Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Переработка нефтяных и природных газов

..pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
47.13 Mб
Скачать

душного охлаждения

горизонтального

типа. Коэффициент оребр'ения = 14,6

 

 

Поверхность теплообмена,

м2

 

 

1

Площадь сечения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

одного

хода

 

при длине труб

 

 

при длине труб

 

н

(средняя)

 

 

 

 

£Х

/•10 3,

м*

 

4000 мм

 

 

8000

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

наружная

 

 

наружная

 

 

га

 

 

внутренняя

внутренняя

я

 

 

(номнналь-

(номнналь-

ч

 

 

нал)

 

 

ная)

 

 

 

«г

 

 

 

га

 

га

 

га

 

га

а

 

га

 

 

 

 

 

 

а

га

 

га

а

га

к

Н

 

а

н

£

га

 

га

яЛл

pi,

Си

а

га

S

р

н Л

а

О*

Я

га

*

га

Sf

га

СГ

га

«

с

е

а

G

a

с

>* *

а

Е

CJ

с

о

с

а

е

 

су

с

* 3

01

о

га

и

га

а

га

о

га

По

и

га

415

1250

23

70

830

2500

45

135

21

28,4

85,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

31,2

93,6

415

1250

23

70

830

2500

45

135

21

14,2

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

15,6

46,8

415

1250

23

70

830

2500

45

135

21

7,1

23,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

7,8

23,4

620

1870

34

102

1265

3800

67

202

21

42,6

127,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

46,7

140,1

620

1870

34

102

1265

3800

67

202

21

21,5

64,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

23,6

70,8

620

1870

34

102

1265

3800

67

202

21

14,2

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

15,6

46,8

620

1870

34

102

1265

3800

67

202

21

7,1

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

7,8

25,4

830

2500

45

135

1700

1100

89

259

21

56,8

170,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

62,3

186,9

830

2500

45

135

1700

1100

89

259

21

28,4

85,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

31,2

93,6

830

2500

45

135

1700

1100

89

259

21

14,2

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

15,6

46,8

830

2500

45

135

1700

1100

89

259

21

7,1

21.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

7,8

23.4

ходу в аппарате 63 трубы, в шестом ходу - 60. В теплообменнике с 8 рядами труб и мом — по 60 труб.

451

Рис. V.34.

Аэродинамическая характеристика вентилятора и секций с трубами ф = 9 аппаратов воздушного охлаждения зигзагообразного типа.

Тип колеса ЦАГИУК-2М. Диаметр колеса 5000 мм; число лопастей 4. Частота вращения 250 об/мин; а — восьмнрядная секция; б — шестирядная секция; в — четырехрядная

секция. Цифры на кривых — углы установки лопастей.

Рис. V.35.

Аэродинамическая характеристика вентилятора и секций с трубами ф = 14,6 аппаратов воздушного охлаждения зигзагообразного типа.

Тип колеса ЦАГИУК-2М. Диаметр колеса 5000 мм. Число лопастей 4. Частота вращения 250 об/мин. Цифры на кривых — углы установки лопастей.

10. По приведенным ниже данным определяют тепловые сопротивления загрязнений.

11. Рассчитывают общий коэффициент теплопередачи (/Ср, Вт/м2 •

•К) для оребренных

труб по

 

формуле

 

 

 

Къ =

 

 

_1_______________

(V.I61)

 

I

1

I

FH .

а,ни

X ' F,ср

'

Яви

+ гз.вн-р- + Гзи

 

 

ВЦ вн

 

вн

 

где Fn — полная поверхность оребренных труб, м2; FBll — внутренняя поверхность труб, м2; Fcp — F -4-F — средняя поверхность труб, м2; Fa — наруж­

ная поверхность труб у основания ребер, м2. Значения Fn, FBn, Fn определяют нз табл. V.16.

Зависимость скорости воздуха в узком сечении от производительности вентилятора при различных значениях средней температуры воздуха для аппаратов зигзагообразного типа

13.

Определяют полный напор,

развиваемый вентилятором

(# п, МПа)

по формуле:

 

 

# п = 0,99

(V.162)

Ву

где g — ускорение свободного падения; S — шаг ребер, м; D — наружный диа­ метр труб, м; т — число горизонтальных рядов в пучке; Re — критерий Рей­ нольдса, отнесенный к диаметру d.

Re =

где dBH — диаметр труб; W — скорость теплоносителя; v — кинематическая вязкость.

14. Определяют потребляемую мощность (Л/-, кВт)

N =

УвНп

(V.163)

36,72г| 104

где г| — к. п. д. вентилятора — принимается равным 0,62—0,65.

15. Определяют гидравлическое сопротивление внутри труб­ ного пучка.

454

DSWMH.

