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    工業(yè)氣體集中供氣站的設(shè)計

    2024-01-01 00:00:00蔣琛倔
    今日自動化 2024年6期
    關(guān)鍵詞:能源效率系統(tǒng)設(shè)計

    [摘 要]隨著工業(yè)化進(jìn)程的加速,工業(yè)氣體的需求日益增長,而集中供氣站在滿足這一需求中至關(guān)重要。文章設(shè)計了一種高效、安全且經(jīng)濟(jì)的工業(yè)氣體集中供氣站,通過采用先進(jìn)的設(shè)計理念和技術(shù),確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。在實(shí)施階段,通過詳細(xì)的測試方法和數(shù)據(jù)收集過程對系統(tǒng)性能進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果顯示,所設(shè)計的供氣站不僅在技術(shù)上先進(jìn),而且在經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)方面也表現(xiàn)出色。這一研究為工業(yè)氣體供應(yīng)領(lǐng)域提供了新的視角和解決方案。

    [關(guān)鍵詞]工業(yè)氣體供氣;系統(tǒng)設(shè)計;能源效率

    [中圖分類號]TQ116 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)06–0035–03

    Design Discussion of Industrial Gas Centralized Supply Station

    JIANG Chenjue

    [Abstract]With the acceleration of the industrialization process, the demand for industrial gases is increasing day by day, and the centralized gas supply station is crucial to meet this demand. In this paper, an efficient, safe and economical centralized gas supply station for industrial gas is designed. The stability and safety of the system are ensured by adopting advanced design concept and technology. During the implementation phase, the performance of the system is verified through detailed test methods and data collection procedures. The results show that the designed gas supply station is not only technologically advanced, but also performs well in terms of economic and environmental protection. This research provides new perspectives and solutions in the field of industrial gas supply.

    [Keywords]industrial gas supply; system design; energy efficiency

    工業(yè)氣體在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中至關(guān)重要,被廣泛應(yīng)用于化工、制藥、食品加工及金屬加工等眾多領(lǐng)域。例如,氮?dú)夂蜌鍤庠诮饘偌庸ず秃附舆^程中起到保護(hù)作用,氧氣在鋼鐵工業(yè)中用于提高燃燒效率,而氫氣則在石化行業(yè)中被廣泛使用。隨著技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,工業(yè)氣體的種類和使用量不斷增加,對其供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性提出了更高要求。傳統(tǒng)的瓶裝氣體供應(yīng)方式因其存在運(yùn)輸成本高、存儲空間需求大、安全隱患多等問題,逐漸難以滿足現(xiàn)代工業(yè)的需求。集中供氣站通過將氣體集中生產(chǎn)、集中儲存、集中輸送,實(shí)現(xiàn)了氣體供應(yīng)的高效、安全、經(jīng)濟(jì)。在設(shè)計工業(yè)氣體集中供氣站時,需要考慮多方面因素:①需求分析。即明確不同行業(yè)、不同工序?qū)怏w種類、純度、壓力、流量的具體要求。②設(shè)計原則。包括安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等多方面的考慮。③系統(tǒng)組成與功能。涉及供氣站的各個子系統(tǒng),包括氣體生產(chǎn)系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等,以及他們之間的協(xié)調(diào)配合。④能源效率和成本分析。通過優(yōu)化設(shè)計和管理,實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用和成本的最小化。

    通過對這些方面的深入研究,力圖為工業(yè)氣體集中供氣站的設(shè)計與實(shí)施提供科學(xué)、實(shí)用的理論指導(dǎo)和技術(shù)支持。無論是對生產(chǎn)企業(yè),還是對設(shè)計單位和運(yùn)營管理者,文章的研究成果都具有重要的參考價值和實(shí)際意義。希望通過研究,能夠推動工業(yè)氣體供應(yīng)模式的不斷優(yōu)化和創(chuàng)新,為工業(yè)生產(chǎn)的高效、安全運(yùn)行提供堅實(shí)保障。

