釜式再沸器(共13頁)
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1、釜式再沸器 再沸器是蒸餾塔底或側(cè)線的熱交換器,用來汽化一部分液相產(chǎn)物返回塔內(nèi)作氣相回流,使塔內(nèi)汽液兩相間的接觸傳質(zhì)得以進(jìn)行,同時(shí)提供蒸餾過程所需的熱量,又稱重沸器。設(shè)計(jì)再沸器時(shí),必須同蒸餾塔的操作特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)聯(lián)系起來。 圖 1 再沸器型式 工業(yè)中應(yīng)用的再沸器多為管殼式換熱器,主要有釜式、虹吸式(立式和臥式)、強(qiáng)制循環(huán)式和內(nèi)置式等型式,見Error! Reference source not found.。 1. 各種型式再沸器介紹 1.1. 釜式再沸器 由一個(gè)擴(kuò)大部分的殼體和一個(gè)可抽出的管束組成,管束末端有溢流堰以保證管束能有效的浸沒在沸騰液體中,故循環(huán)在管束與其周圍液體之間進(jìn)行,溢
2、流堰外側(cè)空間作為出料液體的緩沖區(qū),殼側(cè)擴(kuò)大部分空間作為汽液分離空間。釜式再沸器的氣化率可達(dá)到80%以上,相當(dāng)于一塊理論塔板的作用。 其優(yōu)點(diǎn)是維修和清洗方便,傳熱面積大,氣化率高,操作彈性大,可在真空下操作。但其傳熱系數(shù)小,殼體容積大,物料停留時(shí)間長易結(jié)垢,占地面積大,金屬耗量大,投資較高。 1.2. 熱虹吸式再沸器 熱虹吸式再沸器為有組織的自然循環(huán)式,精餾塔底的液體進(jìn)入再沸器被加熱而部分汽化,形成的汽液混合物密度顯著減小,并一起進(jìn)入精餾塔內(nèi),在塔內(nèi)進(jìn)行汽液分離,利用兩側(cè)的密度差使塔底液體不斷被虹吸入再沸器。虹吸式再沸器分為兩類:立式和臥式,通常管內(nèi)蒸發(fā)采用立式,且為單管程;殼程蒸發(fā)采用臥
3、式,可以為多管程。煉油工業(yè)約95%使用臥式熱虹吸,而化工行業(yè)約95%使用立式熱虹吸,石油化工行業(yè)介于期間,其原因與裝置規(guī)模及介質(zhì)的結(jié)垢性有關(guān),也與使用習(xí)慣有關(guān)。 1.2.1. 臥式虹吸再沸器 殼體可采用J、H、X型結(jié)構(gòu)。按照工藝過程臥式虹吸再沸器又可分為一次通過式和循環(huán)式,一次通過式是指塔底出產(chǎn)品,進(jìn)再沸器的物料由最下一層塔板抽出其組成與塔底產(chǎn)品不同;循環(huán)式是指塔底產(chǎn)品和再沸器進(jìn)料同時(shí)抽出其組成相同。一次通過式和循環(huán)式也可由泵強(qiáng)制輸送。流程見Error! Reference source not found.。 圖 2 臥式熱虹吸再沸器流程 臥式虹吸式再沸器的氣化率不應(yīng)過大,對于烴類設(shè)
4、計(jì)的氣化率一般小于30%,對于水溶液一般不超過20%,氣化量較大時(shí)需采用循環(huán)式(個(gè)人見過的ABB公司用于丙烯塔底的臥式虹吸再沸器,循環(huán)式流程,殼程采用X結(jié)構(gòu)4進(jìn)4出,氣化率可達(dá)到50%,且實(shí)際運(yùn)行過程沒有問題)。臥式虹吸再沸器的分餾效果小于一塊理論塔板,且由于出口管線較長阻力降較大,不適用于低壓和真空操作工況。 1.2.2. 立式虹吸再沸器 圖 3 立式熱虹吸再沸器流程 立式虹吸再沸器一般采用固定管板、單管程、管內(nèi)汽化,出口管與塔體連接,減小了阻力,適用于低壓和真空操作。其分餾效果低于一塊理論塔板,氣化率一般按10~15%考慮。按工藝過程可分為一次通過式和循環(huán)式,為了使操作穩(wěn)定常在塔底部
