1 поток в регенеративные кристаллизаторы сырья 5, 4, 3, 2, 1.
2 поток в регенеративные кристаллизаторы растворителя № 10, 11.
Промывка лепешки гача или ткани барабанов вакуум-фильтров 1, 2, 3 ступеней осуществляется холодным, сухим растворителем из Т-27. Количество растворителя измеряется прибором FRC поз. 128. Клапан установлен на трубопроводе подачи растворителя в шнеки вакуум-фильтров. В шнеки вакуум-фильтров 1, 2, 3 ступени и промывку вакуум-фильтров 1 и 2 ступеней предусмотрена подача растворителя после
Кр-11(13) с t = -2 є C, -5 є C.
Расход теплого растворителя измеряется прибором FRC поз. 70. Клапан установлен на трубопроводе растворителя на промывку и в шнеки из Кр-11 (Кр-13).
Предусмотрена схема откачки фильтрата: из Е-2а насосом Н-4 (Н-4а, 5) в качестве промывочного разбавления на вход в кристаллизаторы Кр-6, Кр-7, Кр-8 и выход кристаллизатора Кр-8; фильтрата 3-й ступени из Е-2б насосом Н-12 (Н-13) через клапан регулятор расхода FRC поз. 46а в шнеке вакуум-фильтров Ф-4, Ф-5, Ф-6, 1-й ступени с коррекцией по уровню в Е-2б.
Клапан типа «ВЗ» установлен на выкиде насоса Н-12 (Н-13).
Уровень фильтрата в емкости Е-2б регулируется прибором LRCAHL поз. 46, вторичный показывающий прибор установлен на щите в операторной. Предусмотрена световая и звуковая сигнализации при достижении уровней 10%, 70% в Е-2б.
Предусмотрена схема вывода фильтрата 3-й ступени совместно с фильтратом 1, 2 ступени на отделении регенерации депарафинированного масла.
При работе установки на рафинате II и III погона в течении смены необходимо производить промывку не менее 4-м фильтрам. Время теплой промывки 30 минут.
Для проведения горячей промывки необходимо проделать следующие операции.
а) Закрыть задвижку на линии сырья в вакуум-фильтре, подлежащего промывке.
б) Отфильтровать сырье, находящееся в корпусе вакуум-фильтра до прекращения
образования лепешки на барабане.
в) Прекратить подачу растворителя холодной промывки на барабане вакуум-фильтра.
г) Закрыть задвижки на коллекторе от линии вакуум-фильтра в Е-2, на линии в емкость
Е-2а, на линии в Е-2б.
д) Сдренировать жидкость из корыта вакуум-фильтра в сборник теплой промывки в Е-9.
ж) Закрыть задвижку в емкость Е-3, Е-3а, Е-3б.
з) Открыть задвижку теплого растворителя от насоса Н-2а (Н-2). Растворитель от Н-2
подогревается в паровом подогревателе Т-3 и с температурой 60 ч 70 є С подается на
барабан вакуум-фильтра.
и) Как только линия дренажа начнет оттаивать, закрыть задвижку на линии дренажа в Е-9.
к) Открыть задвижку на линии от коллектора вакуум-фильтра в сборник теплой промывки
Е-9. Прикрыть верхний и средний вакуум, нижний закрыть.
л) Закрыть задвижку на линии питания инертного газа в емкость Е-9.
м) Открыть задвижку на линии воздуха в Е-9 и взять емкость Е-9 под вакуум.
н) Промывку производят до начала откачивания пеленгов верхнего и среднего вакуума.
о) Закрыть задвижку на линии верхнего и среднего вакуума.
п) Закрыть задвижку на линии подачи горячего и теплого растворителя к вакуум-фильтрам.
р) Закрыть задвижку на линии вакуума в Е-9 и открыть задвижку на линии питания
инертным газом Е-9.
с) Открыть задвижку на линии дренажа из корыта вакуум-фильтра в емкость Е-9 и
сдренировать продукт из корыта.
т) Открыть задвижку на линии холодного растворителя к вакуум-фильтру и охладить
вакуум-фильтр до заданной температуры.
у) Закрыть задвижку на линии дренажа из корыта вакуум-фильтра в емкость Е-9.
ф) При горячей промывке вакуум-фильтра следить за уровнем продукта в емкости Е-9.
Промывочный продукт из емкости Е-9 постоянно откачивать насосом Н-1а (Н-20) в
емкость Е-7а.
х) Барабан вакуум-фильтра должен вращаться в течении всего периода горячей
промывки.
ч) Циркуляция инертного газа внутри корпуса вакуум-фильтра не должен прерываться.
щ) Горячая промывка вакуум-фильтра производится согласно технического регламента.