    1 工業(yè)氣體集中供氣站的設(shè)計

    1.1 需求分析

    ①根據(jù)工業(yè)用戶的種類、規(guī)模和特定需求,分析不同類型氣體(如氧氣、氮?dú)?、氬氣等)的需求量和供氣頻率;②考慮地理位置因素,包括供氣站的選址和對周邊環(huán)境的適應(yīng)性;③評估技術(shù)可行性,包括儲存和輸送系統(tǒng)的設(shè)計要求;④綜合考慮經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境影響,為實(shí)現(xiàn)成本效益最大化和環(huán)境可持續(xù)性提供依據(jù)。

    工業(yè)用戶的需求因行業(yè)和工藝的不同而各異。例如,鋼鐵制造業(yè)對氧氣的需求量大,而食品加工行業(yè)則可能更依賴于氮?dú)夂投趸肌Σ煌袠I(yè)進(jìn)行細(xì)致的需求分析,可幫助確定集中供氣站的設(shè)計參數(shù)和運(yùn)營模式。供氣頻率的分析則需考慮到生產(chǎn)工藝的連續(xù)性和間歇性,以確保氣體供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。地理位置因素在集中供氣站的設(shè)計中同樣重要。選址時需考慮到交通便利性、供應(yīng)半徑、管網(wǎng)布局等因素,以提高供氣站的運(yùn)行效率。此外,還需關(guān)注選址對周邊環(huán)境的影響,確保供氣站的建設(shè)和運(yùn)營符合環(huán)保要求,避免對居民區(qū)和自然生態(tài)的破壞。技術(shù)可行性評估主要涉及儲存和輸送系統(tǒng)的設(shè)計。不同氣體的物理化學(xué)性質(zhì)決定了儲存和輸送設(shè)備的選擇與配置。例如,氫氣需要高壓或低溫儲存,氧氣儲存則需防止助燃風(fēng)險。合理的系統(tǒng)設(shè)計不僅能提高供氣站的安全性和可靠性,還能優(yōu)化資源配置,降低運(yùn)營成本。經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境影響的綜合考慮是需求分析的最后一環(huán)。通過對成本結(jié)構(gòu)的分析,包括初期投資、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等,可找到經(jīng)濟(jì)效益和安全性、環(huán)保性之間的最佳平衡點(diǎn)。同時,通過引入清潔能源和綠色技術(shù),減少碳排放和環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)集中供氣站的可持續(xù)發(fā)展。

    1.2 設(shè)計原則與標(biāo)準(zhǔn)

    為了確保供氣站的高效運(yùn)作和安全性,設(shè)計需遵循以下幾個關(guān)鍵原則:①安全性原則。設(shè)計中必須嚴(yán)格遵守國家和行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn),包括氣體儲存、輸送系統(tǒng)的安全規(guī)范,以及應(yīng)急響應(yīng)措施。②環(huán)境保護(hù)原則。設(shè)計應(yīng)考慮最小化對環(huán)境的負(fù)面影響,包括降低噪聲、控制排放等。③經(jīng)濟(jì)性原則。要求設(shè)計既要保證運(yùn)營成本的合理性,也要考慮長期的維護(hù)和升級成本。④靈活性和可擴(kuò)展性原則。指導(dǎo)設(shè)計應(yīng)具備適應(yīng)未來發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的能力。綜合這些原則和標(biāo)準(zhǔn),可確保工業(yè)氣體集中供氣站不僅滿足當(dāng)前需求,而且具備長遠(yuǎn)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    1.3 系統(tǒng)組成與功能

