Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Энергоресурсы корпуса 101




Энергоресурсы

Оборотная вода (CWS, CWR)

Технологическая схема оборотной воды корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №753.

Оборотная вода закрытого цикла подается в корпус 101 из заводской сети в количестве 2561 т/ч, давлением 0,64 МПа (6,4 кгс/см2) и с температурой не более 30°С и используется для:

- охлаждения сред в теплообменниках: 1ТЕ‑601С, 1ТЕ‑601В (2ТЕ‑601В), 1ТЕ‑205 (2ТЕ‑205), 1ТЕ‑601А (2ТЕ‑601А), 1ТЕ‑301 (2ТЕ‑301), 1ТЕ‑203 (2ТЕ‑203), 1ТЕ‑202 (2ТЕ‑202), 1ТЕ‑201С (2ТЕ‑201С), 1ТЕ‑302 (2ТЕ‑302), 1ТLC‑204 (2ТLC‑204), 1ТLC‑1231;

- охлаждения насосов: 1ТР‑201А/В (2ТР‑201А/В), 1ТР‑1203А/В (2ТР‑1203А/В), 1ТР‑1210А/В (2ТР‑1210А/В), 1ТР‑1201А/В (2ТР‑1201А/В), 1ТР‑1211А/В (2ТР‑1211А/В), 1ТР‑102А/В (2ТР‑102А/В);

- охлаждения мешалок: 1ТJ‑203 (2ТJ‑203), 1TJ‑300 (2TJ‑300), 1TJ‑301 (2TJ‑301), 1TJ‑102В/С (2ТJ‑102В);

- охлаждения масла в маслостанциях 1ТХ‑301А/В (2ТХ‑301А), 1ТХ‑302А/В (2ТХ‑302А/В), 1ТХ‑300А/В (2ТХ‑300А/В);

- охлаждения анализатора АI‑1206 (АI‑4206).

При достижении минимального значения давления (0,55 МПа (5,5 кгс/см2)) включаются световая и звуковая сигнализации.

Расход измеряется расходомером FIQ‑3309 (FIQ‑6309).

Температура измеряется термометром ТI-3360 (ТI-6360).

Давление измеряется приборами РIА(L)-3301 и РIА(L)-6301. При достижении минимального давления (0,55 МПа (5,5 кгс/см2) и 0,59 МПа (5,9 кгс/см2) соответственно) включается световая и звуковая сигнализация.

Температура обратной оборотной воды CWR, отводимой из корпуса 101 в заводскую сеть, измеряется прибором TI-3361 (ТI-6361), давление – манометром РI‑3356 (РI‑6356). Давление отходящей оборотной воды измеряется прибором PI‑3351 (PI‑6351).

Обессоленная вода (DМ1)

Технологическая схема обессоленной воды корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №138.

Обессоленная вода (DМ1) подается в корпус 101 расходом 3÷4 т/ч, измеряемым расходомером FIQ‑3318, с температурой 10÷30°С, измеряемой термометром ТI‑3384 и давлением 0,64 МПа (6,4 кгс/см2), измеряемым манометром РI‑3370 в следующих целях:

- для промывки нагнетательных трубопроводов насосов 1ТР‑503А/В (2ТР‑503А), 1ТР‑300А/В (2ТР‑300А/В), 1ТР‑301А/В (2ТР‑301А/В), 1ТР‑302А/В (2ТР‑302А/В), 1ТР‑310А/В (2ТР‑310А);

- для промывки всасывающих трубопроводов насосов 1ТР‑203А/В (2ТР‑203А/В), 1ТР‑300А/В (2ТР‑300А/В), 1ТР‑301А/В (2ТР‑301А/В), 1ТР‑302А/В (2ТР‑302А/В), 1ТР‑303А/В/С/D (2ТР‑303А/С), 1ТР‑310А/В (2ТР‑310А);

- для промывки трубопроводов подачи в теплообменники 1ТЕ‑101 (2ТЕ‑101), скрубберы 1ТТ‑301 (2ТТ‑301), бункеры 1ТZ‑103А/В;

- для орошения в скрубберы 1ТТ‑203 (2ТТ‑203), 1ТТ‑601А/В/D (2ТТ‑601А/В).

Осветленная вода (IW)

Технологическая схема осветленной воды корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №782.

Осветленная вода (IW) расходом 10,9 т/ч, измеряемым расходомером FIQ‑314, с температурой 25°С, измеряемой термометром ТI‑3377 и давлением 0,62 МПа (6,2 кгс/см2), измеряемым манометром РI‑3372 подается в корпус 101 для:

- охлаждения уплотнений насосов 1ТР‑106, 1ТР‑205А/В (2ТР‑205А), 1ТР‑503А/В (2ТР‑503А), 1ТР‑201А/В (2ТР‑201А/В), 1ТР‑310А/В (2ТР‑310А), 1ТР‑811А/В, 1ТР‑801А/В, 1ТР‑204А/В (2ТР‑204А/В);

- охлаждения уплотнения газодувки 1ТС‑302 (2ТС‑302);

- орошения в скрубберы 1ТТ‑601D, 1ТТ‑601В (2ТТ‑601В);

- охлаждения проб в охладители проб 1ТZ‑1231 (2ТZ‑1231), 1ТZ‑1232 (2ТZ‑1232), 1ТZ‑1233 (2ТZ‑1233), 1ТZ‑1224 (2ТZ‑1224);

- охлаждения сальников мешалки 1ТJ‑201 (2ТJ‑201);

- охлаждения клапана 1ТZ‑201 (2ТZ‑201) на трубопроводе подачи суспензии ТФК из реактора 1TD‑201 (2TD‑201) в емкость 1TD‑203 (2TD‑203);

- промывки – на шланговые станции и анализаторные.

