
目录表格
| 行为领域 | 代码 | 鉴定范围 | 鉴定比重 | 代码 | 鉴定点 | 重要程度 |
| 初级难度 | A | 海水系统 | 001 | 海水离心泵呼吸阀的作用 | ||
| 002 | 海水离心泵系统的组成 | |||||
| 003 | 海水过滤器的种类 | |||||
| 004 | 过滤器的工作原理 | |||||
| 005 | 耙式过滤器的结构 | |||||
| 006 | 移动带式过滤器的结构 | |||||
| 007 | 海水杀生剂的种类 | |||||
| B | 电解制氯系统 | 001 | 海水电解氯系统的组成 | |||
| 002 | 非氧化性海水杀生剂系统的组成 | |||||
| 003 | 海水加氯控制浓度的目的 | |||||
| C | 消防系统 | 001 | 灭火器的种类 | |||
| 002 | 灭火器的应用范围 | |||||
| 003 | 手提式灭火器使用的注意事项 | |||||
| 004 | 推车式灭火器使用的注意事项 | |||||
| 005 | 化学干粉系统的组成 | |||||
| 006 | 化学干粉系统灭火的原理 | |||||
| 007 | 化学干粉系统的启动 | |||||
| 008 | 消防栓使用的注意事项 | |||||
| 009 | 消防炮使用的注意事项 | |||||
| 010 | 消防稳压泵的自动启停控制的条件 | |||||
| 011 | 高倍泡沫系统的组成 | |||||
| 012 | 高倍泡沫系统的工作原理 | |||||
| 013 | 淡水离心泵的结构 | |||||
| 014 | 淡水泵的操作注意事项 | |||||
| 015 | 淡水储罐液位调节的注意事项 | |||||
| 016 | 淡水罐的结构 | |||||
| 017 | 浮球阀的结构 | |||||
| 018 | 浮球阀的工作原理 | |||||
| D | 污水处理系统 | 001 | 污水处理系统的组成 | |||
| 002 | 污水排放的指标 | |||||
| 003 | 污水的来源 | |||||
| E | 空分空压系统 | 001 | 压缩机的种类 | |||
| 002 | 螺杆式仪表空气压缩机的工作原理 | |||||
| 003 | 螺杆式仪表空气压缩机的组成 | |||||
| 004 | 仪表空气干燥塔的组成 | |||||
| 005 | 干燥剂的种类 | |||||
| 006 | 三氧化二铝干燥剂的工作原理 | |||||
| 007 | 仪表空气干燥塔的原理 | |||||
| 008 | 仪表空气干燥塔操作的注意事项 | |||||
| 009 | 膜制氮膜组的工作原理 | |||||
| 010 | 液氮系统的组成 | |||||
| 011 | 液氮罐的结构 | |||||
| 012 | 液氮装置的压力控制 | |||||
| F | 柴油系统 | 001 | 柴油系统的组成 | |||
| 002 | 柴油的物理性质 | |||||
| 003 | 柴油的化学性质 | |||||
| 004 | 柴油发电机系统的组成 | |||||
| 005 | 柴油储罐的结构 | |||||
| 中级难度 | A | 海水系统 | 001 | 海水离心泵常见的故障 | ||
| 002 | 海水离心泵的结构 | |||||
| 003 | 海水离心泵跳车的原因 | |||||
| 004 | 海水离心泵跳车产生的后果 | |||||
| 005 | 海水离心泵气蚀的原理 | |||||
| 006 | 海水离心泵气蚀产生的后果 | |||||
| 007 | 海水离心泵气缚的原理 | |||||
| 008 | 海水离心泵气缚产生的后果 | |||||
| B | 电解制氯系统 | 001 | 海水电解氯系统的组成 | |||
| 002 | 海水电解氯系统电解槽的结构 | |||||
| 003 | 海水电解产生物质的物理性质 | |||||
| 004 | 海水电解产生物质的化学性质 | |||||
| 005 | 海水电解氯系统常见故障的类型 | |||||
| 006 | 海水电解氯系统常见故障产生的原因 | |||||
| 007 | 盐酸的物理性质 | |||||
| 008 | 盐酸的化学性质 | |||||
| C | 空分空压系统 | 001 | 工厂空气系统的组成 | |||
| 002 | 仪表空气系统的组成 | |||||
| 003 | 工厂空气系统吹扫置换的标准 | |||||
| 004 | 仪表空气系统吹扫置换的标准 | |||||
| 005 | 氮气系统的组成 | |||||
| 006 | 氮气系统吹扫置换的标准 | |||||
| 007 | 在线露点分析仪的组成 | |||||
| 008 | 仪表空气系统出口露点异常的原因 | |||||
| 009 | 变压吸附装置的结构 | |||||
| D | 柴油供应 | 001 | 柴道吹扫的要求 | |||
| 002 | 柴道吹扫的标准 | |||||
| 003 | 柴道吹扫的注意事项 | |||||
| 004 | 柴道清洗的要求 | |||||
| 005 | 柴道清洗的标准 | |||||
| 006 | 柴油离心泵振动异常的原因 | |||||
| 007 | 柴油系统启动柴油泵的要点 | |||||
| 高级难度 | A | 海水系统 | 001 | 海水离心泵启停的联锁控制 | ||
| 002 | 海水离心泵的远程切换遵循的原则 | |||||
| B | 电解制氯系统 | 001 | 海水电解氯电解槽结垢的影响 | |||
| 002 | 海水电解氯电解槽结垢的控制手段 | |||||
| C | 消防系统 | 001 | 高倍泡沫灭火系统的工作原理 | |||
| 002 | 高倍泡沫灭火系统发泡故障的原因 | |||||
| 003 | 高倍泡沫系统发泡倍数的划分 | |||||
| 004 | 高倍泡沫系统泡沫液的种类 | |||||
| 005 | 消防泡沫的特点 | |||||
| 006 | 泡沫比例混合器的类型 | |||||
| 007 | 高倍数泡沫产生器的类型 |
一、选择题(每题四个选项,只有一个是正确的,将正确的选项填入括号内)
1.1 初级难度
1.1.1 海水系统
1.海水泵呼吸阀的作用是在泵停止运行后防止泵筒内产生( D )。
A、回流 B、高压 C、正压 D、负压
2.海水泵系统主要由泵本体、泵筒、( C )、电机、联轴器组成。
A、温度计 B、压力表 C、呼吸阀 D、速度计
3.海水泵本体主要由轴承箱、轴泵筒叶轮、( D )等部件组成。
A、呼吸阀 B、温度传感器 C、振动传感器 D、轴
4.海水泵填料函主要由盘根、填料筒、填料压盖和( C )组成。
A、轴 B、油杯 C、排水管 D、传感器
5.过滤器按照过滤介质可分为空气过滤器、( A )、光线过滤器、网络过滤器。
A、液体过滤器 B、全自动过滤器
C、纤维过滤器 D、双筒过滤器
6.空气过滤器通常包括压缩空气过滤器、耐高温高效过滤器、V-BED型过滤器和( A )等。
A、油浴式空气过滤器 B、弹簧过滤器
C、光线过滤器 D、不锈钢刷式过滤器
7.介质通过过滤器后在过滤器的进口和出口会产生( C )。
A、压力 B、重力 C、压差 D、压降
8.下列不属于耙式过滤器主要构件的是:( D )。
A、齿轮减速器 B、耙和滚轮
C、提升机卷筒 D、喷淋管嘴
9.耙式过滤器传动机构不包括( C )。
A、齿轮减速器 B、电动机 C、棒条筛 D、频率转换器
10.移动带式过滤器结构主要包括主轴、电动机、齿轮减速器、排污阀和( D )。
A、钢丝绳 B、棒条筛 C、提升机卷筒 D、筛面板
11.( C )不属于移动带式过滤器驱动装置。
A、电动机 B、齿轮减速器 C、发电机 D、驱动轴
1.1.2 电解制氯系统
12.下列属于非氧化性杀生剂的是( A )。
A、双氯芬 B、漂白粉 C、次氯酸钠 D、液氯
13.( B )不属于氧化性杀生剂。
A、二氧化氯 B、异噻唑啉酮 C、次氯酸钠 D、液氯
14.海水电解氯系统主要包括海水电解单元、加药系统、储存系统、变压整流系统、仪表控制系统和( A )六部分组成。
A、酸洗单元 B、氧化单元 C、加热系统 C、冷却系统
15.对海水电解氯系统酸洗的盐酸浓度一般为( A )。
A、3%~5% B、5%~10% C、10%~15% D、15%~20%
16.( C )不是非氧化性海水杀生剂系统的组成。
A、加药系统 B、控制系统 C、电解系统 D、储药系统
17.氯酚及其衍生物是作为非氧化性杀生灭藻剂,( D )不属于氯酚异构体的是。
A、对位体 B、邻位体 C、间位体 D、双位体
18.海水加氯浓度过高将会造成( B )。
A、电解氯损坏 B、排海余氯浓度过高
C、海水管道内壁微生物大量附着 D、汽化器表面微生物大量附着
19.( D )不是评估接收站海水加氯浓度合理性的标准。
A、能够有效抑制海生物附着 B、处于设备长期运行所能承受的范围
C、满足外排环保要求 D、保持海水温度不变
1.1.3 消防系统
20.按驱动灭火剂的动力来源类型可将灭火器分为:储气瓶式、储压式、( D )。
A、手推车式 B、二氧化碳式 C、干粉式 D、化学反应式
21.按灭火器的移动方式可将灭火器分为:手提式与( A )。
A、推车式 B、半固定式 C、固定式 D、滚动式
22.扑救极性溶剂B类火灾不得选用( B )灭火器。
A、二氧化碳 B、化学泡沫 C、干粉 D、卤代烷
23.扑救可燃气体火灾不宜选用( B )灭火器。
A、二氧化碳 B、泡沫 C、干粉 D、卤代烷
24.手提式压力灭火器的压力指示针指在( B )表明压力正常。
A、红区 B、绿区 C、黄区 D、蓝区
25.化学干粉系统是由( B )通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。
A、启动装置 B、干粉供应源 C、发生装置 D、氮气
26.化学干粉系统按干粉的驱动方式可分为燃气驱动型、贮压型和( C )干粉灭火系统。
A、电动型 B、液压驱动型 C、贮气瓶型 D、水力驱动型
27.ZFP型系列自动干粉灭火系统的驱动气体为( D )。
A、二氧化碳 B、氧气 C、氦气 D、氮气
28.可燃气体,易燃、可燃液体和可融化固体火灾宜采用( A )干粉灭火剂。
A、碳酸氢钠 B、磷酸铵盐 C、碳酸氢钾 D、磷酸氢铵
29.ZFP型系列自动干粉灭火系统氮气瓶组中的氮气进入干粉罐后,其中一部分被送到罐的底部,起( C )的作用。
A、吹出干粉灭火剂 B、压实干粉灭火剂
C、松散干粉灭火剂 D、清扫干粉储罐
30.采用局部应用干粉灭火系统时,保护对象周围的空气流动速度不应( D )。必要时,应采取挡风措施。
A、小于3m/s B、大于3m/s C、小于2m/s D、大于2m/s
31.贮气瓶型干粉灭火系统和燃气驱动型干粉灭火系统干粉储存容器出口应设置干粉释放装置,干粉释放装置宜采用( B )。
A、释放阀或背压阀 B、释放阀或释放膜片
C、释放膜片或背压阀 D、背压阀或安全阀
32.贮气瓶型干粉灭火系统和燃气驱动型干粉灭火系统干粉释放装置设置有释放膜片的,膜片的动作压力不应大于系统( A )。
A、最大工作压力 B、设计压力 C、试验压力 D、工作压力
33.贮气瓶型干粉灭火系统和燃气驱动型干粉灭火系统干粉释放装置设置有释放阀的,阀门的动作部件及与之配合部分应采用( B )材料制造。
A、碳钢 B、不锈钢或铜合金等耐腐蚀性能的金属
C、塑料 D、橡胶
34.下列不是消防炮测试时要检查的内容的是( D )。
A、直流和喷雾的转换是否正常 B、转动部件的灵活性
C、喷雾模式下的出水孔 D、水压
35.在非工作状态下,消防炮应置( B )状态,并用防雨布盖好。
A、垂直 B、水平 C、向上倾斜45° D、向下倾斜
36.( B )情况下消防稳压泵能自动启动。
A、消防管网高于正常压力
B、消防管网压力低于消防稳压泵启动设定值
C、消防管网压力高于消防稳压泵启动设定值
D、消防管网压力正常
37.下列不属于高倍泡沫系统的组成部分是( D )。
