1. Juhtum
Naftakeemiaettevõttes kasutab metanooli krakkimise ja vesiniku tootmise seade toorainet metanooli tarnepumbast P-3307A / B seadme etteandepumbani. Metanooli väljalaskepumba tehnilised parameetrid on järgmised:
Metanooli omadused: metanool on orgaaniline ühend tihedusega 0,791 g / ml ja keemistemperatuuriga 64,7 ° C. Metanool on väga lenduv, värvitu, tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine. 5–10 ml joomine kogemata võib mõlemas silmas pimedaks jääda. Suures koguses joomine võib põhjustada surma. Tavaliselt kasutatavate ohtlike kemikaalide klassifikatsioon ja märgistus (GB13690-92) klassifitseerib aine leekpunktis tuleohtlikuks vedelikuks klassi 3.2.
2. Iga pumba konstruktsioonilised omadused ja võlli tihendi omadused
1. Mehaanilise tihendi ülevaade
Mehaaniline tihend (tuntud ka kui otsatihend) on tihendusseade, mida kasutatakse pöörleva võlli ja kere vahelise probleemi lahendamiseks. See koosneb vähemalt paarist otsapinnast, mis on risti pöörlemisteljega, mis aitab kaasa vedeliku rõhu tihendamisele ja kompenseerimismehhanismi elastsele jõule. Koostöös hoiab see end heas vormis ja libiseb, moodustades vedeliku lekke vältimiseks seadme, mida kasutatakse sageli pöörleva vedeliku masinates, näiteks pumpades ja kompressorites. Mehaanilise tihendi põhikomponendid koosnevad liikuvast rõngast, staatilisest rõngast, tihendist, tõukerõngast, vedrust, positsioneerimisrõngast, puksist ja lisatihendist (dünaamiline ja staatiline rõngastihendusrõngas, puks tihendusrõngas). Selle mehaanilise tihendi kontuurstruktuur on näidatud joonisel 2-1.
Mehaanilise tihendi tööpõhimõte on näidatud joonisel 2-2. Elastse elemendi (näiteks vedru või lõõts või lõõts ja vedru kombinatsioonielement) ja tihenduskeskkonna surve tõttu on vaja pöörleva dünaamilise rõnga ja staatilise rõnga kontaktpinnale (otspinnale) sobivat vajutusjõudu tekitada. , nii et mõlemad otsapinnad on tihedalt ühendatud ja tihendamise eesmärgi saavutamiseks hoitakse otsapindade vahel väga õhuke vedel kile. Sellel vedelkile kihil on hüdrodünaamiline rõhk ja staatiline rõhk ning see täidab määrimise ja rõhutasakaalu rolli.
Mehaanilistel tihenditel on tavaliselt neli tihendusosa (kanalit), nagu on näidatud joonistel 2-2 A, B, C, D. A-kanal on dünaamiline tihend, milles pöörleva rõnga otsapinnad ja statsionaarne rõngas libisevad üksteise vastu ja libistage üksteise suhtes. See on mehaanilise tihendi seadme peamine tihend ja on ka võti mehaanilise tihendi jõudluse ja eluea määramiseks. B on tihend staatilise rõnga 7 ja tihendi 4 otspinna vahel; C on liikuva rõnga 3 ja võlli (või hülsi) 9 vastava pinna vaheline tihend, kuna see võib kompenseerimisrõngaga teljesuunaliselt liikuda ja täita tihendusosa. Seetõttu nimetatakse seda ka sekundaarseks tihendiks; D on tihend tihendi ja pumba korpuse otsapinna vahel. Kolm kohta B, D ja C on staatilised tihendid, mida pole tavaliselt kerge lekitada.
2. Ühe otsaga tihendi tsentrifugaalpumba struktuur ja võlli tihendi omadused
Nagu on näidatud joonisel 2-3, koosneb ühe otsaga tihendi tsentrifugaalpumba võlli tihend paarist hõõrdpaari tihendi otspindadest. Seal on ainult üheastmeline tihend. Üldiselt on olemas isepuhastuv süsteem ja jahutussüsteemi loputamiseks puudub väline vedelikuvarustus. Lekimisel lekib pumbakeskkond otse keskkonda, mis sobib peamiselt üldiste meediumite jaoks. Kui seda kasutatakse koos teiste lisatihenditega, saab seda kasutada hõljuvate osakeste, kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu korral.
