Penukar Panas Tabung-Cangkang Stempel ASME U TEMA AES untuk Minyak Mentah
Unit YUHONG adalah Kelas TEMA R penukar panas tabung-cangkang yang direkayasa untuk jalur distilasi minyak mentah atmosfer, diposisikan segera setelah desalter. Unit ini menangani minyak mentah yang telah dihilangkan garamnya yang diambil dari tarikan samping kolom atmosfer (atau sirkuit pra-fraksinasi) dan menukar panas dengan aliran proses sekunder — biasanya loop refluks pompa-keliling, umpan jalur pemanas awal, atau layanan bootstrap — untuk memulihkan panas sensibel dan mengurangi beban pemanas yang dibakar.
Konfigurasi AES dipilih secara sengaja: akses mudah untuk pembersihan dengan batang/sikat tanpa mengganggu perpipaan proses.
Bahan - Penukar Panas Tarikan Samping Minyak Mentah yang Dihilangkan Garamnya (TEMA AES)
Cangkang, Penutup Kepala Mengambang, Cangkang Saluran, Baffle Cangkang – SA 387 Gr.5 Cl.2
Baffle Sisi Cangkang (non-tekanan) – SA 387 Gr.5 Cl.1
Penutup Saluran, Nozel / Siku, Flensa Nozel, Flensa Cangkang – SA 182 Gr. F5
Gasket – Flensa Cangkang – Spiral Wound TP316 / Grafit
Gasket – Penutup Kepala Mengambang – Sigraflex Hochdr
Tabung – SA 213 Gr. T5
Lembaran Tabung – SA 336 Gr. F5
Penopang (Pelana, dll.) – SA 516 Gr.60
Tabel Perbandingan Pengantar Tipe TEMA - Kepala Depan (Kepala Depan)
| Tipe |
Deskripsi |
Konsep Mnemonic / Visual |
Keunggulan Utama |
Kelemahan Utama |
Aplikasi Terbaik |
| A |
Saluran dan Penutup yang Dapat Dilepas |
A = Akses |
Paling mudah untuk membersihkan bagian dalam tabung. Anda hanya perlu melepas penutup datar tanpa melepaskan sambungan perpipaan sisi tabung. |
Lebih banyak sambungan berflensa (dua), meningkatkan potensi risiko kebocoran eksternal di bawah tekanan tinggi. Biaya manufaktur lebih tinggi. |
Layanan dengan fluida sisi tabung yang sangat mengendap yang memerlukan pembersihan mekanis yang sering (menyikat). |
| Memiliki dua sambungan berflensa; silinder saluran dan penutup datar bersifat independen. |
| B |
Bonnet (Penutup Integral) |
B = Bonnet |
Lebih sedikit sambungan berflensa berarti kinerja penyegelan lebih baik, bobot lebih ringan, dan biaya lebih rendah. |
Untuk membersihkan bagian dalam tabung, seluruh bonnet harus dilepas dan dilepas dari perpipaan. |
Fluida tabung yang bersih, layanan bertekanan tinggi, atau aplikasi di mana pembersihan internal yang sering tidak diperlukan. |
| Saluran dan penutup dibuat sebagai satu kesatuan (kepala berkubah), hanya menyisakan satu sambungan berflensa. |
| C |
Saluran Integral dengan Lembaran Tabung |
C = Gabungan |
Menghilangkan sambungan berflensa antara lembaran tabung dan saluran, meminimalkan risiko kebocoran eksternal di bawah tekanan ekstrem. |
Biaya lebih tinggi; jika bundel tabung gagal, tidak dapat ditarik sebagai satu kesatuan untuk penggantian lengkap. |
Fluida bertekanan tinggi, berbahaya, mematikan, atau beracun di mana pembersihan mekanis sisi tabung masih diperlukan. |
| Saluran dilas atau ditempa secara integral dengan lembaran tabung, tetapi penutup datar dapat dilepas. |
| N |
Saluran Integral dengan Lembaran Tabung dan Penutup |
N = Tanpa Flensa |
Desain paling ringkas dengan risiko kebocoran eksternal terendah (mendekati nol). Sangat tahan terhadap tekanan ekstrem. |
Penyikatan mekanis tidak mungkin dilakukan. Hanya dapat dibersihkan menggunakan sirkulasi kimia (Pembersihan Kimia). |
Layanan yang sangat berbahaya, mematikan, mudah meledak, atau bertekanan sangat tinggi dengan fluida yang sangat bersih. |
| Penutup, saluran, dan lembaran tabung sepenuhnya dilas bersama menjadi satu struktur kaku. |
