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1 目 录 第一章车间电力负荷计算及变压器的选择 荷计算的目的 3 荷计算的方法及加氢裂化装置主要原始资料 3 需要系数法确定负荷计算 7 峰电流 11 间变压器选择 13 第 2章 短路及短路电流的计算 路的概述 18 力网路中的短路计算 21 第 3章 导线及其截面的选择 线和电缆的选择 29 线截面选择及校验的方法 30 第 4章 车间高、低压电气设备及其选择 压电气的选择及校验条件 35 压电气选择及校验条件 37 第 5章 车间变电所和供配电系统的主结线 间变电所所址选择的要求 47 间变电所的总体布置及要求 48 间供电系统的主结线 49 第 6章供电系统的继电保护 电保护的概述 53 用继电保护的结线及整定计算 53 间部分装置的继电保护 55 第 7章 防雷和接地 电所的防雷保护 57 电变压器和电容器的保护 58 地保护 59 谢 辞 60 参考文献 61 2 摘要 工业企业生产所需要的电能,除大型厂矿企业建有自备发电厂可供应部分外,通常均由电力系统供给。工业企业所使用的电能都是通过企业的各级变电站经过变换电压后,分配到各用电设备。因此,工业企业变电站可以说是企业电力 供应的枢纽,所处地位十分重要。 本人对炼油厂 1000万吨 /年炼油系统改造工程 吨 /年加氢裂化装置供配电系统进行了设计 ,石化企业负荷等级属等一类负荷 , 它对供电的可靠性和电能品质的要求很高 ,这类负荷在供电突然中断时将造成人身伤害危险或造成重大设备损坏且难以修复 ,或给国民经济带来极大损失 如何正确地计算选择各级变电站的变压器容量及其它主要电气设备,这是保证企业安全可靠供电的重要前提。进行企业电力负荷计算的主要目的就是为了正确选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号、规格以及供电网络所 用导线牌号等提供科学的依据。一般常用于企业电力负荷计算的方法有需用系数法、利用系数法、单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。此设计采用的是需用系数法、标幺值法等方法对 加氢裂化装置 电力负荷、最大短路电流等进行了计算的。经过优化计算 , 科学合理对配电间进行选址、布局 ,并选用新一代列节能型变压器 , 最大化的为企业节省投资、运行成本 ,为 加氢裂化装置供配电系统方面的安全稳定节能可靠运行 、 保证优质供电提供了强有力的保证 . 3 炼油厂 1000 万吨 /年炼油系统改造工程 200 万吨 /年加氢裂化装置供配 电系统设计 第 1 章 车间电力负荷计算及变压器的选择 荷计算的目的 工业企业生产所需要的电能,除大型厂矿企业建有自备发电厂可供应部分外,通常均由电力系统共给。工业企业所使用的电能都是通过企业的各级变电站经过变换电压后,分配到各用电设备。因此,工业企业变电站可以说是企业电力供应的枢纽,所处地位十分重要。如何正确地计算选择各级变电站的变压器容量及其它主要电气设备,这是保证企业安全可靠供电的重要前提。进行企业电力负荷计算的主要目的就是为了正确选择企业各级变电站的变压器容量,各种电气设备的型号、规格以及 供电网络所用导线牌号等提供科学的依据。 荷计算的方法及 加氢裂化装置 主要原始资料 一般常用于企业电力负荷计算的方法有需用系数法、利用系数法、单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。 此设计采用的是需用系数法来对 加氢裂化装置 进行电力负荷计算的。 因为,需用系数是用设备功率乘以需用系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。采用利用系数法求出最大负荷的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷,计算过程十分繁琐 。而单位面积功率法和单位指标法主要多用于民用建筑;单位产品耗电量法主要适用于某些工业。 