3. Kahe otsaga tihendatud tsentrifugaalpumba struktuur ja võlli tihendi omadused
Nagu on näidatud joonisel 2-4, koosneb kahe otsaga tihendi tsentrifugaalpumba võlli tihend kahest hõõrdepaari tihendi otspindade paarist (dünaamiline ja staatiline rõngashõõrdepaar 1, dünaamiline ja staatiline rõngashõõrdpaar 2), mis nõuab välist tihendusvedelikusüsteemi lekkevedeliku kogumisega Topelttihend lekkealarmi seadmega. Esimene tase on sisemine mehaaniline tihend, mis määritakse ja loputatakse pumba korpuse protsessikeskkonnaga; esimene tase on väline mehaaniline tihend, mida jahutab ja loputab väline vedelikuvarustussüsteem. Kahe otsaga tihendil on kaheastmeline tihend. Kui sisemine mehaaniline tihend lekib, lekib see esmase ohutuse tagamiseks esmalt välimise mehaanilise tihendi loputus- ja jahutussüsteemi survepaaki, otse keskkonda lekkimata. Ainult siis, kui lekivad nii sisemised kui ka välised mehaanilised tihendid, lekib pumba kerekeskkond keskkonda, mis sobib tugeva korrosiooni, kõrge temperatuuriga keskkonna, gaasikeskkonna, tuleohtliku ja plahvatusohtliku, lenduva, madala viskoossusega keskkonna ja suure vaakumi jne jaoks.
4. Konservpumba struktuur ja võlli tihendi omadused
(1) Konservpumba tööpõhimõte ja struktuur
Nagu on näidatud joonisel 2-5, on konservpump tihendamata pump. Nii pump kui ka ajam on suletud pumbatava keskkonnaga täidetud surveanumasse. See surveanum on suletud ainult staatiliselt ja selle tagab traadikomplekt. Pöörake magnetvälja ja juhtige rootorit. See struktuur kõrvaldab traditsioonilise tsentrifugaalpumba pöördvõlli tihendusseadme, nii et see võib olla täiesti lekkevaba.
Konservpump kuulub spetsiaalsesse tsentrifugaalpumba vormi, mis koosneb peamiselt pumba korpusest, tiivikust, staatorist, rootorist, eesmistest ja tagumistest juhtlaagritest, võlli hülsist ja tõukeplaadist. Mootor ja pump on integreeritud ühte korpusesse. Staatori ja rootori pind on vastavalt kapseldatud mittemagnetiliste õhukese seinaga materjalidega ja eraldatud protsessikeskkonnast. Rootorit toetavad eesmised ja tagumised juhtlaagrid ning see on veetavasse keskkonda sukeldatud. Rootorivõlli ots on varustatud tiivikuga, moodustades lekkevaba transpordi eesmärgi saavutamiseks ilma võlli tihendita struktuuri.
1. Pumba korpus 2. Tööratas 3. Eesmine juhtlaager 4. Staator 5. Rootor 6. Võll 7. Tagumine juhtlaager 8. Lükandketas 9. Laagrimonitor
(2) Konservpumba võlli tihendi omadused
Konservpumba põhimõttest ja konservpumba struktuurist (joonis 2-5) näeme, et konservpumbal pole pöörleva võlli tihendusseadet, see tähendab, et puudub dünaamiline tihend, on ainult staatiline tihend. Seega, kui staatiline tihendipunkt on terve ja lekkeid pole, võib konservpump olla vastavuses lekke puudumise nõudega.
3. Ohutuse ja säästlikkuse võrdlus
(1) Turvalisuse võrdluse perspektiivi selgitus
Seadme ohutuse hindamine on tervikliku süsteemi probleem, mis hõlmab seadme enda kvaliteedi usaldusväärsust ja seadme terviklikkust, samuti keskkonna ja inimeste käitumise mõju seadme ohutusele. Kuna selle artikli keskmes on ohtlike materjalide transportimisel ühe otsaga suletud tsentrifugaalpumpade, kahe otsaga tihendatud tsentrifugaalpumpade ja konservpumpade ohutus, keskendutakse nende kolme pumba ohutuse hindamisel pumba lekkest põhjustatud ohunurgale. Praegune ohutuse võrdlus põhineb ainult pumba struktuuril ja võlli tihendi omadustel. Võlli tihendi rikke ilmnemisel lekib keskkond keskkonda, mida võib kaaluda isikliku tervise, keskkonnakaitse ja ohutuse seisukohalt.
(2) Metanoolipumba lekke ohutusrisk
Sellest juhtumist võib näha, et väljastuspumba kaudu edastatav keskkond on metanool, mis on väga lenduv, värvitu, tuleohtlik, plahvatusohtlik ja mürgine. Tuleohtlik, selle aur ja õhk võivad moodustada plahvatusohtlikke segusid. Tulekahju korral võib kõrge kuumus põhjustada põlemist ja plahvatust. Kokkupuude oksüdeerijaga põhjustab keemilist reaktsiooni või põhjustab põlemist. Tulekahju korral on kuumutatud mahutid plahvatusohus. See võib levida suhteliselt kaugele madalamale ja see põhjustab tulekahju korral tagasivaadet. Põlemisel laguneb süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid ja vesi. Väga mürgine.
