传热实训单元装置说明书及操作规程0314Word文档格式.docx

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二○一四年四月

第1章装置说明

1.1流程简介(附工艺流程示意图)

介质A:

空气经增压气泵(冷风机)C601送到水冷却器E604,调节空气温度至常温后,作为冷介质使用。

介质B:

空气经增压气泵(热风机)C602送到热风加热器E605,经加热器加热至70℃后,作为热介质使用。

介质C:

来自外管网的自来水。

介质D:

水经过蒸汽发生器R601汽化,产生压力为≤0.2MPa(G)的饱和水蒸汽。

从冷风风机C601出来的冷风经水冷却器E604和其旁路控温后,分为四路:

一路进入列管式换热器E603的管程,与热风换热后放空;

二路经板式换热器E602与热风换热后放空;

三路经套管式换热器E601内管,与水蒸气换热后放空;

四路经列管式换热器E603管程后,再进入板式换热器E602,与热风换热后放空。

从热风风机C602出来的热风经热风加热器E605加热后,分为三路:

一路进入列管式换热器E603的壳程,与冷风换热后放空;

二路进入板式换热器E602,与冷风换热后放空;

三路经列管式换热器E603壳程换热后,再进入板式换热器E602,与冷风换热后放空。

其中,热风进入列管式换热器E603的壳程分为两种形式,与冷风并流或逆流。

从蒸汽发生器R601出来的蒸汽,经套管式换热器E601的外管与内管的冷风换热后排空。

第2章生产技术指标

2.1各项工艺操作指标

压力控制:

蒸汽发生器内压力:

0~0.1MPa;

套管式换热器内压力:

0~0.05MPa;

温度控制:

热风加热器出口热风温度:

0~80℃,高位报警:

H=100℃;

水冷却器出口冷风温度:

0~30℃;

列管式换热器冷风出口温度:

40-50℃,高位报警:

H=70℃;

流量控制:

冷风流量:

15~60m3/h

热风流量:

15~60m3/h;

液位控制:

蒸汽发生器液位:

200-500mm,低位报警:

L=200mm。

2.2主要控制回路

2.2.1热风风机出口流量控制

2.2.2蒸汽发生器内压力控制

2.2.3热风出口温度控制

第3章实训操作

3.1开车前准备

3.1.1由相关操作人员组成装置检查小组,对本装置所有设备、管道、阀门、仪表、电气、保温等按工艺流程图要求和专业技术要求进行检查。

3.1.2检查所有仪表是否处于正常状态。

3.1.3检查所有设备是否处于正常状态。

4.1.4试电

1.检查外部供电系统,确保控制柜上所有开关均处于关闭状态。

2.开启总电源开关。

3.打开控制柜上空气开关33(1QF)。

4.打开装置仪表电源总开关10(2QF),打开仪表电源开关SA1(8),查看所有仪表是否上电,指示是否正常。

5.将各阀门顺时针旋转操作到关的状态。

检查孔板流量计正压阀和负压阀是否均处于开启状态(实验中保持开启)。

3.1.5准备原料

接通自来水管,打开阀门VA29,向蒸汽发生器内通入自来水,到其正常液位的1/2-2/3处。

3.2开车

3.2.1启动热风机C602,调节风机出口流量FIC602为某一实验值,开启C602热风风机出口阀VA05,列管式换热器E603热风进、出口阀和放空阀(VA13、VA16、VA18),启动热风加热器E605(首先在C3000A上手动控制加热功率大小,待温度缓慢升高到实验值时,调为自动,其具体操作方法看附件四),控制热空气温度稳定在~80℃。

注意:

当流量FIC602≤20%时禁止使用热风加热器,而且,风机运行时,尽量调到最大功率运行。

3.2.2启动蒸汽发生器R601的电加热装置,调节合适加热功率,控制蒸汽压力PIC605(0.07~0.1MPa)(首先在C3000B上手动控制加热功率大小,待压力缓慢升高到实验值时,调为自动,其具体操作方法看附件四)。

当液位LI601≤1/3时禁止使用电加热器。

3.2.3列管式换热器开车:

3.2.3.1设备预热

依次开启换热器热风进、出口阀和放空阀(VA13、VA16、VA18),关闭其它与列管式换热器相连接管路阀门,通入热风(风机全速运行),待列管式换热器热风进、出口温度基本一致时,开始下步操作。

3.2.3.2并流操作

(1)依次开启列管式换热器冷风进、出口阀(VA08、VA11),热风进、出口阀和放空阀(VA13、VA16、VA18),关闭其它与列管式换热器相连接管路阀门。

(2)启动冷风风机C601,调节其流量FIC601为某一实验值,开启冷风风机出口阀VA04,开启水冷却器E604冷风出口阀VA07,自来水进出阀(VA01、VA03),通过阀门VA01调节冷却水流量,通过阀门VA06控制冷空气温度TI605稳定在~30℃(其控温方法为手动,如主要控制回路中的2.2.4);

