Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-03-10 origine:Propulsé
Une opération réussie nécessite le Générateur à configurer avec un connecteur de source d'entrée et de sortie correct. Plusieurs vérifications supplémentaires doivent être effectuées. Le démarrage et le fonctionnement de ce HM sont entièrement automatiques. Lorsque le système doit être utilisé, seuls les commutateurs tactiles de démarrage / réinitialisation et de libération de pression doivent être entrés manuellement sur l'affichage de l'écran tactile. Les contrôles et procédures de processus pour guider le démarrage et le fonctionnement du générateur sont décrits dans la section 1. La section 1 décrit également l'utilisation des lumières d'entrée et de sortie pour surveiller le fonctionnement du système sur le contrôleur programmable. Toutes les conditions de fonctionnement sont surveillées en continu dans le cas Ils s'écartent de la valeur normale. Si le système s'arrête en mode de démarrage ou de fonctionnement de fonctionnement, ces problèmes doivent être identifiés et corrigés avant que le système ne recommence. Pour aider à identifier les raisons du stationnement.
2. Startup originale
Afin d'assurer le fonctionnement sûr du générateur pendant le démarrage initial ou l'arrêt continu ultérieur, plusieurs procédures antérieures doivent être améliorées. Une inspection préalable doit être effectuée pour déterminer si le système maintient toujours son intégrité lors de l'expédition ou de l'arrêt continu. La vérification est la procédure standard décrite dans la section 4. La liste des procédures terminées avant le démarrage initial est la suivante:
Test de pression du système
Inspection d'apparence des cellules électrolytiques
Serrez à nouveau la cellule électrolytique
Injecter l'électrolyte et vérifier
Injection de pompe à eau alimenter
Mode de startup
Le mode de démarrage permet au système d'établir la pression interne requise pour la sortie d'hydrogène sous pression. Le mode de démarrage comprend la période pré-pression pour forcer l'électrolyte collecté dans la demi-cellule d'hydrogène de la cellule électrolytique pour revenir du côté oxygène. Ce n'est que lorsque le système est démarré à partir de 0 ou près de 0, le système doit subir un préchargement. Lorsque le système part de l'état de préchargement, le préchargement peut être omis.
L'alimentation de l'équipement et l'alimentation en eau doivent être utilisées pendant le fonctionnement du système. Le disjoncteur principal de l'alimentation doit être fermé pour recevoir de l'énergie électrique, et le contrôleur programmable doit être en mode opération. Dévissez le commutateur de commande du contacteur d'alimentation pour dynamiser les deux circuits de commande du générateur et de l'alimentation. Appuyez sur l'interrupteur "Alarm Reset " Touch sur l'écran de stationnement et l'écran Generator Preparation "apparaîtra. Ensuite, appuyez sur le commutateur "start / reset " tactile et le système commencera à fonctionner.
Au début du fonctionnement du système, purgez le système de soupape de tuyau latéral d'oxygène du générateur avec 30 secondes d'azote. Avec purge, le système de soupape de tube du côté hydrogène du générateur a également été pré-pressé à la pré-pression requise. Sur l'écran «Purge » du générateur, la pression latérale de l'hydrogène commence à augmenter et la pression d'oxygène devrait suivre et maintenir une différence de pression d'environ 3-10 psi. ), la période de préchargement de 15 minutes commence et le compte à rebours de 900 secondes s'affiche sur l'écran "préchargement ".Après préchargement, une alimentation CC est ajoutée à la cellule électrolytique avec les valeurs indiquées par le voltmètre et l'ampèremètre de l'alimentation. La vitesse de production est directement affichée sur l'écran "Générateur " de l'affichage. La pression de l'hydrogène et de l'oxygène monte à la pression nominale du système. Maintenant, le système est en mode opération et prêt pour l'alimentation aérienne. La pression du système nominale est réglée à 100psig (7,0 kg / cm2) à l'usine.
4. mode d'opération
Le générateur a été programmé pour contrôler le taux de production électrolytique sous la pression et la température du système pertinentes. Avant que le contrôle de la température de l'électrolyte n'atteigne la plage de température de fonctionnement. . Le rendement électrolytique est variable pour maintenir en continu la pression hydrogène du système nominal. À 17-100% de la demande d'hydrogène de la capacité maximale du générateur, le courant vers les cellules électrolytiques change dans une proportion positive, de sorte que tout en maintenant la pression du système nominale, le rendement et la demande sont appariés. Si la demande de production est Moins de 17%, le générateur ajustera la demande à 17% de capacité pour maintenir la pression du système. Lorsque la demande de production est supérieure à 100%, le générateur produit au taux maximum et que la pression du système est autorisée à tomber en dessous de l'ensemble point de la pression du dos de régulation de la pression de régulation BPR2.
