综述在线分析仪表应用问题及对措
仪表应用过程中的故障分析和对策探讨

仪表应用过程中的故障分析和对策探讨摘要:仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防等各个方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。
本研究主要针对工业生产中常用的仪表,分析了其应用过程中的常见故障,并提出了相应的解决对策,以为今后实际应用作参考。
关键词:仪表;故障;对策随着科技水平的不断提高以及自动化的应用和普及,人们对仪表的使用越来越普遍。
然而,仪表精度较高,应用环境较为恶劣等特点,使得仪表应用过程中容易出现各种故障,而且故障现象比较复杂,原因比较多样化。
因此,正确判断和及时处理仪表应用过程中的故障,直接关系到生产过程持续、安全、稳定、可靠的运行。
目前我国工业生产过程中使用的仪表是一种工业自动化控制管理系统的组成部分,也就是说是一种对现有生产状况的工业自动化的运行状况的监测系统。
其一般由传感器、变送器及显示器三方面构成[1],其中,传感器将检测到的生产的信息和信号转化为可以识别的方式;变送器将传感器得到的信号进行有效的电流输出,并且实现移动的程序控制和管理;显示器将测量的结果以一种更加准确和直观的方式显示出来,以供操作人员对现有的生产状况进行调整和调试。
常见的工业仪表主要有:液位仪表、温度仪表、压力仪表、流量仪表等。
现对这些仪表的常见故障及解决对策进行探讨如下。
1、仪表应用过程中常见的故障分析1.1 液位仪表常见故障分析液位仪表一般用于监测原料、半成品和成品的液位,按测量方式分为:浮力式、雷达式、矩阵涡流式、磁致伸缩式等[2]。
液位仪表的常见故障为指示值波动频繁、示数在最高或最低处不发生变化。
当液位表的指示值频繁波动时,首先可能是检测的液体容量超过了液位仪表的使用范围,如果没有超出使用范围,就应该对仪表的自身性能以及元件进行检查。
当液位仪表的示数在最高或最低处不发生变化时,需要先检查差压变送器负压侧导压管是否发生了渗漏,并修复受损部位。
1.2 温度仪表常见故障分析温度仪表一般用于测量生产现场或管道内部的温度,目前经常使用非接触式测量方法,就是将来自热电偶、热电阻的信号直接进入DCS或其他温度采集仪表。
化工企业仪表设备综合管理的问题与对策

化工企业仪表设备综合管理的问题与对策1. 引言1.1 背景介绍化工企业仪表设备管理是化工企业生产过程中的关键环节,直接关系到生产的质量和效率。
随着化工行业的不断发展和企业规模的不断扩大,化工企业的仪表设备数量越来越庞大,管理难度也越来越大。
化工企业仪表设备的管理现状与发展存在许多问题和挑战,如仪表设备运行不稳定、维护保养不及时、数据采集不准确等。
这些问题严重影响了化工企业生产过程的正常运行,需要采取有效的管理对策加以解决。
1.2 问题意识化工企业仪表设备在生产过程中起着至关重要的作用,对于保障生产安全和质量具有不可替代的作用。
在实际的管理中,我们也会面临一系列问题。
化工企业仪表设备在使用过程中存在故障率较高的情况,导致生产过程中频繁出现设备停工的情况,影响生产效率和产品质量。
仪表设备管理缺乏综合性和系统性,各个部门之间信息孤立,无法有效进行数据共享和资源整合。
仪表设备维护保养工作不够规范,存在维护不到位、保养不及时等现象,造成设备寿命缩短和维修成本增加的问题。
这些问题已经成为化工企业发展过程中的瓶颈和障碍,需要积极采取措施加以解决。
【字数:205】1.3 目的和意义化工企业仪表设备是化工生产过程中至关重要的设备之一,其稳定运行对于保障化工生产安全、提高生产效率具有至关重要的意义。
