 1 V k 1 P 1
中段气(37.5%) 下段气(85%) 清洗气(37.5%)
510Nm3/t碱 300Nm3/t碱 255Nm3/t碱
氨碱生产过程中CO2循环示意图
三、联碱法纯碱生产CO2实际需要量 合成氨来CO2(68%) 173Nm3/t 合成氨来CO2(98%) 206Nm3/t 煅烧来炉气(86%) 214Nm3/t 68%作为中段气使用。 98%的CO2气和86%的炉气作为下段气使用, 清洗气一般由下段气和氮气配制。
实际示功图与理论示功图相比较,其主要差别在于: (1)实际示功图中有一条膨胀曲线D—A。这是因为在实际压缩循 环中,活塞作往复运动时其两个端面不能直接碰到气缸盖,即在 盖与活塞之间要有空隙存在,称之为余隙。压缩阶段结束后,当 活塞从位置D回行时,留在余隙中的气体开始膨胀,一直到气体压 强降到比P1小一点,外界气体方能顶开吸气活门而进入气缸内。 (2)实际压缩的吸气与排气阶段的曲线不是水平线,而是稍有弯 曲的波浪形线。这是由于阻力及惯性的影响,吸入及排气活门均 不能及时开关,致使P ’1<P1,P’2>P2,以及阀片的惯性震动 ,使曲线呈波浪形。 (3)压缩机在工作中,气缸各部分的温度基本为一稳定值,它高 于气体的吸气温度,低于排气温度。气体在每一循环中,时而受 压缩温度升高,时而膨胀温度降低,传热情况是不断变化的。
二氧化碳压缩机的说明
二氧化碳压缩机的说明二氧化碳压缩机,听起来就像是个科技怪兽,对吧?其实它就是个帮忙的好家伙,主要用于把二氧化碳气体压缩成液体,方便存储和运输。
想象一下,平常的二氧化碳就像个不爱安分的小孩子,跑来跑去。
压缩机就是把它抓住,让它乖乖待在一个地方。
怎么回事呢?二氧化碳在很多地方都用得着,比如说饮料、化工、甚至是制冷。
这家伙不仅能够满足我们饮料中的气泡需求,还能在工业中发挥大作用,真是一机多用的好帮手。
说到压缩机,它的工作原理也简单明了。
就像你挤牙膏一样,越用力,牙膏越出来。
压缩机也是如此,能把二氧化碳“挤”得紧紧的,变成液体,方便储存。
其实这玩意儿不是什么高深的科学,跟家里的抽水机差不多,只不过它是专门对付二氧化碳的。
想想我们平时喝的碳酸饮料,里面的气泡可是得靠它的功劳啊。
没有它,饮料就成了“死水”,喝起来可就没意思了。
咱们说到二氧化碳压缩机,也得提提它的种类。
有些是活塞式的,有些是螺杆式的。
活塞式就像我们平常见到的汽车发动机,一根大棒子在里面上下运动,把气体压缩。
而螺杆式呢?就像一个扭扭棒,把气体缠在里面,慢慢挤出来。
各有各的好处,各有各的特色。
选择哪种,得看你干什么用,真是各有所需嘛!压缩机的使用可得小心翼翼,安全第一。
别小看这小机器,二氧化碳一旦泄漏,可能就麻烦了。
记得那次我朋友在实验室做实验,结果没注意,气体泄漏了,整个房间都弥漫着那种刺鼻的味道,大家都慌了手脚,真是“冰火两重天”啊!所以定期检查、维护是必不可少的,确保它工作得稳稳当当的,才能避免那些意想不到的麻烦。
使用二氧化碳压缩机的时候,温度也是个大问题。
二氧化碳在低温下才能保持液态,太热了就又变成气体,像个跑得飞快的小子。
所以,得确保机器的冷却系统正常运转,才能让二氧化碳乖乖待在容器里,别让它乱跑。
这就像给你的宠物装个空调,不然它可受不了。
别忘了,压缩机在运作的时候,噪音也是个不容小觑的因素。
有些机器吵得像个火箭发射,听得人心烦意乱的。