(3)调节热风进口流量FIC602为某一实验值、热风加热器出口温度TIC607(控制在~80℃)稳定,调节热风电加热器加热功率,控制热风出口温度稳定。

待列管式换热器冷、热风进出口温度基本恒定时,可认为换热过程基本平衡,记录相应的工艺参数。

(4)以冷风或热风的流量作为恒定量,改变另一介质的流量,从小到大,做3-4组数据,做好操作记录(如附录三)。

3.2.3.3逆流操作

(1)依次开启列管式换热器冷风进、出口阀(VA08、VA11),热风进、出口阀和放空阀(VA14、VA17、VA18),关闭其它与列管式换热器相连接管路阀门。

(2)启动冷风风机C601,调节其流量FIC601为某一实验值,开启冷风风机出口阀VA04,开启水冷却器空气出口阀VA07,自来水进出阀(VA01、VA03),通过阀门VA01调节冷却水流量,通过阀门VA06控制冷空气温度TI605稳定在~30℃(其控温方法为手动,如主要控制回路中的2.2.4);

3.2.4板式换热器开车:

1.设备预热:

开启板式换热器热风进口阀(VA20),关闭其它与板式换热器相连接管路阀门,通入热风(风机全速运行),待板式换热器热风进、出口温度基本一致时,开始下步操作。

2.依次开启板式换热器阀冷风进阀(VA09)、热风进口阀(VA20),关闭其它与板式换热器相连接管路阀门。

3.启动冷风风机C601,调节其流量FIC601为某一实验值,开启冷风风机出口阀VA04,开启水冷却器空气出口阀VA07,自来水进出阀(VA01、VA03),通过阀门VA01调节冷却水流量,通过阀门VA06控制冷风温度TI605稳定在~30℃(其控温方法为手动,如主要控制回路中的2.2.4);

4.调节热风进口流量FIC602为某一实验值、热风加热器出口温度TIC607(控制在~80℃)稳定,调节热风电加热器加热功率,控制热风出口温度稳定。

待板式换热器冷、热风进出口温度基本恒定时,可认为换热过程基本平衡,记录相应的工艺参数。

6.以冷风或热风的流量作为恒定量,改变另一介质的流量,从小到大,做3-4组数据,做好操作记录(如附录三)。

3.2.5列管式换热器(并流)、板式换热器串联开车:

依次冷热风开启列管式、板式换热器热风进、出口阀(VA13、VA16、VA19),关闭其它与列管式、板式换热器相连接管路阀门,通入热风(风机全速运行),待列管式换热器并流热风进口温度TI615与板式换热器热风出口温度TI620基本一致时,开始下步操作。

2.依次开启冷风管路阀(VA08、VA12);

热风管路阀(VA13、VA16、VA19),关闭其它与列管式换热器、板式换热器相连接管路阀门。

待列管式换热器冷、热风进口温度和板式换热器冷、热风出口温度基本恒定时,可认为换热过程基本平衡,记录相应的工艺参数。

5.以冷风或热风的流量作为恒定量,改变另一介质的流量,从小到大,做3-4组数据,做好操作记录(如附录三)。

3.2.6列管式换热器(逆流)、板式换热器串联开车:

依次冷热风开启列管式、板式换热器热风进、出口阀(VA14、VA17、VA19),关闭其它与列管式、板式换热器相连接管路阀门,通入热风(风机全速运行),待列管式换热器逆流热风进口温度TI616与板式换热器热风出口温度TI620基本一致时,开始下步操作。

热风管路阀(VA14、VA17、VA19),关闭其它与列管式换热器、板式换热器相连接管路阀门。

3.2.7列管式换热器(并流)、板式换热器并联开车:

依次开启列管式、板式换热器热风进、出口阀(VA13、VA16、VA18、VA20),关闭其它与列管式、板式换热器相连接管路阀门,通入热风(风机全速运行),待列管式换热器并流热风进出口温度TI615与TI618,板式换热器热风进出口温度TI619与TI620基本一致时,开始下步操作。

2.依次开启冷风管路阀(VA08、VA11、VA09);

热风管路阀(VA13、VA16、VA18、VA20),关闭其它与列管式换热器(逆流)、板式换热器相连接管路阀门。

待列管式换热器冷、热风进出口温度和板式换热器冷、热风进出口温度基本恒定时,可认为换热过程基本平衡,记录相应的工艺参数。

3.2.8列管式换热器(逆流)、板式换热器并联开车:

依次开启列管式、板式换热器热风进、出口阀(VA14、VA17、VA18、VA20),关闭其它与

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