为保证水分、二氧化碳的自清除,通常采用()措施控制切换式换热器冷端温差。A、中抽法B、环流法C、抽气法D、循环法

题目

为保证水分、二氧化碳的自清除,通常采用()措施控制切换式换热器冷端温差。

  • A、中抽法
  • B、环流法
  • C、抽气法
  • D、循环法

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  • 第1题:

    切换式换热器增加一股环流气体,可缩小冷端温差,保证不冻结


    正确答案:正确

  • 第2题:

    清除空气中的水分、二氧化碳和乙炔的常用方法是()。

    • A、精馏法
    • B、化验法
    • C、吸附法
    • D、冻结法

    正确答案:C,D

  • 第3题:

    切换式板式换热器流程中,下列说法正确的是()

    • A、只要满足二氧化碳自清除,就能满足水份自清除
    • B、只要满足水份自清除,就能满足二氧化碳自清除
    • C、在空分产生大量液体时开两台膨胀机或增大膨胀量有利于板式自清除
    • D、切换式板式换热器增设环流空气的目的是为了缩小热段温差

    正确答案:A

  • 第4题:

    蓄冷器(或切换式换热器)采用中部抽气或增加一股环流的目的是什么?


    正确答案: 保证蓄冷器(或切换式换热器)不被水分和二氧化碳的冻结物所堵塞,就必须把冷端温差控制在保证自清除的最大允许温差范围内。影响冷端温差的主要因素是返流气量与正流空气量的比值(空气进装置的温度和冷端污氮的温度也会有影响,但是在正常情况下是基本不变的)。根据物料平衡,在无液态产品时,总的返流气量与正流气流量是相等的。但是,正流空气因为压力高,它的比热容要比低压返流气体大,所以它的温度变化范围比返流气体温升要小。在这种情况下,如果热端温差满足了要求(一般定为2~3℃),则冷端温差会很大。它将超过保证自清除的最大允许温差,而且不能把空气冷却到接近液化温度(约-172℃)。例如,KFD-41000型空分设备经热平衡计算,若热端温差为2℃,冷空气温度只能降到-165℃,冷端温差达9.5℃(冷端污氮进口温度维持在-175℃),远远超过规定的3℃。因此,必须采取某些措施增加返流气体量(即增大冷量)。如果在冷段增加一股环流气体(或在蓄冷器中部抽出一部分正流空气,在冷段亦相当于增加了返流气体量),这样才能把空气冷却到更低的温度,使冷端温差低于控制值。
    蓄冷器的中部抽气经二氧化碳吸附器去膨胀机作为膨胀空气,其量约占加工空气量的8%~16%,抽气温度在-90~-130℃之间。因为自清除发生困难是在此温度范围以下,即蓄冷器的冷段。中抽口以上(热段)的正流空气与返流气体量基本上是相等的。
    环流气体一般是来自下塔的洗涤空气,或直接引自冷端出来的低温空气。在切换式换热器的环流通道或蓄冷器的盘管内被复热。环流出口温度主要考虑切换式换热器(或蓄冷器)的热平衡和自清除的要求,还与流程设计、膨胀量、机前温度等因素有关。环流量约占加工空气量的10%~15%,环流出口温度一般是-100~-120℃。
    调节环流量(或中抽量)的大小,是实际操作中控制冷端温差和中部温度的主要手段。

  • 第5题:

    怎样测定切换式换热器的热端温差、冷端温差及中部温度?


    正确答案:在切换式换热器中,正、返流气体同时流过不同的通道,直接进行热交换。因此,在正常情况下,基本上是一个稳定的传热过程,即换热器各个截面上的温度(正流和返流气体以及隔板、翅片的温度)基本上不随时间而变化。尽管翅片、隔板等的热容量很小,但仍有一定的影响。表现在切换后的2~3min内温度变化较大,其余大部分时间各部分温度基本上是不变的。所以在测量空气、污氮温度,计算热端及冷端温差时,和蓄冷器一样,还是统一在切换前测量为好。

  • 第6题:

    注水泵效率的计算中,通常采用()来计算注水泵的泵效。

    • A、温差法和流量法
    • B、等温法和流量法
    • C、温差法和流量计法
    • D、温差法和等温法

    正确答案:A

  • 第7题:

    切换式换热器冷端温差控制的好坏对空分设备运行周期有何影响()。

    • A、没有影响
    • B、加速设备老化
    • C、周期延长
    • D、周期缩短

    正确答案:B

  • 第8题:

    试述平均温差法(LMTD法)和效能─传热单元数法(ε-NTU法)在换热器传热计算中各自的特点?