A、泡沫液储罐 B、比例混合器
C、泡沫发生器 D、安全销
38.高倍泡沫系统中,当有不低于( D )压力的水以很高的速度流过比例混合器的喷嘴
时,比例混合器方能形成负压。
A、0.1MPa B、0.2MPa C、0.4MPa D、0.6MPa
39.下列不属于淡水离心泵基本结构的是( C )。
A、叶轮 B、泵轴 C、曲轴 D、密封环
40.淡水离心泵通常选用( A )。
A、单级泵 B、多级泵 C、立式泵 D、高压泵
41.淡水离心泵运转时不用注意的是( A )。
A、水罐压力 B、水罐液位 C、异常振动 D、泵体温度
42.淡水离心泵停泵的操作步骤是:先开旁通阀,然后( D )。
A、停止原动机,关闭排出阀,关闭吸入阀
B、关闭吸入阀,停止原动机,关闭排出阀
C、停止原动机,关闭吸入阀,关闭排出阀
D、关闭排出阀,停止原动机,关闭吸入阀
43.手动调节淡水储罐液位时,不能让储罐( D )。
A、液位超过30% B、液位超到50%
C、液位超到70% D、液位超到100%
44.淡水储罐采用手动和电动调节液位时,通常是以( D )做参考。
A、浮子型液位计 B、雷达式液位计
C、超声波液位计 D、差压式液位计
45.淡水罐通常采用( B )。
A、球形 B、圆筒状 C、方形 D、三角形
46.下列不属于浮球阀组成部分的是( D )。
A、主阀 B、连动导向杆 C、浮球 D、密封环
47.浮球阀主阀结构决定了浮球阀只能( B )。
A、用作节流 B、用作切断 C、用作调压 D、用作稳压
48.下列不属于浮球阀主要结构特点的是( B )。
A、阀门设有开、关位置指示 B、互锁装置
C、阀杆防飞结构 D、独特阀座密封结构
49.浮球阀工作原理是依靠浮球室中的( C )受液面作用的降低和升高,去控制一个阀门的开启或关闭。
A、阀门 B、连杆 C、浮球 D、平衡管
1.1.4 污水处理系统
50.LNG接收站里含油污水处理系统中油水分离是主要是利用( B )进行分离的。
A、化学分离法 B、物理分离法
C、反渗透法 D、活性污泥法
51.生活污水处理工艺主要由水解、生化、( C )、过滤和消毒五部分组成。
A、接触 B、渗透 C、沉淀 D、预处理
52.( B )是经生活污水处理系统处理后排入大海的。
A、消防测试使用的水 B、冲洗厕所水
C、储罐区收集的雨水 D、冲洗压缩机的水
53.( D )是经含油污水处理系统处理的。
A、消防测试用水 B、冲洗厕所水
C、储罐区收集的雨水 D、冲洗压缩机的水
1.1.5 空分空压系统
54.容积式压缩机可分为( C )。
A、往复式和轴流式压缩机 B、回转式和离心式压缩机
C、往复式和回转式压缩机 D、速度式和活塞式压缩机
55.螺杆式压缩机压缩空气时,靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子齿槽( B )的变化而达到。
A、速度 B、容积 C、大小 D、接触面积
56.螺杆式压缩机的工作过程分为( A )。
A、吸气、压缩(压缩与喷油)和排气 B、吸气、膨胀和排气
C、吸气、膨胀、压缩和排气 D、吸气、压缩、膨胀和排气
57.螺杆式空气压缩机一般由( B )、轴封部件和联轴器部件等组成。
A、机体部件、转子部件、轴承、吸气端座(盖)
B、机体部件、转子部件、轴承、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件
C、机体部件、转子部件、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件、排气端座(盖)
D、机体部件、转子部件、吸气端座(盖)、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件
58.螺杆式空气压缩机机体部件又称为固定元件,主要是由( C )等零件组成。
A、机体、转子部件、吸气端座(盖)
B、机体、转子部件、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件
C、机体、吸气端座(盖)、排气端座(盖)及轴封压盖
D、机体、吸气端座(盖)、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件
59.下列选项中不属于螺杆式空气压缩机转子结构的是( D )。
A、主动转子(阳转子) B、从动转子盖
C、平衡活塞 D、同步齿轮(或增速齿轮)以及密封滑阀部件
60.微热再生吸附式仪表空气干燥塔主要由( A )组成。
A、过滤器、调节阀、干燥塔、消音器和切换阀
B、过滤器、切断阀、干燥塔、消音器和止逆阀
C、过滤器、止逆阀、再生塔、消音器和切换阀
D、过滤器、调节阀、吸附塔、消音器和切断阀
61.微热再生吸附式仪表空气干燥塔入口设置( B ),其作用为除油污和冷凝水,保护干燥剂。
A、干燥器 B、过滤器 C、排污阀 D、疏水阀
62.微热再生吸附式仪表空气干燥塔不具有的设备是( B )。
A、消音器 B、疏水阀 C、过滤器 D、安全阀
63.下列哪一种对分子筛干燥剂的描述是错误的( B )。
A、一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品
B、属于化学性吸附干燥剂
C、其晶体结构中有规整而均匀的孔道
D、只允许直径比孔径小的分子进入
.三氧化二铝作为干燥剂,吸附饱和后,在( D )温度下,加热除去水分而再生。
A、125℃~135℃ B、135℃~155℃
C、155℃~175℃ D、175℃~315℃
65.三氧化二铝作为干燥剂,干燥深度可高达露点( A )。
A、-70℃以下 B、-60℃以下 C、-50℃以下 D、-40℃以下
66.压缩空气干燥的原理常分为( B )。
A、吸附和惰化 B、吸附和冷冻
C、冷冻和惰化 D、惰化和加热
67.仪表空气干燥塔有两个,分别起( A )作用(定期切换)。
A、干燥和再生 B、干燥和排杂质
C、干燥和保压 D、再生和保压
68.( D )不会造成微热再生吸附式干燥塔压降过大。
A、干燥剂过滤网堵塞 B、再生塔安全阀失效
C、干燥塔排气阀打开 D、消声器堵塞
69.液氮系统空浴式汽化器一般由( C )组合而成。
A、碳钢镀锌翅片星形管 B、不锈钢翅片星形管
C、铝合金翅片星形管 D、镍9钢翅片星形管
70.液氮系统空浴式汽化器传热过程主要是( B )。
A、冷流体先通过对流换热将冷量传递给壁面,再通过导热传递给另一壁面,之后又通过对流换热传递给热流体
B、热流体先通过对流换热将热量传递给壁面,再通过导热传递给另一壁面,之后又通过对流换热传递给冷流体
C、热流体先通过对流换热将热量传递给壁面,之后又通过对流换热传递给冷流体
D、冷流体先通过对流换热将热量传递给壁面,之后又通过对流换热传递给热流体
71.( D )不是液氮贮存罐的组成。
A、真空测试口 B、液位计 C、压力表 D、温度计
72.液氮贮存罐的内外罐间呈真空状态,目的是( D )。
A、便于罐体升压 B、保证罐体的安全
C、减轻罐体的重量 D、增强罐体的绝热性能
73.当液氮贮存罐压力降低时,可以通过( B )使压力升高。
A、出口汽化器加热升压 B、自带小汽化器升压
C、氮气管网反补气 D、其他制氮装置补气
1.1.6 柴油系统
74.下列不属于柴油系统主要组成部分的是( C )。
A、柴油储罐 B、柴油泵 C、柴油消防泵 D、柴油储罐围堰
75.柴油储罐发生泄漏后,( A )首先用来收集泄漏的柴油。
A、柴油储罐围堰 B、柴油泵围堰
C、污水处理系统 D、雨水系统
76.柴油的物理特征是( B )。
A、易燃易爆,易溶于水 B、易燃易挥发,不溶于水
C、易燃不易挥发,不溶于水 D、易挥发易溶于水
77.柴油是组分复杂的混合物,沸点范围有( C )和 350℃ ~410℃ 两类。
A、100℃ ~150℃ B、100℃ ~180℃
C、180℃ ~370℃ D、370℃ ~470℃
78.柴油是按照沸点范围可分为轻柴油和 ( C )两类。
A、富柴油 B、贫柴油 C、较轻柴油 D、重柴油
79.下列不属于柴油发电机系统主要组成部分的是( C )。
A、柴油日用罐 B、柴油发动机机
C、柴油泵 D、发电机
80.下列不是发电机的组成的是( D )。
A、定子 B、转子 C、轴承 D、轴瓦
81.下列选项中,柴油储罐没有的是( A )。
A、溢流孔 B、人孔 C、排气孔 D、回流孔
82.柴油储罐结构与水罐结构不同,淡水罐没有( A )。
A、围堰 B、人孔 C、排气孔 D、液位计
1.2 中级难度
1.2.1 海水系统
83.下列( D )不属于引起海水离心泵振动的原因。
A、联轴节损坏或松动 B、叶轮内有脏物
C、转轴轴承磨损或损坏 D、电机反转
84.下列不能造成海水离心泵轴承发热的是( D )
A、轴承间隙过小 B、泵轴弯曲
C、轴承磨损或松动 D、填料压的太紧
85.( B )是海水离心泵内传递能量给液体的唯一元件,海水离心泵通过它使机械能变成了液体的压力能,使液体的压力提高。
A、口环 B、叶轮 C、轴 D、钟形罩
86.海水离心泵填料函的密封形式属于( B )。
A、机械密封 B、盘根密封 C、硬密封 D、金属密封
87.下列选项中,( D )不会导致海水离心泵跳车。
A、振动HH B、轴承温度HH
C、断电 D、海水泵出口阀关断
88.下列选项中,会间接导致海水离心泵跳车的是( A )。
A、海水过滤器ESD B、高压泵ESD
C、码头ESD D、高压外输ESD
.海水离心泵跳车后,会直接导致( A )。
A、电解氯系统跳车 B、高压泵跳车
C、压缩机跳车 D、低压泵跳车
90.海水离心泵跳车不会导致( A )。
A、高压泵跳车 B、ORV跳车
C、电解氯跳车 D、电解氯系统风机停机
91.离心泵不气蚀时,有效汽蚀余量△ha与必须汽蚀△hr的关系是( A )。
A、△ha>△hr B、△ha=△hr C、△ha<△hr D、与二者无关
92.海水离心泵运行时,通过( A )可一定程度上避免离心泵的气蚀。
A、关小海水流量调节阀、降低泵的转速
B、提高海水温度
C、降低吸入口处的压力
D、增加海水流量
93.下列( D )不能有效提高海水离心泵抗气蚀性能。
A、采用抗气蚀材料
B、改进叶轮入口的几何形状
C、修正叶片头部
D、避免在离心泵的叶轮前增加诱导轮
94.海水离心泵汽蚀不会造成( B )。
A、叶片或叶轮前后盖板穿孔
B、叶片处吸入口压强减小
C、叶片金属表面呈现槽沟装、蜂窝状、鱼鳞状裂痕
D、叶轮破裂
95.离心泵装置中( A )的底阀作用是防止启动前灌入的液体从泵内流出。
A、吸入管路 B、出管路 C、调节管路 D、分支管路
96.( D )不会引起离心泵的气缚现象。
A、没有灌泵 B、灌泵未灌满 C、吸入管漏气 D、出口管路漏气
97.离心泵气缚现象产生的后果是( A )。
A、离心泵打不上压 B、泵出口流量瞬间变大
C、泵入口流量瞬间变大 D、离心泵有剧烈噪音
98.离心泵开动不久,泵入口处的真空度逐渐降为0,泵出口处的压力表也逐渐降为0,此时离心泵完全打不出水,发生故障的原因是( D )。
A、忘了灌水 B、吸入管路堵塞
C、压出管路堵塞 D、吸入管路漏气
1.2.2 电解制氯系统
99.海水电解氯系统主要包括海水电解单元、储药系统、加药系统、变压整流系统、仪表控制系统和( A )六部分组成。
A、酸洗单元 B、氧化单元 C、加热系统 C、冷却系统
100.对海水电解氯系统酸洗的盐酸浓度一般为( A )。
A、3%~5% B、20%~30% C、60%~65% D、85%~90%
101.板式电解槽和管式电解槽中可以允许较大悬浮物通过的是( A )。
A、板式电解槽和管式电解槽都可以
B、板式电解槽和管式电解槽都不可以
C、板式电解槽可以、管式电解槽不可以
D、管式电解槽可以、板式电解槽不可以
102.管式电解槽电极与板式电解槽电极的承压能力相比( D )。
A、管式电解槽电极承压能力>板式电解槽电极
B、管式电解槽电极承压能力<板式电解槽电极
C、管式电解槽电极承压能力=板式电解槽电极
D、与电极使用材料的承压能力有很大关系
103.下列( D )不属于海水电解产生的物质。
