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一体化自伴热节流装置在煤化工项目中的应用

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更新时间:2025-01-01 14:23:43



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内容简介

一体化自伴热节流装置在煤化工项目中的应用 第52卷第5期 2016年10月
石油化工自动化
AUTOMATION IN PETRO-CHEMICAL INDUSTRY
Vol.52,No.5 October,2016
一体化自伴热节流装置在煤化工项目中的应用
刘霞,林宁
(东华工程科技股份有限公司,合肥230024)
摘要:相比传统的仪表及管线的伴热方式,如热水伴热、蒸汽伴热、电伴热需消耗大量的能源,自伴热方式不需要额外采用热源即可满足伴热要求,且能节省仪表安装材料、减少仪表维护工作量、提高仪表的测量精度,详细介绍了一体化自伴热节流装置的结构原理和设计理念,结合在煤化工项目中的实际应用,总结了该产品在工程设计、施工安装、运行维护等阶段的工程经验。
关键调:一体化自伴热电伴热节流装置煤化工节能降耗
中图分类号:TP216
文献标志码:B
文章编号:10077324(2016)050064-03
Application of Integrated Self-tracing Throttling Device in Coal Chemical Industry
Liu Xia, Lin Ning
(East China Engineering Science and Technology Co.Ltd.,Hefei,230024, China)
Abstracts: Compared to traditional heat-tracing mode of hot water, steam and electrical heat-tracing for instrumentation and pipeline with high energy consumption, goal of heat-tracing without consuming extra energy can met by self-heat-tracing with saving instrument mounting material, lowering instrument-maintaining workload and improving measurement accuracy. The structure principle and the design idea of integrated self-heat-tracing throttling device are introduced in detail. Combined with practical application in coal chemical industry, the engineering experience of this instrument in the stage of engineering design, installation, operation and maintenance are summarized.
Key words: integrated self-heat-tracing; electrical heat-tracing; throttling device; coal chemical industry; energy saving and consumption reducing
在化工生产装置中,差压式流量计是应用较为广泛的流量计,尤以节流式差压流量计中检测件为标准节流装置的应用最为普及,它是流量计选用优先考虑的仪表之一1。标准节流装置检测流量的原理:在工艺管道上安装1个节流件并在节流件前后形成1个静压差,静压差通过2根测量管线传速到差压式变送器转换成标准信号,即可测得流量。由于测量管线内的物料处于静止状态,当环境温度低于物料的凝固点时,需要对引压管及变送器进行保温伴热,以免仪表冻坏,影响仪表测量系统的正常运行进而妨碍生产
针对差压式流量计的伴热,传统的方式主要有三种:热水伴热、蒸汽伴热、电伴热。近年来逐渐被推广的一种新型伴热方式被称为自伴热方式,其原理为仪表测量管线随工艺管线一起保温,不需要额外采用热源即满足测量要求。笔者通过分析这几种伴热方式的优缺点,论述了这几种伴热方式在工程中的适用场合以及安装、维护时需要注意的事
万方数据
项。重点阐述一体化自伴热节流装置在设计、安
装、维护等阶段的工程经验。 1传统仪表伴热方式
热水伴热
1.1
热水伴热是以热水作为伴热介质,适合操作温度不高或不能采用高温伴热介质的场合。
1)相比蒸汽伴热,热水伴热有如下优点:
a)热水伴热相对运行平稳、伴热均匀,易于操作可大幅减少伴热系统泄漏。
b)减少维护量、节约维修费用,仪表伴热管线冲刷减少、汽蚀减少,一定程度上减少蒸汽伴热存在的“跑、冒、滴、漏”现象。
c)热水伴热能有效地利用余热,循环利用减稿件收到日期:2016-05-28,修改稿收到日期:2016-07-16。
作者简介:刘霞(1984一),女,江西九江人,2008年毕业于北京化工大学控制理论与控制工程专业,获硕士学位,现就职于东华工程科技股份有限公司,从事自控专业工程设计工作,任工程师。
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