当前化工企业仪表设备管理存在着一些问题,如设备数据采集不及时、监控管理不规范、维护保养管理混乱等,这些问题影响了企业生产运行的稳定性和安全性。
本文旨在对化工企业仪表设备综合管理进行深入分析,探讨存在的问题,并提出相应的对策。
通过加强仪表设备数据采集和监控管理,规范设备维护保养管理等措施,可以实现化工企业仪表设备的及时、精准监测,有效提高设备的运行效率和稳定性,降低设备故障率,从而保障生产安全,提高生产质量,降低生产成本,提升企业的竞争力。
本文旨在引起化工企业对仪表设备管理的重视,帮助化工企业建立科学、规范的仪表设备综合管理体系,推动化工企业生产运行的持续改进和提升。
电厂在线化学仪表管理现状及解决对策

电厂在线化学仪表管理现状及解决对策为提高电厂在线化学仪表管理,对辽宁、蒙东地区电厂在线化学仪表现状实行严格分析,并制定解决的对策。
以此,保障水汽的品质,并提供日常监督的效率,促使机组安全、稳定生产。
标签:电厂管理现状对策越来越多的电厂在线仪表出现了数据误差问题,这与仪表工作有较大联系[1]。
而电厂化学监督指标的合格率,会影响热力设备腐蚀和积盐速率.电厂应对在线化学仪表实行严格的管理,找到产生问题的原因,制定解决对策进行处理,以此提高电厂在线化学仪表管理的效率。
一、电厂在线化学仪表设备管理现状和解决对策1.管理归属职能的问题相关研究显示,较多的电厂在线化学仪表、维护人员,均通过热工仪表进行管理,而管理维护、检验的水平均存在一定的问题,究其原因均为电厂仪表工作人员操作失误所致。
当前,电厂化学仪表班仍然存在,且化学仪表维护的水平、检验的效果,均优于无开设化学仪表班的电厂。
电厂通过管理热工仪表、热工仪表维护的方式管理在线化学仪表和维护工作的人员,无论是管理的方法、理念均会存在不小的差异[2]。
1.1维护人员水平的问题在线化学仪表和热工仪表比较,两者对于维护人员技术的水平、知识结构的标准各有差异。
越来越多的电厂化学仪表实行维护,会通过热工人员执行。
其对于仪表测量原理、化学等知识均比较欠缺,同时对于其专业素质的考量要求也较低。
可见,在线化学仪表、热工仪表间的原理、技术标准的不同。
热工仪表维护人员,能对化学仪表二次表头技术情况,进行很好的处理。
然而,处理在线化学仪表分析测量会存在较大的障碍。
与此同时,电厂通常情况下,不能正视化学仪表,容易发生维护人员数量不足的情况。
这也导致仪表人员在发生仪表问题的情况下,不能在第一时间实行维护工作,发生在线仪表投入率、准确率受到阻碍。
1.2仪表维护要求的问题化学仪表的类型繁多,其配置也非常高,这也使得故障难以排查,维护的费用过高等问题出现。
所以,仪表维护的要求存在较大差异,这就需要管理人员能充分的认识到这一点。
雪迪龙SCS—900环保仪表存在问题及处理对策信息化分析

雪迪龙SCS—900环保仪表存在问题及处理对策信息化分析摘要燃煤锅炉烟气脱硫出口在线监测系统使用的是北京雪迪龙SCS-900系统,运行中出现反吹后指示偏高,通入空气不回零、零点漂移大等问题。
通过采样管线全程加热、缩短采样管线长度、仪表标零点的空气不受污染等措施。
既符合了环保监测的要求,也减少了仪表运行人员维护的工作量。
关键词SO2;全程加热;化合物;水分;采样管线长度1 概述化肥燃煤锅炉烟气脱硫项目采用江苏和亿昌环保有限公司提供的氨法脱硫技术工艺包(引进美国Marsulex工艺技术包)。
利用氨水作为脱硫剂,对化肥燃煤锅炉烟气进行脱硫处理,同时具有除尘和脱氮效果,在脱硫的同时得到副产品硫酸铵,硫酸铵既可直接作为肥料使用,也可以作为复合肥原料加以利用,无固体废物产生。