    工業(yè)氣體集中供氣系統(tǒng)的組成如圖1所示。其中,氣體儲存單元包括多個并聯(lián)的儲氣罐以確保充足的儲備。從儲氣罐出來的氣體進(jìn)入凈化處理單元,以去除雜質(zhì)并確保氣體質(zhì)量。隨后,氣體通過壓力調(diào)節(jié)器和流量計進(jìn)行精確控制,以滿足不同用戶的需求。在供氣過程中,安全閥和報警裝置可確保系統(tǒng)在異常情況下能夠及時響應(yīng),保護(hù)設(shè)備和操作人員的安全。最終,經(jīng)過一系列調(diào)節(jié)和監(jiān)控后,純凈且穩(wěn)定的氣體通過輸氣管線送達(dá)至使用點(diǎn)。整個系統(tǒng)的設(shè)計充分考慮了操作的便捷性、安全性以及長期的可靠性,從而確保了供氣站的高效和穩(wěn)定運(yùn)行。通過這種系統(tǒng)的布局,不僅可滿足當(dāng)前的工業(yè)需求,而且還具備應(yīng)對未來需求變化的靈活性。氣體儲存單元中的儲氣罐采用高強(qiáng)度材料制造,能夠承受高壓,并保證氣體的長期儲存。儲氣罐的設(shè)計容量和數(shù)量根據(jù)需求量進(jìn)行調(diào)整,確保在高峰使用期也能提供充足的氣體供應(yīng)。儲存單元與凈化處理單元相連接,氣體通過一系列過濾器和吸附裝置,去除雜質(zhì)和水分,確保輸出的氣體純度達(dá)到工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在凈化后的氣體進(jìn)入壓力調(diào)節(jié)器和流量計系統(tǒng),精確控制氣體的壓力和流量。這一環(huán)節(jié)是系統(tǒng)的控制中樞,通過先進(jìn)的傳感器和自動化控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)對氣體參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測和調(diào)整,確保不同用戶在不同工況下都能獲得穩(wěn)定的氣體供應(yīng)。同時,系統(tǒng)還配置了多級安全閥和報警裝置,當(dāng)氣體壓力或流量異常時,系統(tǒng)能夠自動切斷氣源并發(fā)出警報,防止事故發(fā)生。輸氣管線通過高質(zhì)量的管材和科學(xué)的布局設(shè)計,使氣體能夠安全、高效地輸送到各個使用點(diǎn)。輸氣管線的設(shè)計考慮了防泄漏、防腐蝕和壓力損失等因素,可確保長距離輸送的安全性和經(jīng)濟(jì)性。同時,管線布置靈活,能夠根據(jù)用戶需求和現(xiàn)場條件進(jìn)行調(diào)整,具有較強(qiáng)的適應(yīng)性。

    通過上述各個單元的緊密配合,整個系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了高效、安全、穩(wěn)定的氣體供應(yīng),還具備良好的擴(kuò)展性和適應(yīng)性,能夠滿足未來工業(yè)發(fā)展的多樣化需求。這種設(shè)計理念和技術(shù)實(shí)施,為工業(yè)氣體集中供氣站的長期可靠運(yùn)行提供了有力保障。

    1.4 能源效率與成本分析

    2 測試與驗(yàn)證

    2.1 測試方法

    本次測試采用一系列方法來確保系統(tǒng)的可靠性和安全性。測試過程包括靜態(tài)和動態(tài)兩個部分。靜態(tài)測試關(guān)注組件的耐壓性和密封性能,通常采用Ptest=Pworking×1.5的公式,式中,Ptest為測試壓力,Pworking為系統(tǒng)的正常工作壓力。動態(tài)測試則模擬實(shí)際操作條件下系統(tǒng)的響應(yīng),包括對流量控制器的響應(yīng)時間、安全閥的開啟壓力及報警系統(tǒng)的觸發(fā)條件進(jìn)行檢測。數(shù)據(jù)收集使用傳感器和數(shù)據(jù)記錄儀進(jìn)行,以確保測試過程中所有關(guān)鍵參數(shù)的準(zhǔn)確記錄。

    2.2 數(shù)據(jù)收集

    在工業(yè)氣體集中供氣站的測試與驗(yàn)證階段,數(shù)據(jù)收集的過程精確且系統(tǒng)化。采用了多點(diǎn)傳感器布局,對關(guān)鍵操作參數(shù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,這些參數(shù)包括壓力、溫度、流量和氣體純度等。傳感器的數(shù)據(jù)輸出被直接傳輸至中央數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),該系統(tǒng)配備了先進(jìn)的數(shù)據(jù)采集軟件,能夠?qū)崟r記錄和分析數(shù)據(jù)。為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,所有傳感器都經(jīng)過校準(zhǔn),以符合國際測試標(biāo)準(zhǔn)。在數(shù)據(jù)記錄方面,采取了時間戳記的方式,確保能夠追溯每一個數(shù)據(jù)點(diǎn)的具體發(fā)生時間。此外,還設(shè)立了數(shù)據(jù)冗余機(jī)制,以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。這個過程確保了在后續(xù)分析中能夠準(zhǔn)確地評估系統(tǒng)的性能,并對設(shè)計進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。數(shù)據(jù)收集的多層次系統(tǒng)不僅涵蓋了從傳感器到數(shù)據(jù)處理的所有環(huán)節(jié),還包括了數(shù)據(jù)的存儲和備份。為保證數(shù)據(jù)的完整性和連續(xù)性,采用了分布式存儲系統(tǒng),將數(shù)據(jù)存儲在不同的物理位置,從而提升數(shù)據(jù)的安全性。同時,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,避免因硬件故障或其他意外情況導(dǎo)致的數(shù)據(jù)丟失。在數(shù)據(jù)傳輸過程中,應(yīng)用了加密技術(shù),確保數(shù)據(jù)在傳輸鏈路上的安全性和保密性。