5、加一塊隔板,流程圖見Error! Reference source not found.。 1.3. 強(qiáng)制循環(huán)式再沸器 強(qiáng)制循環(huán)式再沸器依靠泵的外加機(jī)械能維持強(qiáng)制循環(huán),因而循環(huán)速度便于控制和調(diào)節(jié),物料停留時(shí)間短,適用于粘稠物料、有少量固體的懸浮液和熱敏性物料,也分為立式和臥式兩種,其傳熱和壓降均可按強(qiáng)制對流進(jìn)行。 1.4. 內(nèi)置式再沸器 將管束直接置于塔內(nèi),不需要?dú)んw和工藝配管,結(jié)構(gòu)簡單,投資小,易清洗,但塔內(nèi)容積有限,傳熱面積小,液體循環(huán)差,不適于粘稠液體,設(shè)計(jì)計(jì)算原則與釜式再沸器相同。 1.5. 選擇再沸器應(yīng)考慮的因素 選擇蒸餾塔再沸器時(shí)
6、,在滿足工藝要求的前提下優(yōu)先選用立式熱虹吸再沸器,因?yàn)樗哂幸幌盗型怀龅膬?yōu)點(diǎn)和良好性能,但下面情況不能選用立式虹吸再沸器。 1.5.1. 再沸器中靜壓波動(dòng)較大的場合 當(dāng)蒸餾塔在較低液位排除塔釜液、間歇排除塔釜業(yè)、對塔釜液面不作嚴(yán)格控制時(shí)會(huì)產(chǎn)生壓力波動(dòng),應(yīng)采用釜式再沸器。 1.5.2. 高真空操作或結(jié)垢嚴(yán)重時(shí) 1.5.3. 氣化率低于5%不會(huì)產(chǎn)生熱虹吸,氣化率大于40%時(shí)應(yīng)采用釜式 1.5.4. 塔的安裝高度受限或沒有足夠空間安裝立式虹吸再沸器 2. 再沸器設(shè)計(jì)考慮的因素 2.1. 結(jié)垢因素 一般根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)選擇污垢熱阻值,由于沸騰傳熱系數(shù)一般較高,所以指定的污垢熱阻通常在總傳熱
7、系數(shù)中占相當(dāng)大的比例,應(yīng)通過設(shè)備形式的選擇和操作條件的調(diào)整,做到盡可能降低污垢熱阻的影響。 2.1.1. 影響污垢生成的因素 污垢的生成與流體流動(dòng)速度、溫度、汽化熱有關(guān),或三者兼而有之。 含沉淀物或重殘?jiān)冉橘|(zhì),污垢的生成與速度關(guān)系密切,因此提高流速來減少結(jié)垢是首要問題。這種工況下應(yīng)首選立式虹吸式再沸器,也可選擇臥式強(qiáng)制循環(huán)再沸器,不能使用釜式再沸器。 與流體溫度有關(guān)的結(jié)垢一般是通過某種化學(xué)反應(yīng)形成的,當(dāng)管子溫度超過反應(yīng)溫度時(shí)結(jié)垢速度會(huì)迅速增加。由于釜式重沸器可以在較低的有效溫差下操作,是比較合適的選擇。 汽化敏感的結(jié)垢常發(fā)生在重組分隨汽化的發(fā)生從液體中析出的時(shí)候,在釜式或液體循環(huán)速
8、率較低的臥式虹吸再沸器中易發(fā)生,此時(shí)選立式虹吸再沸器合適。 2.1.2. 氣化率對結(jié)垢的影響 在較低的氣化率下各種結(jié)垢都有減小的傾向,對容易結(jié)垢的介質(zhì)其氣化率以不超過20%為宜。 2.1.3. 流動(dòng)分布的影響 殼程不良的流動(dòng)分布將導(dǎo)致結(jié)垢的加快,例如管心距太小、旁路面積較大、折流板切口太大或切口方位錯(cuò)誤等都可能造成不良的流動(dòng)分布。任何引起局部高氣化率、高壁溫或低流速的殼程幾何形狀都將引起嚴(yán)重的結(jié)垢。管子壁溫高也會(huì)促進(jìn)另一側(cè)介質(zhì)結(jié)垢加快。 2.1.4. 盡量采用符合實(shí)際的污垢系數(shù) 不推薦為了保險(xiǎn)而采用過高的污垢系數(shù),過大的污垢系數(shù)將使換熱面積過大造成浪費(fèi),并使得新設(shè)備開車時(shí)所需的比正
