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采用空压机与干燥器为一一对应模式联锁控制方案

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-06-27 02:21:57 来源: 作者:用户69126    浏览次数:0    
摘要

压力监测点布置在干储气罐采用此控制方案的优势:干燥器始终保持设定数量运行,即使其中一台干燥器因故障停运,备用干燥器也会自动启动保持设定数量运行,保证下游用气质量。不会出现**种模式种描述的空压机因故障停机而管网压力下不去,从而导致空压机接近1个多小时不可用。采用此控制方案的劣势:当空压机运行数量改变时,需要人为启动干燥器,若手动启动干燥器时间较晚,会出现备用空压机频繁加载卸载,严重影响空压机齿轮箱...

压力监测点布置在干储气罐采用此控制方案的优势:干燥器始终保持设定数量运行,即使其中一台干燥器因故障停运,备用干燥器也会自动启动保持设定数量运行,保证下游用气质量。不会出现**种模式种描述的空压机因故障停机而管网压力下不去,从而导致空压机接近1个多小时不可用。采用此控制方案的劣势:当空压机运行数量改变时,需要人为启动干燥器,若手动启动干燥器时间较晚,会出现备用空压机频繁加载卸载,严重影响空压机齿轮箱等部件的使用寿命。分析:当用气量不稳定时,人为干预干燥器太多,在日常运行过程中危害较大,应避免采用此控制方案。

综合比较上述四种主空压机与干燥器连锁控制方案,采用空压机与干燥器为一一对应模式联锁控制方案,压力监测点布置在干储气罐,同时增加湿储气灌与干储气灌的压差控制,当压差值高于0.2MPa时自动停运正在运行的空压机及干燥器,启动备用空压机,可以有效达到空压机及干燥器启停响应速度快、手动干预少、压力监测点真实反映系统管网压力等目的。实践证明,采用该方案可以保证空压机组稳定可靠运行,安全地为核电站提供压缩空气,满足了机组正常运行的需求。

 
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