出口烟气脱硫在线监测系统使用的是北京雪迪龙SCS-900系统,运行中出现反吹后指示偏高,造成环保数据超标、通入空气不回零、和环保局检测仪器比对不上等问题。
既影响了企业声誉,也给维护人员带来很大的工作量。
2 环保仪表测量不稳定的原因分析及改进措施雪迪龙CEMS SCS-900在线连续监测系统由取样探头、采样管线、冷凝器、过滤器、取样泵、ULTRAMAT23气体分析组成。
气体分析(SO2、NOx、O2)采样方法采用直接抽取式加热法,气体分析仪选用西门子公司的ULTRAMAT23多组分红外气体分析仪。
烟气经过采样探头,通过采样探头过滤器(2um孔隙)将固态物质过滤掉,进入电加热采样管线,经采样泵抽取至分析仪表机柜,样气进入分析柜后,通过冷凝器对样气进行快速冷凝,排除水分,满足分析仪器对样气的要求2.1 硫酸铵等化合物在取样管线结晶的影响在环保检查中,CEMS分析仪从采样探头处抽取空气,SO2指示超差不回零,导致环保验收未通过。
针对此问题,更换符合环保监测的小量程分析仪。
随后每日对分析仪检查和标定,发现SO2、NOx都出现零漂,分析仪从取样探头处抽取空气5分钟后SO2、NOx指示都不回零,有时SO2指示还会飙升,甚至运行中无规律的大幅波动。
火力发电厂在线化学仪表存在的主要问题及改进方向

火力发电厂在线化学仪表存在的主要问题及改进方向摘要:在火力发电厂的工作当中,最常用到的工具则是热工仪表测量,而热工仪表测量的主要功能就是对温度、压力差压、流量、对粒位进行多角度的测量,这样可以更好的,预防事故的发生和对出现的问题进行准确的判断。
这些都有利于机组的正常稳定运行,对火力发电厂的影响十分重要。
仪表,在使用的过程当中,能够实现实时记录,在记录过后,计算机会对这些内容进行精准的分析,这些数据可以直接影响到机组能否高效运行,能否实现机组的经济效率最大化。
除此之外,相关人员还要重视火力发电厂热工自动化仪表的故障维修问题,这样可以避免更大的突发事故发生,对机组的整体效益具有积极影响。
关键词:火力发电;热工自动化仪表;问题分析;改进方向保证火力发电厂发电机组安全运行的关键性因素就是水汽循环系统,正常运行下的水汽质量控制,对水汽质量进行监测,我们现阶段主要依靠手工取样测量和在线化学仪表测量两种方式。
发电机组的安全运行,必须实现对水汽质量进行精准的,不间断的监测,因此可以看出,在线化学仪表测量的精准性和可靠性,是对电厂的安全运行有着举足轻重的意义。
一、影响在线化学仪表检测准确性的因素1.1各类仪表共有的影响因素进入仪表测量流通池的水样温度不合格、流量不足、气体漏入仪表测量流通池、电极受到污染等是各类仪表共有的影响因素。
1.2各类仪表不同的影响因素不同的仪表影响因素则是在线电导率分析仪测量不准确、在线pH、钠分析仪测量不准确、硅表,磷表测量不准确等等。
这些影响因素都是除去仪表自身质量的影响外,外界环境对化学仪表监测造成不准确的因素,这些影响因素不可忽视,它们会影响在线化学仪表监测的工作效率。
二、在线化学仪表管理工作中存在的主要问题在我国发展的现阶段,火力发电厂在线化学仪表的准确率较低是仪表管理工作中存在的主要问题。
合格率不够高,是在线化学仪表测量不准确的主要原因,由于化学仪表种类繁多、型号多种多样,参数不同,导致测量原理相近的对象,测量结果相同,这使流速等条件不统一,使一些仪表达不到检测标准。
火电厂在线化学仪表运行现状分析及维护探讨

火电厂在线化学仪表运行现状分析及维护探讨Summary:随着我国科学技术不断的发展,人民生活水平的提高,人们对火电厂在线化学仪表准确性的管理要求也越来越高。