9、常操作要小很多,再沸器操作性能變差。若污垢熱阻選擇過大,會(huì)使實(shí)際運(yùn)行條件和設(shè)計(jì)條件相差懸殊,開工時(shí)若根據(jù)設(shè)計(jì)條件去分析實(shí)際運(yùn)行情況就沒有意義了。 2.2. 有效溫差 再沸器設(shè)計(jì)時(shí)都要考慮一定的污垢熱阻,新設(shè)備開工時(shí)需要將、介質(zhì)的膜傳熱系數(shù)降低到設(shè)計(jì)水平以下來補(bǔ)償暫時(shí)不存在的污垢熱阻。 2.2.1. 開工時(shí)對操作的考慮 再沸器開工時(shí)需要的遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于達(dá)到規(guī)定的污垢熱阻時(shí)的,若開工時(shí)對新設(shè)備提供滿足設(shè)計(jì)的就可能使再沸器處于膜狀沸騰,所以開工時(shí)要使盡可能小,然后逐漸增加達(dá)到設(shè)計(jì)能力,防止不必要的模式沸騰。 對再沸器熱源的控制是降低開工時(shí)的有效方法。若采用蒸汽加熱,可在蒸汽進(jìn)口管線上設(shè)置閥門進(jìn)行
10、節(jié)流,通過降低蒸汽的壓力和飽和溫度來降低,但設(shè)備有很大潛力時(shí),可以使用冷凝液淹沒法。對于用無相變流體加熱的情況可以設(shè)置旁路,開工時(shí)用旁路減小熱流體流量從而降低熱流出口溫度,用此方法來調(diào)節(jié)。 2.2.2. 在很低的下操作 由于工藝的限制,再沸器有時(shí)需要在很低的(小于4℃)下操作,此時(shí)泡核沸騰傳熱系數(shù)受表面粗糙度的影響很大,變得很不穩(wěn)定。此工況下,為增強(qiáng)泡核沸騰效果,對于不易結(jié)垢的流體可使用多孔表面管或T型管改變表面,使操作變得穩(wěn)定。 2.2.3. 在較高的下操作 再沸器在較高的下操作會(huì)產(chǎn)生三種不同的極限狀態(tài),即膜狀沸騰、霧狀流和不穩(wěn)定沸騰,超過臨界最大熱通量會(huì)發(fā)生上述三種狀態(tài)之一。 有
11、些工況需要使用高溫加熱介質(zhì),此時(shí)的比泡核沸騰所需要的要高出很多,這種情況下可以將再沸器設(shè)計(jì)成處于膜狀沸騰狀態(tài),但由于操作難以控制所以除非必要一般不推薦。 總之,再沸器的設(shè)計(jì)要盡量處于完全泡核沸騰狀態(tài)或處于完全膜狀沸騰狀態(tài),由于泡核沸騰傳熱系數(shù)高得多且壁溫較低,總是優(yōu)先考慮泡核沸騰狀態(tài)。 2.3. 操作壓力的考慮 2.3.1. 接近臨界壓力的操作 接近臨界壓力時(shí)蒸汽密度接近液體密度,降低了循環(huán)的推動(dòng)力,此時(shí)汽液分離能力較差,會(huì)使泡核沸騰的最大熱通量降低。這種工況下釜式再沸器有較好的操作性能,內(nèi)置式的再沸器效果會(huì)更好,若采用立式熱虹吸再沸器需要采用大直徑和較短的管子、 2.3.2. 高真
