
КУРСОВАЯ РАБОТА «Организация производства и управление предприятием» / ТООиНХС(лит.обзор)
.docПоверхностные конденсаторы вакуумсоздающих систем должны создавать сопротивление парогазовому потоку не более 2,33 – 4 гПа, иметь высокий коэффициент теплопередачи и обеспечивать сепарацию жидкости и удаление несконденсированных газов.
Надежная работа вакуумсоздающих систем обеспечивается при замене водяных поверхностных конденсаторов на аппараты воздушного охлаждения (АВО) с вертикальными межступенчатыми конденсаторами водяного пара (рис.1.13.) /3/.
Конденсационно-вакуумные системы с АВО и вертикальными межступенчатыми теплообменниками
1 – колонна; 2 – газосепаратор; 3 – вертикальный межступенчатый теплообменник-конденсатор;
I – фракция дизельного топлива; II – водяной пар: III – вода оборотная: IV – неконденсируемые газы в печь; V – горячая вода; VI – нефтепродукт в линию дизельного топлива или на сырьевой насос; VII – вода в канализацию.
Рис1.13
Для обеспечения глубокого вакуума в колонне подводящий коллектор к АВО выполняется достаточно большого диаметра, исходя из скорости паров в нем 20— 30 м/с; свободное сечение вертикального конденсатора и все диаметры трубопроводов должны строго соответствовать расчетным; трубы из сепаратора и конденсатора должны быть выполнены с максимальным уклоном и не доходить до дна нижней емкости на 200 мм; АВО должен быть максимально приближен к колонне. Для предотвращения замерзания конденсата секции АВО устанавливают
наклонно; разность отметок между передними и задними крышками 200 мм. Ввод и вывод продукта производится через патрубки овальной формы размером 200X500 мм. Температура уходящей из АВО воды регулируется с помощью жалюзи и подачей химически очищенной воды в диффузоры. Выполненная подобным образом система обеспечивает остаточное давление в верху вакуумной колонны 26 гПа при температуре охлаждающей воды 30°С.
Для поддержания сравнительно неглубокого вакуума (до 100 – 130 гПа) применяют одноступенчатые эжекторы; если же в системе требуется поддерживать более глубокий вакуум, применяют многоступенчатые эжекторные агрегаты, снабженные промежуточными конденсаторами, в которых охлаждается и конденсируется промежуточный водяной пар. В нефтепереработке обычно применяют двух- и трехступенчатые эжекторные системы.
Основные размеры эжектора (рис. 1.14) зависят от диаметра всасывающего патрубка D1:
L= 2.5 (D1)2/3 D2 = 3/4(D1) L2 = 9D1
Схема парового эжектора
I — водяной пар (активный газ); II — подсасываемый газ (неконденсируемый газ с водяным паром).
Рис1.14
Вакуумсоздающие системы с паровыми эжекторами обладают целым рядом принципиальных недостатков, а паровые эжекторы имеют крайне низкий коэффициент полезного действия. В связи с этим целесообразно рассматривать возможность замены паровых эжекторов на механические вакуумные насосы, применение которых, несмотря на более высокую стоимость электроэнергии, может в
целом оказаться выгоднее не только за счет уменьшения энергии на создание вакуума, но и возможности дополнительной утилизации паров верхнего продукта и исключения загрязнения сточных вод из барометрических конденсаторов смешения.