4 (表 加氢裂化装置 及相关参数一览表 装置名称 台数 规格型号 ) ) 分馏塔顶冷凝水泵 2 80 化剂泵 1 0 380 冲洗污油泵 2 0 380 环氢压缩机 1 80 污油抽油 泵 1 2 380 42 轻污油抽油泵 1 2 380 42 新氢压缩机水站水泵 2 0 380 氢压缩机水站水箱加热器 2 30 380 45 热高分子空冷器 8 0 380 低分子气 /航煤空冷器 6 0 380 化氢气提塔顶空冷器 6 0 380 馏塔顶空冷器 8 2 380 42 柴油空冷器 8 2 380 42 稳定塔顶空冷器 6 2 380 42 新氢压缩机辅助油泵电机 3 5 380 氢压缩机油箱电加热器 3 15 380 收塔一中段回流泵 1 80 收塔二中段回流泵 2 80 定塔进泵 2 5 380 顶循环回流泵 2 5 380 吸塔 底泵 2 5 380 煤泵 2 5 380 氨泵 1 5 380 3 80 15 阻垢剂泵 2 80 风机 1 5 380 缩机厂房吊车 1 5 380 石脑油泵 2 0 380 167 5 柴油泵 3 5 380 2 0 380 氧剂泵 2 80 蚀剂泵 2 80 馏塔中断回流泵 2 5 380 压脱硫贫胺液泵 2 5 380 化氢汽提塔顶泵 2 5 380 工循环泵 2 80 脑油分馏塔顶 回流泵 2 0 380 低分子气 /航煤空冷器 1 0 380 化氢气提塔顶空冷器 1 0 380 氢压缩机注油器电机 3 80 馏塔顶回流泵 2 0 380 167 尾油泵 () 2 80 6000 36 分溜塔进料泵 2 80 6000 36 反应进料泵 2 90 2200 6000 261 新氢压缩机 (机 3 600 2000 6000 223 注水泵 () 3 80 6000 35 新氢压缩机 3 1 380 公室外中央空调室外机 6 84 380 公室外中央空调室内机 30 80 制室风恒温恒湿空调机 2 176 380 电间风冷空调机 2 30 380 表 加氢裂化装置 技术参数一览表 装置名称 Pe(kx 分馏塔顶冷凝水泵 化剂泵 30 环氢压缩机 污油抽油泵 22 污油抽油泵 22 馏塔顶空冷器 22 定塔顶空冷器 22 6 柴油空冷器 22 冲洗污油泵 30 氢压缩机辅助油泵电机 15 氢压缩机油箱电加热器 15 收塔中段回流泵 氢压缩机水站水泵 30 定塔进泵 45 高分子空冷器 30 顶循环回流泵 75 吸塔底泵 45 煤泵 55 氨泵 15 氢压缩机盘车电机 垢剂泵 风机 75 缩机厂房吊车 75 油泵 重石脑油泵 90 环氢压缩机油泵电机 30 氧剂泵 蚀剂泵 低分子气 /航煤空冷器 30 化氢气提塔顶空冷器 30 馏塔中断回流 75 压脱硫贫胺液泵 55 化氢气提塔顶泵 75 工循环泵 55 馏塔顶冷凝水泵 15 脑油分馏塔顶回流泵 45 7 新氢压缩机注油器电机 3 馏塔顶回流泵 90 溜塔进料泵() 280 氢压缩机 (机 2000 油泵 280 应进料泵 2200 水泵 280 氢压缩机 11 公室外中央空调室外机 84 公室外中央空调室内机 制室风恒温恒湿空调机 176 电间风冷空调机 30 需要系数法确定负荷计算 用系数法计算负荷的有关公式 A. 确定用电设备组或用电单位计算负荷的公式 : a. 有功计算负荷 ( 30P=K ;式中, 用电设备组或用电单位的需要系数; b. 无功计算负荷 式中, 设备铭牌给定功率因数角用电设备组或用电单位功率因数角的正切值 c. 视在计算负荷 (A) 030 d. 计算电流 (A) 3式中V) B. 确定多组用电设备组或多个用电单位总计算负荷的公式 : a. 有功计算负荷 ( 30P= 式中,各组的计算负荷 ( 有功负荷同时系数,由设备组计算车间配电干线负荷时可取 设备组直接计算变电所低压母线总负荷时可取 b. 无功计算负荷 各组无功计算负荷 ( 无功负荷同时系数 ,由设备组计算车间配电干线负荷时可取 设备组直接计算变电所低压母线总负荷时可取 c. 视在计算负荷 (A) 230230230 d. 计算电流 (A) 3式中e. 