12、空下操作 由于真空條件下易產(chǎn)生較大的過冷區(qū),會(huì)使沸騰傳熱效率下降。采用立式虹吸再沸器時(shí)過冷區(qū)長度小于等于管子長度的1/4為宜,另外真空下泡核沸騰需要更大的空穴,最好采用多孔表面管或T型管來提高傳熱效率。 大部分真空操作帶來的問題屬于流體動(dòng)力學(xué)的問題,選擇對流體動(dòng)力學(xué)最不敏感的釜式再沸器是最適宜的,其次為立式虹吸再沸器但需要保證足夠的循環(huán)推動(dòng)力。 3. 釜式再沸器 釜式再沸器的管束沉浸于封頭液體中,液體在管束間受熱沸騰,汽液化合物向上運(yùn)動(dòng),而液體則自管束兩邊底部進(jìn)入,形成空間上不均勻的循環(huán)運(yùn)動(dòng),每根管的熱流密度和給熱系數(shù)也是不均勻的,見Error! Reference source
13、not found.。上部管排的傳熱面積會(huì)被下部管排產(chǎn)生的蒸汽覆蓋,特別是在管間距較小時(shí),導(dǎo)致給熱系數(shù)減小;實(shí)際上液體的循環(huán)流動(dòng)與上升氣泡引起的擾動(dòng)又可以促進(jìn)傳熱,對于這兩種矛盾因素的影響還沒有一致的結(jié)論。 3.1. 沸騰傳熱簡介 按沸騰液體所處空間與流動(dòng)條件的不同沸騰分為池內(nèi)沸騰和流動(dòng)沸騰。 圖 4 釜式再沸器斷面 池內(nèi)沸騰:亦稱大容積沸騰,加熱面沉浸于液體中,生成的氣泡脫離加熱面后自由浮生,液體的運(yùn)動(dòng)是由氣泡擾動(dòng)和自然對流引起的,不存在液體的平均宏觀流動(dòng)。 流動(dòng)沸騰:液體以一定的宏觀流速受迫掠過加熱壁面的沸騰。 立式虹吸再沸器屬于流動(dòng)沸騰過程,釜式、內(nèi)置式、臥式虹吸再沸器屬于池
14、內(nèi)沸騰過程,臥式虹吸再沸器的殼程側(cè)有一定的宏觀流速,它的沸騰過程二者都有,目前設(shè)計(jì)時(shí)還是多按照池式沸騰處理。 3.2. 池內(nèi)沸騰機(jī)理及沸騰曲線 池內(nèi)沸騰過程中,傳熱強(qiáng)度隨著傳熱溫差變化,以沸騰傳熱強(qiáng)度作為傳熱溫差的函數(shù),將單管沸騰過程熱強(qiáng)度的變化匯成曲線,見Error! Reference source not found.。 自然對流區(qū):在區(qū),管子表面處的液體沒有過熱到足以產(chǎn)生泡核,因此沒有氣泡產(chǎn)生,此時(shí)熱量靠自然對流傳遞。 初始沸騰區(qū):在區(qū),隨著傳熱溫差的升高開始有氣泡產(chǎn)生,脫離表面后在液體中自由浮生。在點(diǎn)附近氣泡在上升的過程中逐漸消失,此時(shí)的熱量傳遞是自然對流和泡核沸騰的結(jié)合。
15、 圖 5 池內(nèi)沸騰曲線 泡核沸騰區(qū):在區(qū),隨著傳熱溫差的繼續(xù)升高,近壁面的液體達(dá)到過熱并開始汽化,在壁面的凹坑或劃痕處形成氣泡,氣泡帶走了相變時(shí)的汽化潛熱,同時(shí)擾動(dòng)了受熱面附近的液體,因而也增加了對流傳熱。在這個(gè)區(qū)域內(nèi),氣泡連續(xù)不斷的在加熱表面產(chǎn)生,設(shè)計(jì)蒸發(fā)器時(shí)要求置于泡核沸騰區(qū)內(nèi)操作。點(diǎn)是產(chǎn)生泡核沸騰的最大熱通量點(diǎn),從受熱面上逸出的氣泡數(shù)目太多可能阻礙液體的補(bǔ)充,這樣蒸汽在受熱面上形成亦稱隔絕層,使受熱面溫度升高產(chǎn)生燒毀現(xiàn)象(亦稱沸騰危機(jī))。通常把此點(diǎn)的溫差稱為臨界溫差,熱通量稱為臨界最大熱通量。 過渡沸騰區(qū):在區(qū),隨著傳熱溫差的增大,汽層和液層交替覆蓋受熱面,致使表面溫度波動(dòng),傳熱效率
