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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

二氧化碳壓縮機的實例教程
尿素裝置打開入口閥引二氧化碳前未進行氮氣置換操作,也未進行取樣分析。
4整改措施及運行效果
4.1整改措施
1)尿素裝置二氧化碳壓縮機入口電磁閥前管道上加裝放空閥和取樣閥,用于置換和取樣分析。
2)合成氨裝置及二氧化碳壓縮機停用后,必須用氮氣對二氧化碳凈化及壓縮機系統的設備、管道進行置換,并取樣分析,氫氣含量低于氫氣在空氣中的爆炸下限的25%后停止置換,避免氫氣聚集形成爆炸性氣體。
3)再次啟動二氧化碳壓縮機前,必須在二氧化碳壓縮機入口電磁閥前取樣閥對管道內氣體進行取樣分析,氫氣含量低于氫氣在空氣中的爆炸下限的25%后方可將二氧化碳氣體引入二氧化碳壓縮機。
4)對涉及氫氣等爆炸性氣體的設備、管道使用的靜電線、接地線進行檢查,確保運行良好,起到消除靜電作用。
5)二氧化碳氣體中少量氫氣聚集閃爆事件發生后,公司高度重視,組織人員舉一反三,全面排查隱患,做到安全生產。要求主管二氧化碳壓縮機的工程師在啟、停設備時親自確認壓縮機內部氣體的組分。壓縮機啟、停操作規程中明確取樣分析的位置、時間、責任人。公司要求全員重視設備內氣體的組分監控,提高工藝人員和設備人員的責任感,杜絕爆炸三要素(可燃物、助燃物、點火源)同時存在。
4.2運行效果
以上措施實施后,二氧化碳壓縮機的段間設備及管線都能進行置換及取樣分析,消除了形成爆炸性氣體的隱患。2021年1月27日再次啟動二氧化碳壓縮機,嚴格控制壓縮機、分離器、管道內二氧化碳氣體中的氫氣含量在爆炸下限25%以下,壓縮機順利投入運行,機組的振動、位移、溫度均正常。二氧化碳壓縮機實現安全運行,為公司生產穩定運行奠定了基礎。
展開 非設計工況下超臨界二氧化碳燃氣輪機底循環的軸配置分析比較
來源:SoftInWay
發表于2020 CITC 第四屆中國國際透平機械學術會
第四屆中國國際透平機械學術會官網:http://citc.turbomachinery.net.cn/
SoftInWay官方網站:https://www.softinway.com/cn/
聯系我們:china@softinway.com
摘要:在資源日益匱乏且電廠的規模日益受到控制的當今世界中,聯合循環的底循環正引起人們的真正興趣。在不燃燒更多燃料的情況下降低煙氣溫度和提高發電量無疑是非常有吸引力的。從大量論文中可以看出,在利用GTU(燃氣輪機裝置)廢氣增加發電方面,底循環工質使用sCO2(超臨界二氧化碳)是極有意義的,但是由于廢氣的殘留溫度相當高,因此所考慮的這種循環仍有一定的額外發電潛力。為了達到這種潛能,sCO2循環循環結束后的廢氣殘留溫度應盡可能低,而這些循環的熱效率應盡可能高??紤]到這一點,作者在2015年對各種不同的sCO2底循環結構配置進行了研究,甚至提出了復合循環的概念,其中將諸如sCO2回熱循環與sCO2再壓縮或再熱循環以及其它組合結合在一起。在該研究中,發現了復合循環的最佳配置。該循環配置具有兩個壓縮機和透平,其中一個組合是與發電機共用同一根軸但尚未研究該軸配置的最佳性。
本次研究的重點是基于數字孿生概念,考慮不同軸配置的熱力循環以及葉輪機械部件在非設計工況時的聯合優化。所考慮的底循環發電裝置(PGU)的熱源是GE LM6000-PH DLE型號燃氣輪機。 該PGU是一種具有高熱回收率的復合sCO2循環。
展開 本研究開發的基于無皮層TPU發泡薄膜的摩擦納米發電機具有良好的柔性、耐磨性、優異的輸出性能、極強的性能穩定性等優點,輸出性能隨著表面泡孔尺寸的減小逐漸增大。研究還驗證了接觸分離式摩擦納米發電機中多孔結構與表面互補結構在增強發電性能中的重要作用。制備的基于TPU多孔膜和PDMS膜的納米發電機可獲得260 V的最高輸出電壓和46 μA的輸出電流。在外接3.3×106 Ω負載時,實現了4.6 W/m2的最大功率密度,可作為許多小型電子設備的電源。
