焦炉炉门是用陶瓷纤维模块制作而成。陶瓷纤维模块的介绍:金石高温为了简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的新型耐火炉衬制品。金石高温该产品颜色洁白、尺寸规整,能直接固定于工业窑炉炉壳钢板锚固钉上,具有良好的耐火隔热效果,提高了窑炉耐火隔热的整体性,推动了窑炉砌筑技术的进步分类温度1050-1400℃。产品特性:在折叠模块背面的多种形式的锚固件使折叠模块的安装既可采用兵列式排列方式也可采用拼花地板式排列方式。折叠毯在解除捆扎后会在不同方向上相互挤紧,不产生缝隙。
焦化焦炉设备加热炉炉管内表面吸附力的影响及发展趋势
{一}、焦化焦炉设备内表面吸附力的影响
加热炉炉管内表面越粗糙,焦化焦炉设备其吸附能力表现得就越高。当原料介质中含有一定数量的盐类杂质时,由于盐类杂质的逐渐沉降,使加热炉炉管内表面吸附能力不断加强。而高流速介质会使加热炉炉管壁的吸附力减弱。
介质在加热炉炉管内流动时,与炉管内表面之间的过渡区,称为边界层。介质主体温度要比边界层的平均温度低,而平均速度比边界层速度块,且流动状态为层流。因此,边界层总是比介质主体先进入临界区,焦粉的浓度比介质主体中焦粉的浓度高。
焦化设备配件加热炉炉管内介质裂解的临界温度比边界层的温度高时,可以认为基本不结焦。介质裂解的临界温度与边界层的温度相当时,焦炭量增加,且随边界层温度的上升而增加,此时认为加热炉炉管开始结焦。加热炉炉管结焦的速度不仅与边界层的平均流速、压力、温度、边界层焦粉的浓度有关,而且与边界层的厚度有关,控制边界层的厚度,会使结焦速度越慢。
通过加热炉炉管内外过程模拟可知,通常情况下,如介质温度420℃,管内壁或油膜温度450℃-460℃。油膜温度过高会引起某段炉管内介质气化加剧,当Q/a上升到300-400,加热炉炉管内壁温度将快速增加。当高温炉管与易结焦介质接触后,导致加热炉炉管结焦速率快速上升。
影响生焦速率的主要因素是管壁温度(或内膜温度)和表面热强度。在一定的流速下,内膜温度升高或热强度增大,则生焦速度会明显加快,为了减缓生焦速率,尽力提高焦垢脱离速度,工艺上采取的主要措施是通过提高炉管注汽量,使炉管内介质流速快速增加,并使其处于湍流状态。
{二}、焦化焦炉设备配件的发展趋势
焦化厂是蒸汽耗用大户,尤其化产回收系统蒸汽消耗较高,其中的蒸氨、熔硫、制冷机、粗苯蒸馏、焦油蒸馏等工段蒸汽用量大;焦化厂自产的焦炉煤气却常常因无用户而燃烧放散,造成能源浪费。因此,可考虑利用焦化厂生产过程中产生的二次能源,替代直接蒸汽的消耗。焦化设备配件可从以下用汽点考虑:
1)在蒸馏设备中采用煤气加热替代直接蒸汽蒸吹的技术,如导热油加热代替直接蒸汽蒸馏的蒸氨工艺。
2)采用直燃式制冷机,利用焦炉煤气作热源,代替蒸汽制冷机。
公辅能源系统的余热回收利用趋势焦化能源消耗,尤其是水、电、蒸汽及燃气。其中循环水量绝大部分供给化产回收系统,用于冷却煤气及其他工艺介质,吸收了热量的高温水回到循环水站,通过自然冷却、风冷及置换一部分新水等方式进行冷却降温。循环水所含的余热资源品质较低(温差约12℃),但量大,主要集中在初冷器(占总量的2/3),脱硫预冷水螺旋板换热器、蒸氨废水冷却器、终冷循环水下段冷却器、粗苯蒸馏贫油一段冷却器等热交换器。可以考虑利用循环水余热资源作为生产生活供热,既可节约供热用能,又可减少用于循环水降温的动力消耗。
另外,可以考虑采用新的循环水处理工艺和设备,减少新水补充和外排热水量,减少动力消耗,如软水密闭循环表面蒸发空冷器代替传统的“换热器+泵+冷却塔”循环水处理工艺。
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