(3) Ohtlike materjalide transportimise konveierpumba abil metanooli ohutuse võrdlus
Vastavalt metanoolipumpadega transporditavate metanooli sisaldavate ohtlike materjalide võimalikele ohutusriskidele, pumba konstruktsiooniliste omaduste ja võlli tihendi omaduste, ühe otsaga tihendatud tsentrifugaalpumpade, kahe otsaga tihendatud tsentrifugaalpumpade ja varjestatud pumpade ohtlike metanoolimaterjalide transportimisel:
CoverKattepump võib täita lekke puudumise nõuet, seega on see kõige ohutum.
The Kahe otsaga tihendi tsentrifugaalpumba kaheastmeline tihend, kui sisemine mehaaniline tihend lekib, lekib see esmase ohutuse tagamiseks esmalt välimise mehaanilise tihendi loputusjahutussüsteemi survepaaki, kuid mitte otse keskkonda. , nii et suhteliselt ohutum.
③Ühe otsaga tihendi tsentrifugaalpumbal on ainult üheastmeline tihend. Kui mehaaniline tihend lekib, lekib pumbakeskkond otse keskkonda, seega on ohutus üldine.
(4) Majanduslik võrdlus
Majanduslikuks võrdluseks on ühe otsaga tihendiga tsentrifugaalpumpade ja kahepoolsete näotihendite tsentrifugaalpumpade investeerimiskulud veidi madalamad, kuid hilisemates seadmetes on kõrge rikete protsent ja see nõuab rohkem hooldust ja remonti; kui varjestatud pumbad vajavad kõrget tootmisprotsessi tehnoloogiat, on varajane investeerimiskulu kõrge, tavaliselt 2–4 korda suurem kui kodumaiste tsentrifugaalpumpade oma, kuid hilisem seadmete hooldus on suhteliselt madal. Pidage meeles sellega seotud statistikat: ühe otsaga suletud tsentrifugaalpumpade ja kahe otsaga tihendatud tsentrifugaalpumpade hoolduskulud on umbes kaks korda suuremad kui konservpumpadel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et allpool tabelis 3-1 on näidatud ühepinnaliste tihendatud tsentrifugaalpumpade, kahepinnaliste tihendatud tsentrifugaalpumpade ja konservpumpade ohutus ja ökonoomsus metanooli sisaldavate ohtlike materjalide transportimisel:
Nafta- ja keemiaseadmetes peavad nõuded pumpadele vastama keskkonna omaduste nõuetele. Täielikult tuleb arvestada transpordivahendi omadustega, töökeskkonna omadustega, ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetega ning majanduskuludega. Esiteks ohutus, kõigepealt säästlikkus. Üldiselt eelistatakse ühe otsaga tihendit, kuna ühe otsaga tihend on lihtsa struktuuriga, hõlpsasti kasutatava ja madala hinnaga. Kuid järgmistel erilistel puhkudel peame valima rangelt vastavalt nõuetele:
(1) Pumpade jaoks, mis transpordivad tuleohtlikke, plahvatusohtlikke ja lenduvaid madalatemperatuurilisi keskkondi (veeldatud naftagaas jne), on vaja mürgiseid või kalleid keskkondi, usaldusväärseid võlli tihendeid või lekkivaid pumbasid. Esmatähtsaks tuleks pidada lekkimata pumbad, näiteks konservpumbad, magnetpumbad või topeltmehaanilised tihendid koos lekkevedeliku kogumise ja lekkehäirete seadmetega.
Seetõttu on antud juhul metanooli krakkiva vesiniku tootmise üksuse toorainepumba metanooli tarnepumba poolt transporditav keskmine metanool tuleohtlik, plahvatusohtlik, lenduv, mürgine ja ohtlik keskkond ning ohutusele tuleks anda esmatähtsad ja majanduslikud kaalutlused. transporditav keskkond metanool on väga puhas aine, mis sobib väga hästi varjestuspumba keskmise pumba vajaduste rahuldamiseks. Nii on pumba rikete protsent hilisemal perioodil väiksem, hoolduskulud on palju madalamad, üks ühekordseks kasutamiseks ja kogu investeering seadmetesse pole eriti suur. Seetõttu on tuleohtlike, plahvatusohtlike, lenduvate, mürgiste ja ohtlike keskkondade, näiteks metanooli transportimisel parim lahendus varjestatud pump.
WhatsApp : +86 13812180676













