(1)沒(méi)有膨脹機進(jìn)口空氣溫度調節,且主換熱器中間抽口位置設計不合理。之前采用的主換熱器增壓空氣抽口都有上、下兩個(gè),進(jìn)膨脹機溫度可根據需要在一定范圍內調節,還從未采用過(guò)這種不帶溫度調節的主換熱器。
(2)換熱器設計余量不足。因為通過(guò)計算發(fā)現,以前主換熱器所留設計余量普遍偏大,故此主換熱器設計時(shí)作了適當的減小,盡管理論上亦留了足夠的余量,但與以前同規格主換熱器相比偏小。
(3)操作時(shí)工藝參數調節不當。
根據現場(chǎng)實(shí)際操作記錄:增壓空氣進(jìn)主換熱器溫度比正流空氣進(jìn)主換熱器溫度低78℃。因此主換熱器熱端溫差偏大的原因非常明確:由于操作人員主觀(guān)認為只要是熱流體,其進(jìn)主換熱器的溫度就越低越好,未對空氣預冷系統進(jìn)行優(yōu)化調整,導致主換熱器熱端發(fā)生溫度交叉,使熱端溫差變大。需要指出的是,此時(shí)反映的熱端溫差也不是真正意義上的熱端溫差,真正意義上的熱端溫差指的是返流氣和正流氣(含正流空氣和正流增壓空氣)的平均溫差。實(shí)際的熱端溫差應比所反映的44℃~5℃略小一些。
產(chǎn)生這些現象的原因很簡(jiǎn)單,在主換熱器熱端的某一斷面,返流氣的溫度和增壓空氣的溫度相等,而過(guò)了這一斷面,返流氣不再被增壓空氣加熱,反而被其冷卻。這樣返流氣一方面受到比它溫度高的正流空氣的加熱,另一方面又受到比它溫度低的正流增壓空氣的冷卻,換熱面積得不到充分利用,造成熱端溫差加大,增加了不可逆損失。此時(shí)增壓空氣所占比例越大,增壓空氣和正流空氣溫差越大,對主換熱器熱端溫差的影響也就越大。
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