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文档简介

1、储罐的稳压,基础概念 系统图 计算公式及事例 给客户的利益,A1,A2,A3,A4,A5,完全定义系统,学习,应用,解决,节能,当系统中每一点都明确后,这个系统就可以用一种通用的语言来描述。现在,你和客户就可以知道在系统中五个点上每处的参数。任意点上的变动都会有个范围。,P1,P2,P3,P4,P5,基础概念,C1供气端最大气量机组的额定排气量,单位:m3/min T 最大气量的主机发生突然故障停机到备用机组开始加载的时间段,单位:秒 一个气容Cp: 用气端上升1psig 的压力,则供气端需要增加1cf 的气量, 单位: cf / psi P : 在气量波动的时间内用气端可允许的压降 Q定义:

2、引起系统用气端的压力产生波动的气量。 单位:m3 , Q= C1 x T/ 60=Cp x P 储罐容量: Q罐 单位:m3,基础概念 Cp的计算,在用气端全部关闭的情况下,供气端持续向储罐充气。其中我们需要测定两个值:供气时间/储罐的压力。 我们假设供气时间为t,供气端总气量为Q供气,储罐的压力为P储。 则气容Cp Q供气t/ P储 单位为cf/psid,系统图 I,由这张图我们将给出两个事例:供气端主机突然故障停机 用气端产生大气量需求,计算公式及事例供气端故障停机,供气端 用气端 P大气V0 = P1V罐 (1) P大气V1 = P2V罐 (2) 当(1)式减去(2) 式时, P大气 (

3、 V0-V1) = ( P1-P2) V 罐 V 罐 = (V0-V1) x P大气 = Q x P大气 ( P1-P2) P 即: Q罐= Q X P大气 P,设主机#1气量C1=42.5m3/min, Solutionizer 中最大气量为#1主机发生故障停机,在一定的波动时间内,用气系统可允许的压降预先我们设定为P =2 barg时, 1) Q= C1 x T=42.5 x ( 20/ 60 ) =14.2 m3 2) Q罐= Q X P大气 P =14.2 x 1 2 = 7.1 m3,计算公式及事例供气端故障停机,7.1m3 就是我们需要选用的储气罐的容量,计算公式及事例用气端产生大

4、气量需求,正常运行状态如图, #1 正常运行,#2 机组备用,现有一突发事件发生,有个用气点持续半分钟用气为480cfm,Cp =30 cf/. Psi, P = 8 psid,则 Q= Cp x P = 240 cf 设想突发事件发生时,希望通过储罐来限制用气端系统压降,#1 & #2的加载压力相差5 psi, 在发生最大突发事件时,若储罐经过计算后将压差控制的范围比5psi 来的小,则# 2 机组将因为储罐的稳压作用而不用增加到系统中来了,这样能节约很多的能源! 设: P = 4.5 psi 5 psi, Q= 240 cf , 则有I 中的公式得出 Q罐= Q X P大气 X 7.48

5、gal/cf P = 240 cf x 14.3 psia x 7.48 gal/ cf 4.5 psid = 5704 gal.,5704 Gal 就是我们需要选用的储气罐的容量,系统图 II,原来A-B-C代表所需储罐的最小容量,客户利益 供气端故障停机,储气罐的选量不足导致:供气端的某一台主机突然发生故障停机,即意味着用气端瞬间缺少气量,系统压力顿时降低,过大的压降可能直接影响客户的产品质量。 选择合适的储罐给客户带来地利益:将系统的压降控制在设定的范围内,保持客户用气系统压力的稳定。这一点对于连续用气的客户显得很重要。,储气罐的选量不足导致:客户用气端由于生产工艺或者气量需求分配上有突发的事件产生( 比如突然在某一时间段内要增加/ 减少用气量等),将导致用气端的系统压力产生波动,且其频率要比I 中主机出现故障的频率高的多。 选择合适的储罐给客户带来地利益:利用合适大小的储罐来消除一些频繁,短暂的用气量波动的事件,还可以减少备机启/停次数,节能。,客户利益 用气端大气量需求,通过使用先前的两个计算公式: 1) Q罐= Q X P大气 P 2) Q= Cp x P

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