3.3分馏岗位高级工。
1.什么是热量平衡?其标志是什么?
答:所谓分馏塔热量平衡,简称热平衡,就是进塔热量和出塔热量相等。进塔热量是随进料进入分馏塔,包括反应产物及水蒸气携带的全部热量。
进料流量越大,温度越高,性质越轻,水蒸气含量越大(比热大),进料热量越多。否则相反。出塔热量包括:
各回流的回流热及各馏分带出的热。热平衡的变化,具体反映在各部温度上,各部温度相对稳定就是热平衡的标志。若温度上升,说明供热大于取热。
否则相反。每当变化后又稳定下来,则说明在新的状态下建立了新的平衡。因此说平衡是相对的,操作变化不平衡是绝对的。
2.什么是物料平衡?其标志是什么?
答:所谓物料平衡就是塔的进料量与各馏分的抽出量相等。
料是指反应产物(油气),物是所分离的各种馏分,它包括:汽油、轻柴油、回炼油(即馏出量与返塔量之差)及油浆回炼或外甩和气体。物料是否平衡具体反映在产品质量或塔底液面上,如果塔底液面上升,或者产品质量变轻,说明物小于料。
也就是说进分馏塔的油气中的各种产物(馏分)没有相应地分离出来。否则相反。所以说塔底液面稳定和产品质量是否合格,就是物料平衡的标志。
3.换热器的分类?
答:按用途分类:
a、 加热器:一般是指用饱和水蒸气做热源进行加热的设备。
b、 冷却器:其任务是将温度较高的液体或气体,用水或空气冷却至常温,被冷却介质没有相变,所吸收热量不加利用。
c、 冷凝器:其任务是将蒸汽冷凝为液体。蒸汽全部冷凝为液体的称全冷凝器,部分冷凝的称为部分冷凝器。
d、 再沸器(亦称重沸器):其任务是将来自塔底的液体加热使之部分汽化后的蒸汽再返回塔中。生产上通常把这部分蒸汽作气相回流用,创造气、液接触进行传热、传质的分馏条件。
e、 换热器:其任务是利用加工过程中某一需要冷却的物料热量来加热另一需要加热的物料,起着**热量的作用。在换热器中,冷热两流体都没有相变化。
按结构分类:
a、 管式换器:管式换热器传热面积由管子构成。即冷热两流体之间有管壁作间壁,如列管式、套管式、蛇管式、翅管式等。
b、 板式换热器:炼油厂中已不多使用。
炼油厂目前使用较多的是列管式,按结构特点分为固定管板式,u型管和浮头式三类。按管子在管板上排列形式可分为三角形排列,正方形排列等。列管式换热器中以浮头式使用较多。
4.调节器的正、反作用方向是什么?
答:(a)正作用,调节器的输出信号与输入信号(即变送器的输出信号)成正比例关系,就是说调节器的输出信号随输入信号增大而成比例的增大,随减小而成比例的减小。
b)反作用:调节器的输出信号与输入信号成反比例关系。即输出信号随输入信号增大而成比例减小,否则相反。
5.何为比例、积分、微分作用?
答:a、比例调节作用、对于输入的偏差(测量与给定值之差)讯号来说,比例调节器是一种放大倍数可调的放大器。比例作用简言之就是比值可放大作用。
比例调节规律就是调节器输出的改变与被调参数的偏差值(即输入讯号)大小成比例关系,习惯上用p表示,其数学表达式为 p=
kc:称为放大倍数 e:偏差值(输入) p:输出讯号。
比例作用特性一般用比例度来表示,比例度的含意即是调节器放大倍数的倒数,以百分数表示。
=——100比例度)
kc该式说明其比例度与放大倍数成反比例关系。所以比例度愈大则放大倍数愈小。故调节作用就愈弱,否则相反。
比例调节作用的特点是:输出与输入的变化是同步,在时间上没有延迟;所以时间对比例调节器的调节规律没有影响,只要有偏差存在,输出就与其偏差成比例的变化,以克服干扰,能使参数稳定下来,但不能使参数回到给定,即不能消除因干扰而产生的偏差值。
b、积分调节作用:积分就是随时间的累计过程,而积分作用就是调节器随时间与输入成正比例的累计输出。其调节规律是调节器的输出讯号变化速度(即调节伐动作快慢)与积分时间有关并与输入讯号(偏差值)成正比例。
即它的输出变化量与偏差随时间的积分成正比例,所以积分作用不但与偏差值大小有关,而且与偏差存在的时间(即积分时间)有关。所谓偏差存时间,就是积分作用消除偏差所需要的时间,积分调节器的作用特点是:它能消除偏差,只要偏差在,输出不停止。
积分时间常数是积分速度的倒数。
titi- -积分时间。
ii - 积分速度。
积分时间表示了积分速度(即输出讯号速度)快慢,故又表示了积分作用的强弱。
积分时间短,积分速度快,积分作用强,否则相反。
积分作用一般与比例作用同时使用,比例仍同单独作用时不断输出讯号,而积分时间即积分作用就使输出讯号也达到比例作用输出的讯号变化值时所需要的时间。也就是说控制一定速度,讯号是不断累计输出,从而在一定时间内完成一定的变化值,即与比例作用输出相等的变化值。因此说这两种作用是相辅相成,互为补偿。
c、微分作用:当被控参数突然出现变化时,即输入讯号出现阶跃变化时,就产生一种超前性调节,其实质和效果就是阻止被控参数的一切变化。其特点是调节器的输出讯号(即伐门位置)大小与输入测量讯号的变化速度成比例。