Mode 5.Standby
Étant donné que la pression interne du système commence à augmenter sans alimentation en gaz, lorsque la pression atteint 115 psig (8,1 kg / cm2), la production de gaz s'arrête. Soyez en veille et soyez prêt à fournir de l'air au besoin. L'écran tactile affichera l'écran "Generator Sekby " de la pression de l'hydrogène et de l'oxygène. Lorsque la pression interne du système tombe en dessous de la pression nominale du système, la production de gaz reprendra.
6. opération générale
Pendant le fonctionnement, l'amètre sur l'alimentation électrique doit être indiqué entre 50-280a selon la demande de l'utilisateur. La tension correspondante sera déterminée en fonction de la spécification de la cellule électrolytique et de plusieurs facteurs de fonctionnement. La tension des cellules électrolytiques doit être indiquée dans la plage du tableau suivant.
Tension d'électrolyser à 250A
Plage de tension de spécification électrolysère
HM50 66-72
HM100 123-135
HM1250 146-162
HM150 176-195
HM200 230-254
Lorsque le système est en cours d'exécution, la température KOH quitte l'échangeur de chaleur (TC1) est maintenue dans la plage de contrôle de température KOH admissible. La vanne de régulation de température BV1 sera ouverte et fermée par étapes au besoin. .En fonctionnement normal, le système d'alimentation en eau reconstitue l'eau par intermittence. - Image d'injection de seconde de l'affichage de l'écran tactile. La fréquence de l'ajout de l'eau d'alimentation dépend du taux de consommation, qui varie avec la sortie du gaz et le taux d'électrolyse. Le moniteur de qualité de l'eau d'alimentation doit indiquer le feu vert autorisé pour la résistivité minimale de 200 Ω - cm.L'augmentation de la température de l'hydrogène dans l'oxygène doit être inférieure à 20 ℃ Lorsque le générateur est en cours d'exécution et que l'alimentation en gaz est proche de la pleine charge. Lorsque le système est en mode veille, l'élévation de la température augmentera considérablement. Le capteur d'hydrogène dans l'oxygène a besoin d'un débit d'oxygène constant de 100 cm3 / min.Pendant le fonctionnement normal, le manomètre d'au moins un sèche-linge doit être sous pression.PRESS le "Sécheur Programme " Touch Interrupteur sur l'écran "Generator Operation " pour surveiller l'état du programme de sécheuse. -Mémure de pré-pression Minute Avant la commutation de séchage, la lumière de sortie 4 du module de l'emplacement 6 doit être allumée pour indiquer que la soupape de purge de sécheuse est ouverte. Selon le synchronisation du programme, la lampe 2 ou la lampe 3 devrait être en cours pour indiquer que le chauffage du sécheur fonctionne.La méthode des données et de la journée de travail doit être attribuée au générateur pour documenter les données de fonctionnement quotidiennes. Les données enregistrées fournissent des informations utiles pour la maintenance de routine et le diagnostic général des problèmes opérationnels. Ces informations doivent être enregistrées dans les 24 heures au moins.
7. Soulagement de la pression
Le générateur peut s'arrêter à tout moment en déconnectant simplement l'interrupteur de contrôle du contacteur d'alimentation. Le générateur reste sous pression après une défaillance de puissance. Afin de retirer la pression du système, vous devez allumer la puissance, puis appuyer sur l'interrupteur de libération de pression. L'écran tactile affichera un écran de pression "" indiquant la pression de l'hydrogène et de l'oxygène.Les voyants de sortie 2 et 5 de l'emplacement 2 s'allumera pour indiquer que la soupape de ventilation est ouverte.
8. Parking
Afin de maintenir le fonctionnement sûr et fiable du générateur HM, ses paramètres de fonctionnement critiques doivent être surveillés. Il y a 17 conditions qui entraîneront l'arrêt du système lors de la course. , la condition de stationnement a été clarifiée, mais la cause réelle doit être vérifiée à nouveau. V de ce manuel peut également déterminer la cause de l'arrêt. La cause de la condition d'arrêt et la liste des points de consigne d'alarme initialement programmées au moment de l'alimentation aérienne sont les suivantes:
Arrêt du système
CONDITION DE LA CONDITION DE SARKING PPORTION D'ENTRÉE D'ALARME
Température KOH élevée TC2 85 ℃
Koh niveau liquide élevé ls2
Koh Liquid Niveau bas LS1 pendant 90 secondes
Koh flux bas fs1 10l / min
H2 Pression élevée PT1 120PSIG
H2 Dépression PT1 49PSIG
PRESSION O2 HAUTE PT12 115PSIG
Pression O2 inférieure PT12 39 PSIG
Pression différentielle basse PT1-PT2 3PSIG
Pré-pression bas PT1 5PSIG
H2 dans O2 élevé TC3-TC4 200 ℃
Alarme électrique
Résistance à l'eau alimentaire faible FQM 200 Ω - cm
Alarme externe
Position PLC PLC
Température ambiante élevée TC4 50 ℃
Basse température ambiante TC4 5 ℃.