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在換熱設備的基礎上發展的冷卻裂解氣的概況
    1993年夏季因管束微漏,使管內積垢較重,盡管冷卻水閥門開到最大,裂解氣的出口溫度仍然達不到工藝要求的數值。增設自制的水幕噴淋裝置輔助冷卻,才得以勉強維持運行。這既浪費大量的軟化水,又浪費了能源,影響了環境,而且嚴重制約了壓縮機操作系統的安全、穩定的運行。1994年大檢修期間,選用了三臺折流桿式換熱器代替原有的三臺浮頭式換熱器,運行后,雖然換熱面積減少了,但裂解氣的出口溫度卻達到了工藝的要求,并且冷卻水的閥門只開到最大開度的50`.不但改善了裂解氣的冷卻效果,而且節約了大量的能源。
  吸入罐,氣相進入三段壓縮,三段出來的裂解氣經21E204換熱器冷卻后進入R204吸入罐,氣相經21E205換熱器冷卻后進入D202堿洗塔,塔頂物料經21E206換熱器冷卻后進入R206吸入罐分離,氣相進入四段壓縮,四段出來的裂解氣再經冷凝、分離后,氣相進入分離系統折流桿換熱器的結構、特點3.1折流桿換熱器的結構交錯的管排用相繼的兩個折流圈中的折流桿支撐,即第1,3,5,7等管排用第一個折流圈支撐(垂直方向),第2,4,6,8等管排由第二個折流圈支撐;第三、四個折流圈支撐水平方向的管排。每四個折流圈為一組,各組折流圈用連接桿在外圈固定。這種結構,使換熱管與折流桿之間沒有間隙存在,從四面將換熱管牢牢地固定起來,從而消除了換熱管發生任何移動的可能,同時降低了換熱管的振動折流桿換熱器的特點(1)克服了振動引起的管束破壞折流桿支撐結構的獨特設計,消除了殼程的橫向流動,變成純粹的縱向流動(進、出口局部區域除外),有效地克服了管束的振動。研究表明,橫向流動與縱向流動對換熱管振動的激振強度具有數量級的差別。(2)流體的流動不存在停滯區折流桿換熱器中殼程流體的流動總是沿著換熱管的軸線方向流動,流體不存在折流,因此不存在流動的停滯區。(3)管束的進、出口處的結構得以簡化無論進、出口接管的方位是軸向,還是周向,都不必象折流板式換熱器那樣必須考慮接管與折流板的相對位置。(4)折流桿換熱器傳熱的強化性折流板換熱器的殼程流體的流動狀態見、表示單弓折流板換熱器的流動盡管可以采用縮短折流板間距或減小折流板圓缺度的方法來提高流速,增大主流區,減小相對停滯區,從而提高傳熱系數,但是這樣做的結果也增大了換熱器的壓降及制造成本。
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  結束語從以上使用情況來看,折流桿換熱器確實有其獨特的優越性,在相同的工況下,換熱面積的減少可以減少設備的占地面積,可以減少設備的重量,因而減少了設備的制造成本,同時也減少了工程費用。冷卻水閥開度的下降,說明用60p的水就可以把裂解氣冷卻到工藝所需要的溫度,從而減少了冷卻水的用量,節約了能源。因此,折流桿換熱器的性能優于浮頭式換熱器,又一次得到了實踐的證實。
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