沸器

  • 卧式热虹吸再沸器在异构化装置中的设计优化
    项目异构化装置再沸器设计选型时,多采用卧式热虹吸再沸器。卧式热虹吸再沸器的管束为水平方向布置,可以得到较大的传热面积和较高的传热速率。大部分再沸器采用蒸汽做热源,而通常蒸汽管网操作参数是固定的。若再沸器蒸汽热源选择不合适,会造成工艺物料气化率低,同时由于两相流的存在,可能会造成设备或管线振动等情况出现。本文根据蒸汽和工艺物料合适的平均温差,结合现场不同蒸汽规格,选出合适的蒸汽热源,对异构化装置热虹吸再沸器进行设计优化。2 概述再沸器主要分为强制循环式和热虹

    工程建设与设计 2023年20期2023-11-09

  • 催化裂化解吸塔底重沸器泄漏原因及改进建议
    经济效益。塔底重沸器是位于催化裂化装置塔底,通过为脱乙烷汽油传递热量从而达到降低在装置中的能耗、提高塔效率的一种典型管壳式换热器。一旦重沸器出现内漏,由于存在压力差,壳程内的脱乙烷汽油介质将进入管程内,随着管程蒸汽一起进入凝结水罐从而易造成装置损失、影响蒸汽品质、腐蚀管线及污染环境等严重危害。为处理塔底重沸器泄露问题需要经历装置停工、重沸器抽芯、管束清洗、试压堵漏等多项过程,造成装置经济损失、安全风险,因此难以检查维修。但由于催化裂化装置重质原料油的硫含量

    广州化工 2023年11期2023-10-09

  • DCC装置稳定塔重沸器管束泄漏原因分析与对策
    来,稳定塔塔底重沸器多次发生泄漏,不仅影响经济效益,而且严重影响装置的长周期安全运行。为此,对稳定塔塔底重沸器泄露原因进行分析,并进行稳定塔工艺参数优化和重沸器改造,以下对此进行介绍。1 工艺流程简介DCC装置吸收稳定系统稳定塔的作用是将脱乙烷汽油进一步分离出液化气和蒸气压合格的稳定汽油,工艺流程见图1。稳定塔塔底设有2台重沸器,第一、第二重沸器管程分别以分馏塔第二中段循环油(简称分馏二中油)、3.5 MPa中压过热蒸汽作为热源,壳程介质为稳定汽油,其中第

    石油炼制与化工 2023年1期2023-02-07

  • 一种三氟化氮用热能回收型组合蒸馏装置
    置、冷凝装置、再沸器和压缩机,所述多组提纯装置串联设置,所述蒸馏装置上端连接有冷凝装置下端连接有再沸器,前一组提纯装置中的冷凝装置与后一组提纯装置中的再沸器相连接,前一组提纯装置中的再沸器与后一组提纯装置中的冷凝装置相连接,且之间还连接有压缩机;所述蒸馏装置的内部设有若干料液导流管,所述再沸器的底端设有两根支撑腿和杂质排出口,所述杂质排出口位于所述两根支撑腿之间。本实用新型通过蒸馏装置采用多效连接的方式相连,保证了三氟化氮可以经过多次蒸馏从而得到高纯度的产

    低温与特气 2022年2期2022-11-26

  • 生物质热电厂化学吸收碳捕集控制策略改进
    后性,捕集率对再沸器负荷的变化更敏感,能更全面反映系统运行状态[21-22]。综上所述,笔者将构建化学吸收碳捕集动态模型,根据实际生物质热电厂运行数据,从捕集率角度对传统控制策略应用于生物质热电厂碳捕集时的控制性能进行评估,并以恒定捕集率为目标对再沸器负荷控制策略进行改进。同时,通过对比多个性能参数,从控制性能、灵活操作性能和捕集系统性能3方面对控制策略进行评价,从多角度分析动态仿真和传统稳态模拟的区别,旨在研究生物质烟气变化对胺基化学吸收碳捕集系统的影响

    洁净煤技术 2022年9期2022-09-13

  • 基于Aspen EDR立式热虹吸再沸器循环稳定性的分析
    用户提供优化的再沸器设计方案,而且能够模拟和校核热虹吸再沸器的循环稳定性,从而提供完善可靠的再沸器安装设计方案。石油化工装置中,再沸器通常安装于精馏塔塔底,并且二者保持一定高度差。自然循环式再沸器依据流体运动推动力大于等于阻力的原理设计,这是实现塔釜物料“热虹吸”运动的重要前提。再沸器的加热介质是低压蒸汽,低压蒸汽流经再沸器壳程对管程物料进行加热,同时自身冷凝为水[1-3]。塔釜物料在重力作用下进入再沸器管程,被加热后形成汽液两相流,并以较高的流速返回塔内

    化工设备与管道 2022年2期2022-08-02

  • 环己醇精馏系统再沸器技术改造
    醇精馏系统塔底再沸器配置为3台,其中一台热源为精馏塔塔顶采出相,经压缩机压缩提高热焓值的精环己醇蒸气,另两台以中压蒸汽为热源,再沸器均为立式列管再沸器。随着万里公司环己醇装置产能的提升,环己醇精馏塔的塔底再沸器的蒸发量加大,中压蒸汽的消耗量增加,生产成本逐年升高。随着国家用能政策的逐步严格、规范,推动了企业节能降耗措施的落实。采用横管降膜再沸器对环己醇精馏装置进行改造,大幅减少中压蒸汽用量,降低生产能耗和成本,对增强企业的市场竞争力意义重大。1 环己醇精馏

