碱洗系统长期稳定运行取决于循环罐容积与循环量匹配、排污补液策略、泵吸口稳定性与可排尽性,以及固含结垢堵塞风险控制。本文从工程运行逻辑出发,梳理如何通过容积、排污与结构细节实现连续稳定达标运行。
2026-02-10 admin
液态CO₂储罐系统压力波动常由环境热输入、用气负荷变化与操作切换共同引起。工程上应在方案阶段明确回气与放空路径、气化能力匹配与控制策略,通过缓冲储量与监测联锁协同实现稳压运行。本文从压力波动来源、去向管理与交付对接清单出发,梳理液态CO₂供气系统稳压的工程逻辑与常见误区。
2026-02-09 admin
埋地LPG储罐外壁长期处于土壤环境中,腐蚀风险隐蔽且后果严重。工程上通常采用外防腐涂层/包覆与阴极保护成套方案,并通过设置测试点与定期检测形成维护闭环。本文从土壤环境影响、施工回填易损点与运行检测制度出发,说明地下储罐寿命风险控制要点,帮助项目实现长期安全稳定运行。
2026-02-09 admin
液氨储罐系统运行中常出现越调越不稳的现象,其根本原因并非设备能力不足,而是稳压、缓冲与控制带宽配置不当导致扰动被放大。通过分析液氨系统的动态特性,明确缓冲容积的工程价值与控制带宽的合理设置,可有效降低压力振荡与放空频率,实现系统长期稳定运行。
2026-02-08 admin
液氨汽化系统压力忽高忽低多由液相供液波动与气相调压耦合引起。应先用趋势数据识别波动源,再通过汽化器前液相缓冲罐吸收高频流量冲击、气相缓冲罐削峰用气波动,并优化控制带宽与液位策略,减少阀门高频抖动与误联锁。结合低点排净与冬季防冻维护,可显著提升供氨稳定性与长期可运行性。
2026-02-08 admin
液氨储罐产生BOG蒸发气是热渗入的必然结果,接卸切换与负荷变化会带来脉冲扰动并放大压力波动。要减少放空,需建立“BOG产生—压力控制—回收端能力—缓冲与切换策略”闭环,重点配置回收缓冲容积与可用压差区间,保证压缩/冷凝/吸收等回收端在稳定入口条件下运行,并固化大泄放分级与故障退化路径,确保背压与安全边界受控。
2026-02-08 admin
氨吸收罐要长期有效,必须同时满足吸收效率与压降背压约束。工程上应先固化最大气量与氨浓度波动、允许压降与背压边界,再匹配喷淋布液与液气比,并配置可维护除雾段降低雾滴夹带。吸收液需通过排污补水维持浓度区间,避免吸收驱动力衰减;冬季需关注喷嘴、除雾与排液低点防冻,结合趋势验收验证在置换、脉冲波动与低温工况下仍稳定可控。
2026-02-08 admin
液氨放空与安全泄放的关键在于背压可控与去向闭环。应先按最不利泄放工况校核安全阀允许背压,再确定直排、吸收或回收路径,并通过前端冷凝收集与气液分离降低夹带液与冷凝带来的压降突升和结冰风险。水洗吸收需关注压降稳定、液气比匹配、排液处理与冬季防冻,避免处理装置反向抬高背压影响排放能力。通过置换、接卸波动与低温工况的趋势验证,确保放散系统长期可控、可维护、合规运行。
2026-02-08 admin