无功补偿公式 )t a nt a n( 补偿前 1=1=偿后 2=2= 需用系数法计算负荷的结果 (表 加氢裂化装置 计 算 负 荷 一 览 表 装置名称 ( ( ( 分馏塔顶冷凝水泵 化剂泵 24 冲洗污油泵 24 环氢压缩机 重污油抽油泵 0 轻污油抽油泵 0 热低分子气 /航煤空冷器 150 硫化氢气提塔顶空冷器 150 9 分馏塔顶空冷器 稳定塔顶空冷器 柴油空冷器 新氢压缩机水站水泵 24 氢压缩机水站水箱加热器 30 0 30 热高分子空冷器 200 新氢压缩机辅助油泵电机 24 氢压缩机油箱电加热器 30 0 30 吸收塔一中段回流泵 收塔二中段回流泵 定塔进泵 36 顶循环回流泵 60 吸塔底泵 36 煤泵 44 氨泵 12 氢压缩机盘车电机 12 阻垢剂泵 风机 60 油泵 压缩机厂房吊车 60 石脑油泵 72 环氢压缩机油泵电机 24 氧剂泵 侍剂泵 公室外中央空调室外机 分馏塔中断回流泵 60 压脱硫贫胺液泵 44 化氢汽提塔顶泵 60 工循环泵 88 办公室外中央空调室内机 6 10 控制室风恒温恒湿空调机 配电间风冷空调机 24 18 石脑油分馏塔顶回流泵 24 氢压缩机注油器电机 分馏塔顶回流泵 72 氢压缩机 间低压装置合计 ( 380V) 乘以 同时系数 q= 压无功补偿 补偿后计算负荷 依此数据选车间变压器 ) 新氢压缩机主机 3600 分溜塔进料泵 224 油泵 224 应进料泵 1760 水泵 448 车间总合计 乘以同时系数 q= 压无功补偿 补偿后计算负荷 间变压器损耗 6注: 低压( 380V)侧: 30I=高压 (6: 30I=11 峰电流 尖峰电流是指持续时间只 12对导线和电器设备有很大的损害作用,一般用来作为选择校验熔断器、自动开关、断路器等设备的依据。 峰电流的计算 (1) 单台用电设备的尖峰电流 式中, 尖峰电流;启动电流; 对一般的笼型异步电动机而言 7; 对于级数 4 的笼型异步电机。 依次为计算依据,可以计算出整个加氢裂化车间各装置的尖峰电流,计算结果如表 (2) 低压 380V 的车间总设备的尖峰电流 m a 已知车间低压设备的总计算电流30I=以 m a =6=表 加氢裂化 装置的尖峰电流和计算电流一览表 装置名称 ) A) A) 分馏塔顶冷凝水泵 化剂泵 氨泵 环氢压缩机 污油抽油泵 42 7 294 污油抽油泵 42 7 294 馏塔顶空冷器 42 7 294 定塔顶空冷器 42 7 294 油空冷器 42 7 294 冲洗污油泵 氢压缩机辅助油泵 12 电机 新氢压缩机水站水泵 低分子气 /航煤空冷器 化氢气提塔顶空冷器 氢压缩机油箱电加热器 高分子空冷器 收塔一中段回流泵 收塔二中段回流泵 定塔进泵 顶循环回流泵 吸塔底泵 煤泵 垢剂泵 风机 缩机厂房吊车 油泵 石脑油泵 167 7 1169 环氢压缩机油泵电机 15 7 105 氧剂泵 侍剂泵 馏塔中断回流 压脱硫贫胺液泵 化氢气提塔顶泵 工循环泵 化氢气提塔顶泵 馏塔顶冷凝水泵 脑油分馏塔顶回流泵 15 7 105 氢压缩机注油器电机 馏塔顶回流泵 167 7 1169 13 尾油泵 36 7 252 溜塔进料泵 36 7 252 应进料泵 261 氢压缩机主机 223 水泵 35 7 245 药装置加药泵 制室新风净化机 氢压缩机 间变压器的选择 变压器是电力系统中数量极多且地位十分重要的电器设备,它的作用就是升高和降低电压。 车间变电站变压器台数的选择原则: ( 1) 对于一般的生产车间尽量装设一台变压器; ( 2)如果车间的一、二级负荷所占比重较大,必须两个电源供电时,则应装设两台变压器。每台变压器均能承担对全部一、二级负荷的供电任务。如果与相邻车间有联络线时,当车间变电站出现故障时,其一、二级负荷可通过联络 线保证继续供电,则亦可以只选用一台变压器。 ( 3)当车间负荷昼夜变化较大时,或由独立(公用)车间变电站向几个负荷曲线相差悬殊的车间供电时,如选用一台变压器在技术经济上显然是不合理的,则亦装设两台变压器。 变压器容量的选择: ( 1) 变压器的容量 近似地认为是其额定容量 T)应满足车间内所有用电设备计算负荷 需要,即 ( 2)低压为 主变压器单台容量一般不宜大于 1000A 14 ( 16 92规定)或 1250 A( 94规定)。