气液两相流前沿信息_丙烷气瓶液相和气相(2024年12月实时热点)
换热器配管设计:从固定管板到U形管 在石油化工行业,换热器是不可或缺的关键设备。今天,我们来聊聊管壳式换热器的配管设计,特别是其中三种常见的类型:固定管板式、浮头式和U形管式。 固定管板式换热器 ️ 固定管板式换热器是最简单和经济的选择。它的结构特点是两块管板分别焊在壳体的两端,管束两端固定在管板上。这种设计使得结构非常简单,造价也相对较低。不过,要注意的是,由于管子与壳体固定,固定管板式换热器的壳体和管子的金属温差不宜超过30Ⱟ𗦵进口和热流进口之间的极限温度差不应超过110Ⱓ此外,这种换热器不适合用于容易使管子腐蚀或在壳程中容易结垢的介质。 浮头式换热器 浮头式换热器的设计更加复杂,但其灵活性更高。它的一端管板不与壳体固定连接,可以在壳体内沿轴线方向自由伸缩。这种设计的优点是壳体与管束的温度差不受限制,管束便于更换,壳程也可以用机械方法进行清扫。然而,它的缺点也很明显:结构复杂,用材量大,造价高。如果浮头盖与浮动管板之间的密封不严,还可能发生内漏,造成两种介质的混合。 U形管换热器 U形管换热器的设计相对简单,但也有其独特之处。它只有一个管板,换热管为U形结构,管子两端均固定在同一块管板上。这种设计的优点是适用于高压操作,壳体与管子分开,可不考虑热膨胀;只有一个管板,且无浮头,结构简单,故造价较便宜。不过,虽然管束易抽出,但U形管束清洗困难,管内介质必须为清洁的介质。 布置要求 在布置换热器时,有一些基本的要求需要满足: 设备抽芯要求:管壳式换热器的布置应满足设备抽芯要求。设备抽芯侧应面向道路,且需确保有足够的抽芯空间。如换热器放置在框架上,应将抽芯侧栏杆设计为可拆卸式,方便检修。 基础标高要求:与泵相连时,高差应满足汽蚀余量要求;换热器下部管口会与管道连接,且管道上一般会存在低点排液,因此换热器距平台的高度应保证管底净空至少为150mm。 鞍座间距:位于框架上的管壳式换热器,其鞍座间距宜与框架跨距一致,保证换热器可以坐在框架主梁之上。 管道布置要求 管道布置也是换热器配管设计中的重要一环: 操作与检修:换热器的管道布置应方便操作和不妨碍设备的检修。管道布置不应影响设备的抽芯。换热器管程进出口管道应设置拆卸段,且拆卸段管道应覆盖设备抽芯操作空间,方便设备检修抽芯操作。 入口布置:两台或两台以上并联的换热器的入口宜对称布置;介质为气液两相流时,入口管道必须对称布置。 大小头连接:工艺管道采用大小头与换热器管嘴连接时,水平管道上的大小头应采用底平大小头,以免存液。 通过这些设计要点和注意事项,我们可以更好地理解和掌握管壳式换热器的配管设计,确保设备的正常运行和长期稳定。
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压力管道水锤现象的本质,有何危害?如何消除?#水锤# 在压力管道中,由于液体流速的急剧改变,从而造成瞬时压力显著、反复、迅速变化的现象,称为水击,也称水锤。 引起水击的基本原因是:当压力管道的阀门突然关闭或开启时,当水泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速改变,而使压力显著变化(伯努利原理,流体势能、动能和压强是常量)。 管道上止回阀失灵,也会发生水击现象。 在蒸汽管道中,若暖管不充分,疏水不彻底,导致送出的蒸汽部分凝结成水,体积突然缩小,造成局部真空,周围介质将高速向此处冲击,也会发出巨大的音响和振动。其次,疏水不畅,形成水塞,使蒸汽流动不畅,蒸汽携带疏水流动,形成汽水两相流,对管道造成冲击。 水击现象发生时,压力升高值可能为正常压力的好多倍,使管壁材料承受很大应力;压力的反复变化,会引起管道和设备的振动,严重时会造成管道、管道附件及设备的损坏。 消除或减轻水击危害的基本方法有: 1、缓慢开启或关闭阀门; 2、尽量缩短阀件与容器间的管道长度; 3、止回阀应动作灵活,不应出现忽开忽关现象; 4、管道装设安全阀、空气阀或蓄能器; 5、蒸汽管道送汽前要充分暖管,彻底疏水,然后缓慢开启阀门送汽。
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