业内人士都清楚,虽然我国火电厂在线化学仪表检测经过多年的发展,但是还没有摆脱可靠性差,测量准确性低等问题。
为了提高我国在这方面的技术水平,本文从在线化学仪表专业技术人员的角度,针对目前火电厂的在线化学仪表实际情况与以往开展日常工作的经验,来探讨在线化学仪表的准确性现状与定期维护需要开展的工作建议,对提高机组运行的安全经济性、节能降耗具有非常重要意义。
Keys:火电厂;在线化学仪表运行;现状分析;维护探讨引言对火电厂而言,通过在线化学仪表监视实时各种水汽品质,是保证电厂生产安全经济运行的保障之一。
但是电厂水汽系统化学监督中使用的在线化学仪表,由于受多方面因素的影响,难免会产生一些误差,进而影响测量结果的准确性。
基于此,本文对电厂在线化学仪表的误差的影响因素进行简要的分析,然后结合实际提出了在线化学仪表现场管理和维护建议,需要提升该仪表测量的精准性,这不论是对于火电厂还是对于整个电力行业来说无疑都具有极为重要的现实意义[1]。
1电厂在线化学仪表的现状及原因分析1.1电厂在线化学仪表在水汽系统中的作用水汽系统中的在线化学仪表承担着直接监督水汽品质,监测化学添加剂的含量,监控给水、凝结水、炉水、蒸汽、冷却水的品质,监控设备运行状况和直接监测腐蚀速率等任务,防止结垢和积盐,减缓水汽系统中金属部件的腐蚀,保证系统的安全经济运行,延长热力设备的检修周期和使用寿命。
因此,加强化学仪表的管理,提高维护水平,加强在线化学仪表的计量管理及维护对电站锅炉的水汽品质的监督有着十分重要的现实意义[2]。
1.2水、汽系统关键指标1.2.1氢电导率通过对多个电厂的调查发现,电厂常见的氢电导率表会出现的测量误差问题:(1)交换柱附加误差。
大部分电厂的氢电导率测量用氢离子交换柱质量会导致测量值结果偏大。
火电厂在线化学仪表运行现状分析及维护建议

火电厂在线化学仪表运行现状分析及维护建议摘要:在线化学仪表在火电厂中,是一种非常重要的测量工具,它的运行状况和性能指标直接影响着火电厂的工作安全和效率情况,因此,为了促进火电厂的长效和稳定发展,需要不断改革在线化学仪表的准确度,并且加强对设备的日常维护。
本文针对在线化学仪表的运行现状展开分析,并且提出了几点维护建议。
关键词:火电厂;在线化学仪表;运行现状;维护火力发电厂作为我国的一种重要能源来源,对于提升我国的国民经济,发挥着极其重要的作用。
因此,为了更好的促进火电厂的安全运行,需要借助一定的监测手段来对工作中的异常情况,进行及时的监测和处理。
而在线化学仪表作为一种重要的监测设备,在火电厂的生产过程中,影响颇大。
为了确保在线化学仪表的稳定和高效运行,需要依据它的运行现状及火电厂的要求,不断改善它的监测精确度及工作效率。
本文对此提出了几点在线化学仪表的维护建议,希望可以供有关单位借鉴。
1.对火电厂在线化学仪表的运行现状分析在线化学仪表在火电厂的运行过程中,作用极大,它可以对发电机组进行实时监测,并且针对设备故障及技术欠缺的情况,进行及时处理,确保了火力发电厂的安全、稳定运行。
然而,现行的在线化学仪表设备,由于种类复杂多样,其参数和性能也不尽相同,它们的运行原理虽然相同,但是在设备使用和接口设计方面,却有一定的差别,而且目前就在线化学仪表的使用来说,暂时还没有统一的测量标准。
因此,在应用的过程中,经常会存在着一些测量误差,给机组的正常运行,带来了一定的影响。
此外,在对化学仪表维护的过程中,缺少科学的管理和分工,而且相关维护人员的技术水平较低,缺乏系统的培训工作,从而导致对化学仪表的维护管理工作不到位,最后给发电厂的运行过程带来很大的影响,降低了工作的效率。