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Расчет регулирующего пневматического клапана на линии подачи растворителяИсходные данные:
- среда растворитель
максимальный расход Qmax 34.443 м3/ч
минимальный расход Qmin 23.332 м3/ч
внутренний диаметр трубопровода D20 200
давление до клапана Р1 8 кгс/м3
давление после клапана Р2 4.8 кгс/м3
температура среды до клапана t 90єC
плотность среды p 18.35 кгс/м3
тип клапана НО
а) Определяем расход жидкости, проходящий через клапан по формуле
, (2.1.1)
где - перепад давления на клапане, кгс/см2;
– плотность жидкости, кг/м3;
с – коэффициент расхода, учитывающий прохождение жидкости с удельным весом
1 при кгс/см2 через клапан определенной конфигурации с определенным условным диаметром.
б) Определяем коэффициент С, соответствующий максимальному и минимальному
расходу жидкости по формуле (2.1.1).
в) По значению Сmax из таблицы выбираем Стабл и диаметр условного прохода клапана
Dy, мм | 25ч30нж. 25ч32нж 25с36нж. 25с38нж. 25с40нж. 25с42нж. 25с48нж. 25с50нж. 25с52нж. 25с54нж. 25нж36нж. 25нж38нж. 25нж40нж. 25нж42нж. 25нж48нж. 25нж50нж. 25нж58нж. 25нж54нж. 25нж14нж. 25нж16нж | СИУ ряда 363 | К. КР. КЯ. КРЯ | МКС. МКРС | КРВД1 | 25ч5. 25ч7 | ПОУ706 |
6 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
10 | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 |
15 | 4; 6,3 | - | 5 | - | - | 3,2 | - |
20 | 6,3; 10 | - | 8 | - | - | 5 | - |
25 | 10; 16 | 3,2; 5; 8 | 14 | 4; 6,3; 10 | - | 8 | - |
32 | 16; 25 | - | - | - | - | 13 | - |
40 | 25; 40 | - | 32 | - | 23,5 | 20 | - |
50 | 40; 63 | 12; 20; 32 | 50 | 25; 40 | - | 32 | - |
60 | - | - | - | - | 50 | - | - |
65 | 63; 100 | - | - | - | - | 50 | - |
70 | - | - | - | - | 60 | - | - |
80 | 100; 160 | 32; 50; 80 | - | 60; 100 | - | 80 | - |
90 | - | - | - | - | 108 | - | - |
100 | 160; 250 | - | - | 160 | - | 130 | - |
125 | 250; 400 | - | - | - | 168 | - | - |
150 | 400; 630 | - | - | 400 | - | - | - |
200 | 630; 1000 | - | - | - | - | - | - |
250 | 1000; 1600 | - | - | - | - | - | - |
300 | 1600; 2500 | - | - | - | - | - | - |
Таблица 2.2 - Размеры пневматических регулирующих клапанов
усл. в мм. | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 |
С=Q/ | 5.0 | 8.0 | 14 | 32 | 50 | 80 | 100 | 210 | 425 |
Тип клапана | Dy, мм | Р, кгс/см2 | |
Жидкость | газ | ||
Стальной | менее 80 | не более 25 до 15 | не более 25 до 15 |
не менее 80 | не более 15 до 10 | не более 12 до 15 | |
Чугунный | менее 80 | не более 16 | не более 16 |
не менее 80 | не более 10 | не более 12 |
По значению Сmaxвыбираем Стабл.=210 Dусл.=100
г) Рассчитываем процентный максимальный и минимальный ход штока клапана
, (2.1.2)
, (2.1.3)
д) Проверка расчета процентного максимального и минимального хода штока клапана
%max10%
%57.910%
Проверка
Dусл. 100≤ D20 , (2.1.4)
100 =100
Расчет выполнен правильно, согласно таблице выбираем клапан с Ду=100мм. марки 25с25нж с пропускной способностью 210 типа, НО без ребристой рубашки.
Исходные данные
- измеряемое вещество острый пар
- максимальный расход, Qv max ,м3/ч 60
- минимальный расход, Qv min , м3/ч 50
- внутренний диаметр трубопровода, D20 , мм 200
- давление до клапана, Р1, кгс/см2 5
- давление после клапана, Р2, кгс/см2 3
- температура измеряемого вещества, t, є С 100
- плотность вещества, , кг/м3 0.720
- тип клапана НО
Для пара расход выражается приведенным к нормальному состоянию, т.е.760мм. рт. ст и равен
, (2.1.5)
где t – температура острого пара є С;
- вес единицы объема пара в нормальном состоянии, кг/м3;
- коэффициент сжимаемости.
, (2.1.6)
, (2.1.7)
Из формулы (1) выражаем Сmaxи Сmin
, (2.1.8)
, (2.1.9)
По таблице по Сmax выбираем Стаб , а по Стаб выбираем Dусл
Стаб=5.0 Dусл=15мм
, (2.1.10)
, (2.1.11)
, (2.1.12)
15
... Тогда оперативное время составляет : =5 + 0,38 = 5,38 мин. Определим штучное время для данной операции: = 5,38мин Заключение В проекте разработано основное оборудование блока регенерации растворителя установки депарафинизации масел колонна и теплообменник. В колонне взамен S-образных тарелок использованы колпачковые тарелки с повышенным КПД, кроме того, с переходом на двухгодичный цикл ...
0 комментариев