A、氢气(H2) B、次氯酸钠(NaClO)
C、氢氧化钙Ca(OH)2 D、氧气(O2)
104.下列对海水电解产物Ca(OH)2的物理性质描述错误的是( C )。
A、白色粉末状物体
B、不溶于铵盐、甘油
C、溶解度随温度升高而降低,随温度降低而升高
D、微溶于水
105.下列对海水电解产物Mg(OH)2的化学性质描述错误的是( D )。
A、易溶于酸和铵盐溶液 B、加热到350℃失去水生成氧化镁
C、易溶于水 D、可用于制糖工业
106.下列对海水电解产物氢气(H2)的化学性质描述错误的是( D )。
A、氢气具有还原性
B、纯净的氢气具有可燃性
C、常温下化学性质稳定
D、当氢气在空气中的浓度为1%时,燃烧就会发生爆炸
107.下列选项中,不会导致电解氯系统故障跳车的是( D )。
A、两台风扇全部故障 B、次氯酸钠罐液位HH报时
C、ESD 触发 D、次氯酸钠罐液位H报时
108.下列选项中,( D )不会造成电解氯系统风机无法达到额定流量。
A、风机皮带松弛 B、叶轮故障
C、O型圈损坏导致泄漏 D、风机电机轴承松动
109.整流器是海水电解氯系统的关键设备之一,下列对整流器故障原因描述不正确的是( D )。
A、可控硅损坏 B、快速熔断器烧毁
C、整流柜交流开关跳闸 D、电解槽故障
110.下列对电解氯系统进口海水流量偏低描述错误的是( D )。
A、海水电解氯系统进口隔膜阀故障
B、海水电解氯系统进口过滤器堵塞
C、海水流量计故障
D、海水电解氯系统ESD
111.下列( B )不属于浓盐酸的物理性质。
A、具有挥发性 B、无色
C、有刺激性气味 D、粘稠状液体
112.下列对盐酸物理性质描述正确的是( B )
A、难溶于水
B、无色或微黄色发烟液体
C、饱和蒸汽压(kPa):50.66(43℃)
D、相对密度(水=1):5.8
1.2.3 空分空压系统
113.( C )是螺杆式仪表空气压缩机出口温度高的原因之一。
A、电源电压太低或不稳定 B、水分离器的排放管路堵塞
C、后冷却器模块堵塞 D、放气阀回路故障
114.下列( C )不会造成螺杆式仪表空压机出口温度过热的故障。
A、环境温度高 B、冷却气不足
C、空压机运行时间过长 D、后冷却器模块堵塞
115.螺杆式仪表空气压缩机级间温度过高原因不包括( C )。
A、环境温度高 B、冷却气不足
C、空气入口未加空气过滤器 D、离心风扇电机的旋转方向有误
116.下列( C )不是导致螺杆式仪表空压机出口温度过热的原因。
A、环境温度高 B、冷却气不足
C、压缩机润滑油过多 D、冷却器基体堵塞
117.( C )故障对仪表空气系统的露点影响较大。
A、湿气罐疏水阀 B、湿气罐安全阀
C、干燥塔止逆阀 D、干燥塔进口过滤器报警装置
118.仪表空气系统露点分析仪取样口在( C )。
A、空气压缩机出口
B、微热再生吸附式仪表空气干燥塔再生塔入口
C、微热再生吸附式仪表空气干燥塔再生塔出口
D、湿气缓冲罐入口
119.用压缩空气吹扫储罐及管道时,不得超过其( B )。
A、操作压力 B、设计压力
C、安全阀设定压力 D、安全阀整定压力
120.用压缩空气吹扫储罐和管道时,流速不宜( C )。
A、小于10m/s B、大于10m/s
C、小于20m/s D、大于20m/s
121.仪表空气系统供气露点,应比环境温度或比历史上当地年(季)极端最低温度( B )。
A、高 B、低 C、相等 D、无要求
122.用压缩空气吹扫仪表空气系统管线时,为提高吹扫效率和质量,可以用棰敲打管线,敲打时间为( C )。
A、吹扫中,且管道无压力 B、吹扫中,且管道有压力
C、停吹间隙,且管道无压力 D、停吹间隙,且管道有压力
123.下列哪一种对氮气系统的描述是错误的( A )。
A、变压吸附制氮装置中的压缩空气流经高分子膜组时,组分中的氧气被优先分离出来
B、液氮气化装置出口设置有温度监控联锁,温度低于低低设定值时,将停止液氮气化的供应
C、制氮装置出口设置有压力调节控制逻辑,当管网压力低于设定值时,将减小直至停止间歇用氮的供应
D、膜制氮出口设置有氧含量分析仪,当氧含量高于2%(体积分数)时,膜制氮将会就地排空
124.( B )可以随管道一起用氮气吹扫置换。
A、调压阀 B、变径管 C、孔板 D、过滤网
125.下列部件属于电容式露点分析仪结构组成的是( B )。
A、石英晶体 B、高纯度铝棒 C、冷凝镜 D、电极
126.电容式露点分析仪检测单元是由( D )组成。
A、五氧化二磷 B、红外探测器
C、半导体晶格 D、超薄的氧化铝电容
127.( B )情况不会造成仪表空气露点升高。
A、微热再生干燥器止逆阀存在内漏
B、微热再生干燥器入口过滤器附着有油滴
C、微热再生干燥器内活性氧化铝失效
D、仪表空压机一、二段冷却器存在内漏现象
128.微热再生干燥器内活性氧化铝失效,会导致仪表空气露点升高,原因是( C )。
A、存在透析孔,孔隙率增加,气体流动阻力减小,吸附功能下降
B、存在透析孔,孔隙率增加,气体流动阻力减小,吸附功能下降
C、存在结疤和碎末,孔隙率下降,气体流动阻力增大,吸附功能下降
D、存在结疤和碎末,孔隙率增加,气体流动阻力减小,吸附功能下降
129.下列装置或设备不属于变压吸附装置的是( A )。
A、高分子膜组 B、压缩空气净化组件
C、氧氮分离装置 D、吸附塔
130.变压吸附装置净化后的压缩空气流经( D )时,最后被分离出来的组分是氮气。
A、高分子膜组 B、压缩空气净化组件
C、氧氮分离装置 D、吸附塔
1.2.4 柴油系统
131.柴道吹扫时空气流速一般不宜低于( A )m/s。
A、20 B、30 C、40 D、50
132.柴道采用工厂空气进行吹扫通常要( D )。
A、进行一次 B、进行二次 C、进行三次 D、连续吹扫
133.柴道吹扫合格的标准是( D )。
A、目测排气口无铁锈、灰尘、水分和其他污物为合格
B、在排气口用白布或白漆靶板,五分钟内检查为铁锈、灰尘、水分和其他污物为合格
C、在排气口用塑料布扎起,吹破塑料布后即为合格
D、用手放在排气口,感觉没有杂物时即为合格
134.下列关于柴道吹扫的说法错误的是( C )。
A、吹扫时全部仪表设备切除不参与吹扫
B、吹扫时要把柴油罐与管道隔开,防止脏污进入柴油罐
C、吹扫的空气压力要在0.5Mpa以上
D、吹扫时吹扫口不能站人
135.关于柴道清洗的要求说法正确的是( B )。
A、柴道要连接在一起,形成管网后清洗
B、柴道通常要分段清洗
C、柴道不用清洗,直接连接
D、柴道要用化学药剂才能清洗
136.关于柴道清洗的标准说法正确的是( A )。
A、目测清洗出来的水与进口水色和透明度基本一致即可
B、管内表面或清洗件表面无铁锈和氧化斑迹,无杂质、水垢并呈金属光泽
C、用清水冲洗三次即可
D、柴道要用化学药剂才能清洗
137.公称直径小于( B )mm的液体管道一般用清水冲洗。
A、200 B、300 C、500 D、600
138.下列( C )不能造成柴油离心泵振动异常是。
A、气蚀 B、离心泵转子平衡度降低
C、润滑油温度高 D、离心泵在非设计工况区下运行
139.在柴油离心泵安装时,下列那种情况不能造成柴油离心泵运转时振动异常的是( B )。
A、离心泵与底座连接不牢固 B、叶轮流道堵塞
C、底座与基础连接不牢固 D、电机与泵链接的联轴器的同轴度偏低
140.启动柴油泵的要点说法错误的是( D )。
A、启动前要检查柴油发电机和柴油消防泵日用罐液位,防止溢流
B、启动前要检查泵体是否注满液
C、启动后检查泵体和电机的声音、温度
D、启动后检查电机的冷却水温度
141.下列柴油泵启动说法错误的是( D )。
A、启动前最好将柴油泵出口阀关小
B、启动后在出口阀未开时,柴油全部回流到储罐
C、启动后根据出口压力缓慢开大柴油泵出口阀
D、启动后不能将柴油泵出口阀全关
1.3 高级难度
1.3.1 海水系统
142.下列会导致海水离心泵跳车的是( B )。
A、低压泵跳车 B、海水过滤器跳车
C、汽化器跳车 D、高压泵跳车
143.下列会导致海水离心泵跳车的参数是( C )。
A、海水离心泵出口海水压力 B、海水离心泵出口海水流量
C、海水池液位 D、海水池温度
144.下列关于海水离心泵出口切断阀说法正确的是( C )。
A、备用泵启动后可以关闭需切换泵的出口切断阀
B、需切换泵的最小回流线阀全关时可以关闭出口切断阀
C、备用泵出口压力与海水汇管压力相当时开启出口切断阀
D、备用泵启动后立刻开启出口切断阀
145.下列关于海水离心泵切换存在的风险说法不正确的是( D )。
A、损坏海水离心泵 B、损坏海水管
C、影响高压外输 D、引起高压泵跳车
1.3.2 电解制氯系统
146.海水中( B )离子会影响电解氯的产能。
A、钠、钾 B、钙、镁 C、钾、镁 D、钙、钡
147.( B )可以有力去除海水电解氯电解槽的结垢。
A、提高电压 B、定期酸洗 C、水力冲洗 D、降低电流
148.下列选项不可以减缓海水电解氯电解槽结垢的是( A )。
A、加大海水的流量 B、降低电流
C、定期拆洗电极 D、定期酸洗
1.3.3 消防系统
149.高倍泡沫是将水和高倍泡沫灭火剂通过一定方式按设定的容积比例均匀混合,然后利用( A )鼓入大量空气发泡而成的。
A、发生器 B、混合器 C、泡沫液泵 D、鼓风机
150.下列不能用于扑灭LNG火灾的是(D )。
A、高倍泡沫 B、干粉 C、二氧化碳 D、水
151.下列可能造成高倍泡沫灭火系统发泡故障的说法错误的是( D )。
A、泡沫发生器故障 B、比例混合器故障
C、泡沫液选用错误 D、管道过滤器故障
152.高倍泡沫灭火系统因混合比例超差而发泡故障的说法错误的是( D )。
A、比例混合器的泡沫剂入口堵塞
B、比例混合器的水入口堵塞
C、改变比例混合器的设定比值
D、更换新的比例混合器
153.按泡沫发泡倍数划分,高倍泡沫发泡倍数为( C )。
A、20~200 B、200~1000 C、201~1000 D、大于1000
154.泡沫发泡倍数是指泡沫混合液吸入空气后( C )膨胀的倍数。
A、质量 B、摩尔质量 C、体积 D、容积
155.蛋白泡沫灭火剂按发泡倍数划分属于( A )。
A、低倍数泡沫液 B、中倍数泡沫液
C、高倍数泡沫液 D、超高倍数泡沫液
156.泡沫液按发泡倍数不同可分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和( B )。
A、中高倍数泡沫液 B、高倍数泡沫液
C、超高倍数泡沫液 D、200倍以上泡沫液
157.泡沫液按混合比分为6%型、3%和( A )三种。
A、1% B、2% C、10% D、5%
158.下列关于高倍泡沫灭火剂的特点描述错误的是( C )。
A、发泡倍数高 B、灭火迅速
C、水渍损失大 D、绝热性能好
159.( B )用于自动集中控制的多个保护区的泡沫灭火系统。
A、管线式比例混合器 B、平衡压力比例混合器
C、负压比例混合器 D、正压比例混合器
160.( A )是安装在水带或管道上的泡沫比例混合器。
A、平衡压力比例混合器 B、管线式比例混合器
C、环泵式比例混合器 D、罐囊式比例混合器
161.下列适用于液下喷射的泡沫发生器是( C )。
A、立式泡沫发生器 B、横式泡沫发生器
C、高背压泡沫发生器 D、水平式泡沫发生器
162.高倍数泡沫发生器按驱动方式不同可分为电动机驱动、内燃机驱动和( B )。
A、液压驱动 B、水力驱动 C、负压驱动 D、马达驱动
1.4 山东LNG接收站部分
1.4.1 给水泵站
163.生活污水提升泵出口压力为( A )
A、0.15MPa B、0.2MPa C、0.25MPa D、0.35MPa
1.生活给水泵和生产给水泵的数目分别为( B )。
A、2,2 B、2,3 C、3,2 D、3,3
1.4.2 海水系统
165.山东LNG接收站滤网间拦污格栅栅条净距为( B )
A、10mm B、50mm C、100mm D、200mm
166.山东LNG接收站滤网间旋转滤网网孔尺寸为( B )
A、2mm×2mm B、3mm×3mm A、5mm×5mm A、10mm×10mm
167.下列哪项不会导致海水泵自动停车( A )
