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换热器整体渗锌技术
换热器是石化等工业生产装置设备中的重要设备,在生产运行中由于腐蚀、冲刷等作用,使换热器造到破坏,使用寿命缩短,不仅造成严重的经济损失,而且影响生产的正常进行。 目前,国内已发展了多种碳钢换热器的保护技术,但这些技术仍存在各种不足之处,限制了这些技术的推广应用,碳钢换热器的保护仍然是一有待于发展的问题。例如,采用牺牲阳极保护可以延长碳钢换热器的使用寿命,但牺牲阳极保护的作用尽限于管子入口处的有限长度内,管内深处无法实现阴极保护,所以牺牲阳极保护法在换热器上的应用受到很大限制。近年来渗铝碳钢管束换热器在国内得到发展,收到较好的效果,但是管束与管板连接处(或焊接处)的保护问题至今没有很好解决,是渗铝碳钢管束换热器的薄弱环节,影响到它的使用寿命。近年来碳钢换热器的另一发展是对换热器进行整体化学镀镍磷,但是镍磷化学镀层是阴极性镀层,只能起机械隔离腐蚀介质的作用,一旦镀层局部出现缺陷,将构成大阴极小阳极,加速缺陷处的腐蚀,使保护效果并不十分理想。国内还发展了各种用于换热器的涂料,但这些涂料在换热器的维修吹扫中,往往剥落,保护作用有限。   换热器整体渗锌可以提高换热器的耐腐蚀、耐冲刷性能,有效地提高换热器的使用寿命,降低换热器的工业使用成本。 本技术针对换热器的具体结构特点研制的专门工艺,可减少投资,节约能源,降低成本。 换热器整体渗锌可以提高换热器的耐腐蚀、耐冲刷性能,特别是耐海水腐蚀性能,提高使用寿命3倍以上。
北京科技大学 2021-04-11
烧结型高通量换热器
表面多孔高通量管是一种高效换热管,采用粉末冶金方法在光管 (沸腾侧) 内表面或者外 表面烧结一薄层多孔层,显著强化沸腾传热,对烷烃、烯烃、芳烃类、醇类、水、氟利昂、液 氮等多种工质均适用。沸腾传热系数可比光管提高一个数量级。 目前世界上主要由美国UOP公司实现技术与产品垄断,近3年国内进口约76台高通量管换 热器,约值人民币5亿元。 华东理工大学从1999年起开始研发烧结型表面多孔高通量管及其换热器,2003年成功申请 获得批准,联合中国石化扬子石油化工股份有限公司承担了中国石油化工股份有限公司科技开 发项目“高通量换热器国产化研制”。成功开发具有我国自主知识产权的烧结型外表面多孔换 热管,并制成高通量高效换热器,填补了国内空白。高效换热元件技术指标达到国际同类产 品技术水平,多孔表面管的换热效果最高可达光管的15.6倍,能显著提高换热管的强化传热效 率。 项目获得国家“十一五”863课题、国家高等学校博士点基金赞助和中国石化重大装备国 产化研制项目进行研究与技术开发,已经实现铜基粉末、铁基粉末、铜镍合金粉末表面多孔管 烧结工业化生产。建成世界第二 (国内唯一) 的产业化基地,具备年产1000吨烧结型表面多孔管 和制造100台高通量换热器的生产能力;产品达到国外同类产品先进水平,荣获“国家重点新 产品”和江苏“高新技术产品”证书。 目前华东理工大学已开发成功碳钢管、合金钢管、铜镍合金管内外表面烧结铁基合金 粉末、铜基合金粉末、铜镍合金粉末工艺技术,完成工业化烧结系统建设及批量生产。外表 面铜基粉末多孔管高通量换热器在扬子炼油装置气体分馏脱乙烷塔再沸器上成功应用。采用 93.4M2的高通量换热管替代了原122.7M2的光滑管,换热面积减少了27.5%,总传热系数从光滑 管的230W/M2℃升高到434 W/M2℃,提高了89%,设备负荷提高了16%,所需蒸汽温度降低了 23.7℃,节能效果显著。 内表面铁基合金粉末多孔管高通量换热器在扬子芳烃重整加氢预分馏塔再沸器上成功应 用。