Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Воздухоразделительная установка №1

Калинин Николай Васильевич, Ратников Александр Николаевич, Логинов Владимир Борисович, Фролов Дмитрий Алексеевич | ФОРМА ЗАДАНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ | Определение потребности в сжатом воздухе для доменных печей | Пример расчета потребности в сжатом воздухе для доменных печей | Доменная печь №2 | Доменная печь №3 | Доменная печь №4 | Расчет потребности в сжатом воздухе для цехов пневмоприемников | Кузнечный цех | Расчет энергетических характеристик компрессоров |


Читайте также:
  1. IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках
  2. V. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках
  3. Аксиома позиций 4 Если мы решаем проблемы, то позиция, или установка, играет более важную роль, чем что-либо другое
  4. Базисная установка – вера в человека.
  5. Близкая установка
  6. Визуализация и утверждающая установка

По данным табл. 1.5 для установки АКт-30 (1 режим)

Р, МПа Количество, нм3

Кислород 0,105 17500

Азот 0,105 30000

Воздух 0,5 85000

Часовая потребность в сжатом воздухе находим по 1.7; принимаем КУТ=0,055

М3/ч;


Потребность в сжатом воздухе м3/мин.

По полученным данным:

Vкомп = 1494,58 м3/мин,

Р= 0,5 МПа.

Выбираем турбокомпрессор, пользуясь характеристиками компрессоров, приведенными в табл. 1.2. Выбираем компрессор К-1500-62-2. Производим аналогичные расчеты для других воздухоразделительных установок.

 

Воздухоразделительная установка №2 АКАр-6 (1 режим)

  Р, МПа Количество, нм3
Кислород технический 0,105  
Азот 0,105  
Аргон    
Воздух 0,51  

Принимаем КУТ =1,05.

М3/ч;

м3/мин

По полученным данным V комп = 560 м3/мин, Р = 0,51 МПа выбираем компрессор К-500-61-1.

Воздухоразделительная установка №3 А-6 (1 режим)

 

  Р.МПа Количество, нм3 /чс
Азот 0,71  
Кислород технический    
Азот 0,6 (116,5)
Воздух 0,8  

 

Принимаем Кут = 1,05

М3/ч;

м3/мин

По полученным данным Ккомп = 252 м3/мин, Р = 0,8 МПа выбираем компрессор К-250-61-1.

Характеристики компрессоров воздухоразделительной станции представлены в табл. 1.6.

В качестве резервного выбираем компрессор К-1500-62-2 по

максимальной производительности


Таблица 1.5.Технические характеристики установок комплексного

разделения воздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип установки Потоки продуктов и перера­батываемого воздуха Параметры потоков Себестоимость коп/нм3 (коп/кг)
% осн Р. МПа Агрегат состоян Коли­чество, м3 /ч(кг/ч)
               
  А-0,6
1 режим Азот 99,9999 0,55 Г   2,02
2 режим Азот 99,9999 0,55 Г   2,0
Азот 99,9999 1,2 Г   3,0
3 режим Азот 99,9999 0,75 Г   2,2
Воздух   4,75 Г   -
  АК-0,6
1 режим Азот 99,9999 0,125 Г   1,5
Кислород техн. 99,7   Г   2,3
2 режим Азот 99,9998 0,125 Г   1,2
Кислород 99,7 0,14 Ж (80) (3,1)
3 режим Азот 99,9998 0,125 Г   1,6
Азот 99,9998 0,41 Ж (60) (3,5)
4 режим Азот 99,9998 0,125 Г   1,7
Воздух (1 режим)   4,5 Г   -
  А-6
1 режим Азот 99,9995 0,71 Г   0,9
Кислород техн. 99,7   Г   4,5
Азот 99,9995 0,6 Ж (116,5) (3,7)
Воздух   0,8 Г   -
2 режим Азот 99,9995 0,71 Г   0,89
Кислород техн. 99,7   г   4,5
Азот 99,9995 0,6 ж (116,5) (3,7)
Воздух   0,8 г   -

Продолжение табл. 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А-8-1
1 режим Кислород 99,8 22,0 Г   4,24
Азот 99,9995 0,45 Г   0,82
Воздух 79,0 0,5 Г   -
  КА-5
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 Г   1,6
Кислород техн. 99,5 22,0 Г   4,5
Азот 99,9915 0,105 Г   0,2
Азот 99,9915 0,4 Ж (25) (3,6)
2 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г    
Азот 99,9915 0,4 г   0,8
Кислород техн. 97,5 22,0 г   4,0
Азот 99,9915 0,4 ж (200) (3,3)
Воздух 79,0 0,515 г   -
  АК-15П
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г   0,9
Кислород техн. 99,5   г   5,6
Азот 99,9995 0,105 г   0,2
2 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г   0,9
Кислород техн. 99,5 0,1 ж (200) (3,0)
Азот 99,9995 0,10 г   0,2
Воздух   0,515 г   -
  АКАр-6
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г   0,89
Азот 99,9995 0,105 г   0,18
Аргон 99,992   г    
2 режим Кислород 99.5 0,105 г   0,9
Азот 99,9995 0,105 г   0,17
Аргон 99,992 0,3 ж (130) (24)
Воздух   0,51 г   -