й„=28нн b - 10,5MM U =3,5MM dcp~ 0,85MM

S * 5 2 MM

D =49MH drf=Z6MM

и =J,5MM

dcp~ 0,85MM

S - 5 2 MM h= 10,5MM

2.

J

4

5

6

7

8

3

10

11

11

13 WVJ,nlG

Puc. V.38

Зависимость коэффициента теплоотдачи к воздуху от скорости воздуха в узком сечении:

а — трубы монометаллические, D = 49 мм (алюминий АМ2), ф=9; б —трубы биметалли­ ческие, D = 4 8 мм (сталь XI8H10T + алюминий АД1), ф = 9.

455

D= 49мм d,rZ8MM h = 10,5мм и = 3,5мм

5cf 0,85мм S = 52мм

1 3

4

5

8

1

8

9

10

11

П

13 Wy3,M/G

ШМ

d,f 28мм U = 3,5мм 5сг 0,85мм S = 52мм h = 10,5мм

Рис. V.38.

Зависимость коэффициента теплоотдачи

к воздуху от скорости воздуха в узком сечении:

в-трубы биметаллические, D = 49 мм (латунь+алюмнний АД1), ib = 9;

г -т р у б ы

би-

2 x“ + 7 S 2 ? £ .f

>

«

»

»

»

*

«

XS. M « Я »

456

D=55MM

йц—28мм*

h = WMM

u= Змм

S = 58MM $c f 0,35MM

Z

3

f

5

6

7

b

9

10

11 11 13 Wy3iH/Q

D~56MM

й~28мм

Змм

{TcjT 0,65MM

S = 58MM J? = 14MM

Puc. V.38.

Зависимость коэффициента теплоотдачи к воздуху от скорости воздуха в узком сечении.

д — трубы монометаллические, £>=56 мм (алюминий £ м 2). ф = 1 4 ^

лнческие, D = 56 им (сталь 1Х18НЮТ + алюминий АД1, сталь XI9HBM-TI + алюминий

АД1), t|) = 14,6.

457

D~56MM

d H = 2 8 м м

h = 14MM

и = J MM

S - 58MM

(Гс р - 0 , 8 5 M M

В =

5 5 M M

d H =

2 6 M M

u = 3MM

сГс / г 0 , 8 5 M M

S = 58MM

h =

1 * M M

1 3 * 5 8 7 8 9 1 0 1 1 1 1 . 1 3 W y 3 ) M / c

Рас. V.38.

Зависимость коэффициента теплоотдачи к воздуху от скорости воздуха в узком сечении*

ж — трубы биметаллические,

D = 56

мм (латунь + алюминий АД1),

= 14,6; ■э р

трубы биметаллические, D =

56 мм (сталь углеродистая 10 или 20 +

алюминии АДь

сталь Х5М и Х8 + алюминий АД1), ф =

14,6.

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Милыитейн Л. М. — Труды ВНИПИгазпереработки, 1977, вып. 2, с. 77— 81.

2. Милыитейн Л, М. — Нефтепромысл. дело, 1977, № 4, с. 47—50.

3.Газосепараторы центробежные регулируемые, жалюзийные и сетчатые. Типы, конструкции и основные размеры. Главнефтехиммаш.

ОСТ 26-02-645—72. М., Минхимнефтемаш, 1973. 76 с.

4. Медников Е. П., Сиротин А. М . — Газ. дело, 1967, № 7, с. 5—7.

5.Домашнее А. Д. Конструирование и расчет химических аппаратов. М., Машгиз, 1961. 624 с.

6. Коротаев Ю. П. и др. Подготовка газа к транспорту. М., Недра, 1973. 239 с.

7.Справочник по пыле- и золоулавливанию/Под общ. ред. А. А. Русанова. М., Энергия, 1975. 296 с.

8. Циклоны НИИОГАЗ. Руководящие указания по проектированию, изготов­ лению, монтажу и эксплуатации. Ярославль, 1970. 93 с.

9.Коузов П. А. — В кн.: Обследование и металлургия. М., Металлургия, 1971, с. 185—196.

10. Ужов В. Н., Мягков Б. И. Очистка промышленных газов фильтрами. М., Химия, 1970. 319 с.

11. Арутюнов А. И. Низкотемпературная сепарация природного газа. М., ГОСИНТИ, 1961. 52 с.

12. Шмыгля П. Г., Брагин В. А., Динков В. А. Проектирование разработки и эксплуатации газоконденсатных месторождений. М., Гостоптехиздат, 1963.

234 с.

13.Эрнест Людвиг. Процессы механического разделения. Л., Ленгнпрогаз, 1968. 5 с.

14.Кашицкий Ю. А. и др. — Газ. пром., 1973. № 2, с. 6—10.

