制冷设备回收公司讲述冷库考虑节电建议
随着工业制冷工程的发展,制冷设备的应用也日益广泛,现已深入到人们的生活、生产、医疗、科学研究活动的各个领域,并在改善人类的生活质量方面发挥着作用,从日常生活的衣、食、住、行,到科学技术都离不开制冷。然而随着制冷科技的发展,电源建设解
决不了能源短缺的问题,所以调整能源结构,提高能源效率,制止能源浪费,是制冷行业发展的必然趋势。
针对冷库提出几点节能考虑:
1、制冷压缩机的能量调节:随着库温的下降,冷库所需的制冷冷量也会变小,安装有能量调节的压缩机可根据负荷的变化调节压缩机的能量输出,可以减少耗功。
2、制冷压缩机电机的变频控制
3、温性能考虑:冷库保温材料是阻隔温度的传热速度,不是的不传热,所以保温材料的密度和保温材料的结构是阻隔温度的关键,保温传热慢,就等于冷量损失慢,那么压缩机工作时间相对就短,相对耗功也就少。所以建议采用闭口发泡的聚氨脂作为冷库的保温板
,这样更能起到保温的效果。
4、冷库冷凝器及冷凝压力控制的选择:
一 凝温度的高度对压缩机的耗功有直接影响,冷库设计时应根据冷库的具体条件选择合适的冷凝器,一般冷凝器分水冷凝器,风冷凝器,蒸发式冷凝器。
二 凝压力随着环境温度的变化而改变,那么根据环境温度的变化调节冷凝器马达的开启数量,可很好的降低冷库的耗功。
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一、冷藏冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。
二、冷冻冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=70W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。
三、冷库加工间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m3计算。
1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。
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液氨为液化状态的氨气,又称为无水氨,是一种无色液体,具有腐蚀性,且容易挥发。它是气态氨加压到0.7~0.8MPa时形成的由于其良好的热力学性能,液氨作为制冷剂被广泛用于制冷系统。
液氨是有毒的,氨气具有强烈的刺激性臭味,对人体有危害。在空气中氨的浓度达到0.5-0.6%(按体积计算)时,人在其中停留半小时即可中毒,浓度超过0.6-1%时可能会造成死亡事故。
常温下氨是一种可燃气体,但较难点燃。达到11-14%时可以点燃,达到16-25%时如遇明火会引炸(爆炸极限为16%~25%)最易引燃浓度为17%。产生爆炸压力时的浓度为22.5%。
一、 氨制冷系统预先危险性
根据制冷系统实际运行情况统计分析,安全风险主要来源于氨泄漏。氨泄漏危险点主要有:
1、管路系统泄漏(包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位);
2、储罐泄漏;
3、制冷系统设备部件泄漏(蒸发器、压缩机、冷凝器);
4、自然因素,如地震、雷击等。
应用预先危险性分析方法对氨制冷可能发生的事故,预先危险性分析是对系统存在的各种危险因素(类别、分布)出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法,其目的是早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险性,提出相应的防
范措施,防止这些危险因素发展成为事故。
二、 氨制冷系统的安全控制措施
在氨制冷系统中,应当特别重视事故的防范,保证安全。许多事故的发生,都是防范意识没有到位而产生的,在其系统的操作管理,要有效地进行防范。防范措施包括有:努力提高操作人员的技术技能和防范意识;应急预案的制订;各压力容器、管道及安全附件的
保养和定期检验;系统中容易产生漏点和爆点的设备及管道进行有效的预防和控制。
1 、安全阀失效控制
安全阀超压起跳排放一般是用管道引导到高空进行排放,安全阀起跳后往往会造成因脏物阻碍密封造成泄漏或因其它原因泄漏,安全阀排放口大多安装在高空处,在检查中容易疏忽,时间长了极易造成安全阀失灵。
所以,在安全防范中要经常检查安全阀的排放口是否有氨气漏出,还应当按照技术要求进行定期检验校正。安全阀超压起跳后一定要进行检验校正。有很多专家及权威人士建议,安全阀排放口应当对水池排放,如遇安全阀起跳,氨汽直接排放至水池中,因氨易溶于
水,这样,可以有效地减少氨气在空气中迷漫所造成的不安全影响。
2 、冷凝器氨泄漏控制措施