A、海水泵出口流量低低 B、电机驱动端轴承温度高高
C、泵池水位低低 D、电机非驱动端轴承温度高高
168.ORV入口海水温度低报值为( B )
A、5℃ B、6℃ C、7℃ D、8℃
1.4.3 空分空压站
169.净化压缩空气缓冲罐工作压力为( B )
A、0.6MPa B、0.7MPa C、0.75MPa D、0.8MPa
170.往复式空气压缩机出口压力为( C )
A、0.85MPa B、2.5MPa C、3.0MPa D、3.6MPa
171.净化压缩空气储罐容积按照仪表风管网( A )用气量设计
A、0.5h B、1h C、1.5h D、2h
172.循环水系统塔底水池0713-BA-21液位高报值为( D )
A、0.75m B、0.9m C、1.2m D、1.35m
173.真空液氮储罐位号为( D )
A、0712-V-101A/B B、0712-V-102A/B
C、0712-V-103A/B D、0712-V-104A/B
174.氮气储罐容积为( A )
A、5m3 B、20m3 C、25m3 D、30m3
175.往复式氮气压缩机工作时需检查排气压力,应不超过( D )MPa。
A、3.0MPa B、3.3MPa C、3.6MPa D、3.96MPa
1.4.4 污水处理系统
176.水环境研究治理中悬浮物简称为( D )
A、CODcr B、BOD C、NH3-N D、SS
177.生产污水提升池位号为( B )
A、0501-BA-01 B、0501-BA-02 C、0501-BA-11 D、0501-BA-12
178.一体化污水处理装置位号为( D )
A、0501-MP-01 B、0501-MP-02 C、0501-MP-11 D、0501-MP-12
179.生活污水提升泵出口压力为( A )
A、0.15MPa B、0.2MPa C、0.25MPa D、0.35MPa
180.一体化污水处理装置出水PH值控制指标为( C )
A、4-7 B、5-8 C、6-9 D、7-10
181.下列一体化污水处理装置各池中没有安装潜污泵的是( B )。
A、初沉池 B、二沉池 C、污水池 D、出水池
182.污油浮渣管道简称为( C )。
A、TD B、SD C、FL D、RS
1.4.5 循环水系统
183.循环水系统设计工况损失水量不包括那一项( B )
A、蒸发损失 B、泄露损失 C、风吹损失 D、排污损失。
184.、循环水系统冷却给水泵共有( C )台
A、1 B、2 C、3 D、4
185.循环水系统设计补水量为( A )
A、2m3/h B、5m3/h C、50m3/h D、120m3/h
二、判断题(对的画“√”,错的画“×”)
2.1 初级难度
2.1.1 海水系统
1.海水泵正常运行时呼吸阀处会有海水溢出。(×,海水泵正常运行时呼吸阀处不会有海水溢出。
2.呼吸阀通过自动启闭实现设备或管道内的气体压力与环境压力平衡。( √ )
3.海水泵轴承箱主要由轴向轴承、径向轴承、油杯传感器和冷却水管等组成。( √ )
4.液压油过滤器主要用在油过滤行业。( √ )
5.滤油器按作用不同分为吸滤器、压滤器和回油滤油器。(×,滤油器按其放置的位置不同分为吸滤器、压滤器和回油滤油器)
6.过滤器原理是当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出。( √ )
7.随着过滤器的使用其过滤速度越来越快。(×,随着过滤器的使用其过滤速度越来越慢)
8.耙式过滤器齿轮减速器由测试电动机电流消耗的转矩电气装置进行保护。( √ )
9.耙式过滤器上的棒条筛安装在提升机卷筒上。(×,耙式过滤器上的棒条筛安装在拦污耙上)
10.移动带式过滤器驱动轴是由两个装有机械齿的轴构成。(×,移动带式过滤器驱动轴是由装有两个机械齿的轴构成)
11.移动带式过滤器每条主链由装有筛面板装置的组合链、链接头和滚筒组成。( √ )
2.1.2 电解制氯系统
12.氯作为杀生剂使用其毒性较高。(×,氯作为杀生剂使用其毒性较低)
13.加药系统主要由冲击加药泵、连续加药泵、管道、阀门组成。( √ )
14.储存系统主要由次氯酸钠罐、风机、排污阀、管道组成。( √)
15.海水非氧化性杀生剂加药系统中包括液位计、流量计、压力表。( √ )
16.连续加药泵是非氧化性海水杀生剂的重要组成部分。(×,冲击加药泵是非氧化性海水杀生剂的重要组成部分)
17.在LNG接收站,海水中加氯主要作用是净化海水。(×,在 LNG 接收站,海水中加氯主要作用是杀灭海生物,防止海生物附着在海水设备上)
2.1.3 消防系统
18.按驱动灭火器的压力型式可将灭火器分为:贮气瓶式灭火器和贮压式灭火器。( √ )
19.泡沫灭火器适用于A类、B类及醚、醇、酯、酮、有机酸、杂环等极性溶剂火险场所。( √ )
20.使用手提式干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。( √ )
21.使用推车式灭火器灭火时,将灭火器推至距火焰边沿 2米处扑灭火灾。(×,使用推车式灭火器灭火时,将灭火器推至距火焰边沿 8~10米处扑灭火灾)
22.使用推车式灭火器灭火,展开喷带时,注意喷带不能弯折或打圈。( √ )
23.贮气瓶型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体贮存在同一容器内,通过驱动气体驱动干粉灭火剂喷放的干粉灭火系统。(×,贮压型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体贮存在同一容器内,通过驱动气体驱动干粉灭火剂喷放的干粉灭火系统)
24.采用氮气作为驱动气体的干粉灭火系统工作环境温度范围为:0℃~50℃。(×,采用氮气作为驱动气体的干粉灭火系统工作环境温度范围为:-20℃~+50℃)
25.贮气瓶型干粉灭火系统驱动气瓶组容器阀应有机械应急启动功能,所有手动操作位移均不应大于300m。( √ )
26.干粉灭火系统采用氮气或其他惰性气体作为驱动气体的,瓶组内气体充装压力由使用者决定。(×,干粉灭火系统采用氮气或其他惰性气体作为驱动气体的,瓶组内气体充装压力由设计决定)
27.消防栓接上消防水带后要将消防水带摆直,不能打结。( √ )
28.消防栓设置在房间(如包厢)内,符合消防的规定,但不利于消防人员的及时救援。(×,消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援)
29.操作人员要经常检查消防炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使其一直处于良好的使用状态。( √ )
30.消防稳压泵在消防水罐液位低报警的情况下被启动。(×,消防稳压泵在消防水罐液位低低报警联锁的情况下被启动)
31.在高倍泡沫灭火系统中,当具有一定压力的混合液流到喷时,因为泡沫发生器的性能会吸入一定量的空气,使泡沫混合液发泡。( √ )
32.高倍泡沫系统的比例混合器的室内形成负压,于是泡沫液储罐内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器,与压力水混合,最终达到一定比例的混合液。( √ )
33.淡水离心泵通常使用敞开式叶轮。(×,淡水离心泵通常使用封闭式叶轮)
34.淡水离心泵通常选用单吸式。( √ )
35.流量过大会引起淡水离心泵的振动。( √ )
36.淡水储罐采用浮球阀控制液位时,储罐液位会在一定范围内波动。(×,淡水储罐采用浮球阀控制液位时,浮球阀开关很频繁,储罐液位在一个数字上下波动。
37.淡水储罐通常设有溢流管线。(√ )
38.浮球阀的主要组成部分是主阀与浮球。(√ )
39.浮球阀的浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。( √ )
40.当浮球阀蒸发器中液面下降时,浮球室液面也下降,于是浮球上升,依靠杠杆作用使阀门开启度增大,加大供液量。(×,当浮球阀蒸发器中液面下降时,浮球室液面也下降,于是浮球下降,依靠杠杆作用使阀门开启度增大,加大供液量)
2.1.4 污水处理系统
41.在 LNG 接收站,污水处理系统通常由生活污水处理系统、化学污水处理系统、雨水排放系统组成。(×,在 LNG 接收站,污水处理系统通常由生活污水处理系统、含油污水处理系统、雨水排放系统组成)
42.BOD5:生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写,表示在20摄氏度,5天微生物氧化分解有机物消耗水中溶解氧量,第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。( √ )
43.LNG接收站污水主要来源是生活污水、含油污水、雨水。( √ )
44.LNG接收站的生活污水可以直接排海。(×,LNG接收站的生活污水需经过处理后,各项指标符合国家标准后排海)
2.1.5 空分空压系统
45.螺杆压缩机是依靠转子的不断啮合输出压缩气体的。( √ )
46.螺杆式空气压缩机主轴承一般采用滑动轴承,又叫主轴瓦,作用为支承转子、承担径向力。( √ )
47.微热再生吸附式仪表空气干燥塔设置调节阀的目的是调节从干燥塔进入再生塔的压缩空气的量。( √ )
48.所有的干燥剂都是吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。(×,化学干燥剂能够吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质)
49.三氧化二铝可作为干燥剂,是因为它具有化学吸附性的特点。(×,三氧化二铝可作为干燥剂,是因为它具有物理吸附性的特点)
50.仪表空气干燥塔主要靠干燥剂干燥压缩空气,其干燥剂一般为分子筛和氯化钙。(×,仪表空气干燥塔主要靠干燥剂干燥压缩空气,其干燥剂一般为活性氧化铝和分子筛)
51.日常巡检时,注意给微热再生吸附式干燥塔进口过滤器排水,否则会造成过滤器积水,增加进口空气的含湿量,加大了干燥塔的负担。( √ )
52.膜制氮膜组中的浓度差是压缩空气中各组分气体分解于聚合物的表面,并沿着膜传递形成的。( √ )
53.液氮系统主要由液氮罐、空温式汽化器、增压器、安全装置、阀门、管道等组成。√ )
54.液氮系统中液氮罐设计有上下进液管。( √ )
55.液氮贮存罐内外罐夹层间无任何填充物。(×,液氮贮存罐内外罐夹层间装有绝热材料和吸附剂)
56.液氮贮存罐增压压力控制阀的压力点取自液氮贮存罐顶部。( √ )
2.1.6 柴油系统
57.柴油系统主要有柴油储罐、柴油储罐围堰、柴油泵、柴油泵围堰、管道和阀门组成。( √ )
58.柴油是组分复杂的混合物,沸点范围有100℃ ~170℃和 350℃ ~410℃ 两类。(×,柴油是组分复杂的混合物,沸点范围有180℃ ~370℃和 350℃ ~410℃ 两类)
59.柴油主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2~60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。(√ )
60.柴油发电机日用罐可有可无。(×,:柴油发电机必须要设置日用罐)
61.柴油储罐底部有一处凹槽,主要用来排水。 ( √ )
2.2 中级难度
2.2.1 海水系统
62.海水离心泵转轴轴承磨损或损坏会引起泵的振动异常。(√)
63.离心泵只能正转使用,不能反转使用。(×,专利号201110315919涉及一种可以反转的离心泵,当叶轮叶片采用螺旋型叶片,两端泵壳对称布置,中间泵壳起连通作用。这种结构可以使泵转子正转时,正常出水;当泵转子反转时,也可以出水,并且反转时效率相对于正转时不会下降很多)
.海水泵体结构包括泵筒、叶轮、泵壳、轴套、连接键等结构。(×,海水泵体结构包括叶轮、轴套、连接键等结构)
65.海水离心泵电极过电流会导致海水泵跳车。(√)
66.海水离心泵跳车会间接导致高压泵跳车。(×,海水离心泵跳车后会间接导致ORV跳车,ORV跳车后,进口LNG截断阀关,高压泵自动打回流,不会导致高压泵跳车)