最后,在线化学仪表在工作的过程中,很容易受到工作环境及其他因素的影响,从而降低仪表的精确度。
而且,在火电厂的发电过程中,工作量较大,对设备的部件及使用寿命也会造成一定的威胁。
氨氮在线自动监测仪的应用与存在问题分析

氨氮在线自动监测仪的应用与存在问题分析氨氮监测仪生产企业的技术水平也正逐渐成熟,但是,氨氮监测仪在实际的应用过程中仍旧存在一些不容忽视的问题。
本文分别从以下几个方面对氨氮在线自动监测仪的应用情况与存在问题展开详细的分析与研究。
标签:氨氮在线自动监测仪;应用情况;存在问题;环境监测1 氨氮在线自动监测仪的发展现状(1)生产厂家技术水平的成熟。
我国目前所使用的氨氮在线自动监测仪大部分是国际上的知名品牌,只有一小部分是国内的品牌。
我们通常根据其进行分析的方式不同而分成光度法和电极法两大类。
其中,光度法又可被细分为水杨酸分光光度法以及纳氏试剂比色法两种。
光度法中的水杨酸分光光度法包含德国的科泽K301型、BRAN-LUEBBE-M020型、E+H Stamolys CA71AM型;美国的哈希Amtax-inter2型;法国的SERESI000型。
纳氏试剂比色法包含广州怡文EST-2004型;以及湖南力台LFNH-DW2001型。
目前,在我国的水质自动监测系统中,上面所提到的监测仪器均占有一定的比例,但是,国际上的品牌,例如德国的WTW、法国的SERES以及美国的哈希占有比国内品牌更高的比重。
此外,对于国内品牌的使用也大多是选择电极法进行测定的仪器,例如,北京的捷安捷、湖南的力合等。
(2)各项指标及准则相继出台。
目前,我国已颁发多项指标及准则对氨氮的监测进行有效规定,其中包括仪器技术的指标标准《氨氮水质自动分析仪技术要求》,分析方法标准《水质铵的测定水杨酸分光光度法》以及《水质铵的测定纳氏试剂比色法》等。
这些标准分别对监测仪器的使用原理、使用方法及技术操作过程进行了详细、合理的规定,从而确保监测仪器技术与生产过程的规范化。
(3)仪器性能能够达标。
我国现阶段所使用的氨氮在线自动监测仪均具有自动清洗、自动量程转化、干运转、状态自检、自动报警、数字显示、数据储存、标准输出接口、断电保护以及来电自动恢复等各项功能。
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综述在线分析仪表应用问题及对措
在线分析仪表是用于化工生产流程中连续或周期性检测物质化学成分或某些物体性质的自动分析仪表。
采样系统是能否用好在线分析仪表的重点所在。
分析仪的使用、选择以及测量的对象都是影响采样系统设计的关键性因素。
采样系统在具体工作时必须注意:确保分析仪中得到物质中原来物质组成及体积数值的一致性;采样时间短暂;消耗的原料少;操作简单,设备维护简易;保持长期稳定的工作;系统简易。
在实际生产中,受原料复杂、工程情况苛刻等多种因素的影响,导致分析仪表经常罢工、设备维修投入大、经济效益低。
按试样的流经过程:试样提取、试样传输、试样预处理、试样排放4个主要阶段重点分析解决采样系统在实际所遇到的问题。
1 在线分析仪表存在的问题
目前,在中国的在线分析仪表,存在实际生活中运用少、故障率高、检测结果可信度低的特点。
具体的问题主要有:采样时间过晚,不能满足在生产的过程中及时改良成果的要求;试样的提取结果可信性低,不能真实地反映生产的情况;试样纯度不高,水、油、污等是仪表进行维护的重点原因,有时对仪表产生直接性的危害;生产中得到的样本在温度、压力等方面满足不了分析仪对样本的要求,进而一步步影响样本检测的效果以及设备的正常使用;整个处理系统中出现的背压情况也是导致仪表经常罢工的原因所在。