    河南化工 2022年5期2022-06-14

  • 精馏塔釜立式热虹吸再沸器的模拟与优化设计
    1)立式热虹吸再沸器以自然循环方式操作,具有传热系数高、结构紧凑、不易结垢等优点,在精细化工和石油化工行业应用较多[1-2]。由于存在流体力学过程与传热沸腾过程的耦合效应,立式热虹吸再沸器的设计较复杂,其中涉及到的工艺参数主要有出口汽化率、循环流量、传热负荷、静压头、压力降分配等。笔者通过Aspen Plus、Aspen EDR模拟软件,研究了精馏塔釜立式热虹吸再沸器的模拟和设计过程,重点分析了维持热虹吸循环稳定运行的影响因素,通过实例评价了立式热虹吸再沸

    能源化工 2022年1期2022-04-27

  • 溶剂再生塔内再沸器的失效分析及改进措施
    0 引言插入式再沸器是芳烃抽提装置中的重要传热设备,设备运行一段时间后,换热管频繁发生泄漏直至最终失效。设备因检修、更换而造成停产,严重影响了企业的经济效益。1 设备概况溶剂再生塔是减压蒸发设备,在插入式再沸器内通入2.3 MPa 饱和蒸汽,对塔底介质进行热量传递,通过富溶剂中芳烃与非芳烃沸点不同来分离非芳烃部分,达到提纯芳烃的目的。1.1 设备结构塔内再沸器以溶剂再生塔体(C-404)为壳程,采用U 形管结构,通过滑道将管束插入塔内,再沸器的具体工艺设计

    化工装备技术 2022年1期2022-03-04

  • 芳烃抽提换热器的失效分析及建议
    系列溶剂再生塔重沸器(E-410)管束便已发生泄漏,1年后对管束进行更换并提出改进措施。装置运行不到4年B系列抽提蒸馏塔重沸器(E-403),B系列溶剂回收塔重沸器(E-407)及B系列贫溶剂/汽提水换热器(E-409)管束也陆续发生泄漏,严重影响了装置的正常运行,业主提出对这三台换热器管束进行 更换。芳烃抽提装置更换的换热器具体设计参数(如表1所示)。由表1可看出,4台设备的介质中都含有环丁砜溶剂,设备的材质均为碳钢。表1 更换的换热器具体设计参数1.2

    全面腐蚀控制 2022年1期2022-01-26

  • 降膜式再沸器在EO/EG装置提质增效的应用
    塔的塔底均设有再沸器以提供塔内所需的热量。现年生产能力为5万吨乙二醇,运行8000小时,不论是热虹吸式结构形式再沸器还是强制循环结构形式再沸器,导致物料在管内停留时间相对较长,很容易在再沸器换热管内壁产生结焦与结垢现象。特别是E-610、E-620结焦较为严重,短则1~2个月,长则2~3个月就要清洗一次,早已无法满足长周期生产要求。2019年公司大检修,将乙二醇脱水塔及MEG精馏塔两塔再沸器更换为降模式再沸器,目标是降低蒸汽能耗,同时延长再沸器结焦周期。1

    兰州石化职业技术学院学报 2021年3期2022-01-06

  • 再生塔重沸器管束腐蚀穿孔原因分析及缓解措施
    再生热量由塔底重沸器提供。1 存在的问题某高含硫天然气净化厂于2016年投产,再生塔底部设置2台重沸器,安装于重沸器两侧,同时使用,为立式管侧热虹吸再沸器,用高温蒸汽加热,重沸器于2016年1月投入使用,在2017年3月发现其中1台出现11根管束腐蚀穿孔,随后在短短两年时间内,2台重沸器多次出现管束腐蚀穿孔,至2019年1月,2台累计腐蚀穿孔管束分别为236根和301根,分别占总管束的14%和18%,只能通过堵管的方式维持重沸器继续使用,严重影响了装置的平

    化肥设计 2021年4期2021-09-01

  • 延长盐酸深解吸装置运行周期的措施
    浓塔,由提浓塔再沸器加热提浓。由提浓塔塔顶蒸出的含微量氯化氢的酸性水蒸气,经蒸汽冷凝器冷凝后,得到的含微量HCl的废水收集至废水罐,用废水泵送至稀酸循环罐内,供组合塔加水吸收氯化氢生产浓酸。从提浓塔底部出来的浓氯化钙溶液用氯化钙循环泵控制一定的流量,与稀盐酸在喷射混合器中混合后进入稀盐酸解析塔。盐酸深解吸工艺流程如图1所示。1—解吸塔再沸器;2—解吸塔;3—氯化钙提浓塔;4—提浓塔再沸器。1.2 深解吸再沸器结晶,运行指标偏离盐酸深解吸装置于2017年投产

    氯碱工业 2021年3期2021-07-02

  • 精馏塔液位控制系统稳定性分析
    绍2.1 釜式再沸器如图1所示,釜式再沸器管程通蒸汽壳程通物料,气液两相分离过程发生在这个壳体之内,再沸器液面通过垂直的隔板保持设定的液位,确保蒸汽管束完全浸没在液体之中,通过蒸汽加热实现气液两相分离[2]。通过液位釜式再沸器液位与底部采出阀进行连锁PID调节实现液位的自动控制。图1 釜式再沸器Fig.1 Kettle reboiler2.2 立式热虹吸再沸器如图2所示,塔体的液相经进口管进入再沸器,由于静压头存在,再沸器的进口压力要大于液体的饱和压力,液