67.单吸式叶轮比双吸式叶轮的抗汽蚀性能好。(×,采用双吸式叶轮时单侧流量减小一半,必须汽蚀余量△hr相当于单级叶轮的0.63倍,即双吸式叶轮的必须气蚀余量是单吸式叶轮的63%,因此,双吸式叶轮比单吸式叶轮的抗汽蚀性能好)
68.海水离心泵产生汽蚀现象时,氧气借助气泡凝结时的放热,对金属有化学腐蚀作用。(√)
69.离心泵启泵时,如果泵壳内和吸入管路没有充满液体,因为空气的密度比液体小的多,在叶轮旋转时,产生的离心力不足以在泵内造成足够的真空来抽吸液体。(√)
2.2.2 电解制氯系统
70.海水电解氯系统电解的电流必须采用稳压直流电源,不可以采用稳压交流电源。(√)
71.海水电解氯系统酸洗的目的是为了清除阳极板上的钙和镁沉淀物,防止因钙和镁沉淀物增加能耗甚至损坏极板。(×,海水电解氯系统酸洗的目的是为了清除阴极板上的钙和镁沉淀物,防止因钙和镁沉淀物增加能耗甚至损坏极板)
72.板式电解槽运行过程中电极有氢气附积,会产生极化效应,管式电解槽海水流速快,无极化现象发生。(√)
73.海水电解产物氢氧化钙(Ca(OH)2)的溶解度随着温度的升高而升高。(×,海水电解产物氢氧化钙(Ca(OH)2)的溶解度随着温度的升高而降低)
74.海水电解产物次氯酸钠可与二氧化碳反应生成NaCO3和HClO,次氯酸钠是漂白剂的有效成分。(×,海水电解产物次氯酸钠可与二氧化碳反应生成NaHCO3和HClO,反应式为:NaClO+CO2+H2O=NaHCO3+HClO 。次氯酸钠是漂白剂的有效成分)
75.海水中的余氯浓度降低,可通过降低电解电流来解决。(×,海水中的余氯浓度降低,需要通过增大电解电流来解决)
76.篮式过滤器前后压差过大原因是过滤器滤芯堵塞或压差计故障。(√)
77.工业盐酸因为含有Cu2+,因此工业盐酸一般呈黄色。(×,工业盐酸因为含有Fe3+,因此工业盐酸一般呈黄色)
78.检验碳酸盐的方法可通过加盐酸,再将产生的气体通入澄清石灰水,如果能使澄清石灰水变浑浊便可证明是碳酸盐。(√)
2.2.5 空分空压系统
79.环境温度高会造成螺杆式仪表空压机排出的气体过热。(√)
80.多级螺杆压缩机极间风扇电机反转会造成压缩机级间迅速温度升高。(√)
81.螺杆式空气压缩机机体在故障条件下运行时,将会对仪表空气系统的压力造成影响。(√)
82.用压缩空气吹扫管道时,验收标准中靶片上杂质的颗粒数为1个每平方米。(×,验收标准中靶片上杂质的颗粒数为1个每平方厘米)
83.用压缩空气吹扫管道时应进行间歇吹扫,吹扫排放时间间隔一般为10~15min。(√)
84.氧气含量不是仪表气源质量的检测要求项。(√)
85.用氮气吹扫置换燃气管道时,可燃气体含量(体积分数)低于2%。(√)
86.用氮气吹扫燃气管道时,应持续进行检测,直至可燃气体含量和露点降至标准以下为止。(×,应间断进行多次检测,直至所有的结果都合格为止)
87.气水分离器不属于风冷式水喷螺杆压缩机系统内部反渗透水处理系统。(√)
88.风冷式水喷螺杆压缩机气水分离器液位过高,将使压缩机停车。(×,可以通过排污阀将多余的水排掉,并不会使压缩机停车)
.固定式水喷螺杆压缩机主要靠水和风来冷却。(√)
90.固定风冷式水喷螺杆压缩机中风冷机主要是用来冷却压缩空气的。(×,同时对气水分离器后的水和压缩空气进行冷却)
91.在线露点分析仪取样管道应采用尽可能短的小口径管道。(√)
92.当微热再生干燥器内的活性氧化铝失效时,应及时进行更换,避免重复使用。(×,活性氧化铝可以经烘干恢复活性,并能重复使用)
93.变压吸附装置氮气含量分析仪取样口设在氮气缓冲罐出口。(√)
94.变压吸附器减压脱附塔出口调节阀故障,不能调节时,不会影响吸附塔和再生塔定时切换。(×,变压吸附器减压脱附塔出口调节阀故障,不能调节时, 会影响吸附塔和生塔定时切换)
2.2.6 柴油系统
95.柴道清洗完毕后,要进行验收,查看管道是否疏通清洗干净,管道是否畅通。(√)
96.叶轮流道堵塞会导致柴油离心泵振动异常。(√)
2.3 高级难度
2.3.1 海水系统
97.海水过滤器紧急停车可导致海水离心泵无法正常启动。(√)
98.海水离心泵的切换既要保持海水流量的稳定,又要尽量缩短切换的时间。(√)
2.3.2 电解制氯系统
99.海水电解氯电解槽结垢主要影响的是阳极端。(×,电解槽结垢主要影响的是阴极端)
100.电解槽结垢严重时,无论怎么调节电流,余氯的含量基本不变。(√)
101.当海水电解氯电解槽结垢严重时可以卸下电解槽的电极采取水力冲洗除去电解槽的结垢。(√)
2.3.3 消防系统
102.高倍泡沫灭火系统通常可分为全淹没灭火系统、局部应用灭火系统和移动式灭火系统。(√)
103.高倍泡沫比例混合器是高倍泡沫灭火系统中用于发生和喷射高倍泡沫的装置。(×,高倍泡沫发生器是高倍泡沫灭火系统中用于发生和喷射高倍泡沫的装置)
104.高倍泡沫的发泡倍数为21~200。(×,高倍泡沫的发泡倍数为 201~1000)
105.空气泡沫液是利用空气与泡沫发生剂发生反应而产生泡沫的。(×,空气泡沫液是利用泡沫产生装置吸入或吹进空气而产生泡沫的)
106.化学泡沫灭火剂可用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。(×,化学泡沫灭火剂不能用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾)
107.抗溶性水成膜泡沫灭火剂广泛用于扑救各种类型B 类火灾。(√)
108.环泵式比例混合器是利用文丘里管原理制成的泡沫比例混合器。(√)
109.环泵式比例混合器属于平衡压力泡沫比例混合器的一种。(×,环泵式比例混合器属于负压泡沫比例混合器的一种)
110.高倍数泡沫发生器前应设置控制阀、压力表和管道过滤器。(√)
2.4 山东LNG接收站部分
2.4.1 给水泵站
111.当离心泵泵壳内存有空气时,离心泵容易发生气蚀现象。(×)
112.生产给水泵和生活给水泵出口压力均为0.4MPa,扬程均为40m。(√)
2.4.2 海水系统
113.海水泵旋转方向从联轴器看过去为逆时针。(√)
114.海水泵出口电动蝶阀在正常运行开启,在停泵后处于关闭状态。(×,停泵后处于开启状态)
115.海水泵出口XV阀与海水泵电机连锁,在海水泵启动时XV阀缓慢打开至全开。(√)
116.在旋转滤网上下游安装有压差计,当压差达到设定值时旋转滤网开始运行。(×,安装有水位差计)
117.在海水泵运行正常后,海水泵流量通过气化器入口HV阀进行调节。(√)
118.旋转滤网冲洗泵有两台,一用一备,当一台故障时另一台可以自动启动。(√)
119.当离心泵泵壳内存有空气时,离心泵容易发生气蚀现象。(×,容易发生气缚现象)
120.滤网间每台拦污格栅对应配备一台移动式清污机。(×,总共配备1台移动式清污机)
2.4.3 空分空压站
121.PSA制氮系统通过氧分析仪在线分析产品气中的氧含量,当氧含量超过设定值2%时,发生氧含量高报警,并连锁PSA系统停机。(×)
122.当螺杆式空压机紧急停车后,再次启动时,只能采取就地启动方式。(√)
123.PSA制氮机碳分子筛CMS的孔直径在氮气和氧气分子直径之间。由于氧分子比氮分子体积小,因此被吸附在碳分子筛表面。(√)
124.通过氧含量分析器在线分析PSA产品气中的氧含量,当产品气中的氧含量超过2%时,产品气出口阀联锁动作,不合格氮气直接排大气。(×)
125.液氮罐中的液氮进入空浴式汽化器,气化的氮气送入3.5MPa氮气管网(×)。
126.液氮罐中的液氮是通过罐内泵泵送至空浴式汽化器中的(×)
127.往复式氮气压缩机开车前不需要进行盘车(×)。
128.液氮罐充装液氮时要吹扫充装接头(√)
129.空浴式汽化器在工作时发生结霜现象时正常现象,无需关注。(×)
2.4.4 软化水站
130.全自动软化水器内装填强碱性阳离子交换树脂,新鲜水通过树脂时水中的钙、镁离子被吸附。(×,强酸性)
2.4.5 污水处理系统
131.SD是水环境研究治理中对悬浮物的简称,悬浮物指悬浮在水中的固体物质。(×,SS)
132.一体化气浮装置的设备号为0501-MP-02,一体化污水处理装置的设备号为0501-MP-12。(√)
133.生产污水调节罐中的污水经DN80生产污水管道,重力流入一体化气浮设施。(√)
134.污水处理厂监测池中检测不合格的污水经生产污水提升泵返回生产污水调节罐进行重新处理。(×,经达标水提升泵)
135.纤维球过滤设施设有反洗工艺,反洗水来自反洗水泵(潜液泵),反洗水泵设于监测池。(√)
136.通过雷达液位计监测生产污水格栅池和生活污水格栅池的液位。(×,格栅池没有液位监测)
2.4.6 循环水系统
137.循环冷却给水泵及冷却塔风机均设置就地开停按钮。(√)
138.塔底水池设液位计及高低液位报警设施,并传至操作间,同时显示水池液位。(√)
139.循环水系统冷却塔采用顺流式机械通风冷却塔,在风机对空气的引力和填料对热水的散热作用下,循环冷却回水与冷空气进行蒸发散热和传质散热,使水温从42℃降到32℃。(×)
三、填空题
3.1 给水泵站
1.生活给水泵位号为(0509-P-01A/B),一用一备,扬程为(40m),出口压力为(0.4MPa),入口操作压力为(0.5MPa)。
2.生产给水泵位号为(0509-P-02A/B)、(0509-P-03),两用一备,扬程为(40m),出口压力为(0.4MPa),流量分别为(40m3/h)、(20m3/h)。
3.低压消防水泵有2台,其位号分别为(0509-P-04A/B),流量为(210m3/h),扬程为(70m),出口压力为(0.7MPa),用于场内建筑物消防用。
4.消防稳压泵位号为(0515-P-03A/B),流量为(54m3/h),扬程为(80m),出口压力为(0.8MPa)。
5.消防试压泵位号为(0515-P-04),流量为(450m3/h),扬程为(165m),出口压力为(1.7MPa)。
6.生活给水储水罐位号为(0509-TK-02),净容积为(50m3),出口进泵管线尺寸(D80),生活给水泵进罐最小流量线尺寸(DN50)。
7.生产给水储水罐位号为(0509-TK-01),净容积为(1000m3),两条出口进泵管线尺寸(DN350),生产给水泵最小流量线进罐尺寸(DN200),低压消防泵最小流量线进罐尺寸为(DN200)。
8.消防水罐位号为(0515-TK-01),容积为(1000m3),两条出口进泵管线尺寸为(DN300),消防稳压泵回流管线尺寸为(DN100),消防试压泵测试线进罐尺寸为(DN300),消防水储罐淡水补水量为(21m3/h)。
9.消防水罐和生产水罐之间连通的管线尺寸为(DN350),进泵前汇管的尺寸为(DN500)。
10.生活水给水规模为(5~10m3),供水压力为0.4MPa;生产水给水规模为(60m3),供水压力为0.4MPa。
11.生活给水储水罐的高、低液位报警值分别为(4.8m)、(4m)。
12.生产给水储水罐的高、低液位报警值分别为(10.9m)、(5.3m)。
13.生活给水储水罐的高高液位及其联锁结果为(4.9m)、(生活储水罐入口切断阀UV1001关闭),生活给水储水罐的低低液位及其联锁结果为(0.5m)、(生活储水罐入口切断阀UV1001打开、停生活给水泵)。
14.生产给水储水罐的高高液位及其联锁结果为(11.0m)、(生产储水罐入口切断阀UV1002关闭),生产给水储水罐的低低液位及其联锁结果为(0.8m)、(生活储水罐入口切断阀UV1002打开、停生产给水泵)。
15.生活给水系统原水来自(城市生活用水管网),当来水压力达到(0.4MPa)时,启动生活水泵。
16.生活给水罐液位低于(0.5m)时禁止启泵。生产给水罐液位低于(0.8m)时禁止启泵。
17.给水泵站中LFW表示(低压消防水管道),DW表示(生活给水管道),PW表示(生产给水管道)。
18.消防水系统分为(高压消防水系统)和(低压消防水系统),LNG接收站部分消防管网的操作压力为(1.2MPa),码头部分的消防管网操作压力为(1.6MPa),建筑物内的消防操作压力为(0.7MPa)。