    正确答案: LMTD法和ε-NTU法都可用于换热器的设计计算和校核计算。这两种方法的设计计算繁简程度差不多。但采用LMTD法可以从求出的温差修正系数φΔt的大小看出所选用的流动形式接近逆流程度,有助于流动形式的选择,这是ε-NTU法所做不到的。对于校核计算,两法都要试算传热系数,但是由于LMTD法需反复进行对数计算故较ε-NTU法稍嫌麻烦些,校核计算时如果传热系数已知,则ε-NTU法可直接求得结果,要比LMTD法简便得多。

  • 第9题:

    问答题
    切换式换热器的冷端温差的控制值与什么因素有关?

    正确答案: 冷端温差的控制值(保证自清除的最大允许温差)与正.返流气体的压力比,正.返流气体的流量比有关。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    为保证水分、二氧化碳的自清除,通常采用()措施控制切换式换热器冷端温差。
    A

    中抽法

    B

    环流法

    C

    抽气法

    D

    循环法


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于切换式换热器水分、二氧化碳的自清除,下列说法中正确的是()。
    A

    在换热器内正、返流气体通道定时切换

    B

    利用返流气体的不饱和性

    C

    水分和二氧化碳同时冻结

    D

    利用返流气体的低温


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    为保证水分、二氧化碳的自清除,空气在切换式换热器冷端()液化。

    正确答案: 不允许
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    切换式换热器冷端温差由()决定。


    正确答案:不冻结性

  • 第14题:

    蓄冷器(或切换式换热器)的热端温差和冷端温差之间有什么关系?


    正确答案: 在正流空气入蓄冷器温度(热端温度,与空压机末级冷却器或氮水预冷器的冷却效果有关)及返流气体入蓄冷器温度(冷端温度,与出过冷器、液化器等换热器的温度有关)不变的情况下,蓄冷器的热端温差与冷端温差(都是指正流空气与参加切换的返流气体温度之差)之间有着互相依赖的关系。如果热端温差过大,冷端温差必过小;热端温差过小,冷端温差必过大。这是由蓄冷器正、返流气体冷量平衡所决定的。
    当返流与正流气量之比要比正常值偏大时,例如环流量过大或中抽量过大,返流气体可传给正流空气的冷量偏多,而正流空气量相对返流气量而言偏少,造成返流气体冷量过剩。所以,返流气体出蓄冷器的温度降低,热端温差就会偏大。正流空气吸收的冷量要比返流与正流气量之比比正常时所吸收的冷量多,因而空气出蓄冷器的温度降低,造成冷端温差缩小。
    如果返流与正流气量之比比正常值偏小,例如环流量减小或中抽量减小,则正流空气量相对返流气量而言偏多,正流空气所需吸收的冷量比返流气体可放出的冷量偏多,即冷量不足,空气出蓄冷器的温度会升高,造成冷端温差偏大。由于返流气量对正流气量而言偏少,可以尽多地放出冷量,返流气体出蓄冷器时的温度要升高,造成蓄冷器冷热端温差缩小。
    热端温差大,复热不足,冷量损失大。冷端温差过大,影响二氧化碳的自清除,使阻力增加过快,缩短整个空分装置的运转周期。因此,在操作中要控制好热端温差和冷端温差。调节时既要保持冷端温差在自清除最大允许温差范围内,又要尽量缩小热端温差,二者不能只顾一方。温度工况的调节通常以中部温度为准,用改变中部抽气量(或环流量)、产品氧或氮的流量以及空气量等方法来改变返流与正流气量的比例关系,把热端温差和冷端温差控制在允许的范围内。

  • 第15题:

    保证不冻结性的方法中,环流法和再热法是采取增加冷端的冷量,抽气法是减少冷端的被冷却的空气的数量。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    为什么改变环流量(或中抽量)能调整切换式换热器(或蓄冷器)的温度工况,调整时,应注意什么问题?