16、下降,操作變得不穩(wěn)定,開始向膜狀沸騰過渡。 膜狀沸騰區(qū):在區(qū),管壁受熱面不再存在液體,管子被一層穩(wěn)定的蒸汽膜包圍,隨著傳熱溫差的進(jìn)一步升高,熱通量也會(huì)繼續(xù)提高,這是有輻射傳熱造成的,溫度過高會(huì)使壁面損害,沒有特殊要求一般不將蒸發(fā)器設(shè)計(jì)在膜狀沸騰狀態(tài)。 3.3. 單管和管束的沸騰曲線對比 圖 6 單管與管束的池內(nèi)沸騰比較 文獻(xiàn)中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)都是論及單管沸騰的,將單管和管束的熱強(qiáng)度曲線繪在同一張圖上可以看出明顯的差異,見Error! Reference source not found.。 a 各種情況的自然對流曲線是相同的; b 管束越大發(fā)生初始沸騰的越低; c 各曲線的泡核沸騰區(qū)
17、斜率大致相同; d 管束越大,臨界最大熱通量越低,且發(fā)生在較低的溫差處; e 各曲線的膜狀沸騰最小熱強(qiáng)度相同; f 各曲線的膜狀沸騰曲線相同。 3.4. 臨界最大熱通量及其影響因素 3.4.1. 臨界最大熱通量 設(shè)計(jì)釜式再沸器時(shí)其熱通量的上限值不應(yīng)超過,而下限值不應(yīng)低于初期沸騰區(qū)域。臨界最大熱通量的計(jì)算方法很多,可以采用圖表法、單管修正系數(shù)法、經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式法等,下面介紹一下單管修正系數(shù)法,HTRI軟件中采用此方法。 式 1 式中為單管的最大熱通量,計(jì)算方法如下: 式 2 式中:0.7為推薦的安全系數(shù) 為操作壓力(絕壓) 為臨界壓力(絕壓
18、) 為管束校正系數(shù),其取值很復(fù)雜,在此不多說了 3.4.2. 的影響因素 影響的因素有流體性質(zhì)、壓力和設(shè)備幾何形狀等,介紹一下主要影響因素: 3.4.2.1. 壓力影響 根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)對比壓力(操作壓力比臨界壓力)等于0.3左右時(shí),最大熱通量通過一個(gè)峰值,對比壓力大于0.3后熱通量隨對比壓力的增加而下降,只有當(dāng)對比壓力小于0.3時(shí),最大熱通量隨臨界溫差的增加而增加。壓力越大,臨界溫差越小到達(dá)臨界熱通量越快。 3.4.2.2. 管束幾何形狀的影響 管束的幾何尺寸中對影響主要的是管子數(shù)和管間距,與管間距成正比、與管子數(shù)的平方根成反比。當(dāng)確定了換熱管直徑和管間距后,增加管
19、子數(shù)(即加大直徑)會(huì)使臨界熱通量和臨界溫差降低。 3.4.2.3. 表面粗糙度的影響 表面狀況對泡核沸騰傳熱系數(shù)有很大影響,見表面加工出大量固定的汽化核心可以保持長期穩(wěn)定的高效沸騰傳熱,目前工業(yè)上多使用多孔表面和T型管。 3.5. 設(shè)計(jì)步驟 a、 獲取有關(guān)物料的物性數(shù)據(jù)和所需要的參數(shù); b、 根據(jù)蒸發(fā)量求取再沸器的熱負(fù)荷; c、 選定加熱介質(zhì)或根據(jù)給定的加熱介質(zhì)計(jì)算總的傳熱溫差(熱流體和冷流體的溫差); d、 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)假設(shè)總傳熱系數(shù)值,由已知的熱負(fù)荷、總溫差計(jì)算所需傳熱面積,選擇標(biāo)準(zhǔn)再沸器管束尺寸或自行設(shè)計(jì)管束尺寸; e、 按所選換熱器的幾何參數(shù)計(jì)算出管內(nèi)流體的給熱系數(shù),并折算