19.多功能水力控制阀一般设置在泵的(出口)管线上,其主要功能是(防止水击作用),在给水泵站内,(消防稳压泵)和(消防试压泵)出口管线上装有该阀门。
20.来自系统给水管网总管尺寸为(DN200),管网压力为(0.3MPa),进给水泵站室内生活水系统管线尺寸为(DN80),进生活水罐管线尺寸为(DN50),进生产水罐管线尺寸为(DN100),进消防水罐管线尺寸为(DN100)。
21.当接收站或者码头消防管网压力低于(0.7MPa)时,两台消防稳压泵启动,当压力高于(0.8MPa)时,两台消防稳压泵停泵;当接收站或者码头消防管网压力低于(0.65MPa)时,消防试压泵启动,同时连锁停消防稳压泵。
22.采用稳高压消防给水系统,LNG接收站部分平时稳定在(0.8MPa),消防时启动海水泵,通过减压阀将压力减为(1.2MPa),供LNG接收站部分消防管网使用;码头部分消防管网平时压力稳定在(0.8MPa),消防时启动海水泵,使管网压力达(1.6MPa)。
23.接收站内消防水系统分为高压消防水系统和低压消防水系统,消防水系统平时由稳压泵用(淡水)保压,火灾时启动(海水消防泵)进行消防。考虑海水腐蚀,管材选用(GRE玻璃钢管道)。
3.2 海水系统
24.山东接收站海水泵位号为(0511-P-01A/B/C/D),额定流量(6070m3/h),扬程(33m),出口压力(0.33Mpa),正常操作液位为(-0.75m~5.43m)(标高为理论最低潮面),生产厂家为(意大利TM.P)。
25.海水泵的操作温度为(10℃),最高/最低操作温度为(26.2℃/3℃),ORV入口海水温度最低为(7℃)。
26.海水泵单机试车时需记录泵运行时的(温度)、(压力)、(流量)、吸收功率、转速、(电压)、(振动值)等参数。
27.取海水工程系统的范围:海水自位于防波堤下的(引水暗沟)引进,进入(滤网间),经过(细格栅)及(旋转滤网)滤过后的海水进入水泵间。供给 ORV的海水由(海水泵)升压后送至ORV的入口端。
28.海水系统的海水流程,海水从取水戽头经细格栅后,由(移动耙斗式清污机)清除50mm以上的杂物,再经(旋转滤网)去除3mm杂物,进入海水前池,由海水泵提升进入接收站内海水管线。
29.滤网间内主要设置(止水设备)和(水净化设备),滤网间前端设置(平板钢闸门)用于滤网间设备检修时截止水流的作用。之后设置一道条形细格栅,栅条间距为(30mm),为耐海水腐蚀的不锈钢材质,同时选用1台(移动式自动清污机)与拦污栅相配套。
30.(旋转滤网)是取海水的主要净化设备,布置在细格栅后。
31.旋转滤网冲洗水泵入口接在(海水泵出口管线上)。冲洗水泵与旋转滤网相联锁,旋转滤网运行时冲洗水泵(运行)。
32.从海水泵出来以后海水主要有三个去向,分别为(去ORV作为热源与LNG换热,使LNG汽化),(去冲洗旋转滤网用),(去制氯间,电解海水制次氯酸钠)。
33.以海水泵A为例,其出口管线上阀门0511-XV-1001类型为(液控微阻缓闭止回阀),其作用是(止逆和减弱水锤)。
34.海水泵出口装一个(液控微阻缓闭止回阀),然后是一道电动蝶阀。海水泵的正常运行和停泵时电动蝶阀处于(全开)状态。(液控微阻缓闭止回阀)与海水泵进行联锁,当水泵启动时,阀门同时开启。
35.山东LNG接收站供ORV的海水系统所有管道都采用(玻璃钢GRP)材质,海水主管道管径为(2200mm),去单台ORV的管道直径为(900mm);全厂稳高压消防水管网采用(玻璃钢GRE)材质。
36.为保护海水泵,防止超压给海水泵带来损坏,每台海水泵均设计了1条(超压泄压管)及相应的阀门,管道直径(DN600),埋地敷设排至(防波堤外/海水池堤外)。
37.海水泵房与全厂共用一套DCS系统,将海水泵房的信号,直接送至(控制室),集中控制海水泵的启停并监视其运行状态、报警信息及与海水泵运行有关的参数,如出口压力、(海水池液位)等。
38.连续加药泵的位号为(0511-P-06A/B),出口压力为(0.3MPa),流量为(25m3/h)扬程(30m);冲击加药泵的位号为(0511-P-07),出口压力为(0.3MPa),流量为(50m3/h),扬程为(30m)。
39.续加药的浓度为(1ppm),冲击加药的浓度为(3ppm)。
40.制氯装置由1组电解槽组成,包括(4)个SRSM360/3型电解槽,在电路上是(串联)的,通过电解槽的海水被直流电电解产生有效氯,产氯量为(25kg/h)。
41.自动反冲洗过滤器的过滤精度为(0.5mm),它可以通过(时间控制)和(压差控制),当压差达到设定值35KPa时,冲洗时间为(12-16S)。
42.电解槽酸洗的酸液浓度为(8%-10%),酸洗周期为(30天)。
43.中和池进行排污时当PH计MG1101的值中性时,电动阀MOV1104(关闭),MOV1105(打开)进行排污。
44.当电解槽的流量低于(23.8 m3/h)时,为避免电解槽因堵塞短路或温升而损坏,控制台自动报警,并切断整流器输出。
45.海水入口压力的控制是通过安装在电解槽入口的压力变送器来控制的,当水压力大于(0.35Mpa)时,系统报警,并关闭系统。
46.海水消防泵共(4)台,位号分别为(0515-P-01、0515-P-02A/B/C)。海水消防泵有两种,其中电动消防泵(1)台,柴油消防泵(3)台。
47.液化天然气接收站的取海水工程是为(ORV提供作为气化器热源的海水),同时也为(全站的消防水提供水源)。
3.3 空分空压站
48.空分空压站循环水给水温度(32℃),循环水回水温度(42℃)。
49.在压力单位中,绝压是在压力单位后面加(A),表压是在压力单位后加(G)。
50.微热再生干燥装置输出气体的品质与入口气体流量、温度、压力以及环境温度有密切关系,入口气体温度不得高于(40℃),温度越(低),输出气体越干燥。入口气体压力越低,干燥器负荷就越(高),输出气体品质越(差)。
51.空分空压站有(5)台螺杆式空压机,位号是(0712-C-101A/B/C)和(0712-C-102A/B),流量分别为(19.4Nm3/min)和(27.41Nm3/min),出口压力为(0.85MPa)。
52.微热再生干燥装置位号为(0712-V-101A/B),单台处理气量为(42Nm3/min),产品气露点为(≤-40℃),吸附剂采用(铝胶、分子筛)。
53.微热再生干燥装置工作方式为(两塔自动交替连续工作),再生通过(微加热再生)。
54.净化压缩空气缓冲罐位号(0712-V-106),工作压力为(0.7MPa)。
55.往复式空压机位号为(0712-C-104),出口压力(3.0MPa)。
56.往复活塞式压缩机的实际工作过程一般由(膨胀、吸气、压缩、排气)四个工作阶段组成。往复式压缩机采用多级压缩可以节省功的主要原因是进行(级间冷却)。
57.净化压缩空气储罐位号(0712-V-102),工作压力为(3.0MPa),容积为(26.6m3),容积按照仪表风管网(0.5h)用气量设计。
58.仪表风管网压力(0.7MPa),流量(26.3Nm3/min),温度40℃。工厂风管网压力(0.7MPa),流量(6.3Nm3/min),温度40℃。
59.当螺杆式空压机紧急停车后,再次启动时,只能采取(就地)启动方式。
60.PSA制氮机位号(0712-V-103A/B),单台能力(500Nm3/h),入口压力(0.8MPa),出口压力(0.7MPa)。
61.PSA制氮原料为(压缩空气),产品气为(氮气),纯度(≥98%),露点(≤-60℃)。
62.PSA制氮系统原料气消耗量为(1200Nm3/h),动力电源(380)V,功率(4.7KW)。
63.往复式氮气压缩机位号(0712-C-103A/B),单台能力(318)m3/h,入口压力:(0.7MPa),出口压力(3.6MPa)。
.真空液氮储罐位号(0712-V-104A/B),单台有效容积(30)m³。
65.空浴式汽化器位号(0712-E-101A/B),单台气化能力(1000)Nm3/h,入口温度(-196℃)出口温度(低于环境温度10℃)
66.氮气储罐位号(0712-V-105),容积(5)m3。
67.液氮系统作业时,需配备好(便携式可燃气体检测仪),防止液氮泄露造成伤害。
68.往复式氮气压缩机工作时需检查其循环排水温度不超过(65)℃
69.往复式氮气压缩机工作时需检查排气压力,应不超过(3.96)MPa。
70.PSA中调节氮气取样阀,需使样品气压力稳定在(0.1)MPa。
71.用于PSA空气分离的原料空气必须首先进行(压缩)和(净化)。一级过滤器除去(大部分粉尘与油水滴);二级过滤器除去(压缩空气中的大部分油和水);活性炭过滤器进一步除去(油水滴和油蒸汽),达到PSA所需空气质量。
72.碳分子筛(CMS)是一种经过特殊处理的活性炭吸附剂。CMS的孔直径在(氮气和氧气分子直径之间)。由于氧分子比氮分子体积(小),因此被吸附在碳分子筛表面。
73.PSA制氮装置中冷干机位号为(D101),吸附塔位号(AD101A/B),空气进入吸附塔AD101A/B中杂质含量:残油含量(≤0.003mg/m3),残余粉尘(≤0.01μm),残余水含量(≤5.57g/m3)。
74.PSA工艺是由气动程控阀FSV5001、FSV5002、FSV5003、FSV5004、FSV5005、FSV5006、FSV5007、FSV5008控制,那么当A塔吸附,B塔解吸时,气动程控阀(FSV5001、FSV5004、FSV5005)开启。
75.通过氧含量分析器在线分析PSA产品气中的氧含量,以数字直接显示,当产品气中的氧含量超过(2%)时,产品气出口阀联锁动作,PSA系统不合格氮气通过(消音器SI101)直接放空。
76.PSA制氮压力控制过程中,当氮气缓冲罐T103压力高于0.7MPa,且当压力持续高于0.7MPa的时间超过(10分钟),PSA系统将自动停止运行;待压力低于(0.5MPa)后,PSA系统将自动恢复运行。
77.PSA制氮过程中,压缩空气由(下)至(上)流经吸附塔,期间(氧气)分子在碳分子筛表面被吸附,(氮气)由吸附塔上端流出,进入一个缓冲罐。
78.写出空分空压站内流体介质代号,CW:(循环水供水),HW:(循环水回水),PA:(非净化压缩空气),IA:(净化压缩空气)。
3.4 软化水站
79.软化水站新鲜水箱位号为(0713-V-01),容积为(200m3)。软化水箱位号为(0713-V-03),容积(200m3)。
80.在软化水系统中,WW代表的介质为(排污水),SW代表的介质为(软化水)。
81.新鲜水箱中的水经(新鲜水泵)增压,再经(活性炭过滤器)过滤后,进入(全自动软化水器)软化,经(砂滤器)过滤后进入软化水箱。
82.活性炭过滤器的位号为(0713-V-02),处理能力为(50t/h)。活性炭过滤器主要过滤新鲜水中的(有机物和余氯),主要滤料为(石英砂和活性炭)。
83.全自动软化水器的位号为(0713-NP-01),处理能力为(50t/h)。全自动软化水器内装填强酸性阳离子交换树脂,新鲜水通过树脂时水中的(钙、镁离子)被吸附,(钠离子)被置换出来,树脂通过(饱和盐水)反洗再生。
84.活性炭过滤器运行前需进行手动操作(排净滤料中的污水),然后进行正常运行。当过滤器进出水压差达到(0.05MPa)时即自动启动反洗。
85.全自动软化水器运行前人工进行一次(冲洗、再生、正洗)过程后方可进入正常运行。当设备产水量达到(3600m3)时自动进行再生。设备再生分三步即(反洗 、再生、正洗),再生时打开(射流器)进水阀,产生负压将盐水箱中的盐水吸入自动软化水器进口管线。
86.软化水站设有(1)台新鲜水泵,位号为(0713-P-01),额定流量为(52m3/h),扬程为(47m),出口压力为(0.4MPa);设有(1)台反洗水泵,位号为(0713-P-03),额定流量为(150m3/h),扬程为(50m),出口压力为(0.5MPa);设有(2)台软化水泵,位号为(0713-P-02A/B),额定流量为(25m3/h),扬程为(47m),出口压力为(0.4MPa)。
3.5 污水处理系统
87.CODcr是指用重铬酸钾为氧化剂测出的(化学需氧量),本系统处理过后的CODcr要求(≤60mg/L)。
