سعر جيد  الانترنت

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. المنزل Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
ضغط الأوعية
Created with Pixso. فولاذ المقاوم للصدأ / فولاذ الكربون وعاء الضغط لفرز الحرارة المنخفضة معايير ASME

فولاذ المقاوم للصدأ / فولاذ الكربون وعاء الضغط لفرز الحرارة المنخفضة معايير ASME

الاسم التجاري: YUHONG
رقم الطراز: فاصل درجة الحرارة المنخفضة (LTS)
الـ MOQ: 1 مجموعة
السعر: NON
وقت التسليم: 1 - 4 أشهر
شروط الدفع: T/T، L/C
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
ASME U STAMP
نوع الاتصال:
لحام
Design Temperature Rating:
According to client's request
اللون:
أسود ، أبيض ، أخضر ، إلخ
كود التصميم:
ASME VIII DIV. 1
Installation:
pre assembly in workshop
المواد:
الصلب الكربوني / الصلب الكربوني مع الكسوة الفولاذ المقاوم للصدأ
ضغط التصميم:
حسب طلب العميل
معيار:
معايير ASME
حجم الفوهة:
مقياس عادى
التطبيق:
صناعة النفط والغاز / الغاز الطبيعي
الضمان:
18 شهرًا من التثبيت
تفاصيل التغليف:
عدم
القدرة على العرض:
3000 Stes / Year
إبراز:

المعايير ASME منفصل درجة حرارة منخفضة,حاوية الضغط من الفولاذ الكربوني معايير ASME,منفصل درجة حرارة منخفضة من الفولاذ المقاوم للصدأ

,

Carbon Steel Pressure Vessel ASME Standards

,

Stainless Steel Low Temperature Separator

وصف المنتج

منفصل درجة حرارة منخفضة (وعاء ضغط) معايير ASME مواد تغطية الفولاذ الكربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ

 

A Low Temperature Separator (LTS) is a type of equipment used primarily in the oil and gas industry to separate hydrocarbons and other components from a gas stream by cooling the stream to low temperaturesتستخدم هذه العملية عادة في معالجة الغاز الطبيعي لفصل الهيدروكربونات السائلة (مثل التكثيف) والماء من تيار الغاز.والطلبات:

 

 

  • وظيفة منفصل درجة حرارة منخفضة  

1التبريد والفصل:

يتم تبريد تيار الغاز إلى درجات حرارة منخفضة (عادة ما تكون أقل من نقطة التجمد) لتكثيف الهيدروكربونات الثقيلة وبخار الماء إلى سوائل.

ثم يتم فصل السوائل المكثفة عن تيار الغاز.

 

2خفض الضغط:

في بعض الحالات ، يقلل المفرق أيضًا من ضغط تيار الغاز ، مما يساعد بشكل أكبر في التكثيف (تأثير جول - تومسون).

 

 

  • المكونات الرئيسية لفصل الحرارة المنخفضة

1قسم المدخل:

حيث يدخل تيار الغاز إلى المنفصل

 

2قسم التبريد:

يتم تبريد الغاز باستخدام التبريد الخارجي أو عن طريق التوسع (على سبيل المثال ، من خلال صمام اختناق أو توربو توسيع).

 

3قسم الفصل:

وعاء حيث يتم فصل الغاز والهيدروكربونات السائلة والماء بناء على اختلافات الكثافة.

 

4منفذ الغاز:

يخرج الغاز الجاف المنفصل من المفرق.

 

5مخرجات السوائل:

منافذ منفصلة للكثافة (الهيدروكربونات السائلة) والماء.

 

6أنظمة التحكم

تحكم درجة الحرارة والضغط والمستوى لتحسين كفاءة الفصل.

 

 

  • مبدأ العمل

تدخل تدفق الغاز إلى جهاز الفصل ويتم تبريده، إما عن طريق التبريد الخارجي أو عن طريق التوسع.

مع انخفاض درجة الحرارة، تتكثف الهيدروكربونات الثقيلة وبخار الماء إلى سوائل.

السوائل تتجمع في الجزء السفلي من الفاصل، بينما يرتفع الغاز إلى الأعلى.

يتم تصريف السوائل من جهاز الفصل ، ويتم إرسال الغاز الجاف لمزيد من المعالجة أو النقل.

 

 

  • تطبيقات أجهزة الفصل منخفضة الحرارة

1معالجة الغاز الطبيعي:

لإزالة الهيدروكربونات السائلة (المكثفات) والماء من الغاز الطبيعي.

 

2إنتاج النفط والغاز:

لفصل السوائل من الغاز في رؤوس الآبار أو محطات التجميع.

 

3جفاف الغاز:

لإزالة بخار الماء من التيارات الغازية

 

4استرداد الهيدروكربون:

لاستعادة الهيدروكربونات السائلة القيمة من تدفقات الغاز

 

  • تطبيقات أجهزة الفصل منخفضة الحرارة

1فصل فعال: كفاءة عالية في فصل السوائل من تدفقات الغاز.

 

2تحسين نوعية الغاز: ينتج الغاز الجاف مع انخفاض كمية الماء والهيدروكربون.

 

3استرداد المنتجات القيمة: يسترد الهيدروكربونات السائلة التي يمكن بيعها أو معالجتها.

 

4التنوع: يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من تركيبات الغازات ومعدلات التدفق.

 

 

  • اعتبارات التصميم

1درجة الحرارة والضغط: يجب التحكم بعناية في درجة حرارة العمل والضغط لتحقيق الفصل الأمثل.

 

2اختيار المواد: يجب اختيار المواد التي تتحمل درجات الحرارة المنخفضة والمكونات السامة (مثل H2S أو CO2).

 

3العزل: قد يحتاج المفرق إلى عزل للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة.

 

4ميزات السلامة: صمامات تخفيف الضغط وأجهزة استشعار درجة الحرارة وأنظمة إيقاف الطوارئ.

 

 

  • مقارنة مع المفصلين الآخرين التحديات والحلول

1المفصلات التقليدية: تعمل في درجات حرارة أعلى وهي أقل فعالية في إزالة السوائل من تدفقات الغاز.

 

2المفرقون الكريوجينيون: يعملون في درجات حرارة أقل بكثير ويتم استخدامهم للفصل الأكثر تعقيدًا (على سبيل المثال ، استرداد النيتروجين أو الهيليوم).

 

 

  • التحديات والحلول

1تشكيل الهيدرات: يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المنخفضة في تشكيل الهيدراتات ، والتي يمكن أن تعيق خطوط الأنابيب. تشمل الحلول إضافة مثبطات الهيدرات (مثل الميثانول أو الجليكول).

 

2التآكل: يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة ووجود الماء إلى التآكل. من الضروري استخدام مواد ومطابق مقاومة للتآكل.

 

3استهلاك الطاقة: يتطلب تبريد تيار الغاز طاقة. التصميم الفعال واستخدام الحرارة الفارغة يمكن أن يقلل من تكاليف الطاقة.

 

فولاذ المقاوم للصدأ / فولاذ الكربون وعاء الضغط لفرز الحرارة المنخفضة معايير ASME 0