外表面铁基合金粉末多孔U形管高通量换热器在扬子芳烃歧化单元甲苯塔再沸器上成功应 用。 中国石油乌鲁木齐石化分公司100万吨/年对二甲苯芳烃联合装置高通量管重沸器6台。 其中苯塔重沸器、抽余液塔重沸器A/B、抽出液塔重沸器、脱庚烷塔重沸器计5台重沸器 (直 径φ1800~2200mm、单台换热面积大于1000mm2) 为立式虹吸式固定管板结构,管内塔釜液再 沸,管外热流体冷凝。采用φ32×3mm外表面刻槽、内表面烧结铁基合金粉末表面多孔高通量 管,4m长管2500根、5m长管9000根。抽余液塔蒸汽重沸器为卧式U形管结构 (直径φ2000mm、 换热面积1470mm2) ,管外塔釜液再沸,管内蒸汽冷凝,采用φ19×2mm外表面烧结铁基合金粉 末表面多孔高通量U形管2100根。
华东理工大学 2021-04-11
水平管式降膜蒸发浓缩装置
本项目主要研究内容如下: (1)通过理论计算和小试实验,研究水平管式蒸发器的喷淋密度、喷淋高度以及喷淋管、蒸发管结构参数等对蒸发管成膜和蒸发传热效率的影响,确定了水平管式蒸发器的关键结构参数和操作参数; (2)采用MVR模式构建水平管式蒸发浓缩装置,对其工艺控制流程进行分析,绘制装置带控制节点的工艺流程图(PID),并确定装置各设备的主要设计参数; (3)在理论计算和小试试验结果的基础上,对装置主要工艺设备,特别是水平管式蒸发器进行结构设计,构建一套蒸发量
南京工业大学 2021-01-12
梅花管式膜分离污泥脱水装置
项目简介 本装置提供了一种梅花管式污泥脱水装置,包括脱水机本体和吹洗装置两部分。脱 水机本体中的核心脱水部件是梅花管式分离膜元件,吹洗装置分为气洗和水洗两部分。 本发明的触液部分完全不使用金属,脱水机本体机壳内部的材质为树脂衬里,滤芯的材 质为 PP 等,避免金属腐蚀问题。本发明的污泥脱水装置,过滤后滤饼的干燥、排出、滤 布的清洗等都可以全自动运行。 产品性能、指标 (
江苏大学 2021-04-14
无管式净气型储药柜
GR系列无管净气型储药柜由风机和高效过滤系统组成。过滤器将柜内有毒气体过滤成洁净气体排出。室内的气体在柜内负压的影响下进入柜体,形成循环,达到净化空气、保护操作人员身体健康的目的。 产品特点: 节约能源:无管净气型储药柜的年消耗成本远低于传统外排通风橱。 保护环境:保护实验室内及实验室周围环境免受污染。 降低成本:采用高效过滤系统代替传统管道设施,减少占用的空间,降低设施成本。 操作简单:仅需30分钟就可安装完成,插电后就可以安全高效工作。
济南格润实验仪器有限公司 2022-06-21
无管式净气型通风柜
产品主要特点: GR无管式通风柜是一款高效能产品,可以保护实验室操作者及环境免受工作中产生的有害气体的伤害。 无管技术: 原装进口高效过滤器,通过SGS检测认证,吸附效率高达99.7%。寿命可达18个月。经济性能优。 环保优势: 有效吸附操作过程中产生的有毒气体,阻止其释放到工作环境中,净化室内空气,保证实验室的生态平衡。 能源效益: 采用无管技术,节省85%以上的空调损耗 方便使用: 安装便捷,选配小车后可在实验室方便移动,满足不同操作需求。 智能防护。
济南格润实验仪器有限公司 2022-06-21
高效紧凑节能的新型板翅式换热器关键技术及工业应用
主要技术描述(文字内容限200字以内): 研制开发的肋板换热器、热翅板换热器、四合一换热器、油气回收冷却箱、燃气轮机回热器、不锈钢板翅式换热器镍基钎焊工艺等多种新型高效肋板式装置和制造工艺,获得发明专利授权10项,实用新型专利授权6项。同时此项成果先后获得国家技术发明奖二等奖、江苏省科技进步一等奖、中国石油与化工协会技术发明一等奖。 新型高效节能的肋板式换热装置:申请国际PCT专利2项,其中有1项分别在美国、欧盟进入公开阶段并在日本进入审查阶段。上述产品与技术已