88.BOD表示(生化需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示,本系统处理过后的BOD要求(≤20mg/L)。
.生产调节水罐的设备编号为(0501-TK-01),体积为(1000m3),调节水罐设有3个(切油口),切出污油经DN100污油浮渣管道进入(污油浮渣储存池),人工切水后定期外运。
90.生产污水提升泵位号为(0501-P-01A/B),额定流量为(10m3/h),扬程为(30m),电机功率为(4KW)。
91.生活污水提升泵位号为(0501-P-11A/B),额定流量为(4m3/h),扬程为(15m),电机功率为(2.2KW)。
92.处理后污水提升泵位号为(0501-P-12A/B),额定流量为(5m3/h),扬程为(35m),电机功率为(4KW)。
93.一体化气浮设施,位号(0501-MP-02),正常处理量(1m3/h),最大处理量(2m3/h),通过投加絮凝剂和在微小气泡的作用下,去除水中细微油粒和悬浮物,一体化气浮设施出水油含量不大于(5mg/L)。
94.一体化气浮装置进水管底部设有(散流布水)装置,可将原水或加药絮凝后的废水在内筒底部均匀扩散,继而与容器释放器的溶气水进行充分反应。
95.生产污水格栅池格栅宽(0.5m),倾斜角度(75°),格栅间距(10mm)。
96.一体化污水处理装置,位号(0501-MP-12),正常处理量(5m3/h),最大处理量(8m3/h),主要机理为生化处理,依次经过(初沉池)、(接触氧化池)、(二沉池)、(出水池)。
97.一体化气浮装置主要由(气浮池体)、(溶气系统)、(加药设施)、(刮渣机)组成。
98.一体化污水处理装置中纤维球过滤器直径(800mm),反洗水源是(滤后水)。
99.检测池中处理后的污水经检测合格,排放到(市政排放口),检测不合格则去(生产污水调节罐)。
100.纤维球过滤器:进水水质:含油不大于(20mg/L)、SS不大于(20mg/L),出水水质:含油不大于(5mg/L),SS不大于(5mg/l)。
101.生活污水经生活污水格栅(0501-MP-11),去除大尺寸漂浮物后,进入生活污水格栅池(0501-BA-11),经DN200生活污水管道进入生活污水提升池(0501-BA-12),经生活污水提升泵(0501-P-11A/B)提升后,经DN50生活污水管道计量计(FT1002)后进入一体化污水处理装置,与生产污水合流处理。
102.污水处理场设有(风机房),为一体化污水处理装置提供进风,设有(4)个进气口。
103.溶药罐要安装在泵之前,原因是(利用泵的剪切力使药混合的更加均匀)。
104.生产污水主要来自(各机泵冷却以及检修时排放的极少量废水),通过生产污水管网送至(污水处理场)处理,达标后排入(市政管网)。
105.所有的污水池及污水罐均设有(雷达液位计)监控液位。
106.一体化污水处理设施的水质PH要求为(6-9)。
107.在污水处理系统中,写出下列管线代号代表的介质。PW:(生产给水),PD:(生产污水管道),SD:(生活污水管道),TD:(处理后污水管道),WO:(污油浮渣管道),RS:(剩余污泥管道)。
3.6 消防系统
108.低压消防水泵有2台,其位号分别为(0509-P-04A/B),流量为(210m3/h),扬程为(70m),出口压力为(0.7MPa),用于场内建筑物消防用。
109.消防稳压泵位号为(0515-P-03A/B),流量为(54m3/h),扬程为(80m),出口压力为(0.8MPa)。
110.消防试压泵位号为(0515-P-04),流量为(450m3/h),扬程为(165m),出口压力为(1.7MPa)。
111.消防水罐位号为(0515-TK-01),容积为(1000m3),两条出口进泵管线尺寸为(DN300),消防稳压泵回流管线尺寸为(DN100),消防试压泵测试线进罐尺寸为(DN300),消防水储罐淡水补水量为(21m3/h)。
112.消防水罐和生产水罐之间连通的管线尺寸为(DN350),进泵前汇管的尺寸为(DN500)。
113.消防水系统分为(高压消防水系统)和(低压消防水系统),其中LFW表示(低压消防水管道)。
114.LNG接收站部分消防管网的操作压力为(1.2MPa),码头部分的消防管网操作压力为(1.6MPa),建筑物内的消防操作压力为(0.7MPa)。
115.多功能水力控制阀一般设置在泵的(出口)管线上,其主要功能是(防止水击作用),在给水泵站内,(消防稳压泵)和(消防试压泵)出口管线上装有该阀门。
116.来自系统给水管网总管尺寸为(DN200),管网压力为(0.3MPa),进消防水罐管线尺寸为(DN100)。
117.当接收站或者码头消防管网压力低于(0.7MPa)时,两台消防稳压泵启动,当压力高于(0.8MPa)时,两台消防稳压泵停泵;当接收站或者码头消防管网压力低于(0.65MPa)时,消防试压泵启动,同时连锁停消防稳压泵。
118.采用稳高压消防给水系统,LNG接收站部分平时稳定在(0.8MPa),消防时启动海水泵,通过减压阀将压力减为(1.2MPa),供LNG接收站部分消防管网使用;码头部分消防管网平时压力稳定在(0.8MPa),消防时启动海水泵,使管网压力达(1.6MPa)。
119.接收站内消防水系统分为高压消防水系统和低压消防水系统,消防水系统平时由稳压泵用(淡水)保压,火灾时启动(海水消防泵)进行消防。考虑海水腐蚀,管材选用(GRE玻璃钢管道)。
120.电动海水消防泵位号为(0515-P-01),流量为(900m3/h),扬程为(175m),出口压力为(1.75MPa)。
121.柴油海水消防泵位号为(0515-P-02A/B/C),流量为(900m3/h),扬程为(175m),出口压力为(1.75MPa)。
122.海水消防泵出口汇管安装海水自动反冲洗过滤器,位号为(0515-SR-01A/B)。
3.7 循环水系统
123.循环冷却回水水温(42℃),压力(0.15MPa),循环冷却给水水温(32℃),压力(0.35Mpa)。
124.循环水系统冷却塔位号(0713-T-21),操作流量(120m3/h),操作温度(42℃),操作压力(0.15MPa)。
125.循环水系统冷却给水泵有(3)台,位号分别为(0713-P-21、0713-P-22A/B),冷却塔风机位号为(0713-FAN-21)。
126.循环水系统设计工况损失水量包括三部分,分别为(蒸发损失),(风吹损失),(排污损失)。
127.设计循环回水量为(120m3/h),设计循环给水量为(120m3/h),设计补充水量为(2m3/h)。
128.CW、HW分别代表什么(循环水供水)、(循环水回水)。
四、简答题
4.1 给水泵站
1.名词解释:离心泵
答:依靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵,利用高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。
2.名词解释:汽蚀
答:当叶轮入口处压强下降至被送液体在工作温度下的饱和蒸汽压时,液体将会发生部分汽化,生成的气泡将随液体从低压区进入高压区,在高压区气泡会急剧收缩,凝结,其周围的液体以极高的速度冲向原气泡所占空间,产生高强度的冲击波,冲击叶轮和泵壳,发生噪音引起震动的现象。
3.名词解释:汽蚀余量
答:指泵入口处液体所具有的总水头与液体汽化时的压力头之差,单位用米(水柱)标注,用(NPSH)表示。
4.名词解释:气缚
答:当泵壳内存有空气,因空气的密度比液体的密度小得多而产生较小的离心力。从而贮槽液面上方与泵吸入口处之压力差不足以将贮槽内液体压入泵内,即离心泵无自吸能力,使离心泵不能输送液体,此种现象称为“气缚现象”。
5.生活给水系统供水分配点包括哪些?
答:总变电站生活用水、HSE中心生活用水、中心控制室生活用水、守卫室生活用水、综合仓库生活用水、碱库生活用水。
6.生产给水系统供水分配点包括哪些?
答:循环水站、轻烃回收单元、污水处理一体化气浮装置溶药罐、低压消防系统、锅炉用水。
7.新鲜水系统供水分配点包括哪些?
答:补充生活水罐、生产水罐和消防水罐水源,以及机柜间、轻烃罐区、LNG装车设施、2#大门、LNG码头和工作船码头的生产和生活用水。
8.简述生活给水系统工艺流程
答:生活给水系统的生活水来自于城市生活用水管网,为接收站库区和码头提供生活用水。生活给水系统分两路为下游提供生活用水:一路来自城市原水管网,压力达到0.4MPa时可直接为下游提供生活用水;另一路进入生活给水储水罐0509-TK-02缓存,经生活给水泵0509-P-01A/B(一用一备)加压至0.4MPa后为下游提供生活用水。
9.离心泵在启动前为什么要灌泵?
答:离心泵在运转时,如果泵内没有充满液体或者在运转中漏入空气,由于空气的密度比液体的密度小得多,产生的离心力小,在吸入口所形成的真空度较低,不足以将液体吸入泵内,这是,虽然叶轮转动却不能输送液体,也就是产生了“气缚”现象。为了消除“气缚”现象,通常在泵启动前要灌泵,使泵内和吸入管道内充满液体,这样泵才能正常运转。
10.离心泵在开启、停止时候为什么要先关闭出口阀?
答:启泵时,泵在一定转速下启动,若泵出口阀打开,则出口管阻压力较小,造成大流量输出,此时容易造成泵机大电流大负荷的状态下将电机烧毁,若关闭出口阀,则没有流量输出,此时泵机轻载运行电流最小,因此,启泵前关出口阀,防止电机超负荷运转。停泵时,泵出口压力高于入口压力,断电后如果出口单向阀不起作用,会造成泵的倒转,而短时间关闭出口阀运转是允许的,所以停泵时先将出口关闭再断电,这样可以起到保护泵的作用。
11.分别阐述生产给水罐,生活给水罐的高高液位、低低液位报警值,以及报警连锁动作。
答:生活给水储水罐的高高液位为4.9m,联锁结果为生活储水罐入口切断阀UV1001关闭;生活给水储水罐的低低液位为0.5m,联锁结果为生活储水罐入口切断阀UV1001打开、停生活给水泵。
生产给水储水罐的高高液位为11.0m,联锁结果为生产储水罐入口切断阀UV1002关闭;生产给水储水罐的低低液位为0.8m,联锁结果为生活储水罐入口切断阀UV1002打开、停生产给水泵。
4.2 海水系统
12.简要介绍旋转滤网运行原理。
答:在每格海水流道中拦污栅的下游侧设置一道旋转滤网,滤网型式为侧面进水,滤网的网孔径为3.0mmX3.0mm,所有大于 3mm 的污物都将被拦截,一般海水中主要污物为垃圾、海藻类及小的海生物。滤网的启动与停止都是自动控制的,在滤网的上下游两侧流道隔墙处装置水位差计,当水位差计的水位差达到运行启动水位差时(200mm,可调)旋转滤网开始转动运行,将集结有污物的网板转动至上端。与此同时冲洗水系统也随之动作将拦截的污物冲至集污槽中,槽中污水自动流至拦污框中,人工运走,做为垃圾处理。
13.简要介绍海水泵及出口阀门的运行
答:海水泵为立式斜流泵,单泵流量为 6070m3/h,泵出口压力为 0.33Mpa,泵出口端装设一道液控蝶式止回阀,然后是一道电动蝶阀。电动蝶阀在泵的正常运行和停止运行情况下都处于全开状态,只有当海水泵和液控蝶式止回阀检修时才关闭。液控蝶式止回阀,与海水泵进行联锁,当水泵启动时,阀门同时开启。当海水泵停泵时,海水泵与液控蝶阀同时关闭,液控蝶阀分两阶段关闭,第一阶段从全开位置到 25°(15°~35°可调),可以在 60 秒内调节。第二阶段可以在 200 秒内调节至全关。液控蝶阀达到了即止逆,又防止水锤产生的作用,这样就简化了海水泵的启停,并且保护了整个海水系统的运行安全。
14.简要介绍拦污格栅及移动式清污机运行原理
答:在滤网间每一个进水流道在检修闸门之后设置一道拦污栅,拦污栅的栅条间距为 50mm 可拦截较大的污物,不使其进入旋转滤网,拦污栅是由不锈钢制造,长期放入流道中拦污栅槽内。与拦污栅配套的清污设备是清污机,海水流道中在拦污栅的上下游设有水位差计与水位报警器联接,当拦污栅受污物堵塞时,上下游水位差大到一定值时报警器发出信号给清污机,清污机在自己的轨道上自动行走至受堵塞的拦污栅位置进行动作清除污物,污物被抛入污物槽中用水冲入集中拦物框中人工运走,做为垃圾处理。
15.为什么要定期给电解槽进行酸洗?