    2.3 結(jié)果分析

    在數(shù)據(jù)收集階段完成后,進(jìn)行結(jié)果分析,這一階段對于驗(yàn)證工業(yè)氣體集中供氣站設(shè)計的成功至關(guān)重要。通過使用統(tǒng)計軟件和數(shù)據(jù)分析工具,本研究對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了深入的定量分析。主要關(guān)注參數(shù)包括氣體流量的穩(wěn)定性、系統(tǒng)壓力的維持能力、以及安全閥和報警系統(tǒng)的響應(yīng)時間。通過對比測試結(jié)果和設(shè)計指標(biāo),評估系統(tǒng)的性能是否達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。在發(fā)現(xiàn)任何偏差時,進(jìn)行了歸因分析以確定可能的原因,并提出了相應(yīng)的解決方案。具體的數(shù)據(jù)結(jié)果見表1。

    從表1數(shù)據(jù)可以看出,大部分測試項目的實(shí)測值均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計指標(biāo),顯示出系統(tǒng)設(shè)計的高度精確性和可靠性。具體而言,壓力維持的實(shí)測值為148 psi,略低于設(shè)計指標(biāo)的150 psi,偏差為-1.33%,但仍在允許范圍內(nèi)。這表明系統(tǒng)在壓力控制方面表現(xiàn)穩(wěn)定,能夠有效地維持設(shè)定的工作壓力。對于流量穩(wěn)定性,實(shí)測值的±1.8%優(yōu)于設(shè)計指標(biāo)的±2%,顯示出系統(tǒng)在調(diào)節(jié)流量時的高度精準(zhǔn)和穩(wěn)定性。響應(yīng)時間測試結(jié)果顯示,系統(tǒng)的反應(yīng)速度為4.6 s,優(yōu)于設(shè)計要求的5 s以內(nèi),證明了系統(tǒng)的快速響應(yīng)能力。在安全閥開啟測試中,實(shí)測值略高于設(shè)計指標(biāo),表明安全閥的開啟壓力略高于預(yù)期,可能需要檢查閥門的靈敏度以確保安全性。最后,系統(tǒng)泄漏率的測試結(jié)果為0.09%,低于設(shè)計指標(biāo)的0.1%,這表明系統(tǒng)在密封和安全方面的表現(xiàn)良好,符合工業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。測試結(jié)果顯示該工業(yè)氣體集中供氣站設(shè)計在多個關(guān)鍵性能指標(biāo)上達(dá)到或超出了預(yù)期目標(biāo),顯示出系統(tǒng)的高效性和可靠性,但在安全閥設(shè)計上還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。

    3 結(jié)束語

    文章所設(shè)計的工業(yè)氣體集中供氣站在性能上達(dá)到了預(yù)定的指標(biāo),證實(shí)了設(shè)計的可行性與實(shí)用性,不僅提升了工業(yè)氣體的供應(yīng)效率和安全性,還考慮了經(jīng)濟(jì)和環(huán)境因素,并展示了對未來趨勢的適應(yīng)性。通過文章研究,為工業(yè)氣體供應(yīng)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ),同時也為相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步作出了貢獻(xiàn)。盡管在實(shí)踐中可能會遇到預(yù)料之外的挑戰(zhàn),但通過不斷的優(yōu)化和調(diào)整,可實(shí)現(xiàn)供氣站設(shè)計與運(yùn)營的最優(yōu)化。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 何正友.城市集中供熱管網(wǎng)的優(yōu)化設(shè)計探討[J].現(xiàn)代工程項目管理,2023(9):207-209.

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