您好,三暢儀表流量儀表網站歡迎您!

聯系我們|

孔板流量計,一體化孔板流量計,標準孔板流量計廠家

流量計資訊內容展示banner
新聞中心
技術中心
產品導航
相關文章
新聞中心 您當前的位置: 孔板流量計 > 新聞中心

節流孔板流量計氯化氫合成爐氯氣流量計量中的應用

作者: 來源: 發布時間:2017-10-09 17:35:41

 摘 要 分析了原阿牛巴流量計氯氣流量測量不準的原因。經過技術分析,將原阿牛巴流量計改造為節流孔板流量計。改造后,氯化氫合成爐運行狀況良好,一般只需 1h 便可點火成功,實現了氯氣流量的準確測量。

 
        青海鹽湖股份有限公司化工一期鉀堿裝置氯化氫合成工序采用的是法國卡朋羅蘭工藝,該裝置承擔著氯化氫合成、生產合格的氯化氫氣體并外送、不合格氯化氫氣體吸收等任務。該工序由兩條相同的工藝鏈 A、B 組成,主要設備包括氯化氫石墨合成爐、成品冷卻器及降膜吸收器等。工藝流程為:將來自電解工序的干氯氣和干氫氣按照流量比1. 0∶ 1. 5送入氯化氫石墨合成爐,充分反應后得到的氯化氫氣體經成品冷卻器冷卻后進入氯化氫分配臺;開車階段,純度低的氯化氫氣體進入降膜吸收器用水或稀鹽酸吸收成為濃鹽酸,純度達到工藝要求的氯化氫氣體經成品冷卻器送往氯乙烯裝置。自 2010 年 10 月份試車以來,氯化氫合成爐點火時間長且不穩定,zui長點火時間高達 6h 甚至點火失敗,經濟損失巨大。經分析發現,氯氣流量測量不準造成氯氣和氫氣配比不準,導致合成爐點火時間長,且經常無法點火,甚至發生合成爐系統爆炸著火等事故。為保障氯化氫合成爐的正常穩定運行,對現有的氯氣流量儀表進行技術改造勢在必行。
 
1 原氯氣流量測量方案
1.1 點火工藝控制要求
        氯化氫合成爐開始點火時,氫氣和空氣先點小火,通入氯氣后再緩慢降低空氣流量。氫氣和氯氣流量為斜坡自動控制,初始流量設定值為 0,隨著時間增加流量值緩慢遞增,其時序圖如圖 1所示。
氯化氫合成爐點火時序圖
1.2 流量儀表簡介
        氯化氫合成工序選用的氯氣流量計是羅斯蒙特 485 型插入式一體化阿牛巴流量計,該流量計具有安裝簡便、壓損小、強度高、不受磨損影響及無泄漏等優點,被廣泛應用于工礦企業高爐煤氣、壓縮空氣及蒸汽等液體、氣體的流量測量。其流量測量范圍為 0 ~ 2 500Nm 3 /h,對應的差壓變送器量程為 0 ~1. 263kPa,介質設計壓力 183kPa,介質溫度 42. 3℃,管道內徑 207mm。其工作原理為:通過測量管道軸線多點流速來反映整個管道的流量分布情況,在迎流面測量總壓(正壓),在背流面或管壁測量靜壓(負壓),兩者壓差的平方根與介質流量呈線性對應關系。
 
        氫氣和空氣流量儀表均為一體化孔板流量計。
 
1.3 原因分析
        在點火過程中氯氣流量穩定值為 400Nm 3 /h,而氯氣流量儀表zui大量程為 2 500Nm 3 /h,這就要求儀表必須在小流量測量穩定可靠后才能保證點火工作的順利進行。另外,該阿牛巴流量差壓變送器量程很小,壓差平方根與流量呈線性對應關系,因此壓差測量有較小誤差時便會引起較大的流量變化。對于該阿牛巴流量計,設流量為400Nm 3 /h 時對應的壓差值為 x,則20171009174229.jpg20171009174234.jpg,表明開始點火階段通過阿牛巴流量計產生的壓差不超過 0. 032kPa(相當于 3. 2mmH 2 O),該壓力極小,很難準確測量,所以在該工況下,如果使用節流元件測量氯氣流量則必須增大流量對應的差壓變送器量程。
 
        對阿牛巴流量計進行拆檢時發現,本應干燥的氯氣管道里存在水分,這使得本身很小的壓差測量更加困難,氯氣流量測量誤差更大。后分析發現,氯氣帶水由工藝原因造成。阿牛巴流量計的壓差值是根據儀表數據表中的工藝參數設計值計算的,但實際工藝參數與設計值有所差別:設計介質壓力為 183kPa,溫度為42. 3℃;實際壓力為 145kPa 左右,溫度為 15. 0℃左右。這在一定程度上也影響了阿牛巴流量計壓差值的準確計算。
 