15.Cataloge «Knih Mesh.», Filters, demisters and separators for the chemical indu­

stry and oilied

industries, England, 1968.

16. Александров И.

А., Скобло А. И. — Изв. вузов. Нефть и газ, 1960, № 4

с. 73—80.

17.Гриценко А. И. и др. — Газ дело, 1971, № 2, с. 20—23.

18.Толстов В. А. и др. — Газ. пром., 1975, № 5, с. 28—30.

19.York О. Н. — Chem. Eng. Progr., 1954, vol. 50, № 8, p. 421—424.

20.Carpenter C. O., OthmerL. F. — AIChE Journal, 1955, vol. 1, № 4, p. 256—259.

21.Niemeyer E. R. — Petrol. Refiner, 1961, vol. 40, № 6, p. 155—157.

22.Гвоздев Б. П. и др. — Труды ВНИИгаз, 1964, вып. 21/39, с. 26—29.

23.Гусейнов А. С. и др. Газ. пром., 1972, № 9, с. 9—13.

24.Мягков Б. И. Волокнистые туманоуловители. AL, ЦНИИТЭнефтехим, 1973. 55 с.

25.Рахмилевич 3. 3., Золоторевский В. С. Повышение экономичности и надеж­ ности газомоторных компрессоров типа 10 ГК. М., ВНИИОЭНГ, 1969. 85 с.

26.Золоторевский В. С., Смерека Б. С., Тюрин Л. П. Газомотокомпрессоры большой мощности фирмы «Купер-Бессемер». М., ВНИИЭгазпром, 1969. 46 с.

27.Френкель М. И. Поршневые компрессоры. Л., Машиностроение, 1969. 740 с.

28.Страхован К. И. и др. Компрессорные машины. М., Гостопиздат, 1961. 600 с.

29.Мисарек Д. Турбокомпрессоры. М., Машиностроение. 1968. 234 с.

30.Дубинин М. М. Компрессорные установки в нефтяной и газовой промышлен­

ности. М., Недра, 1970. 183 с.

31.Розенфельд Л. М., Ткачев А. Г. Холодильные машины и аппараты. М., Гос­ топиздат, 1960. 656 с.

32.Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машнн/Под ред. Н. Н. Кош­ кина. Л., Машиностроение, 1976. 463 с.

33.Берлин М. А. Ремонт и эксплуатация насосов нефтеперерабатывающих за­ водов. М., Химия, 1970. 279 с.

34.Каталог-справочник герметических электронасосов и электродвигателей. Кишинев, 1969. 95 с.

35.А. с. 169061, 1965 г. (СССР).

36.Пат. 3410540, 1968 г. (США).

459

37.Delnicki W. V., Wagner I. L. — Chem. Eng. Progr., 1970, vol. 66, № 3, p. 50.

38.Берлин M. А., Коробко В. Д. Основное технологическое оборудование за ­ рубежных ГПЗ. Мм Химия, 1977. 248 с.

39.Oil a. Gas J., 1978, vol. 76, № 14, р. 72—83.

40.Бахшиян Д. Ц., Гореченков В. Г., Александров И. А. — Нефтеперераб. и нефтехим., 1979, № 5, с. 45—47.

41.Проектирование установок первичной переработки нефти. М., Химия, 1975. 197 с. о

42.Семенцов А. Д. и др. — Хим. и техиол. топлив и масел, 1971, № 9, с. 33—38.

43.А. с. 351557, 1972 г. (СССР).

44.А. с. 634756, 1978 г. (СССР).

45.Труды ВНИПИгазпереработки, 1977, вып. 3.

46.

Тарелки клапанные прямоточные. Методика

гидравлического расчета

 

РТМ 26-02-16—72. М., Минхимнефтемаш, 1972.

105 с.

47.

Бахшиян Д. Ц., Гореченков В. Г., Александров И. А., Грипас Л. В. — Хим.

и технол. топлив и масел. 1978, № 12, с. 34—37.

48.Гореченков В. Г. и др. — В кн.: Переработка газа и газового конденсата. М., ВНИИЭгазпром, 1976, № 6, с. 8—14.

49.

Касаткин А. Г. и др. — Хим.

пром., 1963, № 4. с. 12— 14.

50.

Суш-Шик Л. Е., Аэров М. Э.,

Быстрова Г. А. — Хим. пром., 1962, № 7,

с. 53 -55 .

51.Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М., Энергия, 1977. 343 с.

52.Кафаров В. В. Основы массопередачи. М., Высшая школа, 1972. 494 с.

53.Каневец Г. Е. Обобщенные методы расчета теплообменников. Киев, Наукова думка, 1979. 326 с.

54.Шмеркович В. М. Аппараты воздушного охлаждения для технологических установок, нефтеперерабатывающих заводов. М., ЦИНТИхимиефтемаш,