20、為以外表面積為基準(zhǔn)的給熱系數(shù),將壁厚熱阻、污垢熱阻也按外表面積折算為和,計(jì)算; 均為按外部面積折算后的值 f、 計(jì)算,然后計(jì)算與臨界沸騰溫度相比確定沸騰狀態(tài); 為選定設(shè)備的實(shí)際換熱面積 表示熱流體至管外污垢表面的溫差,表示管外污垢表面與沸騰側(cè)的溫差 若沸騰狀態(tài)為膜狀沸騰一般要重新計(jì)算,最好保持在泡核沸騰狀態(tài) g、 計(jì)算沸騰側(cè)給熱系數(shù),進(jìn)一步計(jì)算總傳熱系數(shù),比較和初始假設(shè)的,若相等或略大說明所選設(shè)備合適,若相差較大應(yīng)重新選擇設(shè)備重復(fù)上述計(jì)算直到滿意為止; h、 校核熱流強(qiáng)度,若超過熱流強(qiáng)度需要重新核算; 計(jì)算過程中的熱流強(qiáng)度是考慮了污垢熱阻的,新設(shè)備剛開工時(shí)是清潔表
21、面熱流強(qiáng)度可能要大很多,因此要同時(shí)校核清潔表面條件下的熱流強(qiáng)度并在設(shè)計(jì)中予以說明。 i、 確定殼體直徑及局部尺寸; 3.6. 釜式蒸發(fā)器的有關(guān)結(jié)構(gòu)與尺寸 3.6.1. 形狀 圖 7 釜式再沸器簡圖 釜的形狀可以為圓筒形,但大多采用如Error! Reference source not found.的形式,這種形式蒸汽流向合理,管束較低有效蒸發(fā)空間大。通常其大端直徑與小端直徑之比為1.5~2.0,連接錐角多為30°。 3.6.2. 管間距 當(dāng)蒸汽負(fù)荷較大或直徑較大時(shí),管間距可增加至(1.5~2.0),必要時(shí)可適當(dāng)在管束間設(shè)置一些蒸汽垂直上升通道。 3.6.3. 液體浸沒高度
22、通常釜內(nèi)液面高度應(yīng)比加熱管束上表面高出約50mm,有時(shí)為了保證液體浸沒管束,并使出口的液體能與蒸汽較好分離,可在管束尾部設(shè)置溢流堰,堰高可取管束直徑加65mm。 3.6.4. 殼體內(nèi)徑 釜式再沸器對液體夾帶量的要求不是很嚴(yán)格,如果夾帶量大就意味著塔的分離效率下降,并增加氣體管道的壓力降,因此一般要求液體夾帶量小于2%。為滿足要求液面上方應(yīng)保留足夠的分離空間,在連續(xù)操作條件下為保證過程相對穩(wěn)定,釜內(nèi)也要有足夠的液體體積作為緩沖,一般液面上方至殼頂?shù)淖杂煽臻g高度至少為0.25m,設(shè)計(jì)時(shí)管束頂部管的中心線至殼頂?shù)木嚯x不宜小于殼徑的40%。 殼體尺寸的選擇是由堰上空間蒸汽的水平流速?zèng)Q定的,規(guī)定蒸
23、汽在水平空間的最大允許值為,根據(jù)計(jì)算出堰上空間最小流通橫截面積。 為汽化量,;為蒸汽密度 根據(jù)和管束直徑查附圖或附表確定需要的殼體直徑,將查得結(jié)果適當(dāng)放大即可,附圖或附表中的緩沖體積指液體高度等于管束公稱直徑及1m管長時(shí)的體積數(shù),由此可計(jì)算釜內(nèi)的緩沖體積。當(dāng)再沸器出料直接去儲(chǔ)罐時(shí),緩沖體積應(yīng)滿足一分鐘的抽送量;如向下一塔進(jìn)料,應(yīng)保證五分鐘不被抽空。 3.6.5. 進(jìn)出口接管及數(shù)量 液體進(jìn)口接管與出口管間應(yīng)保持盡可能大的距離,液體出口管的直徑不能太小,以避免釜內(nèi)液面升高。若殼體很長(超過20英尺)可設(shè)置多個(gè)蒸汽出口管,數(shù)量按下式估計(jì): 3.6.6. 液體分配器 釜式再沸器的進(jìn)