    信息记录材料 2021年5期2021-06-18

  • 某装置塔与再沸器联合平台布置
    。塔设备平台、再沸器钢结构框架平台及周边框架平台等通过统筹考虑,做到最大限度的连通,对于后期的装置生产可以提供很大的便利。1 概述某装置中,物料自塔设备中段对称布置的出口分别进入两个再沸器底部,通过再沸器加热自再沸器上部分别返回塔内,这段流程管道要求完全对称布置,并就近设置操作平台用于管道上仪表及阀门的操作检修。2 联合平台布置2.1 塔与再沸器周边布置塔设备布置于整个装置中间位置,北侧为装置消防通道;南侧为装置主框架,塔中心与南侧主框架距离6 m;与塔关

    化工与医药工程 2021年2期2021-05-19

  • 沸器与塔器特殊工况的应力分析
    23)对于塔与再沸器直连的设计方案,再沸器可以直接支撑在塔器上,也可以支撑在框架上。大多数再沸器质量较大,设备塔器无法支撑再沸器的质量,所以再沸器支撑在框架上居多,本文只讨论再沸器支撑在框架中的形式。塔器和再沸器直连(见图1),由于塔与再沸器的材质、温度不同,会在塔器与再沸器之间的连接管道上产生较大的轴向应力和径向应力。图1 再沸器支撑在框架上一般来说,工程上常用的消除管道竖直方向应力的方法,是在合适的高度设置再沸器的刚性支撑,使塔器和再沸器膨胀量基本一致

    化肥设计 2021年2期2021-05-10

  • 基于两相流型的立式热虹吸式再沸器结果分析
    司立式热虹吸式再沸器具有可靠性高、操作费用低、结构紧凑且容易安装等优点,将其选为乙二醇再生与回收系统(monoethylene glycol regeneration and recovery system,MRU)脱水再生单元中的再沸器,安装在再生塔底部。其原理主要是依靠热载体对塔釜内的乙二醇富液进行加热,使乙二醇富液中的水气化返回再生塔内,使富液得到精馏所需要的热量[1-4]。在设计方面,袁娟[5]采用HTRI对再沸器开工时出口管线发生振动进行分析,得

    石油与天然气化工 2021年2期2021-04-21

  • 精馏再沸器运行总结
    厂甲醇精馏装置再沸器(预塔再沸器,E2101;加压塔再沸器,E2105)从2008年10月份开始投入使用至今,因预塔再沸器列管泄漏严重,开停车过程中列管内甲醇漏入壳程凝液中,蒸汽凝液带大量甲醇(E2101凝液中醇含量分析:5.11ppm、8.79ppm、68.39ppm,E2105凝液中醇含量分析:0.8ppm、48.27ppm、218.45ppm),甲醇污染凝液管网,同时造成甲醇浪费,消耗增加。预塔再沸器于2011年9月更换了新再沸器(列管材质未变)。在

    探索科学(学术版) 2020年4期2021-01-18

  • 沸器设计研究
    100010)再沸器(又称重沸器)是蒸馏体系中重要的常规设备,通常设置在蒸馏塔底部(或侧线)。通过再沸器给液相物料加热,使其一部分气化,成为气液两相,为整个蒸馏过程的传质和传热供给所需的能量。因此,在再沸器的选型和设计时,一定要连同精馏塔的操作特性和内部结构一起考虑。1 再沸器的类型与特点再沸器种类较多,大部分采用管壳式换热器,但其内部结构特点和应用工况不同,通常有釜式、热虹吸式(立式和卧式)、强制循环式和内置式等。1.1 釜式再沸器釜式再沸器由用于气液分

    炼油与化工 2020年5期2020-11-14

  • 立式虹吸式再沸器校核及优化设计
    12)热虹吸式再沸器,根据形式,分为立式和卧式。其中,立式虹吸式再沸器操作简单、占地少、投资节约,在化工行业应用非常广泛。HTRI软件是由美国公司开发的专业热交换器设计校核软件,它采用了先进的换热技术,包含空冷器、节能器、管壳式换热器、夹套管管热器等多个模块。该软件在化工、电力、环保等各行业有着广泛应用。笔者利用HTRI软件对某装置二甲基乙酰胺(DMAC)精制工艺包中再沸器进行了校核,并对再沸器进行了优化设计。1 校核及分析1.1 设计参数根据工艺包参数,

    云南化工 2020年9期2020-10-10

  • 羟胺肟化装置汽提塔再沸器泄漏原因分析及改进措施
    l/g。汽提塔再沸器主要任务为汽提塔提供热源,但汽提塔再沸器在使用过程中其列管易泄漏造成蒸汽漏入系统,导致汽提塔蒸汽用量上升,泄漏严重时甚至造成装置停车。为解决此难题,作者对此进行了深入的研究并提出了改进措施,确定了关键的影响因素和有效的调优方法。1 汽提塔及其再沸器简介1.1 汽提塔工艺流程羟胺肟化装置中的汽提塔工艺流程见图1。图1 汽提塔工艺流程汽提塔的操作压力为220 kPa(绝压),在这一压力下产生的蒸汽用作第一精馏塔和废水汽提塔的热源。经萃取提纯