2 新流量計選型依據與技術分析
        基于上述分析,需重新選用適用于該特殊工況的流量儀表來測量氯氣流量。綜合比較多種流量儀表的工作原理、應用范圍、測量精度和維護要求,并考慮到氫氣和空氣流量儀表(一體化孔板流量計)采用同樣的流量儀表計量可降低zui終的氯氣氫氣流量比誤差。經過技術分析、數據計算確定采用孔板流量計,在重新選擇孔板時要對工藝參數進行修改。原流量儀表前后直管段足夠長,介質為較純凈、充滿管道的氣體,滿足孔板流量計的安裝要求。孔板流量計的工作原理為:充滿管道的流體流經管道內的節流孔板時,在孔板附近造成局部收縮,流速增加,在其上、下游兩側產生靜壓力差。在已知有關參數的前提下,根據流動連續性原理和伯努利方程可以推導出壓差與流量之間的關系進而求得流量:
        20171009174426.jpg
        式中 C ———流出系數;
        D ———工作條件下,上游管道的內徑;
        d ———工作條件下,節流件的節流孔或喉部直徑;
        q m ———質量流量,kg/s;
        q v ———體積流量,m 3 /s;
        Δp ———節流裝置輸出壓差,Pa;
        β 4 ———直徑比;
        ρ ———被測介質的密度,kg/m 3 ;
        ε ———可膨脹系數。
 
        zui終氯氣流量儀表選用河南開封儀表廠生產的 LGBF 型不銹鋼標準節流孔板流量計。為節約改造成本,配套的差壓變送器采用羅斯蒙特 3051差壓變送器。依據節流孔板計算書更換節流孔板后的壓力損失為 2kPa,占管道壓力 145kPa 的1. 4%,壓損在工藝允許范圍內。根據計算書,將差壓變送器的量程修改為 0 ~ 6kPa,并將其輸出模式設為開平方根輸出。差壓變送器將所測壓差值轉換成 4 ~20mA 電流后送至 DCS 系統。
 
3 技術改造的優勢
        氯氣流量作為氯化氫合成工藝中的重要指標,必須保證其測量準確性,稍有誤差便會引起操作人員誤操作,導致點火失敗,嚴重時還會造成氫氣和空氣燃燒不充分,形成混合型爆炸氣體引起爆炸。雖然阿牛巴流量計先進于節流孔板流量計,但在此工況中阿牛巴流量計的差壓變送器量程過小,加之工藝因素zui終導致其流量誤差大,無法正常使用。節流孔板流量計由于節流元件的更換,使得流體流經孔板前后的壓差增大(zui大壓差從 1. 263kPa 增大至 6kPa)。此時再次計算400Nm 3 /h 流量下對應的壓差值,即20171009174449.jpg0171009174454.jpg(相當于 15. 4mmH 2 O),同樣的流量使用節流孔板流量計得到的壓差比阿牛巴流量計擴大了 4. 8 倍,更加便于實現壓差的準確測量。
 
        節流孔板流量計是應用zui為廣泛的節流式流量計,其性價比高,具有完善的標準、檢定規程和大量的試驗數據,無需實流標定。本次改造所選用的節流孔板和差壓變送器均屬于技術成熟產品,應用廣泛,實際使用效果良好,無不安全因素。節流孔板流量計測量范圍寬、讀數準確合理,適用于蒸汽、壓縮空氣、混合非易燃易爆氣體和各類液體的工業流量計量,其結構簡單、牢固,性能穩定可靠,使用期限長,維護要求低,是目前國內首選的流量計量裝置。此次技術改造方案可廣泛應用于對壓損要求不是十分嚴格的流量計量場合。
 
4 結束語
        節流孔板流量計自改造投用以來,氯氣流量測量準確,氯化氫合成爐運行穩定可靠。改造后氯化氫合成工序開車過程趨于穩定,改造前氯化氫合成點火需要 5 ~6h 才能順利點火,改造后一般只需 1h 便可點火成功。此次改造購買了兩臺節流孔板,解決了生產中的重要問題,經濟效益顯著。
相關推薦:雷達液位計電磁流量計

上一篇:擬定相關電子標準孔板流量計成為我國各行各業的必需品
下一篇:差壓式孔板流量計示值偏差較大原因分析及處理

相關產品
  • 一體化孔板流量計

    一體化孔板流量計
  • 徑距取壓孔板流量計

    徑距取壓孔板流量計
  • 過熱蒸汽孔板流量計

    過熱蒸汽孔板流量計
  • 環室孔板流量計

    環室孔板流量計
  • 角接取壓孔板流量計

    角接取壓孔板流量計
  • 差壓式孔板流量計

    差壓式孔板流量計
暖暖日本 高清 在线观看-暖暖日本手机免费观看高清-暖暖日本免费完整版在线观看6