全低压切换式制氧机的节能途径

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1、第20卷第5期江  西  冶  金Vol.20,No.52000年10月JIANGXIMETALLURGYOctober2000X  文章编号:100622777(2000)0520034205全低压切换式制氧机的节能途径曾永林(新余钢铁有限责任公司,江西新余 338001)  摘   要:针对切换式制氧机的特点,论述了制氧机节能的途径和措施,为制氧机的经济有效运行提供了有益的参考。  关 键 词:切换式制氧机;空压机;节能途径;功率中图分类号:TH6;TQ116111文献标识码:BTheEnergyConservationWaytoMakingOxygenMachinesofWholeLo

2、wPressureandShearingZENGYong2lin(XinyuIron&SteelCo.,Ltd.,JiangxiXinyu338001,China)Abstract:Tocounterthecharacteristicsofmakingoxygenmachinesofshearing,theenergyconservationwayandmeasuresarediscussed,itisfurnishedusefulreferenceforthemakingoxygenmachines’effectivemoving.KeyWords:makingoxygenmachines

3、ofshearing;aircompressors;energyconservationway;power  制氧机在钢铁企业中是能耗大户,我单有一个设计液面,低于此液面会减少换热面3位6000Nm/h制氧机每天的电耗在10万积,影响工况,高于此液面将增加空压机的能kW·h以上,其中80%以上用于空压机上,另耗,其具体情况可由以下计算得知。外20%用于诸如氧压机、水泵等辅助设备,P底=P面+ρh主g⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)由于生产设备及工艺上的缺陷,会造成能耗式中:P底———主冷氧侧底部压力,Pa;的不必要的浪费,若进行革新改造,必将产生P面———主冷液氧面上压力,Pa;明显的经济效益。3ρ——

4、—液氧密度,kg/m;1 空压机节能途径h主———主冷液氧高度,mm;2111 主冷液面与空压机节能g———重力加速度,m/s。每台空分的主冷凝蒸发器(简称主冷)都由(1)式可知,P底随着h主的增大而增X收稿日期:2000205223作者简介:曾永林(19692),男,江西新余人,工学学士,制氧工程师,现从事制氧工艺与技术工作。第20卷第5期        曾永林:全低压切换式制氧机的节能途径·35·大,由氧—氮二元系T-P-X-Y图可知,主涨至3050时,空压机电耗将增加(1823-冷底部饱和温度T底也同样升高,见公式(2)1809)=20kW·h,在高液面下运行时间越T底+T面长,空压机

5、损耗的电能越大,所以操作工在设T平均=⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)2备正常运行时,应注意好主冷液面,以免造成由(2)式可知,T底升高,主冷液氧的平空压机电能的浪费。均饱和温度上升,由于主冷氧、氮侧温差确表2 不同主冷液面高度下空压机等温功定,故氮侧冷凝温度T氮上升,由氧—氮二元系项  目h1(2850)标准h2(2950)h3(3050)T-P-X-Y图可知,氮侧压力必须上升,导致空压机压力必然升高空压机耗功,kW·h/h180918161823,使空压机能耗增3加。现以本站6000Nm/h制氧机3个不同主冷液面即h1(2850mm标准),h2(2950112 冷却器与空压机节能mm),h3(30

6、50mm)进行计算,并通过查氧—空压机的压缩一般分多级进行,本单位氮二元系T-P-X-Y图,得出不同高度下的ITY-57.5/5.5-Ⅳ型空压机有5级,分4的氮侧压力,详见表1。级冷却,冷却器效果不佳,直接增加压缩机功耗,见图1(以二级压缩为例)。表1 主冷液面在不同高度下的氮侧压力液面高液氧平均温度主冷温差相应侧压力mmKKkPah1(2850)96.351.8588h2(2950)96.401.8592h3(3050)96.451.8596  由氮侧压力,根据公式(3)从理论上计算图1 压缩机示功图空压机功耗(为计算和比较方便,忽略所有损失)。压缩机在第一级压缩后,立即进入一级P出N等温

7、=RT1lnP进×Q×ρ×0.2778冷却器进行冷却,若冷却器效果好,则温度可×10-6kW·h/h⋯⋯⋯⋯⋯(3)降至T1,若冷却器冷却效果差,则只能降至式中:ρ———空气密度,1.2928kg/m3;T′处,以上阴影部分面积则是冷却器冷却效R———气体常数,292.8J/kg·K;果差所增加的空压机额外功,据资料介绍,出T1———进气温度,293K;冷却器气体温度上升3℃,则会引起下一级3P出———空压机

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