    合成纤维工业 2020年4期2020-09-16

  • 天然气净化中影响装置能耗工艺参数的分析
    装置的能耗包括再沸器、泵、冷凝器、冷却器四个设备的能耗,影响能耗的参数有吸收塔和再生塔的理论塔板数、再生塔压力、再生塔回流比、胺液循环量以及胺液中DEA和MDEA的比例、原料气入塔温度和压力等。对于给定的净化工艺系统,吸收塔和再生塔的物质交换能力是给定的,即吸收塔和再生塔的塔板数是一定的。因此本论文选择这几个分析目标是在满足净化要求的条件下,在实际生产能够在节能降耗得到一定的指导。通过对流程分析,装置中可调整优化的设计变量有:胺液循环量、胺液配比、原料气入

    广州化工 2020年17期2020-09-14

  • 卧式热虹吸再沸器HTRI优化设计
    面的沸腾现象。再沸器是工业中非常重要的实现沸沸腾传热的设备,常安装于精馏塔底,作为热源对塔底物流进行加热并使部分物料汽化返回塔内,以提供完成精馏操作必须的汽液逆向接触[1]。1 再沸器型式的类型及选用原则再沸器根据形式主要分为釜式再沸器和热虹吸再沸器。1.1 釜式再沸器塔釜液体进入釜式再沸器后浸没管束,受管程的高温蒸汽等介质加热后发生以泡核沸腾为主的沸腾过程。上升的汽相夹带部分液相进入釜式再沸器的扩大的壳体,大部分液相在较大的汽液分离空间中得以分离出来,因

    山东化工 2020年13期2020-07-27

  • 独立支撑立式再沸器管道应力分析的注意事项
    )0 引言塔底再沸器(也称重沸器)是化工常用设备,用来气化一部分液相产物返回塔内作气相回流,使塔内气液两相间的接触传质得以进行,同时提供蒸馏过程所需的热量[1]。在实际工程中,再沸器形式多种多样。其中有一种是热虹吸式再沸器,它又分为立式和卧式两种。立式热虹吸式再沸器的结构简单,布置在塔测,管道布置紧凑,一般再沸器的气相出口与塔的气相入口用直管段带两片法兰直接相连,使得管道柔性差,这就给管道应力分析工作提出了更高的要求。本文以独立支撑结构的立式热虹吸式再沸器

    化工管理 2020年17期2020-07-17

  • MRU再生塔再沸器的工程设计
    00)关键字:再沸器;MRU;EDR在深水开采可燃冰时,由于通道处于高压输送情况下,通道内会出现水合物造成管线冻堵,对正常开采产生一定的影响。借鉴以往的开发经验,采用乙二醇(MEG)作为水合物抑制剂,防止管道内水合物的生成。乙二醇再生与回收(MRU)包括预处理、脱水再生和脱盐三个单元,分别除去MEG富液中的烃、水和盐等杂质,从而得到满足往入纯度要求的MEG贫液,实现MEG的循环使用[1-5]。再沸器是MRU脱水再生单元中安装在再生塔底部的换热器,主要是依靠

    云南化工 2020年6期2020-07-01

  • 热虹吸再沸器的合理选型及优化
    将不再对热虹吸再沸器进行设计计算,以下章节将详述热虹吸再沸器的原理、循环型式及其工艺结构。1 热虹吸原理热虹吸再沸器仅是热虹吸系统的一部分,热虹吸的产生主要是由于再沸器进口端管和出口端管静压差造成的,系统中流体的循环是流体静压头和摩擦阻力降平衡的结果,见图1。图1 热虹吸原理示意图式中,Hi为再沸器进口静压头,H0为再沸器出口静压头,△Pf为系统阻力降:包括进口阻力降△Pfi,换热器阻力降△Pfex,出口阻力降△Pfo。摩擦阻力降跟很多因素相关,比如循环量

    天津化工 2020年3期2020-06-24

  • 气分装置塔底热源优化
    )、脱丙烷塔底再沸器(换-2)、脱丁烷塔底再沸器(换-3)、脱戊烷塔底再沸器(换-4)的热源为1.0 MPa蒸汽。脱丙烯塔底再沸器换-5/2热源为催化顶循油,换-5/1热源为蒸汽。各再沸器蒸汽消耗量如表1所示。表1 气分装置的蒸汽消耗情况现炼油厂可以提供110℃热媒水120~130 t/h,162℃催化顶循油15.5 t/h,可供气分装置再沸器使用。1.2 目的由于气分装置具有塔釜温度较低的特殊性,可以利用低温热源-热媒水作再沸器热源。本项目的目的在于合理

    山东化工 2020年7期2020-05-19

  • 浅谈热虹吸再沸器安装高度的合理设计
    京 10012再沸器是石油化工装置中不可缺少的传热设备,常用于精馏塔塔釜或侧线,用来汽化一部分液相产物返回塔内作为气相回流,为塔内气液两相间的接触传质传热提供能量。目前,除了易结垢、粘度高的物料,以及间歇蒸馏或间歇出料等条件下不宜使用外,在大多数工艺设计过程中,热虹吸式再沸器已成为广泛采用和首选的再沸器类型[1]。热虹吸式再沸器为自然循环式再沸器,运行过程中无需额外添加动力,再沸器与精馏塔之间由管线连接,构成物料循环系统,来自精馏塔釜的液体进入再沸器被加热