冷凝器的冷却管一般是由钢管焊接而成。在使用中,接触水和空气频繁,使之腐蚀较快,清洗冷却管的污垢时内壁的摩擦加速了磨损腐蚀,造就容易产生漏点。
所以要对冷凝器的冷却管定期检查腐蚀情况,达到一定腐蚀程度就要更换。
3 、制冷设备防潮隔层氨泄漏控制措施
制冷设备防潮隔层结霜滴水造成钢铁表面直接受到水份、空气、霉菌等腐蚀穿孔漏点。所以要对制冷设备钢铁表面定期检查腐蚀情况,达到一定腐蚀程度就要更换。
4 、融霜管道漏氨
在融霜过程中,容易造成蒸发器等管道及阀门内前后压差过大,管内冷冻机油及氨液急速运动而产生撞击,致使管道及阀门等爆裂而发生跑氨事故。所以在融霜过程中,注意热氨进入蒸发器压力不得过大,热氨开启过快、过大。
5 、焊接管道爆炸控制措施
制冷系统在有氨及油,未抽空,未与大气接通的情况下焊接管道,极易引起系统内残存的机油与氨着火燃烧爆炸。所以焊接管道时要将氨及油抽空。
6 、满液管道爆裂漏氨控制措施
制冷系统中有可能发生满液的液体管道及容器两端阀门同时关闭,由于管道及容器周围环境的温度变化造成管道及容器内的压力产生相应变化,极容易发生爆裂跑氨事故。所以不能将可能发生满液的液体管道及容器两端阀门同时关闭。
7 、液氨储罐的安全措施
液氨储罐从设计、制造到使用的各个环节,如果方法不得当,都会对应力腐蚀埋下隐患。故意防腐蚀应从设计、制造到使用过程的整个质量保证体系的各个环节都采取可靠的措施。
(1)材料选择。实践证明,材料强度越高,发生应力腐蚀的可能性越大。但不发生应力腐蚀的强度限与杂质含量及特性、应力大小、操作速度等因素有关。为了防止应力腐蚀, 在综合考虑操作压力、残余应力以及安全性和经济性的情况下,应尽可能选用强度较
低的钢材。
(2)采用合理的结构和焊接工艺。结构上应避免焊缝过多、过于集中、焊缝不对称、焊缝交叉和焊接顺序不合理等造成的应力集中。
(3)投入使用的液氨储罐,应按规定进行内外部检验并进行周期性的定期检验。
三、 氨系统的防火防爆
1、在未完全抽尽氨剂前,严禁在相关管道或设备进行切割或焊接作业。
2、在氨气浓度较高的空间,禁止明火操作。(爆炸极限15.7%~27%)
3、在火灾发生初期,应立即关闭火灾地点制冷系统的供液,并抽回系统中的存氨。当火情失控时,应立即停止制冷系统的运行,以水幕保护氨系统。防止意外事故发生。
四、氨系统的试压
1、氨系统压缩机在进行安装后,应进行耐压强度试验及气密性试验。
2、制冷系统增加设备及焊接管道后,应要求地方压力容器监管部门进行探伤试验及加压试验,取得合格证后管道及设备才能投入使用。
3、对制冷系统的加压及气密性试验,不得使用氨气,一般采用氮气或压缩空气。
4、对系统施加高于制冷剂压力时,必须使用氮气,并通过减压阀施压当对系统加压时,严禁超过系统的标定试验压力。
五、氨系统的检修
1、检修前必须对检修位置环境进行检查,并熟悉包括通风,采光,逃生路径,防护装置等。
2、检修必须携带防氨面罩,高空操作必须系安全带,泄漏检修时必须携带有氧呼吸器及全身防化服。
3、与电气相关设备检修必须在切断电源后进行,操作前关闭本地开关(有的话)。
4、阀门的检修必须在确认无氨剂泄漏产生,且相关管路已安全隔离后进行。
5、除冷凝器风机及水泵的检修、阀门的例行保养、其它水泵及水管阀门的检修工作外,不允许制冷工单人进行检修工作。
六、氨泄漏处置方法
1、根据现场情况划分警戒区,处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风(或侧上风)方向。
2、处置人员的应采取必要的个人防护措施,在处置泄漏或有关设备时,应穿着隔绝式防化服,佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时,应穿着防寒服装。紧急时也可穿棉衣棉裤,扎紧裤袖管,并用浸湿口罩捂住口鼻。
3、应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物,并加强通风。如是钢瓶泄漏,处置时应用无火花工具,尽量使泄漏口朝上,以防液化气体大量流淌。关阀和堵漏措施无效时,可考虑将钢瓶浸入水或稀酸溶液中,或转移至空旷地带洗消处理。
4、对泄漏的液氨应使用雾状水、开花水流驱散。处置时应尽量防止泄漏物进入水流、下水道或一些控制区。
5、如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救,同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能,应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆,则应立即撤退。
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