管式加热炉
管式加热炉是利用燃料在炉膛内燃烧产生高温火焰和烟气,高温火焰和烟气作为热源,来加热炉管内的物料,使物料达到工艺要求的温度。
管式加热炉是石油炼制、石油化工、煤化工、焦油加工、原油输送等工业中使用的工艺加热炉。
被加热物质在管内流动,介质为气体或液体,并且都是易燃易爆的物质,操作条件苛刻,同时长周期运转不间断操作,加热方式直接受火.。
管式加热炉通常由以下几部分构成:
由辐射室,对流室,燃烧器,通风系统,余热回收系统,烟囱等组成。
辐射室:通过火焰或高温烟气进行辐射传热的部分。这部分直接受火焰冲刷,温度很高(600-1600℃),是热交换的主要场所(约占热负荷的70-80%)。
对流室:靠辐射室出来的烟气进行以对流传热为主的换热部分。
燃烧器:是使燃料雾化并混合空气,使之燃烧的产热设备,燃烧器可分为燃料油燃烧器,燃料气燃烧器和油一气联合燃烧器。
通风系统:将燃烧的空气引入燃烧器,并将烟气引出炉子,可分为自然通风方式和强制通风方式。
管式加热炉炉体,包括加热炉本体和余热回收装置,余热回收系统包括空气预热器,余热锅炉。
管式加热炉技术指标:
热负荷
每台加热炉单位时间内向管内介质传递的总热量,单位为W或kJ/h。炉子的热负荷越大,其生产能力越大。
炉膛热强度
燃料燃烧的总发热量除以炉膛体积,称之为炉膛热强度(又称体积热强度),它表示单位体积的炉膛在单位时间里燃料燃烧所放出的热量,单位为kJ/m3·h或W/m3。炉膛热强度越大,完成相同的热任务所需的炉子越紧凑。
炉管表面热强度
单位时间内单位炉管表面积所传递的热量称为炉管表面热强度,单位为kJ/m2·h或W/m2。炉管表面热强度越大,完成相同热任务所需的传热面积越小,使用的炉管就越少,炉子体积可减小,投资可以降低。应注意的是炉管表面热强度一般指平均值。
炉膛温度(又称火墙温度)
炉膛温度指烟气离开辐射室进入对流室时的温度,它表征炉膛内烟气温度的高低,是炉子操作中重要的控制指标。
管内流速及压力降
液体在管内的流速越低,则边界层越厚,传热系数越小,管壁温度越高,介质在炉内的停留时间也越长。其结果,介质易结焦,炉管易损坏。但流速过高又增加管内压力降,增加了管路系统的动力消耗。
管式加热炉特征
(1)被加热物质在管内流动,故仅限于加热气体和液体。而且,这些气体或液体通常都是易燃易爆的烃类物质,同锅炉加热水和蒸汽相比,危险性大,操作条件要苛刻得多。
(2)加热方式为直接受火式,加热温度高,传热能力大。
(3)只烧气体或液体燃料。
(4)长周期连续运转,不间断操作,便于管理。
管式加热炉辐射段盘管用料材质为:
管式加热炉炉管材质为耐高温,耐高压,耐腐蚀的碳素钢和合金钢。当被加工原油含硫(S)量小于0.5%,炉管选用碳素钢:当被加工原油含硫(S)量大于0.5%,炉管选用Cr5MO。
当原料含环烷酸,且酸值小于0.5mgkoH/g时,材料选用316L, 加氢炉管含有大量的氢和H2S时,炉管选用TP321,TP347. TP321适合于中低压加氢炉管,TP347H.适用于高压高温加氢炉管,它强度较高。
管式加热炉炉墙(炉衬)主要有耐火和隔热的功能。炉衬结构有砖结构,衬里结构,耐火陶瓷纤维。砖结构有两层,一层是耐火层和隔热层。砖结构寿命长,但是结构复杂,施工周期长,难度大。
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