    化工设计 2020年2期2020-05-01

  • 醚化蒸馏塔底重沸器结焦原因分析及对策探讨
    月醚化蒸馏塔底重沸器由于管束外壁结焦导致换热效率下降,先后两次更换了重沸器管束,严重影响了装置的生产运行。2 重沸器结焦过程2013年6月—2015年9月和2015年11月—2018年3月,醚化蒸馏塔底重沸器管程换热温差由90℃降至20℃,换热效率持续下降,导致醚化蒸馏塔底温度无法控制在正常范围,活性烯烃跑损严重。2015年10月和2018年4月,先后两次更换了醚化蒸馏塔底重沸器管束,重沸器管束外壁附着一层密实的结焦物,管束与管束之间也被这种结焦物堵塞。由

    石油石化绿色低碳 2020年1期2020-04-08

  • 塔底重沸器的管道设计探讨
    油化工装置中,重沸器是必不可少的传热设备。它的作用是使塔釜液相部分气化后返回塔内,为传质传热过程提供所需要的能量。目前主要使用的形式包括釜式、强制循环式及热虹吸式。在大多数的工艺过程中,热虹吸式重沸器已成为广泛被采用重沸器类型。热虹吸式重沸器适用于介质粘度小、干净、气化率热虹吸式重沸器的原理如下:重沸器安装位置低于塔底标高而形成的定位差,使塔底液体自动流出,并经由重沸器底部流入重沸器,重沸器内部分液体被加热汽化形成气液混合物,密度显著变小,从而在重沸器的入

    山东化工 2019年13期2019-08-05

  • 天然气净化厂重沸器腐蚀原因分析与对策
    套装置的再生塔重沸器有计划地打开检查并全面测厚。腐蚀主要存在于筒体、管箱、内封头、折流板、进出口接管等构件,表现形式为腐蚀减薄。拟对再生塔重沸器的腐蚀情况进行分析并提出相应对策。1 再生塔重沸器情况忠县天然气净化厂在用重沸器型号为AJS1000—1.6-280-6/25-2,为卧式平盖管箱两管程重沸器,壳体无隔板分流,后端为钩圈式浮头(图1)。筒体、管箱、内封头材料为20R(新牌号为 Q245R),换热管材质为 0Cr18Ni10Ti(新牌号为06Cr18

    设备管理与维修 2019年4期2019-05-16

  • 烷基苯装置氢氟酸汽提塔塔釜温度低原因分析及整改措施
    步检查发现塔釜再沸器出、入口温差较大,塔顶蒸出苯(循环苯)量偏低,无法达到设计值(≥13.6 t/h),且塔底物料氟离子含量偏高(表1)。烷基化反应的主产物是单直链烷基苯,但随着烷基引入苯环,苯环的电子云密度增加,比原来的苯环更为活泼[2];因此,在苯的邻、对位易于接上烷基,形成二烷基苯,为了保证反应向单烷基苯进行,采用过量的苯来参与反应。若苯量较低,将导致烷基化苯烯摩尔比下降,烷基化副反应增加[3-4],烷基苯质量降低。因氟离子有较强的腐蚀性,若该塔塔底

    石油石化节能 2019年12期2019-02-06

  • 甲醇水分离塔再沸器的工程设计
    而甲醇水分离塔再沸器是其中较为关键的1台换热设备,其运行状况对甲醇水分离塔乃至整个低温甲醇洗系统的影响较大。以下结合某具体工程案例对甲醇水分离塔再沸器的工程设计进行探讨。2 立式热虹吸再沸器的工作原理2.1 物料循环甲醇水分离塔再沸器采用立式热虹吸式。工作中,立式热虹吸再沸器加热介质走壳程;工艺流体走管程,在管内汽化,属自然循环的单元操作,其动力来自再沸器内流体与塔釜液相流体的密度差[2]。如图1所示,液体由塔釜流出并通过入口管线进入再沸器,由于静压头的存

    中氮肥 2018年6期2018-12-07

  • 污水气提装置汽提塔底重沸器换热效率低问题分析
    置中的汽提塔底重沸器(E—3409)的作用是将150℃、0.6 MPa的酸性水用1.0 MPa蒸汽加热至161℃后汽提进入主汽提塔(T—3401)的第一层塔盘,该重沸器位于主汽提塔(T—3401)塔底。在近期的生产运行中,该重沸器换热量明显不足,需换热的酸性污水由161℃下降到153℃。该设备换热效率低下的问题已经开始对工艺操作产生影响。1#污水气提装置中的重沸器为热虹吸式卧式重沸器,形式为封头管箱无隔板分离钩圈式浮头,其中壳程外径1600 mm,入口管线

    石油石化节能 2018年9期2018-10-26

  • 沸器的选型和HTRI优化设计
    266101)再沸器(又称重沸器),是精馏装置中重要的附属设备之一,常位于精馏塔底部。通过再沸器加热塔底液体使其部分汽化,成为汽液两相,为整个精馏系统的传质和换热提供所需的热量。由于再沸器换热过程是一种相变化过程,长期以来,人们对于它的工艺计算进行了深入的研究[1-2]。但有关再沸器优化设计,特别是两相流动沸腾侧的膜换热系数和压力平衡的计算,一直以来仍是难点。仅凭工程经验,手工计算的方法繁琐复杂,有时也会出现计算结果与再沸器实际运行情况大相径庭。HTRI是