Продолжение табл. 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КА-15
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 Г   1,5
Азот, 99,9995 0,105 Г   0,5
    2 режим Кислород техн. 99,5 0,105 Г   1,4
Азот 99,9995 0,105 Г   0,45
Азот 99,9995 0,45 Ж (700) (3,2)
Воздух   0,53 Г   -
КААр-15
  1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г  
Азот 99,9995 0,105 г   0,17
    2 режим Азот 99,9995 0,45 ж (300) (3,8)
Аргон 99,992 0,3 ж (300) (22,1)
Кислород техн. 99,5 0,105 г   0,98
Азот 99,9995 0,105 г   0,17
Аргон 99,992 0,3 ж (300) (22,0)
Азот 99,9995 0,45 ж (1000) (3,0)
Воздух 79,0 0,54 г   -
  АКт-30
1 режим   2 режим Кислород 95,0 0,105 г   0,8
Азот 99,9995 0,105 г   0,2
Кислород 95,0 0,105 г   0,75
Азот 99,9995 0,105 г   0,19
Кислород 99,5 0,2 ж (650) (2,8)
Воздух 79,0 0,5 г   -
  КА-32
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г   0,78
  2 режим Азот 99,9995 0,4 ж (1200) (3,8)
Кислород 99.5 0,105 г   0,75
Азот 99,9995 0,105 г   0,2
Кислород 99,7 0,2 ж (400) (3,1)
Воздух (1 режим)   0,56 г   -

Окончание табл. 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КтА-35
1 режим 2 режим Кислород техн.   0,105 Г   0,67
Азот 99,9996 0,105 Г   0,15
Азот 99,9995 0,4 Ж (1500) (3,9)
Кислород техн.   0,105 Г   0,65
Азот 99,9995 0,105 Г   0,17
Воздух   0,52 Г   -
  КтК-35
1 режим Кислород техн. 95,0 0,105 Г   0,82
Кислород техн. 99,5 0,105 Г   0,92
Кислород техн. 99,7 22,0 Г   5,15
Азот сухой 99,3 0,104 г   0,12
Смесь Ne+Не 40,0 0,4 г 1,5 6,5
Смесь Кr+Хе 0,15 0,105 ж   4,45
Воздух 79,0 0,655 г   -
  КАр-30
1 режим Кислород техн. 99,5 0,105 г   1,4
Кислород техн. 99,7 22,0 г   7,6
Азот сухой 99,99 0,16 г   14,8
Смесь Ne+Не 40,0 0,4 г 1,6 4,0
Смесь Кr+Хе 0,2 0,105 ж 0.15 1,68
Воздух 79,0 0,59 г   -
  Кт-70
1 режим Кислород техн. 95,0 0,105 г   0,75
Кислород 99,5 0,3 ж   3,6
Азот сухой 99,0 0,05 г   0,12
Смесь Nе+Не 40,0 0,4 г 0,915 1,73
Смесь Кr+Хе 0,2 0,105 ж   4,05
Воздух 79,0 0,525 г   -

Таблица 1.6. Характеристики компрессоров воздухоразделительных
_______________________ установок ______________________

Марка компрессора К-1500-62-2 К-500-61-1 К-250-61-1
Производительность, м3/мин      
Давление всасывания, МПа 0,091 0,0981 0,0981
Давление нагнетания, МПа 0,731 0,882 0,9
Мощность потребления, кВт      
Частота вращения ротора, об/мин      
Число ступеней по секциям 2+2+2 2+2+2 2+2+2
Приводной двигатель СТД-10000-24У СТД-3150-23-УХЛ4 СТД-1600-23-УХЛ4
Мощность, МВт 10,0 3,15 1,6

В качестве резервного выбираем компрессор К-1500-62-2 по максимальной производительности.

Схема воздухоснабжения воздухоразделительной станции представлена на рис. 3.

Особенность воздухоснабжения ВРУ в том, что воздух для каждой установки поставляется от отдельного компрессора, т.е. нет "сброса" воздуха в общую магистраль (коллектор). Технологическая схема компрессорной установки, обеспечивающей сжатым воздухом ВРУ№2, представлена на рис. 4 (компрессор К-500-61 -1).

Принцип действия аналогичен описанному выше в технологической схеме доменной печи. Атмосферный воздух засасывается через воздухозаборник (ВЗ), откуда поступает в камеру фильтров (КФ), в которой имеется камера предварительной очистки воздуха и фильтры. Из КФ очищенный воздух по трубопроводу через измеритель расхода (ИР) поступает в компрессор. После сжатия в первой секции компрессора воздух поступает в первый промежуточный теплообменник (в отличие от доменной печи в компрессоре, обслуживающем ВРУ имеются два промежуточных охладителя, поскольку данный компрессор трехсекционный), где происходит охлаждение воздуха и конденсация влаги, поэтому в теплообменнике имеются также конденсатооводчики. Далее охлажденный воздух поступает во вторую секцию компрессора, где происходит дальнейшее сжатие воздуха. После выхода из второй секции воздух опять подвергается охлаждению водой, идущей от градирни (ГР) и нагнетаемой циркуляционным насосом (ЦН). После прохождения последней секции поток воздуха разделяется: часть поступает в концевой


Рис.3. Принципиальная схема системы воздухоснабжения ВРУ


Рис.4. Технологическая схема компрессорной установки К-500-61-1

охладитель (КО -технологический теплообменник), где опять охлаждается водой, идущей из градирни, с температурой близкой к температуре


окружающей среды; другие части поступают в глушитель ГЛ через антипомпажный клапан АПК и разгрузочный вентиль РВ. Принцип включения РВ аналогичен описанному выше. На выходе из КО стоят главная задвижка ГЗ и обратный клапан ОК. Сжатый воздух перед поступлением в воздухоразделительную установку ВРУ проходит также систему азото-водяного охлаждения АВО. Также предусмотрена возможность подключения к установке резервного компрессора.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение потребности в сжатом воздухе воздухоразделительных установок| Определение потребности в сжатом воздухе для цехов пневмоприемников

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.027 сек.)