    正确答案: 调整切换式换热器(或蓄冷器)的温度工况主要是调整中部温度,并使它们尽可能地保持较小的偏差。用改变环流量(或中抽量)来调整中部温度是最常用的方法,也是有效的方法。
    环流是在切换式换热器(或蓄冷器)冷段增加的一股返流气体,改变环流量就改变了冷段正、返流气体流量的比例关系。增加环流气量时,冷段的冷量相对增加,可把空气冷却到更低的温度,因此冷端空气温度降低,冷端温差减小。由于环流空气放出的冷量增加,冷段返流气体放出的冷量相应地要减少些,热端返流气体温度随之降低,热端温差增大。正、返流气体在中部的温度都要降低,但因热段返流气量没有增加,故空气在中部温度的降低量比返流气体温度的降低量要小,所以正、返流气体在中部的温差会增大。这一点与用改变返流气量的方法来调整温度工况产生的效果不同。减少环流气量时,情况与上述相反,冷端温差增大,热端温差减小,中部温度升高,中部温差减小。
    中部抽气是从蓄冷器中部抽出一部分正流空气作为膨胀空气,使冷段通过的空气量减少,相当于增大返流气量。增加或减少中抽量与增加或减少环流量对温度工况的影响相同,不再重述。
    在调整切换式换热器(或蓄冷器)中部温度的时候,要注意到环流量(或中抽量)的变化对其他温度工况的影响。加大环流量将导致冷端温差减小,中部温度下降,热端温差扩大。所以,加大环流量存在一个上限,即要避免冷端空气出现液化,热端冷损增加。减少环流量将导致冷端温差扩大、中部温度上升。所以,减少环流量也存在一个下限,要避免二氧化碳在冷段的冻结。
    此外,在改变环流量的分配时,要避免引起环流总量的变化,必要时应辅以调整旁通气量。若在运转中发现切换式换热器各单元中部温度均偏低、冷端温差偏小,热端温差偏大时,说明环流总量过大,应适当减少。

  • 第17题:

    可逆式换热器冷段增设环流流道的主要目的是()。

    • A、调节膨胀空气量
    • B、增加可逆式换热器冷端冷源
    • C、缩小冷端温差,保证可逆式换热器自清除
    • D、调节膨胀机机前进气温度

    正确答案:C

  • 第18题:

    为保证水分、二氧化碳的自清除,空气在切换式换热器冷端()液化。


    正确答案:不允许

  • 第19题:

    关于切换式换热器水分、二氧化碳的自清除,下列说法中正确的是()。

    • A、在换热器内正、返流气体通道定时切换
    • B、利用返流气体的不饱和性
    • C、水分和二氧化碳同时冻结
    • D、利用返流气体的低温

    正确答案:A,B

  • 第20题:

    不定项题
    下列废气治理措施中,适用于治理二氧化硫的措施有( )
    A

    SCR 法

    B

    海水法

    C

    烟气循环流化床法法

    D

    石灰石/石灰-石膏法


    正确答案: B
    解析:

  • 第21题:

    问答题
    试述平均温差法(LMTD法)和效能─传热单元数法(ε-NTU法)在换热器传热计算中各自的特点?

    正确答案: LMTD法和ε-NTU法都可用于换热器的设计计算和校核计算。这两种方法的设计计算繁简程度差不多。但采用LMTD法可以从求出的温差修正系数φΔt的大小看出所选用的流动形式接近逆流程度,有助于流动形式的选择,这是ε-NTU法所做不到的。对于校核计算,两法都要试算传热系数,但是由于LMTD法需反复进行对数计算故较ε-NTU法稍嫌麻烦些,校核计算时如果传热系数已知,则ε-NTU法可直接求得结果,要比LMTD法简便得多。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    蓄冷器(或切换式换热器)采用中抽或增加一股环流的目的是什么?

    正确答案: 影响冷端温差的主要因素是返流气量与正流空气量的比值,如果再冷段增加一股环流(或在蓄冷器中部抽出一部分正流空气),相当于增加了返流气体量,这样才能把正流空气冷却到更低的温度,使冷端温差低于控制值。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    切换式换热器冷端温差控制的好坏对空分设备运行周期有何影响()。
    A

    没有影响

    B

    加速设备老化

    C

    周期延长

    D

    周期缩短


    正确答案: D
    解析: 暂无解析