    山东化工 2018年11期2018-07-07

  • 立式热虹吸重沸器安装高度计算
    1)立式热虹吸重沸器是利用重沸器进、出口介质密度差产生的静压头,使塔底液体被连续虹吸至重沸器,由于加热而生成的气液混合物自动返回至塔内,整个过程不需要泵即可实现被加热介质的自循环。为保证立式热虹吸重沸器操作稳定,需确保重沸器与塔的相对安装高度合适,其安装高度计算成为该类型重沸器设计工作中重要的一环。按照工艺过程,立式热虹吸重沸器可分为一次通过式和循环式两种,见图1。图1 立式热虹吸重沸器示意图1 安装高度计算思路立式热虹吸重沸器安装高度计算为校核式的计算方

    山东化工 2018年7期2018-04-25

  • 抽提蒸馏塔与再沸器的平面布置及管道设计
    油化工装置中,再沸器与精馏塔合用是常见的组合工艺,其工艺设备布置及管路设计的优化有利于整个管系和设备的稳定运行。抽提蒸馏塔是芳烃抽提装置中分离芳烃与非芳烃的重要设备,而塔底再沸器为塔提供汽液两相传质所需的热量。本文以某公司0.55Mt/a芳烃抽提装置为例,介绍抽提蒸馏塔与再沸器的平面布置及管道设计中遇到的问题及解决方法。1 工艺原理及流程某公司0.55 Mt/a芳烃抽提装置中,以环丁砜为抽提溶剂,利用溶剂对原料中各组分相对挥发度影响的不同,通过精馏实现芳烃

    山东化工 2018年7期2018-04-25

  • 基于压力平衡下的立式热虹吸再沸器安装高度设计
    下的立式热虹吸再沸器安装高度设计胡景辉,张芳军, 李 雨,李进通(惠生工程(中国)有限公司 河南化工设计院,河南 郑州 450018)根据热虹吸再沸器的自循环原理,介绍了基于压力平衡下的立式热虹吸再沸器安装高度的计算方法与步骤。利用HTRI软件,以乙二醇装置乙二醇塔再沸器为例,对基于压力平衡下影响热虹吸再沸器安装高度的静压头、再沸器进出口管径等进行优化,并讨论了操作工况下塔釜液位波动对再沸器稳定运行的影响。热虹吸 ; 再沸器 ; 安装高度立式热虹吸式再沸器

    河南化工 2017年10期2017-11-30

  • 卧式热虹吸式再沸器的计算选型
    )卧式热虹吸式再沸器的计算选型杨 涛,汤玉敏(中海油石化工程有限公司,山东 青岛 266101)再沸器常用于分馏塔底,对塔底流体加热使一部分物料汽化返回塔内,以提供分馏所需要的热源,又称重沸器[1]。笔者对再沸器的结构进行了简单概述,并以某项目加氢装置中的再沸器为例用ASPEN EDR软件进行了详细计算选型,为读者在进行再沸器设计时作参考。再沸器;计算;选型1 再沸器的结构基础知识再沸器是工业上实现沸腾传热的设备,按照沸腾传热型式主要有:釜式再沸器,卧式热

    山东化工 2017年18期2017-11-01

  • 悬挂多个容器的塔设备设计探讨
    一个或两个较小再沸器的型式,当悬挂有再沸器时,悬挂高度也较低。在某化工厂的某化工装置中,有一台塔设备上悬挂有四台再沸器和一台容器,再沸器的直径都较大,质量较大,悬挂位置也较高。由于空间有限,再沸器和容器无法安装在地面或框架上,且由于介质积聚后易爆炸,工艺上要求塔设备的管口与再沸器的管口连接尽量短,这就要求四台再沸器和一台容器要完全支撑在塔设备上。目前可参考的资料,仅有专利商提供的在新加坡建设的相同装置中的类似设备,但由于某化工厂该装置的产能有所提高,塔和再

    化工设计通讯 2017年9期2017-10-12

  • 浅析立式热虹吸再沸器热应力及管道设计
    浅析立式热虹吸再沸器热应力及管道设计丛 伟,韩 磊(中国石油工程建设有限公司华东设计分公司,山东 青岛 266071)立式热虹吸再沸器是利用热介质在壳程提供热量将管侧工艺流体加热沸腾的管壳式换热器。本文介绍了立式热虹吸再沸器的热应力分析及管道设计注意事项;笔者以芳烃分离装置为例,运用CAESARII软件对相关管道及设备管口进行应力分析。立式虹吸式再沸器;应力分析;管道设计再沸器主要分为热虹吸再沸器和釜式再沸器,热虹吸再沸器又分为立式热虹吸再沸器和卧式热虹吸

    山东化工 2017年15期2017-09-16

  • 南海某平台降低水下气田化学药剂消耗的实践
    洗换热器,由于重沸器频繁结垢,柠檬酸使用量大。平台人员针对化学药剂消耗量大的问题,进行分析研究,采取了减少开关井次数、优化开井程序、合理调整重沸器操作参数和改善重沸器酸洗方法等措施,最终使甲醇、柠檬酸的使用量大幅度减少,有效降低生产能耗。甲醇;柠檬酸;优化生产;减少消耗南海某气田平台是一座集钻井模块、油气水处理系统和水下气田开发配套设施的综合平台。其中的水下气田开发及配套设施[1],在正常运行时需消耗大量的化学药剂,如用乙二醇和甲醇抑制海管中井流物生成水合