24、口應(yīng)裝有液體分配器以使入口流體均勻地分布在整個(gè)管束長度上,分配器通常設(shè)計(jì)成一個(gè)倒置的槽鋼,其寬度一般取進(jìn)口接管直徑的1.5倍,見Error! Reference source not found.。 圖 8 液體分配器 分配器的截面積要略大于進(jìn)口接管的截面積,在分配器頂面等距地開許多孔,孔的直徑不應(yīng)小于0.25″通常采用0.5″的孔,有時(shí)可用長縫代替??椎目偯娣e要保證孔中的應(yīng)不超過500。 3.6.7. 堰設(shè)計(jì) 圖 9 堰的型式 堰安置在U彎或浮頭之后,主要保持一個(gè)平靜或阻尼區(qū)以能適當(dāng)控制沸騰液位,堰主要有兩種型式:溢流式和阻尼式,見Error! Reference source n
25、ot found.。 如果殼體的一端用來貯存液體,則采用溢流堰,溢流堰至封頭切線的距離要滿足工藝上物料停留時(shí)間的要求,為了防止固體集聚在溢流堰后面可以安裝一根聯(lián)通管,見Error! Reference source not found.。 如果不需要貯存液體則采用阻尼堰,距離一般為殼體內(nèi)徑的10~15%,此時(shí)需要注意釜內(nèi)液面的控制方法,控制不好會(huì)出現(xiàn)液面不能全部浸沒管子的情況,要對控制原理進(jìn)行重點(diǎn)審查,通常應(yīng)保證液體浸沒管束,如Error! Reference source not found.所示。 圖 10 溢流堰簡圖 3.6.8. 折流板區(qū) 如果液體過冷度較大,而且液體區(qū)的傳熱
26、速率很低,可以在釜進(jìn)口處裝一段折流板。若用一塊折流板應(yīng)為水平圓缺型,若用多塊,折流板應(yīng)為垂直切割,以避免蒸汽封死,折流板區(qū)的大小應(yīng)確保折流板區(qū)出口側(cè)的液體達(dá)到操作壓力下的飽和溫度,見Error! Reference source not found.。 圖 11 阻尼堰簡圖 圖 12 釜入口處的折流板 說明:附表摘自《化工單元操作設(shè)計(jì)手冊 上冊》、附圖摘自《石油化工設(shè)計(jì)手冊 第三卷》。 沸騰傳熱系數(shù)及阻力降的計(jì)算方法很復(fù)雜,本文中沒有涉及,有關(guān)計(jì)算方法上面提到的兩本書中有詳細(xì)的介紹,同時(shí)兩本書中都有關(guān)于釜式再沸器設(shè)計(jì)的例題,大家可以自己
27、去看一下,這兩套書論壇中都有。 另外重點(diǎn)給大家推薦一本書:換熱器設(shè)計(jì)手冊 上下兩冊 上海石油化工總廠設(shè)計(jì)院與洛陽石化工程公司合作翻譯的著作,主編和總校審為劉?。ɡ鋼Q設(shè)備工藝計(jì)算手冊的主編),洛陽石化工程公司1994年出版。個(gè)人認(rèn)為這本書非常經(jīng)典,內(nèi)容非常豐富,對計(jì)算方法介紹的也很詳細(xì)。聲明:不要找我要該書的電子版,我只有紙質(zhì)版沒有電子版,目前我在網(wǎng)絡(luò)上也沒有發(fā)現(xiàn)電子版,內(nèi)容很多沒有精力掃描,若需要里面的個(gè)別內(nèi)容我可以用相機(jī)照下來發(fā)給你。 參考文獻(xiàn): 1、冷換設(shè)備工藝計(jì)算手冊 劉巍主編 中國石化出版社 2003.9 2、化工單元操作設(shè)計(jì)手冊 化學(xué)工業(yè)部化學(xué)工程設(shè)計(jì)技術(shù)中心站主編 化學(xué)工業(yè)部第六設(shè)計(jì)院出版 1987 3、石油化工設(shè)計(jì)手冊 王松漢主編 化學(xué)工業(yè)出版社 2002.1 4、換熱器設(shè)計(jì)手冊 上海石油化工總廠設(shè)計(jì)院與洛陽石化工程公司合作翻譯 劉巍主編 洛陽石化工程公司出版 1994.8
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