




启动工况时,综合能源监控系统对管道和设备进行氮气置换,待氢气系统中氧气的体积分数≤0.5%且氢气体积分数≤0.4%时,停止氮气置换。氮气置换完成后进行氢气置换,对系统进行氢气置换,待氢气系统中氧气体积分数≤0.4%且氢气体积分数≧99.9%时,氢气系统完成了氢气置换,开启氢气瓶组截止阀,对储氢瓶组提供氢气。
运行过程中,综合能源监控系统通过氢气侧漏仪对环境中的氢气浓度进行监测,当环境中氢气浓度超过0.5%时,启动强制通风机排气,当环境中氢气浓度超过1%时,停机检查。
对***、***、***气体的设备进行置换。一般用于置换的气体有氮气、蒸汽,泉州液氮置换,要优先考虑用氮气置换。因为蒸汽温度较高,置换完毕后,还要凉塔,使设备内温度降至常温。对于一些高温液体的设备,燃气管道液氮置换,首先应考虑放空,液氮置换厂,再采用打冷料或加冷水的方式将设备降至常温。对有压力的设备要采用泄压的方法,使设备内气体压力降至常压。在对检修设备进行介质隔断、置换、降温等工序后,要进行严格的确认、检测,在确保安全的情况再拆卸入孔。
氮气置换速度是管道置换投产过程需要考虑的一个重要参数,置换速度的大小决定着氮气置换时的流动状态。采用氮气置换空气时,由于两者的密度不同,处于层流状态的氮气会以一个楔形的方式插入到前端的空气当中,随着置换过程的进行,楔形的长度会逐渐增加,且两者压差越大,混气量越大。研究表明采用氮气不隔离置换方法时,为了减小氮气与空气的混气量,应尽可能使气体处于紊流不分层的流动状态,因此这也是确定注氮速度考虑时的一个主要的因素。
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