Поршневые и центробежные насосы жидких криогенных продуктов — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Поршневые и центробежные насосы жидких криогенных продуктов

2022-10-29 30
Поршневые и центробежные насосы жидких криогенных продуктов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

5.11.1. При работе насосов обмерзание опорной рамы насоса не допускается, кроме мест у выводных штуцеров.

5.11.2. При появлении обмерзания стояночных и динамических уплотнителей и сальников насосов должны быть приняты меры, указанные в инструкции по эксплуатации, по уменьшению пропуска газа и сделаны анализы воздуха на содержание кислорода в помещении, где размещены насосы. В случае, если объемная доля кислорода повысилась до 23 % или уменьшилась до 19 % (для азотных и аргонных насосов), насос должен быть остановлен на ремонт.

ОЧИСТКА И ОСУШКА ВОЗДУХА

5.12.1. При эксплуатации цеолитовых блоков комплексной очистки воздуха должно обеспечиваться соблюдение рабочих параметров процесса очистки воздуха и температурного режима регенерации и охлаждения цеолита, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

5.12.2. Проверка состояния адсорбента в цеолитовых блоках комплексной очистки воздуха при условии сохранения работоспособности цеолита должна производиться в следующие сроки:

а) на установках, оснащенных поршневыми компрессорами - не реже, чем через четыре года;

б) на установках, оснащенных турбокомпрессорами - не реже, чем через шесть лет.

Указанная проверка состояния адсорбента должна включать осмотр слоя адсорбента на входе очищаемого воздуха в аппарат. При необходимости - произвести пересеивание и досыпку адсорбента. В случае, если цеолит замаслен, необходимо его заменить. Замена цеолита должна производиться немедленно, если при нормальном режиме регенерации и соблюдении рабочих параметров процесса очистки наблюдается проскок двуокиси углерода выше допустимых норм, на что указывает появление ее кристаллов в кубовой жидкости и жидком кислороде, а также забивание дроссельной арматуры.

5.12.3. Обслуживание аппаратов химической очистки воздуха от двуокиси углерода должно производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации разработчика оборудования.

5.12.4. При неисправных указателях уровня щелочи или при плохой видимости уровня щелочи в скруббере вследствие загрязнения стекла работа аппаратов щелочной очистки воздуха запрещается.

5.12.5. В адсорбционных блоках осушки состояние адсорбента должно проверяться не реже одного раза в год.

Если адсорбент замаслен или пожелтел, его необходимо заменить. В установках, где температура сжатия воздуха в любой ступени компрессора выше 433 К (160 ° С), замена адсорбента в блоке осушки должна производиться два раза в год. При отсутствии адсорбента для замены допускается повторное использование извлеченной из блока осушки активной окиси алюминия после восстановления ее поглотительной способности путем прокаливания при температуре 753 К(480 ° С) в среде азота.

5.12.6. Применение блоков химической осушки воздуха на воздухо-разделительных установках не допускается.

5.12.7. Воздух, выходящий из поршневого детандера, должен очищаться от масла в двух переключающихся детандерных фильтрах и в последовательно соединенном с ними контрольном фильтре аналогичной конструкции.

5.12.8. Непрерывная работа переключающихся детандерных фильтров должна продолжаться не более 10 суток, после чего должны производиться отогрев фильтра и промывка фильтрующего элемента.

После промывки сушку фильтрующего элемента необходимо производить в потоке азота, подогретого до температуры 323-343 К (50-70 ° С).

5.12.9. Проверка состояния фильтрующей ткани должна производиться при каждой промывке детандерного фильтра.

5.12.10. Проверка состояния контрольного фильтра должна производиться при полном отогреве установки, но не реже одного раза в три месяца, а также при повышении сопротивления фильтра до значения, указанного в технологической инструкции.

При загрязнении контрольного фильтра должна быть проверена работа основных фильтров.

5.12.11. Сопротивление детандерных фильтров не должно превышать значений, указанных в инструкции по эксплуатации.

5.12.12. В установках с поршневым детандером для предотвращения заброса жидкости из куба нижней колонны в детандерный фильтр на участке трубопровода, соединяющего детандерные фильтры с нижней колонной, должны быть смонтированы обратный клапан и вентиль.

Проверка работоспособности обратных клапанов должна производиться в сроки, предусмотренные инструкцией.

5.12.13. При отсутствии автоматической продувки влагомаслоотделителей поршневых компрессоров продувка их должна производиться через каждые 30 мин.

5.12.14. В помещениях для дробления твердой каустической соды, приготовления и хранения щелочного раствора, а также в местах установки скрубберов щелочной очистки воздуха, на расстоянии не более 12 м от возможных мест попадания каустика или щелочи на обслуживающий персонал, должны устанавливаться раковины самопомощи.

5.12.15. Хранение и приготовление щелочного раствора, распаковывание и дробление твердой каустической соды должны производиться в изолированном помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

5.12.16. Баки, в которых приготавливается или хранится щелочной раствор, должны быть плотно закрыты крышками и иметь отвод паров за пределы помещения.