Азот (12NG)

Технологические схемы азота (12NG) давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) корпуса 101 приведены в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №№109 (309), 112 (312)

Азот 12NG подается в корпус 101 из корпуса 111 для:

- продувки трубопровода отвода парогазовой смеси из реактора 1ТD-201 (2ТD-201);

- продувки трубопровода подачи сжатого воздуха в реактор 1ТD-201 (2ТD‑201);

- продувки трубопровода отвода отработанного газа 10WG после скруббера 1ТТ-202 (2ТТ-202).

Давление подаваемого азота в корпус 101 измеряется манометром РI‑3162 и составляет 1,2 МПа (12 кгс/см2), расход – расходомером FI-3158 (FI-6158), температура измеряется термометром ТI‑3155 и составляет 0¸40°С.

Азот (7NG)

Технологические схемы азота (7NG) давлением 0,7 МПа (7,0 кгс/см2) корпуса 101 приведены в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №№702 (902), 704 (904), 704-1.

Азот 7NG подается в корпус 101 из заводской сети и используется в детекторах утечки реактора 1ТD-201 (2ТD-201).

Давление подаваемого азота в корпус 101 измеряется манометром РI-3161 и составляет 0,74 МПа (7,4 кгс/см2), расход - расходомером FI-3106 (FI‑6106) и составляет 25 нм3/ч, температура - термометром ТI‑3154 и составляет 0¸40°С.

Давление азота в детекторах утечки систем реакторов измеряется для 1-й технологической линии – манометром РI-3152, для 2-й технологической линии – манометром РI-6152. Давление регулируется редуцирующими клапанами, установленными на трубопроводе подачи азота в детекторы утечки реакторов 1TD‑201 (2TD-201):

- на 1-й технологической линии – РСV-3104;

- на 2-й технологической линии – РСV-6104.

В случае повышения давления азота в детекторе утечки предусмотрен сброс избыточного давления в атмосферу через предохранительные клапаны:

- для системы реактора 1ТD-201 клапан SV-3104;

- для системы реактора 2ТD-201 клапан SV-6104.

Воздух КИП и А (IА)

Технологическая схема воздуха КИП и А корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №822.

Воздух КИП и А (IA) давлением 0,64 МПа (6,4 кгс/см2), измеряемым манометром PI‑3651, расходом 165 нм3/ч, измеряемым расходомером FI‑3601 поступает в корпус 101 из корпуса 817 и используется для работы приборов КИП и А и в пневмосистемах контроля крутящего момента центрифуг 1TM‑300A/B (2TM‑300A/B), 1TM‑301A/B (2TM‑301A), 1TM‑302A/B (2TM‑302A/B).

Для контроля давления на трубопроводе приема воздуха КИП и А (IA) установлен датчик давления PISA(L)‑201В. При понижении давления до значения 0,5 МПа (5,0 кгс/см2) включаются световая и звуковая сигнализации. При понижении давления до значения 0,4 МПа (4 кгс/см2) срабатывает блокировка SD‑1051, (SD‑4051) «Полная остановка цеха ТФК».

Сжатый воздух (6CA)

Технологическая схема сжатого воздуха корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №832.

Сжатый воздух давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в количестве 765 нм3/ч поступает в корпус 101 из участка азото, -воздухо, -холодоснабжения (к.817) и используется для продувки оборудования в период пусконаладочных работ или для продувки отдельных аппаратов после проведения ремонта. Продувка производится через шланговые станции сжатого воздуха.

Расход сжатого воздуха измеряется расходомером FI-3631. Давление измеряется манометром PI-3681, температура – термометром TI-3681. Температура сжатого воздуха (6CA) составляет 0÷40оС.

Теплофикационная вода (HWS)

Технологическая схема теплофикационной воды корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №862.

Прямая теплофикационная вода (HWS) подается в корпус 101 из заводской сети и используется для обогрева производственных помещений корпуса и трубопроводов уплотняющей жидкости (глицерина) на мешалках емкостей 1TD‑102B/C и 2TD‑102B в холодный период времени. Расход прямой теплофикационной воды (HWS) измеряется прибором FIQ‑3721, а температура прямой теплофикационной воды (HWS) термометром TI‑3721. Температура обратной теплофикационной воды (HWR) измеряется термометром TI‑3722.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 413; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.