在线分析仪表在生产生活中能否真正地发挥作用,除分析仪本身之外,试样或采样系统的合理性、安全性以及整体性都是其重要影响因素。
在线分析仪表对样本的要求需要提取、传输、预处理、排放四个阶段配合完成。
其重要的地方集中在预处理上:生产過程复杂,专业度高,需分开生产;必须现场完成测试及调节,未完工前不能实现仿真模拟。
因而在线分析仪表的应用及维修需要专业的人员完成。
2 具体应对措施
2.1 试样提取
试样的提取是开展分析仪表在线检测的第一步,简称取样。
保证试样具有代表性以及在实际分析中所需样本的前提下,尽可能地减少取样的数量是试样提取的基本要求,因而对取样点的选择有以下严格的要求:
2.1.1 取样点的位置应该选择在能具体反映所检测试样本质属性,即应考虑放在能掌控整个工作流程的位置,避免试样不具代表性。
2.1.2 选择取样点位置尽量选择与分析仪表对试样的温度、压力、清洁度等其他条件最为靠近的地方,处理系统的任务量减小,同时也减少了杂物对仪表破坏的可能。
需要注意的是在实际的生产中,对最有可能产生污染、可能会有气体或与分析仪表压力相差最大的位置,需尽量避免将其作为取样点。
2.1.3 取样点的位置应放在工艺介质相对稳定的地方。
如弯头或节流元件下游,这类位置易有湍流产生,试样成分充分,具有代表性。
类似长又直的管道下游,易产生层流状态,试样不具代表性,应避免。
2.2 试样传输
将试样从处理系统运输到分析仪表的具体分析入口的过程就是试样传输。
试样传输所需要的时间包括在线分析仪时延中。
因而在试样传输时要对以下问题留意:
2.2.1 对传输时间严格控制。
如在传输的时间超过1分钟时(假设在分析仪允许通过的流量条件下),则应开启快速回路系统,减少传输时间,以保证在线分析仪表及时分析出检测结果,减少传输时间还可以采用旁通路或先气化再传输的办法。
2.2.2 减少传输管道的拐角。
直达的传输管道可有效地加快试样的传输速度,确保最小数值的传输时间。
2.2.3 若无特殊规定,传输管线应采用标准Tube管:φ6mm×1mm,并且使用盘管,避免中间焊接问题而产生的漏点,后期很难排查。
2.2.4 传输线管形成一个坡度,在靠近最低点的地方用专有的设备收集线管中流出的物质,这个即为收集易转化物质形态的气体。
2.2.5 传入快速回路的试样因压差较小,不能快速传输时,可在其中安装泵输,选择泵输时要考虑其润滑油系统对试样可能造成的污染,及时做出应对之策,保证试样高速而又安全地到达过程分析入口。
2.2.6 引流装置可在传输管道较长,管内的压差值不能保证介质顺利取出时,考虑采用。
2.2.7 由于生产中被测的试样多种多样,在管道传输时要根据其本身属性、周围温度的情况以及管道的材质,为试样的传输创造最好的条件。
例如上文提到的冷凝液体的气体试样,在传输时我们应采用伴热保温在露点以上;液体中含有易气化的成分时,在传输时我们要注重隔热,确保温度在蒸发温度以下。
应注意的是对微量分析试样的传输,特别是微量试样中含有微量水或者氧的情况下,要伴热输送。
若被测试样点的压力较低,无法满足分析仪表对试样在传输管道中的最低压力要求,需增设气泵来提高试样进表压力。
2.2.8 在传输含有化学元素物质的试样时,根据化学物不同的本质属性,确定最合适的试样传输方式。
含有氯或氯化物的试样气体,先降温除水,再保持温度的提前下,选择耐腐蚀的管材进行传输,这样做是为了防止试样湿化。
含有硫氯的试样气体,选用经过退火处理的管道,这样做可防止因伴热传送产生的温度过高导致管道局部温度过高,管道毁坏,试样传输失败的情况发生。
2.3 试样预处理