5.12.17. Вода для промывки аппаратов щелочной очистки воздуха должна подводиться через съемные участки водопровода.

5.12.18. Дробление твердой каустической соды, а также операции с жидким каустиком и щелочным раствором должны выполняться рабочими только с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

Глава 6. КОМПРЕССОРЫ

6.1. Компрессорное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.016-81, проектной документации и настоящих Правил.

Поршневые и ротационные компрессоры, работающие с воздухом, азотом, аргоном, кроме того, должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Центробежные, осецентробежные и осевые компрессоры, работающие с воздухом, должны соответствовать ГОСТ 2346-79.

Поршневые и центробежные компрессоры, работающие с кислородом должны соответствовать ГОСТ 12.2.052-81.

6.2. Продукты разделения воздуха, подаваемые на всасывание компрессоров и газодувок при работе и обкатке, должны по содержанию примесей соответствовать требованиям разработчика компрессора и газодувки.

Содержание масла в кислороде, поступающем в компрессоры и газодувки, не должно превышать 0,02 мг/м3.

Для обкатки, пуска и пожаротушения кислородных компрессоров должны применяться воздух или азот с содержанием примесей, не превышающим допустимое для кислорода.

6.3. При эксплуатации турбокомпрессоров должно быть исключено загрязнение компримируемых газов маслом.

6.4. При очистке в воздушных фильтрах воздуха, поступающего в центробежные, осецентробежные, осевые и поршневые воздушные компрессоры, работающие без смазки цилиндров, применение масел запрещается.

6.5. Запрещается использовать для смазки цилиндров поршневых кислородных компрессоров умягченную воду и конденсат, полученный из общей системы пароснабжения. Для этой цели должна применяться только вода, полученная дистиллированием питьевой воды.

6.6. Запрещается применять поршневые бескрейцкопфные компрессоры для подачи воздуха на разделение и для сжатия продуктов разделения воздуха.

6.7. Для смазки поршневой группы компрессоров, подающих воздух в воздухоразделительные установки, не оснащенные цеолитовыми блоками комплексной очистки воздуха, следует использовать масло для прокатных станов марки П-28 по ГОСТ 6480-78, обладающее высокой термической стойкостью.

Применение масла К-28 ТУ 38-101182-71 допускается только по согласованию с разработчиком компрессора.

Для смазки поршневой группы и сальников компрессоров, подающих воздух в установки, оснащенные цеолитовыми блоками комплексной очистки, может быть использовано любое масло, рекомендованное разработчиком компрессора.

6.8. Запрещается использовать для смазки поршневой группы компрессоров масло, извлеченное из масловлагоотделителей.

6.9. Для предотвращения образования продуктов разложения масла должен быть установлен контроль за температурой воздуха после каждой ступени поршневого компрессора и приняты необходимые меры для поддержания ее на возможно более низком уровне, но не более 433 К (160 ° С).

6.10. Для каждого поршневого компрессора в ходе эксплуатации должны быть установлены нормы расхода масла на каждую точку смазки поршневой группы и сальников.

Нормы расхода масла должны устанавливаться на основании указаний разработчика компрессора и корректироваться на основании опыта эксплуатации.

6.11. Проверка количества масла, подаваемого на каждую ступень, должна производиться не реже одного раза в смену по контрольным глазкам в соответствии с инструкцией.

Общий расход масла на смазку цилиндров должен проверяться не реже одного раза в месяц.

6.12. За работой маслоочищающих сальников должен быть установлен контроль. Попадание машинного масла в цилиндры не допускается.

6.13. Наличие нагара в клапанных коробках и трубопроводах поршневых компрессоров не допускается. Проверка и удаление нагара должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации компрессора, но не реже, чем через 2200 ч работы компрессора.

6.14. Методы и сроки очистки водяных полостей холодильников и рубашек цилиндров компрессоров от отложений должны быть внесены в технологические регламенты или технологические инструкции.

6.15. Конструкция коллекторов продувок компрессоров и аппаратов должна исключать возможность создания в коллекторе давления, превышающего расчетное давление в любой из подключенных к коллектору ступени компрессора и в любом из подключенных аппаратов. Сброс в атмосферу продувок компрессоров без очистки от масла не допускается.

6.16. Пуск компрессоров, работающих на воздухе со щелочной очисткой, должен производиться только при отключенных аппаратах щелочной очистки и открытом байпасе. Продувка щелоче- и маслоотделителей должна производиться не реже одного раза в час.

6.17. На кислородопроводе длиной более 250,0 м, изготовленном из углеродистой стали, перед его подключением к коллектору всасывания кислородных компрессоров, должны устанавливаться переключающиеся фильтры с фильтрующим элементом из сетки с размером ячейки 1,0 мм, изготовленной из коррозионностойкой стали.

Непосредственно перед всасывающим штуцером центробежного кислородного компрессора должен устанавливаться фильтр с фильтрующими элементами, изготовленными из латунной сетки с размером ячейки 0,2 мм.

При эксплуатации указанных фильтров должны соблюдаться требования п. 12.6 настоящих Правил.

