一种空分装置的压缩机节能供气装置及供气方法

    公开(公告)号:CN106090611A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610441646.2

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: F17D1/04 F17D3/01

    CPC分类号: F17D1/04 F17D3/01

    摘要: 一种空分装置的压缩机节能供气装置及供气方法,它主要包括产品压缩机,缓冲罐,止回阀,两套调压阀组及相应的压力控制器;所述的产品压缩机通过一止回阀连接所述的缓冲罐,所述的止回阀前后各接有一路调压阀组至用户用气管网,止回阀的两端配置有一旁通调节阀;所述的供气方法是:a)产品压缩机和缓冲罐分别通过各自的第一调压阀组和第二调压阀组向用户用气管网供气,第一调压阀组和第二调压阀组后分别设置有第一压力调节器和第二压力调节器的压力测点,分别控制各自的第一调压阀组和第二调压阀组。

    一种用于空分装置的多变量预测控制方法

    公开(公告)号:CN107525348B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201710589812.8

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04 G05B13/04

    摘要: 一种用于空分装置的多变量预测控制方法,所述的多变量预测控制方法是:a)在空分装置的DCS系统局域网上增加一台上位机,用来创建空分装置MVPC服务器;b)确定变量:根据空分装置工艺流程优化目标,确定被控变量CV、操作变量MV、扰动变量DV;c)MVPC矩阵大小的建立原则:选取关键参数,尽可能少的变量;MVPC操作变量调节阀门开度,即对应常规控制下PID控制器的输出;在MVPC工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为串级控制,PID控制器的输出跟踪MVPC操作变量;当MVPC不工作时,MVPC操作变量对应的PID控制器为自动控制,MVPC操作变量跟踪PID控制的输出;d)建立模型:一个空分装置建立一个MVPC控制器模型或分成不同工段建立独立的MVPC控制器模型;e)训练、调整模型:初步设定模型中增益K、时间常数Tau、滞后时间Tdelay,模型投入后,系统会自动给出优化后的增益、时间常数和滞后时间;f)投入使用。

    一种用于空分装置的自动变负荷控制方法

    公开(公告)号:CN107490245B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710589931.3

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种用于空分装置的自动变负荷控制方法,所述的自动变负荷控制方法包括以下步骤:1)获取空分装置流程设计的各个工况下关键流程参数的PFD数据;2)确定作为最终产品流量的变量,这些变量作为流程操作员变负荷过程中设定的目标值;3)确定关键中间变量;这些关键中间变量用来计算最终PID控制器的设定点;4)确定参与自动变负荷的PID控制器;5)通过拟合得到步骤2)和步骤3)中参数之间的、以步骤3)中变量为因变量,步骤2)中变量为自变量的拟合函数;6)通过拟合得到步骤3)和步骤4)中参数之间的、以步骤4)中变量为因变量,步骤3)中变量为自变量的拟合函数;7)针对同一个工艺参数不同工况下的工作点数据,通过多项式函数来插值各工作点模型,获得该工艺参数的变负荷线性变化轨迹;8)自动变负荷的启动和停止需要满足一定的条件;9)根据流程的不同,以上参数可以增加或减少。

    一种空分装置的压缩机节能供气装置及供气方法

    公开(公告)号:CN106090611B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201610441646.2

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: F17D1/04 F17D3/01

    摘要: 一种空分装置的压缩机节能供气装置及供气方法,它主要包括产品压缩机,缓冲罐,止回阀,两套调压阀组及相应的压力控制器;所述的产品压缩机通过一止回阀连接所述的缓冲罐,所述的止回阀前后各接有一路调压阀组至用户用气管网,止回阀的两端配置有一旁通调节阀;所述的供气方法是:a)产品压缩机和缓冲罐分别通过各自的第一调压阀组和第二调压阀组向用户用气管网供气,第一调压阀组和第二调压阀组后分别设置有第一压力调节器和第二压力调节器的压力测点,分别控制各自的第一调压阀组和第二调压阀组。

    一种用于空分装置的自动变负荷控制方法

    公开(公告)号:CN107490245A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710589931.3