圖1.超臨界二氧化碳(scCO2)表面受限發泡的原理圖(a)和在不同的發泡工藝條件下的發泡材料基摩擦納米發電機輸出性能(b,c)及功率密度圖(d)。
此外,制備的柔性摩擦納米發電機具備優異的摩擦電性能和自供電傳感性能。能夠為電容器充電,自發點亮LEDs,驅動計算器等小型電子器件;還能夠檢測諸如拉伸、彎曲、扭轉等變形,以及監測人行走步態的變化等。
圖2.發泡材料基摩擦納米發電機摩擦電性能和自供電傳感性能。
該研究通過超臨界二氧化碳(scCO2)表面受限發泡法制備了可用做摩擦發電機正電極的性能優異的TPU多孔薄膜,為批量化制備高性能TENG提供了一種綠色、高效的新方法,并為設計具有互補結構的摩擦材料,提供了新見解。該研究得到了國家自然科學基金(12072325)和國家重點研究計劃(2019YFA0706802)的資助。
展開 協同陜西鼓風機研制首套國產最大等級二氧化碳壓縮機,實現項目設備100%國產化……
這種智慧和堅韌,國家能源集團人做了最好的詮釋。
為大規模推廣奠定堅實基礎
5月27日,泰州CCUS項目試運期間生產的第一批液體二氧化碳交付給了首批用戶。
“品質非常好!”幾個小時之后,用戶打來的反饋電話振奮了每一名項目參與者。
截至目前,泰州電廠已與8家單位簽訂二氧化碳購銷合同,合同量達4萬余噸/月,經濟效益顯著,因為項目可持續運行提供了有力支撐。
然而,在落實“雙碳”目標、推動煤炭清潔化利用的征途中,國家能源集團人既看到了近處的綠草,也看到了遠處的叢林。
泰州項目的成功投運,標志著我國在大規模煤電CCUS技術方面的日趨成熟,為后續開展更大規模的二氧化碳捕集利用奠定了堅實基礎。
“煤電仍將在當下及未來較長一段時期內發揮顯著的‘基礎保障+系統調節’作用。泰州電廠先進高效的二次再熱煤電機組實施大規模CCUS項目,實現規?;短加锰?,為未來實現煤電二氧化碳近零排放提供‘國能經驗’。”國家能源集團新能源技術研究院黨委書記、董事長褚景春說,二氧化碳無法實現足額消納一直是限制CCUS項目可持續運營的堵點,泰州電廠通過調研周邊園區與企業,對接二氧化碳使用需求,有效貫通區域碳循環,實現了50萬噸/年的足額消納,并具備穩定的盈利能力,為項目達產足產奠定了基礎,為煤電CCUS長期可持續運營提供了樣本,成為創新鏈協同攻堅的示范案例。
“下一步,我們還將就二氧化碳加氫制甲醇、制精細化工品等方面進行協同攻關突破,進一步提升二氧化碳價值率。”泰州電廠黨委副書記、總經理蔣欣軍說。
在中國,煤電是個大事。
展開 目前干氣密封主要用于壓縮機、泵和攪拌釜等設備上,相應的按其使用主機也分為壓縮機用干氣密封、泵用干氣密封和攪拌釜用干氣密封。
一、壓縮機干氣密封
干氣密封最早應用于壓縮機的軸端,按其結構主要分為單端面、雙端面和串聯干氣密封。
1. 單端面密封
單端面干氣密封主要用于中低壓條件下,允許少量工藝氣泄漏到環境中的場合,典型結構如圖13-7所示。此結構也可用于不允許產生泄漏的場合,此時需要把泄漏氣引到火炬或排氣口接口。在這種情況下主要的泄漏氣與隔離氣一起被輸送到火炬或排氣口。如果輸送的氣體介質含有雜質,介質必須被過濾后才能通過密封氣輸送到密封腔。這樣過濾的介質從密封腔流向葉輪側,從而阻止雜質從葉輪側進入密封。單端面干氣密封的應用范圍為:溫度-60~200°C; 壓力≤2MPa; 線速度≤180m/s。應用領域主要用于對環境無害的中性介質工況,如二氧化碳壓縮機、空氣壓縮機、氮氣壓縮機等。
2. 雙端面干氣密封
當沒有火炬可以排放泄漏介質時,但具有可以提供合適壓力的密封氣時,可以使用雙端面密封結構,如圖13-8所示。雙端面密封是一種有效地防止介質氣體逃逸到周圍環境中的密封結構。它包括隔離氣體和密封氣,密封氣是在兩道密封之間輸入一個比介質壓力高的氣體。一般密封氣的壓力比介質壓力高0.2~0.3MPa密封氣體一部分泄漏到大氣,另一部分泄漏到介質中。