如果用电设备容 量较大、负荷集中且运行合理时,亦可选用较大容量的变压器。 这样选择的原因:一是由于一般车间的负荷密度,选用 1000V A 的变压器更接近于负荷中心,减少低压配电线路的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量;另一是限于变压器低压侧总开关的断流容量。 低压为 230/400V 的配电变压器联结组别的选择: ( 1) 选择 Y, 三相负荷基本平衡,其低压中性线电流不致超过低压绕组额定电流 25%时; 供电系统中高次谐波干扰不严重时; 低压单相接地短路保护的动作灵敏度达到要求 时; ( 2) 选择 D, 由单相不平衡负荷引起的中性电流超过变压器低压绕组额定电流 25%时; 供电系统中存在较大的“谐波源”,三次及以上高次次谐波电流比较突出时; 需要增大单相短路电流值,以确保低压单相接地短路保护的动作灵敏度; 除此之外 ,考虑到加氢裂化装置在整个厂生产过程中所起到的作用,车间应该设有四台变压器,四套设备同时运行;每台变压器承担 50%的计算负荷,两台变压器互为暗备用;但两台变压器的容量均按计算负荷的 70% 80%来选择。 15 这样,变压器在正常运行时的负载率 不超过下列百分值: =(50/80)% (50/70)% 71% 基本上满足经济运行的要求。在故障的情况下 ,不用考虑变压器的过负荷能力就能担负起对全部负荷供电的任务。 综上所述 : 依据车间低压装置的计算负荷可以选定催化车间变压器为: 选用 10 列节能型电力变压器四台。 其技术参数如下: 额定容量: 1600 一次侧额定电压: 6000V 二次侧额定电压: 400V 联结组别: Y,载损耗: 短路损耗: 路电压百分值: = 空载电流百分值: =电流通过变压器时,就要引起有功功率和无功功率的损耗,这部分功率损耗也需要由电力系统供给。因此,在确定车间主结母线时需要考虑到这部分功率损耗。 变压器的负荷率: =e =600 4 40% 变压器的有功损耗为: 压器的无功损耗为: =00 1600+ 00 1600 16 = 2 章 短路及短路电流的计算 路的概述 “短路”是电力系统中常发生的一种故障。所谓短路是指电网某一相导体未通过任何负荷而直接与另一相导体或地接触。电器设备载流部分绝缘损坏是形成短路的主要原因,它带来的危害也是相当严重的。 后果: ( 1)损坏电气设备:短路电路要产生很大的电动力和很高的温度,可使故障设备造成严重的损坏,并可能损坏电路其它设备。 ( 2)造成停电事 故:由于电路中装设有短路保护装置,因此在电路短路时,将使得短路电路断开,从而造成停电。短路点越靠近电源,短路引起停电的范围越大,给国民经济造成的损失越大。 ( 3)引起电压骤降:短路时电压要骤降,从而严重影响电气设备的运行。电压的严重下降,还可能破坏各发电厂并列运行的稳定性,使得并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列 . ( 4)造成电磁干扰:不对称短路电流产生的不平衡磁场,对附近的通信线路、信号系统及电子设备等产生严重的干扰,影响其正常运行,甚至可能造成误动作。 常见的几种短路类型 ( 1) 对称短路: 三相短路 )3(k : ( 2) 不对称短路: 17 两相短路 )2(k 两相接地短路 )1.1(k 单相短路 )1(k : 18 进行短路电流计算的目的是为了保证电力系统安全运行,在设计选择电器设备时都要用可能流经该设备的最大短路电流进行热稳 定校验和动稳定校验,以保证该设备在运行中能够经受住突发短路故障引起的发热效应和电动理效应的巨大冲击。同时,为了尽快切断电源对短路点的供电,采用了各种继电保护和自动装置,这些装置的整定计算也需要准确的短路电流数据。 为了校验各种电器设备,必须找出可能出现的最严重的短路电流。经分析,发现在空载线路上且恰好当某一相电压过零时刻发生三相短路,在该相中就会出现最为严重的短路电流。 