    石油化工应用 2017年5期2017-06-08

  • 炼油装置中卧式热虹吸式重沸器的设计
    中卧式热虹吸式重沸器的设计赵丽娟,阚伟(中国石油工程建设有限公司华东设计分公司,山东 青岛 266071)炼油装置中卧式热虹吸式重沸器的设计、安装正确与否将直接影响到炼油装置的运行和产品质量。本文通过分析卧式热虹吸式重沸器的流体流速、安装高度以及结构参数等因素对卧式热虹吸式重沸器设计的影响,并提供了相关经验设计值,以期对今后卧式热虹吸式重沸器的设计选型有所帮助。卧式;热虹吸式;重沸器;设计重沸器是石油化工装置中不可缺少的传热设备,卧式热虹吸式重沸器由于具有

    辽宁化工 2017年9期2017-03-22

  • 卧式热虹吸重沸器安装高度的计算与分析
    2)卧式热虹吸重沸器安装高度的计算与分析石延华(南京金凌石化工程设计有限公司,江苏 南京 210042)基于压力平衡原理,介绍了卧式热虹吸重沸器安装高度的计算方法。并结合工程实例,对50万t/a气体分馏装置中精丙烯塔底重沸器进行了安装高度的计算,确定了最低安装高度为5.04m,对相关设计有一定的借鉴意义。卧式热虹吸重沸器;安装高度;气体分馏重沸器是石油化工装置中常见的重要设备,常用于精馏塔底,对塔底物料加热使其一部分物料汽化返回至精馏塔内,从而为精馏塔提供

    山东化工 2016年2期2016-09-05

  • 沸器设备泄漏原因分析
    311600)再沸器设备泄漏原因分析詹永刚(浙江新安迈图有机硅有限责任公司,浙江建德 311600)再沸器设备在实际运行过程中常出现泄漏问题,对化工企业生产运行造成不良影响。对再沸器设备的泄漏原因进行分析,希望对相关人员有所启示,为我国化工企业发展奠定良好基础。再沸器设备;泄漏;原因分析再沸器设备也可以称之为重沸器,该设备结构与冷凝器设备结构有着相似之处,但是二者有着根本性的区别,因为冷凝器设备是用来降温的,而再沸器是用来提升温度的。再沸器设备可以将塔釜物

    化工设计通讯 2016年4期2016-08-07

  • 刍议双塔精馏主塔再沸器泄露原因分析
    议双塔精馏主塔再沸器泄露原因分析高 璐联化科技股份有限公司双塔精馏主塔再沸器在生产运行中的过程中总会发生各种泄露问题,我们必须综合各种因素进行分析,通过事实取证,找出再沸器的泄露的真实原因并找出解决对策。再沸器;泄露;精馏系统前言公司精馏采用 DAVY 两塔生产工艺,在精馏开车过程中主塔再沸器列管经常泄漏,目前已成为制约公司精馏系统长周期稳定运行的主要影响因素。本文针对甲醇精馏系统主塔再沸器实际运行状况进行分析,并就造成再沸器列管泄漏的因素提出了相应措施。

    环球市场 2016年34期2016-03-22

  • 萃取精馏塔再沸器泄漏影响因素及处理方式研究
    需要用到精馏塔再沸器。但在应用过程中,精馏塔再沸器经常出现泄露问题,导致生产系统带水,整个化工生产线无法处于安全、稳定运行中,设备管线腐蚀程度严重,给生产企业造成了严重的经济损失。1 萃取精馏塔再沸器泄露影响因素就精蒸馏塔再沸器来说,影响泄露的因素并不单一,温度是其主要影响因素。一是:温度。就金属学来说,在高温情况下,金属晶体结构会受到严重的影响,出现变形等情况。通常情况下,钢材在出厂之前,已经经过热处理,内部的晶粒均匀分布,具有一定的机械性能。但经过多次

    化工管理 2015年29期2015-11-28

  • HTRI设计立式热虹吸再沸器
    设计立式热虹吸再沸器费孟浩上海华谊工程有限公司 (上海200235)摘要根据立式热虹吸再沸器的原理,结合工作实践,详细介绍了用HTRI设计立式热虹吸再沸器的方法和设计要点。关键词热虹吸再沸器HTRI0 概述立式热虹吸再沸器是利用热介质在壳侧提供热量,将管侧工艺流体加热沸腾的管壳式换热器,具有传热系数大、构造紧凑、配管简易、在加热段停留时间短、不易结垢、调节方便等优点,适用于黏度低的物系,在精细化工和石油化工领域应用较多。本文从立式热虹吸再沸器的原理入手,介

    上海化工 2015年8期2015-07-25

  • 脱丁烷塔塔底聚合物过多的原因分析和处理措施
    ,采用降低塔底再沸器的温度,将塔负荷下移,保证了1,3丁二烯在塔内聚合,碳五等重不饱和组分在再沸器聚合,同时加大阻聚剂的加入量,减少塔内自由基的数量,从根本上阻止聚合反应的发生。脱丁烷塔;泵;过滤网通过工艺改造,减缓重组分在高温再沸器发生聚合,经过实践,所采取措施降低了聚合反应的速度,减少聚合物的量,脱丁烷塔的操作稳定性有了很大程度的提高。1 脱丁烷塔的系统流程脱丁烷塔顶分离出碳四产品,塔釜分离出粗裂解汽油。脱丁烷塔的进料来自低压脱丙烷塔塔底物料,进入脱丁

