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淺談氨水制冷運行心得

2019-10-21 00:07:29楊鵬
中國化工貿易·下旬刊 2019年6期
關鍵詞:研究分析

楊鵬

摘 要:本文中筆者結合具體工程實例,對氨水吸收式制冷技術進行詳細的論述分析,旨在于通過此次課題研究,對氨水的處理工藝有更加深入的認識,從而推動該領域的縱深化發展。

關鍵詞:氨水吸收式制冷;運行原理;研究分析

青島宏富昕化工技術裝備公司所生產的余熱氨水噴射制冷裝置,制冷量可以達到1800kcal/h,是一種非常先進的氨水制冷設備。該設備通過對廢棄熱能的應用,通過噴射制冷的原理使氨水的處理工作更加便捷。同時該設備的運行成本較低,操作便捷,具有強大的實踐意義。在下文中筆者將基于此對氨水制冷處理工藝進行基本論述分析。

1 氨水吸收式制冷技術概述

氨水吸收式制冷技術是一種以熱能作為動力的制冷技術。該技術可以充分利用工業生產當中的廢熱,進而形成一種能源的循環利用,符合可持續發展的理念,是一種具有廣闊發展前景的新型技術。該技術經過一段時間的實踐發展,在氨水制冷領域當中有著非常廣泛的應用。該技術能夠充分利用低位熱源,除了工業廢熱以外,還能夠利用太陽能和地熱能作為動力,最大限度地減少氨水處理過程中的電能消耗,使能源的利用效率最大化。

從制冷循環流程上來看,該設備通過噴射增壓的方式,形成一種氨水吸收式的制冷循環。在運轉過程中,液體首先從吸收器當中流出,進入到儲槽當中,之后通過高壓的作用流入到組合式發生器當中,在發生器當中對液體進行加熱處理,通過熱能的作用將液體分為稀釋溶液和含水量較低的氨氣,在上述工作完成之后對含水的氨氣進行進一步處理,從而得到高純度的氨氣。試驗結果表明,使用該種方案進行氨水制冷處理,氨氣的濃度能夠達到99.5%以上,符合工業生產的相關標準。在氨氣提取完成之后,高溫高壓的稀釋溶液經過換熱降溫處理過后返回到吸收器當中,對蒸發器中產出的氨氣進行吸收,通過冷凝作用將氨氣轉化為液氨,進入到氨儲槽當中供蒸發器使用,蒸發器當中流出的氨氣再被貧液充分吸收,這樣就形成了一種良性的制冷循環,提升整個處理工藝的效率。

2 氨水吸收式制冷技術的優勢

經過實地的運行測試以及數據分析,氨水吸收式制冷技術具有以下優勢:一是強大的節能性,該技術利用低壓蒸汽、高溫蒸汽嫌熱、變換氣以及尾氣等熱源,實現工業廢熱的綜合利用,在化工、冶金以及電力行業都有著非常廣泛的應用;二是優質的環保性能,該設備在運行的過程中,實現了0廢油排放,并且能夠有效降低廢渣的排放,裝置運行過程中所產生的噪音較小,充分踐行了環保的理念;三是制冷的范圍較大,該項技術以氨作為制冷劑,其蒸發的溫度可以達到-10℃~-50℃左右,相較于傳統的技術設備在制冷能力上有了很大的提升。

3 設備運行過程中的注意事項

3.1 設備的清洗和吹除工作

在設備啟動之前,需要對設備當中的全部管道和工藝設施進行系統化的吹除和清洗,從而保證氨氣提煉的純凈度。在吹除工作中,以空氣作為介質,通過加壓空氣或二氧化碳的方式對設備進行徹底的吹除。在吹除和清洗工作開始之前,要檢查設備當中管道支架和管道吊架的牢固程度,對于不符合標準的部分予以加固。并且在吹除和清洗工作開始之前,要將設備當中易損壞的部件進行拆除,防止在吹除和清洗工作中由于沖擊力過大導致設備損壞。在吹除工作進行時,要使用木槌對管道進行敲打,使吹除效果達到最佳,在敲打的過程中要注意力度,防止力度過大對管道造成損壞。吹除和清洗工作應采取先主管后支管的模式,在主管道吹除清洗完畢之后方能夠開始支管道的吹除清洗。對于與設備連接的管道,在吹除清洗工作開始之前需要將連接法蘭拆除,并做好設備的隔離工作,防止吹除過程中的雜物進入到設備當中。待吹洗工作完畢之后將其裝回。通過系統化的吹洗工作保證設備在清潔的狀態下作業。

3.2 聯動試車工作

聯動試車工作中使用的介質為加壓空氣或氮氣、脫鹽水。整個試車工作分為兩個階段進行,第一個階段是冷水聯動階段,將鹽水引脫至稀氨水槽和濃氨水當中,之后將設備當中三臺噴射器氨入口在閥前拆開,并通過閥門開度進行調節。其中需要注意的是,在冷水聯動試車的過程中,蒸汽不能加入到加熱系統當中。在準備工作處理完畢之后開始試車,通過臨時管線向精餾塔當中加入空氣和氮氣,將壓力控制在0.8~1.0MPa范圍之內,在操作無誤之后開啟濃氨水泵,向精餾塔當中加水,同時使用變頻器調節流量。當冷水聯動狀態完整結束后,即可開始熱水聯動試車工作,首先要稍開兩再沸氣加熱蒸氣,將升溫速率控制在10~15℃左右,之后打開精餾塔冷凝器循環水,將塔頂的出氣溫度控制在50℃之內,在各項檢查無異常之后逐漸調大再沸器對蒸汽進行加熱,將再沸器的出液溫度控制在100~120℃。最后對液位調節器進行調試,在上述所有工序結束之后,設備即進入自控狀態,完成氨水制冷的循環處理工作。

4 結論

筆者經過對青島宏富昕化工技術裝備公司所提供的余熱氨水噴射制冷裝置的工藝系統細致研究,發現該設備能夠充分實現資源的循環利用,將工業生產過程中的廢棄熱能轉化為提供冷量的動力能源,并使用噴射器優化系統的吸收效果,是一種非常先進的設計構想。因此在化工處理技術以及設備研發的過程當中,我們要以可持續發展理念作為指導,以資源的循環利用作為基點,通過先進的技術設備來優化化工行業的處理流程,進而推動化工行業的縱深化發展。

參考文獻:

[1]倪錦,顧錦鴻,沈建.漁船氨水吸收式制冷系統的建模和理論運行特性分析[J].漁業現代化,2012,39(2).

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