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相似文献
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1.
在石化各类工艺装置中,往复式压缩机是各部门中使用最广泛的一类机器之一。其中许多压缩机处在生产的关键环节。因此,保证往复式压缩机的良好运行是企业设备运行及维护工作的重中之重的任务。往复式压缩机运行状态及工作性能的优劣直接影响着企业的生产任务与经济效益。本文通过对往复式压缩机不同子系统的状态分析及活塞杆沉降与产品气组分相关性分析,对机组健康状态进行综合评估,实现对设备运行的监控及操作优化。通过活塞杆沉降位移与半产品气组分的对比分析,实现通过控制原料气组分,有效延长机组运行时间。  相似文献   

2.
1存在问题 江苏灵谷化工有限公司于2000年起陆续安装了5台6M25型往复式氢氮压缩机。6M25型压缩机自投用以来,经常发生四段、五段活塞杆断裂的事故。仅2006年1年按计划更换3支四段、五段活塞杆后仍发生了3起四段、五段活塞杆断裂的事故及5次四段、五段活塞杆螺母松动现象,被迫停车处理,增加了维修量和维修费用,给企业造成了很大的经济损失。  相似文献   

3.
《中氮肥》2019,(4)
往复式压缩机活塞组件、十字头连接件故障率高是化工行业压缩机运行中面临的一类较严重的共性问题。结合安徽晋煤中能化工股份有限公司1~#合成氨系统等的实际情况,详细介绍其生产系统中MH-92、4M50、JB6M50、6M50S等多种型号压缩机出现的活塞端盖紧固螺栓失效、活塞杆断裂、十字头销频繁断裂、活塞体撞缸等常见活塞组件、十字头组件故障及其改进措施。对压缩机活塞组件、十字头部件实施相应的技改后,保障了往复式压缩机的长周期、稳定运行。  相似文献   

4.
往复式压缩机活塞杆在使用过程中极易出现磨损,从而导致断裂造成机组的二次破坏和严重的泄漏、爆炸事故,是化工装置安全生产的重大隐患,本文通过对压缩机活塞杆的加工工艺细致阐述,通过加工工艺过程控制减少活塞杆在使用过程中产生快速磨损,三段碳氮共渗工艺应用比较广泛,是近些年来比较常用的热处理工艺方法,由于各企业所生产的零件不同,导致三段碳氮共渗工艺在具体应用上存在很大差别,但最终达到的效果是基本相同的,将三段碳氮共渗工艺应用在活塞杆上,在国内还是比较少的,因存在使用的特殊性能,因此采用了此工艺方法,达到了良好的效果。  相似文献   

5.
郭振 《化肥工业》2013,40(1):69-69
十字头是往复式压缩机的重要部件,其作用是连接连杆和活塞杆,并将连杆的往复摆动转变为活塞杆的直线往复运动。化工生产中使用的往复式压缩机十字头大多带衬套,衬套为整体式,材质一般为青铜,使用一定周期后,十字头销与衬套间隙逐渐增大,必须更换新的衬套。  相似文献   

6.
随着我国国民经济的快速发展,我国化工行业也在快速发展,但是在发展的过程中压缩机早期断裂的状况时有发生,出现这种问题的主要原因是由于油气的压力过大,加上压缩机活塞杆长期使用造成失效的原因致使的。活塞杆的使用和质量是整个化工项目的关键部分,轻则出现使用疲劳问题,重则发生重大事故。因此,针对这种状况,如果能做到早期发现并制止就是最好的解决方法。针对压缩机活塞杆的使用原理及使用寿命知识,以期通过分析研究解决我国化工行业的压缩机活塞杆早期疲劳断裂问题,为其提出了有效的预防措施。也对压缩机活塞杆的使用方法及研究提供了重要的指导建议。  相似文献   

7.
任新帮 《中氮肥》1991,(4):23-27
通过对N50压缩机活塞杆受力的简化计算,分析发生活塞杆断裂事故的主要原因。  相似文献   

8.
详细阐述了往复式压缩机组活塞杆位移探头出现数据异常时的分析及处理过程,为同行在施工中处理类似问题提供参考。  相似文献   

9.
在石油、化工、冶金、机械等工业生产领域中,往复式压缩机是非常重要的关键设备,在工业生产领域有着广泛的应用,它的使用寿命对企业的生产效益具有直接的影响,一旦发生安全事故将对企业甚至社会都造成负面的影响。本文通过学习相关的国内外文献,介绍了往复式压缩机动态监测的三种常见方式,并研究了活塞杆沉降监测、示功图监测、振动冲击监测等关键技术在动态监测系统中的应用。  相似文献   

10.
王江涛 《山东化工》2013,(12):113-114
往复式缩机主要是将变压吸附解析气俗称尾气送回甲醇的重要动力设备,在生产中起着重要作用,自2012年8月开车运行以来,压缩机出现过多次问题,其中填料冷却水渗漏是其中之一,而填料是压缩机中最重要的零部件之一,作用是防止气缸中的高压气体沿着活塞杆方向泄漏,尾气压缩机填料在运行中会产生大量摩擦热,填料的过分受热会大大降低其使用寿命与可靠性,因此必须要通冷却水进行冷却,而填料冷却水的渗漏会导致重大事故发生,从多方面分析产生填料漏水的原因,以及在生产中如何进行判断及避免。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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