    化工管理 2015年28期2015-03-25

  • 脱硫脱碳装置卧式热虹吸式重沸器出口管线安装高度计算①
    置卧式热虹吸式重沸器出口管线安装高度计算①张祥光1苏海平1林 亮1黄 燕2李艳芳11.西安长庆科技工程有限责任公司2.中国石油长庆油田分公司第一采油厂摘要在重沸器安装设计过程中应进行壳侧压力平衡计算,以确定塔和重沸器之间的标高差和各项安装尺寸,保证重沸器操作的正常循环。通过对脱硫脱碳装置再生塔与卧式热虹吸式重沸器之间循环系统的分析,可简化为推动力和阻力两部分进行计算,利用虹吸压力平衡原理得出需要的安装高度。计算过程中,局部阻力可通过当量长度转换为直管阻力,

    石油与天然气化工 2015年4期2015-03-09

  • 再生塔热虹吸再沸器优化选型
    050蒸发器或再沸器可以分成内置式、釜式、卧式热虹吸式、立式热虹吸式、强制循环式等。卧式热虹吸再沸器属于壳侧沸腾,为获得均匀的流体分布,通常使用多个接管,这样易造成管道系统复杂,增加设备价格,但换热率高,易维修和清洗,可控性好,不易结垢;立式热虹吸再沸器属于管侧沸腾,设备被直接安装在塔旁,由于管线系统简单,故设备造价低,换热率大,不易结垢,占地面积小,可用于真空和低压系统。为获得良好循环,可能需要比较高的塔裙座高度。管长通常受塔裙座高度、传热面积的限制,维

    化工设计 2014年3期2014-06-13

  • 甲醇精馏再沸器内漏现象及处理
    26)甲醇精馏再沸器内漏现象及处理袁志峰,雷 达(中国石油宁夏石化公司化肥一厂,宁夏银川 750026)针对甲醇精馏再沸器内漏现象及其危害,从工艺、设备两个方面进行分析探讨,并提出相应的改进措施。甲醇精馏;再沸器;内漏;原因分析;改进措施宁夏石化公司年产50 kt联醇装置以天然气为原料,采用低压法合成粗甲醇,经两塔精馏获得精甲醇产品。粗甲醇中的成分为甲醇、水以及溶解于甲醇中的CO2和合成反应过程中生成的高级醇、丙酮等有机杂质。粗甲醇依次经过预精馏塔、主精馏

    化工设计通讯 2014年1期2014-05-25

  • 溶剂再生塔底重沸器出口管线的应力分析
    的溶剂再生塔底重沸器进出口管线腐蚀严重并经常泄漏,经改造将管线材质升级为不锈钢,运行一段时间后重沸器出口反而泄漏更加严重.本文通过对重沸器出口线的三维模拟应力计算,分析了其泄漏的原因并说明如何通过调整配管来使设备管口的受力达到要求.1 现状分析塔底重沸器出口线是由重沸器出口返回至再生塔,输送介质为含有H2S的MDEA(甲基二乙醇胺)溶液.管线的参数如下:操作温度为125 ℃、设计温度为130 ℃,操作压力为190 kPa(绝)、设计压力为210 kPa(绝

    武汉工程大学学报 2012年11期2012-06-11

  • 解决气体分馏装置脱碳五塔塔底再沸器结焦的一种可行的方法
    现了脱碳五塔底再沸器结焦的问题,生产上需4~5月停塔清焦并更换再沸器器芯一次,给连续性生产带来了麻烦。期间,虽然采取了一定的措施,如向再沸器内注入一定量的阻垢剂、用热水代替蒸汽作热源等,上述问题未得到解决。现通过对脱碳五烷塔塔底再沸器结焦原因分析,介绍已实际运用的解决脱碳五塔塔底再沸器结焦的主要措施,并提出解决气分装置脱碳五塔底再沸器结焦的一种理论上可行的方法。1 脱碳五塔部分的工艺流程介绍碳四、碳五馏分与原料液化气换热后,自压进入脱碳五塔(T2004)第

    中国新技术新产品 2012年12期2012-05-14

  • 盐酸解析工艺的改进
    程及对解析塔与再沸器存在的主要问题的解决方法。解析塔;再沸器;盐酸;改进措施天津渤天化工有限责任公司盐酸解析装置的作用是将经吸收塔吸收后的31%盐酸中的HCl气体解析出来送往VCM工序使用,该套装置已运行多年,生产一直比较稳定,但由于盐酸是腐蚀性较强的介质且在高温环境下操作,在生产过程中,出现了很多不安全因素,经过跟踪运行,发现了问题的所在。1 改进前的盐酸解析工艺及存在问题盐酸解析是利用来自再沸器的气液混合物与解析塔中的浓盐酸进行传热与传质,因液相中的氯

    中国氯碱 2012年3期2012-01-16

  • 酸性水汽提塔由直接蒸汽汽提改造为重沸器间接汽提的设计
    蒸汽汽提改造为重沸器间接汽提,以减少进入污水处理场的水量,同时对重沸器蒸汽凝结水进行回收利用。改造的难点在于酸性水汽提塔裙座高度(2m),重沸器系统水汽循环受限,对重沸器布置高度有严格要求。通过精心分析和计算,在现有条件下对装置实施了改造并一次开车成功。1 工艺流程调整常减压、重油催化裂化装置的酸性水进装置后经脱气、除油进原料水罐,经沉降除油后由泵抽出,分两路进酸性水汽提塔:一路冷却至40℃以下,作为冷进料进塔顶;另一路经换热升温至150℃以上作为热进料进

    化工设计 2010年5期2010-11-27