? 直燃式溴化锂机组高、低温换热器故障分析_六合至尊

食品饮料行业:消费主力结构变迁催生机会

[2018-06-29]

2018年上半年我国经济整体运行平稳,消费的基础性作用在继续增强。2018年一季度我国实际GDP同比增长6.8%,与去年四季度持平,比去年全年降低0.1%。2017年消费对GDP增长的贡献率达到了58.8%,2018年一季度这一数值为77.8%,维持快速上升趋势,并且创历史新高。

消费者信心指数和采购经理指数均指向良好;社会消费品零售总额长期增速放缓趋势不变,短期仍然较为稳定。消费者信心指数从去年年底到今年一季度有小幅波动,但一直维持在120以上水平。制造业采购经理指数2018年2月降至50.3后3月份迅速回升到51以上水平。2018年1-3月社零总额累计同比增速为9.8%。

消费者信心指数和采购经理指数均指向良好

一二线和三四线城市社零总额增速分化,三四线蕴含巨大消费潜力。三四线城市以及下的消费增速高于一线城市,并且在近两年超过新一线和二线城市。一线城市的下滑最为明显,已经从2010年的19.3%下降到2017年的7.3%,三四线及以下城市的社零总额则在近两年出现了反弹。从绝对值来看,三四线城市及以下的社零总额占到全国社零总额的50%,约等于一线、新一线和二线城市的总和。

食品饮料行业整体增速放缓,尽管食品饮料行业总体增速不及以往,细分子行业却呈现出不同的增长特点。中国快消品市场增速从2011年起便开始放缓,2014年之后,包装食品饮料和个人家庭护理用品的增速明显分化,前者增速明显低于后者。食品饮料子行业的增速分化明显,其中,即饮茶、包装水、酸奶的增速较高,而巧克力、果汁和食用油的销量增速呈现负增长趋势。

主力消费者年龄结构和收入结构的变化有力地解释了中国消费结构的调整。

主力消费者年龄结构和收入结构的变化有力地解释了中国消费结构的调整。中国历史上有两次生育高峰,分别发生在1960-1970年和1980-1990年,对应目前的25-35岁和45-55岁两个年龄段,这两组年龄段人口构成了当下中国的消费主力军。并且中国已经孕育出较大规模的中产阶层,上层中产和富裕家庭数量占中国家庭总数的比例已从2010年的7%提升到2015年的17%,并且将在2020年达到30%

中国人口结构的变迁和收入结构的改善很大程度上推动了消费升级的步伐。

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    直燃式溴化锂机组高、低温换热器故障分析

      发布时间:2019-05-09 21:24

      笔者所在单位的冷热源站房共有直燃式溴化锂双效机组15台,单台机组制冷量/制热量为3516kW/2830kW。机组由以下部件组成:蒸发器,吸收器,冷凝器,高、低压发生器,高、低温溶液换热器,溶液泵,抽气系统,控制系统,燃烧器及其他辅助系统。机组运行原理为:高真空状态下水的沸点很低,制冷剂水蒸发从而冷却蒸发器管内的循环水;制冷剂泵使制冷剂水循环喷淋在蒸发器管簇上,增强换热效果。图1为系统循环图。

      由15台机组供应全厂办公和工艺所需的冷水或热水,要求出水温度保持为7℃。对机组定期进行正规保养,并且实行点检、巡检制度,机组一直安全运行。但是在2004年,4#机组7月26~30日正常运行后关机,8月6日重新开机运行0.5h后,溶液泵出现抽空现象,声音异常,抖动明显,立即进行了停机处理。维修人员对该机组进行密闭性检验,发现机组高压发生器筒体下侧(近燃烧室一端)开裂。由于当时为空调使用旺季时间,机组不能停止供冷,无法检修4#机组。等到了过渡季节,停止运行机组,放空天然气,焊接裂缝并更换溶液泵。11月24日开机运行20min后,出现溶液泄漏现象,检测机组发现高压发生器筒体另一端下侧(远离燃烧室一端)开裂。为了安全起见和找到故障的根本原因,将机组高温换热器和高压发生器分隔开来,并对高温换热器进行检漏,发现浓溶液侧打进的氮气很快和稀溶液侧连通,表明高温换热器出现了严重穿透现象。

      一般来说,溴化锂机组最容易发生结晶的部位在高温换热器浓溶液侧和浓溶液出口处,因为这里是溶液浓度最高及浓溶液温度最低处。但是4#机组两次结晶均出现在高压发生器,第一次为高压发生器本体和高压发生器进口处;第二次为高压发生器本体和高压发生器进、出口处,说明是由于短时间内进入机组高压发生器的溶液量过少,使得溶液浓度过高而在高压发生器处发生结晶,在此基础上分析4#机组出现开裂的原因。

      由于无法用直观的方法检测以及没有详细、准确的数据可用于对比说明问题,目前只能通过现象分析可能的原因。

      1)第一种可能性为高压发生器筒体受应力开裂。如果是这种情况,那么由于加热压力高于大气压力,加之金属的热膨胀,一般不会再有大量空气漏入,结果将是只要真空泵能够抽除泄入的不凝性气体,就不会导致机组较为严重的结晶现象。另外,机组运行8年,一直很正常,并且筒体为结构件,出厂前进行过详细的检测,虽然无法通过运行数据及时发现筒体是否出现裂缝,但是通过上面的分析可知,高压发生器由于受筒体应力而开裂的可能性较小。

      2)第二种可能性为高温换热器发生泄漏。稀溶液进入换热器壳层浓溶液侧,使得进入高压发生器的稀溶液循环量减小,同时高压发生器继续被加热,其内溶液浓度迅速升高,所以高压发生器内部出现严重的结晶固化现象,最后高压发生器筒体在结晶处发生应力变形而开裂。

      第二次开裂出现在高压发生器筒体的现象表明高温换热器穿透,稀溶液进入换热器壳层浓溶液侧,使得进入高压发生器的稀溶液循环量减小,出现严重的结晶固化现象,结果高压发生器筒体在结晶处或筒体的裂缝损伤处发生应力变形、破损。

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