此種密封的應用范圍為:溫度-60~200°C; 壓 力≤2MPa; 線速度≤180m/s應用領域主要包括工藝氣不允許泄漏到大氣側,但允許少量密封氣泄漏到機內的工況,可用于煉油裝置中的催化、焦化富氣壓縮機,化工裝置的低壓壓縮機等。
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4整改措施及運行效果
4.1整改措施
1)尿素裝置二氧化碳壓縮機入口電磁閥前管道上加裝放空閥和取樣閥,用于置換和取樣分析。
2)合成氨裝置及二氧化碳壓縮機停用后,必須用氮氣對二氧化碳凈化及壓縮機系統的設備、管道進行置換,并取樣分析,氫氣含量低于氫氣在空氣中的爆炸下限的25%后停止置換,避免氫氣聚集形成爆炸性氣體。
鍋爐房旁邊的二氧化碳吸收塔,鍋爐房/渦輪房墻旁邊的二氧化碳解吸機,發電機旁邊的二氧化碳壓縮機是可能的。這種對準盡量減少了煙道管道、蒸汽管道和電氣連接的互連長度,從而顯著降低了材料成本。此外,連接這兩個工廠可以通過啟用共用電梯和樓梯井來降低人員出入成本。BD3和Petra Nova項目擁有更密集的場地,使其捕獲設施的選址復雜化,導致成本增加,提高性能的機會減少。
小型二氧化碳壓縮機有活塞式、螺桿式2種。螺桿式壓縮機在運行時需要噴油,雖然其有油過濾器等除油設施,但本項目所需產品純度要求較高,為防止油對二氧化碳的污染,故選用了氣缸與填料無油潤滑的活塞式壓縮機,氣缸帶不銹鋼缸套以防止腐蝕。設備形式為L型兩列三缸水冷無油潤滑往復活塞式,排氣壓力2.5 MPa。
(8)制冷機:1臺。
協同陜西鼓風機研制首套國產最大等級二氧化碳壓縮機,實現項目設備100%國產化……
這種智慧和堅韌,國家能源集團人做了最好的詮釋。
為大規模推廣奠定堅實基礎
5月27日,泰州CCUS項目試運期間生產的第一批液體二氧化碳交付給了首批用戶。
“品質非常好!”幾個小時之后,用戶打來的反饋電話振奮了每一名項目參與者。
圖10 薩斯科電力集團大壩電廠碳捕集項目采用八級濕式二氧化碳壓縮機壓力從1.7至174bara 圖源/MAN Energy Solutions
圖11 軸向進氣與徑向進氣葉輪對比 圖源/MAN Energy Solutions
3.葉輪流量系數和效率
當葉輪中的通流路徑變窄時,泄漏損失和邊界層(摩擦損失)會不成比例地增加。
06
大功率二氧化碳離心壓縮機氣動設計
主講:使用Cadence CFD軟件平臺完成了大功率離心壓縮機內部流場的數值仿真,并基于Cadence Design3D和NREC軟件,實現了設計方案的自動優化。
07
半開式大流量系數模型級開發
主講:以現有的參數較為接近的高效模型級作為研究基礎,開展了大流量系數模型級的開發。
▌ 大功率二氧化碳離心壓縮機氣動設計(北京)
主講:使用Cadence CFD軟件平臺完成了大功率離心壓縮機內部流場的數值仿真,并基于Cadence Design3D和NREC軟件,實現了設計方案的自動優化。
▌ 半開式大流量系數模型級開發(北京)
主講:以現有的參數較為接近的高效模型級作為研究基礎,開展了大流量系數模型級的開發。
應用領域主要用于對環境無害的中性介質工況,如二氧化碳壓縮機、空氣壓縮機、氮氣壓縮機等。
2.
摩擦納米發電機(TENG)通過摩擦起電和靜電感應的耦合,將機械能轉化為電能,受到人們的廣泛關注。如何通過一種簡單、綠色、可規?;姆椒ㄖ苽漭敵鲂阅軆灝悺⒎€定性高的摩擦納米發電機一直是摩擦納米發研究所面臨的重大挑戰。
鑒于此,鄭州大學橡塑模具國家工程研究中心申長雨院士和劉春太教授團隊提出了一種表面受限超臨界二氧化碳
應用領域主要用于對環境無害的中性介質工況,如二氧化碳壓縮機、空氣壓縮機、氮氣壓縮機等。
2. 雙端面干氣密封
當沒有火炬可以排放泄漏介質時,但具有可以提供合適壓力的密封氣時,可以使用雙端面密封結構,如圖13-8所示。雙端面密封是一種有效地防止介質氣體逃逸到周圍環境中的密封結構。