也就是说它只受测量值变化和其变化速度的影响,即测量值新的变化,就会形成新的输出变化,而输出大小决定其变化速度大小。并不受测量值存在和大小的影响,即不管测量值存在时间长短和其值大小都不会引起微分作用,因此在调节系统中微分作用不能单独使用。
微分作用的超前性调节;能很好的消除或克服被控参数调节过程的滞后现象。微分调节用微分时间td来表示其作用的强弱。而微分时间简言之就是调节讯号输出变化后恢复原值过程的时间,故此td愈长,超前作用愈强即克服参数滞后现象的作用愈强。
否则相反,但td过大,则会引起振荡。
比例调节器积分调节器微分调节器。
象个放大器累计输出去其实不神秘。
一个偏差来只要偏差在阶跃输入来。
讯号送出去讯号不停止讯号送出去。
放大是多少速度快与慢回来快与慢。
旋扭看仔细时间来表示刻度有表示。
比例刻度大积分时间长微分时间长。
放大倍数低累计速度低恢复过程缓。
以下为整定比例、积分及微分作用参数的基本方法。
选定参数寻最佳, 认真调整细观察;
先是比例再积分, 特殊参数微分塔。
曲线振荡稳不下, 比例度盘要放大;
曲线漂移绕大弯, 输出放大需增加。
偏离给定恢复慢, 积分时间减小看;
参数波动周期大, 积分时间要加码(长)。
理想曲线三个波, 参数稳定快得多。
95.调节阀的工作原理及调节阀分类?23 33 43
答:当膜头(气室)接受定位器来的讯号压力变化后,即对薄膜产生推力变化,使之连接薄膜的伐杆发生位移,改变了执行机构的行程变化,行程变化致使伐芯开度(流通面积)变化,从而达到工艺参数变化,随着伐杆的位移,连接伐杆的反馈弹簧被压缩或伸张,产生相应的反作用力与膜室讯号作用力相抗衡,同时并通过连接伐杆的反馈杠杆的产生反作用力,在定位器内与调节讯号作用力相抗衡,当达到平衡时,定位器输出讯号即入膜室讯号压力在新的数值稳定不变,故伐杆位移停止,流通面积及工艺参数也不再改变,从而完成调节工艺参数的作用过程。
调节伐所接受的讯号风压为19.6~98千帕(0.2~1.0kg/cm2)或39.2~198千帕(0.4~2.0kg/cm2)
调节伐分类如下:
1)。依在有讯号作用时伐芯的位置可分为气关或气开式良种。而气关或气开式是根据工艺要求和安全起见考虑选用的。
2)。依伐芯的外形可分为柱塞式、v型、窗口型、蝶型、笼式型等几种。
3)。依伐芯结构特性可分为快开、直线性、抛物线性和对数性(等百分比)。
4)。依伐芯结构可分为单芯线、双芯线及隔膜片等。
5)。依流体的流通性可分为直通伐、角形伐及三角伐等。
6)。依伐的耐温情况可分为高温、普通及低温伐等。
7)。依传动机构可分为薄膜式、活塞(气缸)式、直程式及杠杆式等。
我装置常用调节伐有:双座(双芯)、单芯、角形、三通、蝶型、笼式及薄膜式、活塞式等。
96.温度测量及仪表分类有哪几种?23 33 43
答:温度是表示物体冷热程度的物理量,是工业生产中一个极为普通的参数。
工业温度测量,是利用两物体之间发生的热交换现象,以及交换达到平衡时两物体温度相等的性质实现的。在热交换过程中,物体的某些参数随温度而变化(如体积膨胀收缩,导体或半导体电阻变值及电势升降等)将这些变化量通过一定形式的机械或电量装置的变换,再以直观的数值表示出来。便得到了各种测量温度的仪表。
按其感温元件(装置)的工作原理,一般分为以下几种:
1) 膨胀式温度计:利用液体或固体受热膨胀的性质,测量温度的变化。例如液体的有水银、酒精等玻璃温度计,固体的有杆式和双金属温度计,后者应用较广泛,又分为指示温度计和电接点温度计。
2) 压力表式温度计:利用密闭在系统中的气体、液体或液体饱和蒸汽压力随温度变化的性质。测量温度变化,其中有单弹簧和双弹簧管两种。
3) 电阻式温度计:利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质测量温度变化。其中以半导体点温度计应用较多。
4) 热电式温度计:利用两种物体的热电效应不同测量温度变化。工业生产中多采用这种温度计。
它由热电偶、补偿导线和显示仪表组合而成,通常热电偶称为一次表,而显示仪表为二次表。另外还有热电阻式温度计,它由热电阻和显示仪表组成,通常热电阻为一次表,显示仪表为二次表。
5) 动圈类温度仪表:它作为二次仪表与其他感温元件配合使用(显示或调节)其工作原理是:当一次表热电势变化时,使动圈偏转,由于热电势与动圈偏转角度成正比,所以根据动圈带动指针偏转的角度,从而显示出温度变化值,例如测温毫伏计、动圈式温度显示仪等。
6) 电子电位差计:它也是作为二次表和其它感温元件配合使用,是利用自动电压补偿法(即电压平衡法)的原理进行工作的。常用电子电位差计有圆图和长图两类,各类有大、中、小三型,长图仪表还有单点和多点之分。
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