南京工业大学 2021-04-14
换热器网络最优化设计软件
换热器网络作为热回收系统是石油化工和其他过程工程中不可或缺的部分,通过对换热器网络的系统最优化设计,可以最有效地利用物料本身带有的热量和冷量,从而达到节能和降低设备费用的效果。我校和汉堡工业大学联合研发的换热器网络最优化设计软件以混合遗传算法作为MINLP问题的基本求解器,并结合了多种进化策略,特别是提出了大规模换热网络的单性遗传算法的进化策略,使得设计软件能够有效地运用于流股数超过100股的大型换热器网络最优化设计问题,这是目前使用商用软件无法进行有效计算的。使用这一软件对文献中的许多经典算例进行了计算比较,大多获得了比文献报道的结果更优的换热网络设计,远远好于使用商业软件HEXTRAN得到的结果;对于大规模换热器网络,其年度总费用(投资费用与运行费用之和)的降低更为显著。 主要性能指标1.换热器网络的最优化设计所涉及的换热器包括加热器和冷却器的可选类型可以由用户自行增减; 2.可以使用多个冷热公用工程,软件自动选择最优的公用工程匹配;3.可以在用户子程序中根据实际设计要求自行设定最优化目标函数,加入禁止匹配、禁止分流、面积限制、换热器种类限制等多种约束条件;4.可以选择多种进化策略及不同的相关参数以检验计算结果收敛于全局最优解的可信度; 5.可用于流股数超过100股的大型换热器网络最优化设计; 可在个人计算机的windows环境下运行(带用户界面),也可在大型并行计算机的UNIX系统中运行(不带用户界面)。
上海理工大学 2021-04-11
内外翅片管换热器关键技术
相关成果获得国家发明专利 2 项,通过国家 863 项目的验收,测试发现紧凑 度是传统光管换热器的 12 倍,最大换热效能从 31%提升至 81%。为国内某钢铁公 司设计和制备的新型内外翅片管高温换热器已经通过现场测试,在设计工况下温 度效率比其现有产品的温度效率提高 10%以上。
西安交通大学 2021-04-11
换热器拆装操作实训装置
(3)换热器拆装操作实训装置 ①装置特色 列管换热器拆装实训装置主要由列管换热器、拆装工具、工具货架等组成,主要考查选手掌握典型列管式换热器的结构、组装、试压操作、试压系统组建技能,以及压力容器安全检验的有关知识。 ②系统功能及训练目标 1)典型换热器的结构、组装、密封、水压实验压力确定、实验步骤、实验注意事项、压力容器使用过程中的检验常识,选手之间配合良好。 2)考察学生对换热器内部结构熟悉程度、对化工设备安全性检验知识及技能掌握的程度。 3)换热器的拆装:认识管壳式换热器的结构及其关键零部件;拆装前的准备工作(包括拆装工具的准备、待拆装换热器基本状态检查、拆装操作规程及注意事项等);制定拆装计划与实施方案;对换热器进行拆卸,严格遵守拆卸顺序,并对已拆卸下的零件进行标号;对换热器按顺序(对照零件标号)组装。 4)换热器的清洗过程:认识换热器的各种清洗方法;清洗前的准备工作(如清洗工具的准备,包括榔头、锉刀、铲刀、刮刀、钢丝刷、吸尘器等);制定清洗操作计划实施方案;对换热器的管、壳程进行清洗,注意整个清洗过程的顺序及操作要领。 5)换热器的水压试验装置:可分别按管、壳程水压流程图进行管、壳程水压试验系统的组装;可进行管程与壳程水压试验;符合设备及试压系统拆装过程中的安全规范。
江苏昌辉成套设备有限公司 2021-12-08
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