力网络中的短路计算 路计算的相关公式 (表 有名值与标幺值换算公式 参数名称 有名值 标幺 值 说明 功率 S 一般取00压 U 一般取 流 I 3电抗 X =2d 为基准容量的标幺值 变压器电抗 00X 00S S% 19 线路电抗 L 2d 1X 为线路每公里电抗值 电抗器电抗 3100U%2dN X 为电抗器铭牌上数值 系统等值电抗 某点短路容量, 该点的三相短路电流 电动机电抗 M X M X 启动电流倍数 根据经验值,一般 6压级 的基准数据如下示: 00dU=准电压为 准电抗为 ;压网络中对于无穷大电源系统三相短路标幺值法计算公式: tX 为系统电源到短路点间的总阻抗; ( 短路点处的平均电压, I 为次暂态短路电流; 3 N ( 冲击电流, 短路电 流冲击系数; 低压配电网络中短路电流的计算 ( 1) 高压侧系统的的等值电抗 20 配电变压器容量较小,阻抗值较大,一般可认为短路时其高压侧母线电压保持不变,即为无穷大电源系统。可据下式算出系统的等值阻抗(折算到 400V 侧): ; 电变压侧短路容量, 2) 变压器的阻抗 %;式中, 的单位为 ; 3) 低压电网内电阻值较大,不能略去。用 22 来代替计算中的电抗 X。 ( 4) 一般采用标幺值法或有名值计算比较简便。 采用有名值计算时电压单位用 V,电流用 量用 抗用 m 。 有关计算公式 )()()( ; 3 式中, Z 为短路回路每相的总阻抗, m ; R 、 X 分别为短路回路每相的总电阻、总电抗, m ;V。 路计算中应注意的问题 1. 短路电流冲击系数在高压电网中其它地点短路取 1000V 及以下变压器低压侧 路时取 2. 对电网中异步电动机负荷的处理 21 一些 接在短路点附近( 5m 内)且容量较大的异步电动机(电动机容量大于100总容量大于 100 感应电动机),在短路初瞬次暂态阶段,短路点的电压为零,这些电动机因为有较大的惯性,转速不能立即降到零,因此其反电动势大于电网的剩余电压。此时看作一台发电机,能向短路点反馈次暂态短路电流和冲击短路电流。可按下公式计算: MMM ; (M)M(h ( M ) ; 式中, 电动机次暂态电势标幺值,一般取 为电动机次暂态电抗标幺值,一般取 )M(电动机短路电流冲击系数,一般高压电动机取 压电动机取 3. 系统等值电抗的估算: , 系统分界母线处的短路容量(有时用该处断路器额定断流容量代替) 4. 短路时母线残压的计算: 电网中发生三相短路时,短路点的电压降 为零,短路点附近的电压也大为降低。为分析短路时电力系统的运行状态或因继电保护整定计算的要求,需要计算系统中某点在短路时的电压(残压) 为由短路点算起到系统某点的电抗标幺值; 高压侧三相短路电流计算系统图 22 (表 高压侧三相短路电流计算一览表 短 路 点 )3( ( )M( S ( d 1、 8 d 2 d 3、 13 d 4、 10 109.3 d 5、 11 109.3 d 6、 12 109.3 d 7、 9 23 备注:( 1) )3(来作为推算其它各短路电流计算量的基本依据。 ( 2) I 来校验电器和电路中载流部件的热稳定性。 ( 3) I 来作继电保护的整定计算和校验断路器的额定断流量。 ( 4)最严重情况下的最严重相的第一周期的电流峰值)的有效值,用来校验电器设备的动稳定性,有时也用作校验断路器的额定断流量。 ( 5)最严重短路情况下,三相短路电流中最严重相的第一周期的电流峰值),用来校验电器设备和母线的动稳定性。 ( 6) S 来校验断路器的遮断能力。 ( 7))M(( 8))M(低压侧三相短路电流计算系统图 24 (表 低压侧三相短路电流计算一览表 短路点 )3( ( )M( S ( d 1、 9 d 2 d 3 9.1 d 4 d 5 d 6 25 d 7 d 8 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 第 3 章 导线及其截面的选择 线和电缆的选择 导线和电缆选择是工业企业供电网络设计中的一个重要组成部分,因为它们是构成供电网络的主要元件,电能必须依靠它们来输送分配。在选择导线和电缆的型号及截面时,既要保证供电的安全可靠,又要充分利用导线和电缆的负载能力。 选择导线和电缆截面时,必须考虑以下几个因素,这些因素也是我们的选择原则: ( 1)发热问题 电流通过导线或电缆时将引起发热,从而使其温度升高。