答:电解海水时除产生次氯酸钠和氢气外,在阴极还不可避免地产生钙、镁沉淀物,长时间积累,会使电解槽电压升高,电流效率下降,电耗增大,因此要定期对电解槽进行酸洗。
16.简述电解海水制氯系统包括哪些单元。
答:电解海水制氯系统包括 海水升压系统和过滤装置单元; 电解海水制次氯酸钠单元; 次氯酸钠贮存及加药单元; 电解槽清洗单元; 控制单元; 供电单元等共六个单元。
17.简述海水泵的单机试车时的灌泵操作。
答:使排气阀处于关闭位置起动电动机,5到6秒钟后开启阀门, 然后30秒后停下电动机。因为有防逆转装置,泵应该很快逐渐减速,灌泵完成。
18.简述电解海水制氯装置的运行参数控制。
答:运行参数控制包括:
电解电流:电流范围一般为0~2160A,最大2160A;
电解槽内海水流量:电解槽内海水的流量的检测和控制是由流量计实现的。当电解槽的流量低于23.8 m3/h,为避免电解槽因堵塞短路或温升而损坏,控制台自动报警,并切断整流器输出;
电解槽海水入口压力:电解槽的最大耐压为0.35MPa。海水入口压力的控制是通过安装在电解槽入口的压力变送器来控制的,可以当水压力大于0.35Mpa时,系统报警,并关闭系统;
电解槽出口药液温度:海水电解时,必然产生温升。为确保电解槽槽体材料不因电解液温升过高而导致损坏,须对电解槽出口溶液温度进行控制。当药液温度高于45℃时,电解槽停止供电;
次氯酸钠储罐液位:次氯酸钠储罐内液位设置高限点和低限点。当液位达到高限时,系统停机,当液位到达低限点时,停止加药泵工作;
污水排放控制:监测中和池子中污水PH值情况,如果PH值不在6-9之间,MOV1105关闭。只有在PH值为中性是,MOV1105才打开。
19.名词解释:水锤现象
答:水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。
4.3 空分空压站
20.名词解释:仪表风
答:仪表风是指给自动化仪表中的调节机构使用,如气动阀等的空气源。
21.名词解释:工厂风
答:工厂风就是工厂内的压缩空气,主要用于投产、检修或工艺需要的吹扫。
22.名词解释:露点
答:在温度一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的压力;或在压力一定的情况下,开始从气相中分离出第一批液滴的温度。
23.当仪表风管网压力低于正常范围时,系统如何自动调节?
答:当压力变送器0712-PT-1001检测到仪表风管网压力低于正常值时,由压力控制器0712-PIC-1001控制关闭阀门0712-PV-1001B,从而通过减少工厂风的供应来维持仪表风管网压力;若仪表风压力仍然低于正常值,则压力控制器0712-PIC-1001控制打开阀门0712-PV-1001A,从而使经往复式压缩机压缩至3.0MPa并储存在净化压缩空气储罐中的气体经减压后进入仪表风管网,给仪表风管网补压。此时操作人员应迅速找出管网压力下降的原因,并及时采取措施。
24.微热再生干燥装置的一个工作循环周期包括那几个过程?
答:干燥、再生、升压、降压。
25.往复式空压机启动时,应采用零负荷启动,具体操作是?
答:a) 启动前盘车3-5圈;
b) 通知中控室开车,通知配电室送电;
c) 打开空压机入口阀门,关闭空压机出口阀门,接通进、排气旁通管道;
d) 闭合主开关,电源指示灯亮,接着“UNLOAD”(卸载)指示灯亮,显示屏显示“READY TO START”(准备启动);
e) 按“START”(启动)按钮,压缩机启动,空载运行2分钟;
f) 打开空压机出口阀门,将空压机“正常/空载”旋钮置于“正常”位置,压缩机加载运行。
26.工厂风和仪表风的概念?
答:工厂风:也叫非净化风,指工厂内的压缩空气,主要用于投产、检修或工艺需要的吹扫。仪表风:也叫净化风,是指给自动化仪表中的调节机构使用的动力空气源,通常露点低于-40℃,并且需要除油。
27.净化压缩空气储罐0712-V-102的作用是什么?
答:净化压缩空气通过往复式压缩机升压至3.0MPa后进入V-102,当净化空气管网压力低于正常的0.7Mpa时,通过调节V-102出口的压力调节阀的开度来将净化空气管网的压力提升至0.7MPa。
28.螺杆式空气压缩机的工作原理
答:螺杆式空压机是由一对相互平行啮合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。
29.仪表空气系统中,控制水露点的目的
答:水露点≤-40℃。目的:防止仪表空气含水量大,在气动执行器和气动阀中聚集成液态水,造成动执行器和气动阀故障或失灵。
30.简述阀门气开气关的含义?
答:气开:执行机构的空气压力增加时,阀门向增加开度的方向动作,当输入气压达到压力上限时阀门全开。气关:执行机构的空气压力增加时,阀门向关闭方向动作,在输入气压达到压力上限时阀门全闭。
31.简述氮气系统主要流程
答:原料空气进入PSA制氮装置0712-V-103A/B,生产出纯度≥98%的氮气,一路直接送至0.6MPa 氮气管网;另一路经往复式氮气压缩机0712-C-103A/B压缩产生3.6MPa氮气后送至3.5MPa氮气管网;自槽车来的液氮卸入真空液氮储罐0712-V-104A/B中,可进入空浴式气化器气化0712-E-101A/B经其气化后,产生氮气送至0.6MPa氮气总管。
32.简述液氮系统自动控制逻辑
答:当PT-1004监测到压力为空浴式汽化器出口压力达到0.65MPa时,PISA1004发出低报信号,并联锁空浴式汽化器入口汇管上切断阀UV-1001打开,液氮流入空浴式汽化器。通过PT-1005监测空浴式汽化器出口汇管上压力,并通过PICA1005来调节每台空浴式汽化器入口压力调节阀PV-1005开度,来调整液氮流量。当0.6MPa氮气管网压力恢复,PT-1004监测到压力达到0.9MPa时,联锁关闭UV-1001。
33.简述PSA制氮的原理?
答:变压吸附的基本原理是利用吸附剂(碳分子筛)在一定压力下对被分离的气体混合物各组分有选择吸附的特性。加压吸附可以除去原料气中的H2O、CO2和O2等组分,而不易被吸附的氮气成为产品,而减压可脱去吸附剂上的H2O、CO2和O2而使吸附剂获得再生。
34.简述PSA制氮系统巡检注意事项
答:1.检查、记录各参数如压力、温度、流量、氧含量等。
2.检查管道、法兰有无泄漏情况。
3.检查冷干机是否能自动排水。
4.检查制冷剂有无泄漏。
5.检查过滤器压差是否正常,是否能自动排水。
6.检查阀门是否工作正常。
35.简述导致PSA制氮机不运行的原因
答:电压过低、断路器跳闸、保险丝烧断、主电源关闭、DCS信号故障、操作空气压力过低、接线不正确。
4.4 软化水站
36.请简答活性炭过滤器自动反冲洗的过程。
答:1)关闭进、出水阀(气动);
2)打开进气阀(气动);
3)打开反洗进、出阀(气动);
4)启动反洗泵,运行10分钟;
5)反洗结束即关闭反洗进、出阀,进气阀,停反洗泵。
37.简述接收站软化水的用途,并简述软化水的处理过程。
答:满足锅炉给水需要和浸没燃烧式汽化器(SCV)补水需要。
软化水处理设施包括新鲜水的预处理和软化水两部分:
新鲜水预处理部分:新鲜水首先经过活性炭过滤器。活性炭过滤器内部装有活性炭,去除水中的有机物和游离氯。
软化水部分:经过活性炭过滤器预处理过的新鲜水进入到全自动软化水器。全自动软化水器内部装有离子交换树脂,去除水中的Ca2+、Mg2+。
4.5 污水处理系统
38.简述生产污水处理主要流程
答:生产污水通过重力自流经过生产污水格栅,除去大尺寸漂浮物,进入生产污水提升池,通过生产污水提升泵提升后,进入生产污水调节罐。生产污水调节罐设上、中、下3个切油口,切出污油进入污油浮渣储存池。生产污水调节罐中的污水进入一体化气浮设施,经一体化气浮设施处理后的生产污水进入一体化污水处理装置,经生化处理后,进入纤维球过滤器,过滤后进入监测池,检测合格后,经处理后污水提升泵外送市政污水管网。检测不合格的污水经处理后污水提升泵返回生产污水调节罐。
39.简述生活污水处理主要流程
答:生活污水经生活污水格栅,去除大尺寸漂浮物后,进入生活污水提升池,经生活污水提升泵提升后,进入一体化污水处理装置,与生产污水合流处理。
40.简述污水处理场巡检的主要内容
答:a) 检查设备外观情况无异常,管道连接处无渗漏;
b) 检查提升泵、污水(泥)泵、鼓风机等装置的运行参数是否正常;
c) 检查污水进口格栅没有污物堵塞;
d) 定期检查风机无污水进入;
e) 监控污泥池的深度,定期进行人工清污。
4.6 消防系统
41.简述海水消防泵的启动顺序。
答:(1)对于码头部分:当消防试压泵启动后码头压力仍低于1.5MPa,则电动海水消防泵启动,同时连锁停消防试压泵,若15秒后压力小于1.6MPa,则第一台柴油海水消防泵启动,若15秒后压力仍小于1.6MPa,则启动第二台柴油海水消防泵,若15秒后压力仍小于1.6MPa,则启动第三台柴油海水消防泵。
(2)对于接收站部分,当消防试压泵启动后接收站压力仍低于1MPa,则电动海水消防泵启动,同时连锁停消防试压泵,若15秒后压力小于1.2MPa,则第一台柴油海水消防泵启动,若15秒后压力仍小于1.2MPa,则启动第二台柴油海水消防泵,若15秒后压力仍小于1.2MPa,则启动第三台柴油海水消防泵。
42.简述消防稳压泵和消防试压泵的启停泵情况。
答:系统管网由消防稳压泵(0515-P-03A/B)维持压力在0.7-0.8MPa之间。当系统压力升至0.8MPa时,消防稳压泵停止运行,当系统压力下降到0.7MPa时,由压力变送器控制消防稳压泵(0515-P-03A/B)自动启动,当管网压力继续下降至0.65MPa时,由压力变送器控制消防试压泵( 0515-P-04 ) 自动启动, 同时联锁停止消防稳压泵(0515-P-03A/B),由消防水罐(0515-TK-01)低液位变送器控制其停泵或现场手动停泵。
4.7 循环水系统
43.请简述循环水系统工艺流程
答:循环冷却回水利用余压经循环冷却回水管道直接进入冷却塔(0713-T-21)。冷却塔采用逆流式机械通风冷却塔,在风机对空气的引力和填料对热水的散热作用下,循环冷却回水与冷空气进行蒸发散热和传质散热,使水温从42℃降到32℃。冷却后的水到塔底水池(0713-BA-21),由循环冷却给水泵(0713-P-21、0713-P-22AB)提升输送至循环冷却给水系统管网。