试样预处理是指在试样进入过程分析入口前,对试样进行的提纯之类的措施即为前处理,使之能快速安全地传输至过程分析入口(即前处理)和前处理的基础上对试样进一步的处理和调节(即预处理),如温度、流量调节、除湿干燥等。
生活中我们遇见更为复杂的试样,要根据在线分析仪的种类、试样的属性以及工程状况的情况,做出不同的预处理,但除尘、除水仍是重点。
试样除尘最为常见的就是过滤器,不同的过滤孔径滤出不同大小的固体物质。
旋风分离器是利用旋转产生的离心力将试样中的物质进行分离,但最大的特点就是分离不完全且试样消耗量大。
水洗法常用于气体中含有大量聚合物、黏稠物且易溶于水的试样。
试样除水常见的方法有冷却降温、惯性分离、过滤或是干燥剂吸附几种,对于在具体实践中要采用哪种除水方法,要根据工程情况具体而定。
2.4 试样排放
试样排放主要包括两种方式:处理掉试样中有害物质后排放和利用别的方式进行排放。
试样排放与环境问题紧密相连,在排放时尽量做到不对环境造成任何危害。
这里主要将气体液体排放两点。
2.4.1 气体排放:主要有排入火炬、返回工艺以及排入大气三种方式。
第一,排入火炬或返回工艺。
这两种方法主要用于处理有危害性的气体,如易燃、有毒气体等。
在具体操作时,可考虑泵送,确保返回点的压力低于排放点;为了保证分析仪的性能,返回点应不存在压力的波动;在试样返回管线上采用文丘里管或喷嘴节流,可将背压波动控制到最小数值;试样中含有易冷凝的成分时,排放时伴热,也可安装凝液阀,自动排除冷凝物。
第二,排入大气。
排入大气时,需确保是对环境无危害、清洁、无毒、燃点高的气体。
排放时应确保在线分析仪表的安全,可选择在排放装置末端装上防护罩,降低了雨水入侵所带来的威胁,同时也将风的影响降到最低。
流量较小的可燃性气体,也可采用大气排放,但事先要经过处理(即用氮气或是空气将其在一个密闭的空间内稀释到LEL以下),放在6米以上的大气中,如烟囱出烟式的方式排放。
2.4.2 液体排放:试样回收利用、除污后排放两种方式。
液体试样的传输过程中,泵输一般为其增加压力,以加快传输速度,所以在排放时排放管道直径应该足够大,以防止過大的压力导致不能及时排放液体,对分析仪系统产生背压,毁坏设备。
解决气塞问题的方式是在排放时增加一定的坡度。
对有危害性的试样液体,可排入污水处理厂进行处理。
对液体中含有易燃的成分,须将其脱离后方可进行排放,以防止发生大的火灾,造成不必要的伤亡。
3 在石化行业的具体应用
随着石化行业的不断发展,各种自动化技术在石化行业的应用越来越广泛。
在线质量分析仪表的应用改善了生产过程中对产品的有效控制,其有效的控制为提高石化产品的质量提供了保障。
在线分析仪器在石化工业的应用主要集中于对CO2、NO2,以及液体产品的纯度的检测方面,在具体操作中要注意试样要具有代表性,取点的具体位置要根据整个工作流程的状况具体分析,传输时要尽力缩短时间,若传输为液体时,在必要情况下可以增加气泵。
预处理的整个过程因试样的具体而定。
因为检测的试样为CO2、NO2,所以可以直接排向大气中。
若为液体时就要具体分析。
4 结语
在线分析仪表在实际生产中的应用越来越广泛。
它将及时工况信息反馈给有关人员,以检测结果为依据,根据现实情况做出及时的调整,确保我们的生产更
为完善。
本文就在线分析仪的现状问题,从在线分析仪表的4个阶段分别给出解决方案。
希望本文的研究对实际生活中在线分析仪表的使用有一定的借鉴价值。
参考文献
[1] 路红梅.我国化学分析仪表的现状和发展[J].安徽化工,2001,(1).
[2] 刘庆华.在线分析仪表在工程应用中存在的问题及解决方案[J].石油化工自动化,2009,(6).。