当通过的电流超过其允许电流时,将其绝缘线和电缆的绝缘加速老化,严重时将烧毁导线或电缆,或引起其它的事故,不能保证安全供电。另一方面为了避免浪费有色金属, 应该充分利用导线和电缆的负荷能力。因此,必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面。 ( 2)电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,还产生电压损失。当电压损失超过一定的范围后,将使用电设备 26 端子上的电压不足,严重影响用电设备的正常运行。 ( 3)架空线路的机械强度 架空线路经受风、雪、覆冰和温度变化的影响,因此必须有足够的机械强度以保证其安全运行,其截面不得小于某一最小允许截面。 ( 4) 经济条件 导线和电缆截面的大小,直接影响网络的出投资及电能损耗的大小。截面 选的小些,可节约有色金属和减少电网投资,但网络中的电能损耗增大。反之,网路中的电能损耗虽然减少,但有色金属耗用量和电网投资都随之增大。因此这里有一个经济运行的问题,即所谓按经济电流密度选择导线和电缆截面,此时网路中的年运行费用最小。 线截面选择及校验的方法 常用选择导线截面的方法有:按发热条件选择;按照允许电压损失条件选择;按照机械强度条件选择;按照经济电流密度条件选择。 从原则上讲,上述四个条件都满足,以其中最大的截面作为我们应该选取的导线截面。但是,对一般工业企业 610路来说,因为电力 线路不长,如按照经济电流密度来选择导线的截面,则往往偏大,所以一般只作为参考数据。只有大型工业企业的外部电源线路,但负荷较大、线路较长时,特别是 35以上的输电线路,主要应按经济电流密度来选择导线截面。 对于一般的工业企业内部 610路,因线路不长,其电压损失不大,所以一般按发热条件选择,然后按其它条件进行校验。对于 380V 低压线路,虽然线路不长,但因电流较大,在按发热条件选择的同时,还应按允许电压损失的条件进行校验。 按照允许电压损失条件选择条件: 27 n1 %U 5% 进行校验,各设备导线的选择均满足此条件。 式中,0R、0 为由有功负荷及电阻引起的电压损失; n1 除此校验条件外,还需考虑到熔断器和自动开关与导线截面的配合问题,它们之间也需要满足一定的关系: ( 1) 对于动力支线采用电缆敷设时,熔断器和电缆允许电流的倍 (A; 为电缆允许的电流, A);自动开关和电缆允许电流的倍数关系是 , (A)。 ( 2) 对于动力干线采用电缆敷 设时,;自动开关和电缆允许电流的倍数关系是 , 。 ( 3) 对于有爆炸危险的厂房中选择电缆截面的条件为 综上所述: 加氢裂化车间各用电设备导线及其截面的选择和校验情况如下表所示: (表 车间各用电设备导线截面的选择和校验 28 设备名称 电缆型号 A) ) 馏塔顶冷凝水泵 4 30 格 硫化剂泵 25 87 格 循环氢压缩机 4 30 格 重污油抽油泵 16 67 42 合格 轻污油抽油泵 16 67 42 合格 分馏塔顶空冷器 16 67 42 合格 稳定塔顶空冷器 16 67 42 合格 柴油空冷器 16 67 42 合格 新氢压缩机水站水泵 25 87 格 新氢压缩机水站水箱加热器 25 87 格 热高分子空冷器 25 87 格 热低分子气 /航煤空冷器 25 87 格 硫化氢气提塔顶空冷器 25 87 格 新氢压缩机辅助油泵电 机 6 38 格 新氢压缩机油箱电加热器 4 30 格 反冲洗污油泵 25 87 格 新氢压缩机水站水泵 25 87 格 吸收塔一中回流泵 10 51 格 吸收塔二中回流泵 10 51 格 稳定塔进料泵 35 108 格 29 塔顶循环回流泵 95 192 格 脱吸塔底泵 35 108 格 航煤泵 50 132 格 注氨泵 6 38 格 新氢压缩机盘车电机 4 30 15 合格 阻垢剂泵 4 30 格 引风机 95 192 格 柴油泵 95 192 格 压缩机厂房吊车 95 192 格 重石脑油泵 120 218 167 合格 循环氢压缩机油泵电机 25 87 格 抗氧剂泵

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