6.18. Во время работы фильтра очистки воздуха, поступающего в воздушные компрессоры, вход обслуживающего персонала в камеру после фильтра (по ходу воздуха) запрещается, о чем вблизи входа в камеру должен быть установлен соответствующий знак. Работа в камере перед фильтром при работающем фильтре должна выполняться бригадой не менее, чем из двух человек.

Камеры, расположенные по ходу воздуха перед и после фильтра, должны быть заперты и снабжены знаком безопасности, запрещающим вход в камеру.

Во время работы фильтра должен осуществляться контроль за исправным состоянием воздухозаборного устройства, за плотностью фланцевых соединений всасывающего тракта и герметичностью камер фильтра.

6.19. Запрещается работа центробежных, осецентробежных и осевых компрессоров с отключенными или неотрегулированными, в соответствии с инструкциями разработчиков, противопомпажными устройствами.

6.20. Управление, контроль и пуск центробежных кислородных компрессоров должны производиться дистанционно из изолированного помещения. В машинном зале должна быть предусмотрена дополнительная кнопка для аварийной остановки компрессора.

При размещении маслобака центробежного кислородного компрессора в пределах фундамента компрессора или непосредственно рядом с ним, контроль уровня масла в баке и управление операциями по доливу масла должны производиться дистанционно.

6.21. При подключении кислородного компрессора к двум коллекторам нагнетания подключение к каждому коллектору должно производиться через отдельный обратный клапан, исключающий возможность перетекания кислорода из одного коллектора в другой.

6.22. При работе на один коллектор нагнетания кислорода двух и более центробежных компрессоров или двух и более поршневых компрессоров, производительностью более 2000 м3 /ч каждый и давлением кислорода в трубопроводе нагнетания свыше 1,6 МПа (16 кгс/см2)*, после каждого компрессора должны быть установлены обратный клапан, запорные органы с дистанционным управлением электроприводом для отключения компрессора от коллектора и сброса кислорода в атмосферу.

* Давление, указанное здесь и в дальнейшем тексте Правил является избыточным.

6.23. Система автоматической защиты кислородных и азотных центробежных компрессоров должна соответствовать требованиям ГОСТ 23467-79, предъявляемым к воздушным центробежным компрессорам. Кроме того, на кислородных центробежных компрессорах с давлением нагнетания свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) должны предусматриваться:

а) автоматическая защита компрессора при возгорании, прекращающая подачу кислорода и открывающая подачу азота или воздуха на пожаротушение;

б) автоматическая остановка компрессора при снижении давления газа, подаваемого в лабиринтные уплотнения.

6.24. Подключение азотных компрессоров без газгольдеров к воздухоразделительной установке может быть допущено только при наличии автоматических устройств и блокировок, исключающих увеличение расхода азота, отбираемого из установки, более значений, при которых обеспечивается заданное содержание кислорода в продукционном азоте.

6.25. На линиях подачи азота в компрессоры или потребителям после коллектора должны быть установлены автоматические газоанализаторы с системой блокировок, исключающих поступление в компрессоры (потребителям) азота, содержание кислорода в котором превышает допустимые нормы.

6.26. При подаче воздуха, обогащенного кислородом, в компрессоры (газодувки) или потребителям (если смешение кислорода с воздухом производится после их сжатия в компрессорах и газодувках) должна быть предусмотрена система автоматического поддержания заданного содержания кислорода в обогащенном воздухе и автоматического прекращения подачи кислорода при увеличении этого содержания выше нормы.

6.27. На каждом центробежном кислородном компрессоре с давлением нагнетания более 0,6 МПа (6 кгс/см2) должны быть предусмотрены стационарные устройства, позволяющие производить отбор проб для анализа газа, выходящего из лабиринтных уплотнений компрессора. При этом обслуживающий персонал должен находиться за защитным экраном.

6.28. Снижение давления ниже 0,5 кПа (50 мм вод. ст.), во всасывающих коммуникациях компрессоров, сжимающих продукты разделения воздуха, не допускается. При снижении давления на всасывании ниже 0,5 кПа (50 мм вод. ст.) компрессоры должны автоматически останавливаться.

6.29. Перед пуском центробежного кислородного компрессора маслобак компрессора должен быть продут сухим азотом или сухим воздухом.

Отвод паров масла из маслобака каждого центробежного компрессора, независимо от его назначения, должен производиться отдельным трубопроводом. Из нижней точки трубопровода должен быть выполнен дренаж для слива сконденсированных паров масла. Объединение трубопроводов дренажа запрещается.

Расположение места сброса паров масла в атмосферу должно исключать попадание их в воздух, всасываемый компрессорами и вентиляционными системами.

6.30. При обкатке компрессора должна быть исключена возможность попадания в него кислорода.

6.31. Подача воды в компрессор (воздуходувку), остановленную из-за отключения водоснабжения, может быть возобновлена только после его охлаждения.

6.32. Перед проведением ремонтных работ в проточной части кислородных, азотных и аргонных компрессоров они должны быть отключены от коллекторов нагнетания и всасывания, а также других газовых коммуникаций заглушками.


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.039 с.