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
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
储罐保温不仅是保温厚度,更是构造防水与寿命管理。本文从保温目标、材料吸水率与耐温等级、外护层搭接与穿透点密封、保温前外防腐加强以及防冻伴热配合等方面,说明如何降低保温下腐蚀(CUI)风险并提升长期运行稳定性,帮助项目做到温度可控、维护可控、寿命可控。
2026-02-04 admin
气体储罐选型若只看工作压力,容易忽略系统动态与运行边界。实际工程还需关注允许压力波动范围、压力区间内可用气量与调峰能力、介质干燥度与结露带液风险、异常工况下的压力变化及安全释放路径,以及布置与系统拓扑对稳压效果的影响。本文从工程视角解释为什么工作压力只是输入之一,帮助气体储罐选得准、运行更稳定。
2026-01-21 admin