    申请日:2017-07-19

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种用于空分装置的自动变负荷控制方法,所述的自动变负荷控制方法包括以下步骤:1)获取空分装置流程设计的各个工况下关键流程参数的PFD数据;2)确定作为最终产品流量的变量,这些变量作为流程操作员变负荷过程中设定的目标值;3)确定关键中间变量;这些关键中间变量用来计算最终PID控制器的设定点;4)确定参与自动变负荷的PID控制器;5)通过拟合得到步骤2)和步骤3)中参数之间的、以步骤3)中变量为因变量,步骤2)中变量为自变量的拟合函数;6)通过拟合得到步骤3)和步骤4)中参数之间的、以步骤4)中变量为因变量,步骤3)中变量为自变量的拟合函数;7)针对同一个工艺参数不同工况下的工作点数据,通过多项式函数来插值各工作点模型,获得该工艺参数的变负荷线性变化轨迹;8)自动变负荷的启动和停止需要满足一定的条件;9)根据流程的不同,以上参数可以增加或减少。

    一种降低空分装置能耗的装置及方法

    公开(公告)号:CN106225423A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610689384.1

    申请日:2016-08-19

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种降低空分装置能耗的装置及方法,所述的空分装置主要包括压缩机、分子筛纯化器、透平膨胀机、板式换热器、精馏塔以及连接管路,所述的精馏塔顶部通过氮气接出管路连接于板式换热器,并在该板式换热器的氮气接出口用氮气管路接入一氧氮液化装置,并在经过所述的氧氮液化装置后用液氮管路接入液氮储槽;所述的液氮储槽通过液氮接出管路连接一液氮泵,该液氮泵通过液氮连接管路连接于精馏塔的上塔上部;所述的精馏塔上塔底部通过氧气接出管路连接于板式换热器,该板式换热器的氧气接出口用氧气管路连接于氧氮液化装置,并在经过所述的氧氮液化装置后用液氧管路接入液氧储槽;本发明具有节能降耗、操作简单的特点,实用性和经济性较之有了显著提高。

    一种中压、低压氧气空分及氪氙浓缩一体化设备及浓缩工艺

    公开(公告)号:CN114279169A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210072912.4

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: F25J3/04 F25J5/00

    摘要: 本发明公开了一种中压、低压氧气空分及氪氙浓缩一体化设备及浓缩工艺,包括空气过滤及压缩系统、预冷系统、纯化系统与空分冷箱,所述空分冷箱包括主换热器,空气增压膨胀机,精馏塔,液氧泵,液氮泵、CO2/N2O吸附器,过冷器、主冷凝蒸发器与贫氪氙蒸发器,经空分冷箱处理后得到中压氧气、低压氧气、中压氮气、常压氮气、液氩、液氧、液氮与贫氪氙液。本发明可同时生产低压氧气、中压氧气、液氧和贫氪氙液;工艺流程经过优化,将贫氪氙装置与空分装置一体化设计,降低制造成本;通过增加CO2/N2O吸附器,氪氙装置安全性能提高,同时提高了氪氙产品的浓度;可通过改变运行工况,调节贫氪氙的浓度和产量,也可不生产贫氪氙,只生产氧产品。

    一种产品氮气生产装置及其方法

    公开(公告)号:CN110260594A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910605010.0

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种产品氮气生产装置及其方法,主要包括空气压缩机、预冷纯化系统,空气增压机,膨胀机、板式换热器、精馏下塔、精馏上塔、冷凝蒸发器构成的主空分冷箱,以及一个顶部带有冷凝器的氮气提纯增压塔,从空气增压机来的带压空气经板式换热器冷却至低温后送入该所述氮气提纯增压塔中,经过该氮气增压塔的低温精馏分离,在氮气增压塔顶部得到高纯氮气,经板式换热器复热后送出空分冷箱,它有效提高了运行的稳定可靠性。且空气增压机的压缩效率要好于氮气压缩机,也有利于降低空分装置的电耗。

    一种撬装式内压缩流程空分设备

    公开(公告)号:CN108759308A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810656009.6

    申请日:2018-06-23

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 一种撬装式内压缩流程空分设备,它包括一空气压缩机,一末级气水冷却器以及立式吸附器;所述的末级气水冷却器被制成预冷撬块,而立式吸附器被制成纯化撬块;它还包括:一板式换热器,第一股洁净空气经过所述板式换热器冷却后进入后面相接的高温膨胀机的膨胀端;膨胀后的空气再回到板式换热器进一步冷却后进入相连的精馏下塔;第二股洁净空气经过所述板式换热器冷却后进入后面相接的低温膨胀机膨胀端;膨胀后的空气也进入相连的精馏下塔;第三股洁净空气直接送入依次相连的高温膨胀机和低温膨胀机的增压端,在进入相连的板式换热器后,经过节流后送入相连的精馏下塔;一由精馏下塔、精馏上塔以及之间的冷凝蒸发器构成的精馏塔,在精馏塔中能同时生产一定压力氧气和氮气产品,以及一定比例的液氧和液氮产品。