Tabel Perbandingan Tipe Cangkang (Tipe Cangkang)
| Tipe |
Deskripsi |
Konsep Mnemonic / Visual |
Keunggulan Utama |
Kelemahan Utama |
Aplikasi Terbaik |
| E |
Cangkang Satu Lintasan |
E = Setiap Hari (Standar) |
Desain paling klasik, sederhana, dan hemat biaya. Menawarkan konfigurasi baffle yang fleksibel. |
Penurunan tekanan tinggi (resistensi) saat menangani laju aliran volumetrik besar atau gas. |
Pilihan paling umum untuk perpindahan panas cairan-ke-cairan umum dengan perbedaan suhu sedang. |
| Satu masuk dan satu keluar. Fluida mengalir sepanjang cangkang yang dipandu oleh baffle. |
| F |
Cangkang Dua Lintasan dengan Baffle Longitudinal |
F = Balik (Aliran Terbagi) |
Memaksa fluida sisi cangkang ke dalam dua lintasan, mencapai aliran berlawanan arah yang sebenarnya. Memaksimalkan MTD dan efisiensi. |
Baffle longitudinal internal memerlukan presisi manufaktur yang tinggi; risiko pembelokan/kebocoran termal melintasi baffle di bawah perbedaan tekanan tinggi. |
Aplikasi yang memerlukan efisiensi termal tinggi, pendekatan suhu dekat, atau pola aliran berlawanan arah murni. |
| Memiliki baffle longitudinal internal yang memaksa fluida untuk bergerak bolak-balik. |
| G |
Aliran Terpisah |
G = Pemisahan Besar |
Membagi aliran untuk mengurangi penurunan tekanan sisi cangkang secara signifikan. Ideal untuk layanan perubahan fasa. |
Struktur internal dan tata letak perpipaan lebih kompleks. |
Umum digunakan untuk berkapasitas besar atau layanan yang melibatkan kondensasi parsial. |
| Masukan tengah dibagi menjadi dua aliran oleh baffle horizontal, keluar di ujungnya. |
| H |
Aliran Terpisah Ganda |
H = Pemisahan Besar |
Menawarkan penurunan tekanan yang lebih rendah daripada cangkang G dan memberikan distribusi koefisien perpindahan panas yang sangat seragam. |
Fabrikasi dan penyelarasan baffle internal yang kompleks, menghasilkan biaya yang lebih tinggi. |
Reboiler berkapasitas besar atau proses evaporasi yang memerlukan penurunan tekanan minimal. |
| Versi yang ditingkatkan dari cangkang G, menggunakan beberapa baffle untuk membagi aliran menjadi empat aliran. |
| J |
Aliran Terbagi |
J = Gabungan (1-masuk/2-keluar atau 2-masuk/1-keluar) |
Mengurangi penurunan tekanan menjadi sekitar 1/8 dari cangkang E, memungkinkan throughput volume gas yang sangat besar. |
Memerlukan sambungan perpipaan di kedua ujung cangkang, mempersulit tata letak perpipaan eksternal. |
Pendinginan gas bervolume besar atau kondensor vakum di mana penurunan tekanan harus diminimalkan secara ketat. |
| Biasanya masuk di tengah dan keluar di kedua ujung (bentuk T terbalik). |
| K |
Reboiler Tipe Kettle |
K = Kettle (Cangkang Diperbesar) |
Menyediakan ruang pemisahan uap-cair terintegrasi. Uap naik dengan lancar sementara cairan mendidih di bawah, mencegah entrainment cairan. |
Cangkang berbentuk kettle yang terlalu besar memakan lebih banyak material dan mahal. |
Reboiler menara distilasi, evaporator, dan boiler limbah panas di pabrik kimia. |
| Bundel tabung terletak di bagian bawah, sementara cangkang atas memiliki ruang uap yang diperbesar yang berbeda. |
| X |
Aliran Silang |
X = Silang (Aliran Silang Murni) |
Fluida melewati lurus tanpa membengkok, menghasilkan penurunan tekanan hampir nol (tidak ada resistensi baffle). |
Risiko tinggi getaran tabung yang diinduksi aliran; memerlukan pelat impak besar di saluran masuk. |
Kondensor pembangkit listrik skala besar, pembangkit listrik tenaga panas bumi, atau kondensasi gas berkecepatan sangat tinggi. |
| Fluida masuk melintasi seluruh panjang atas dan keluar melalui bagian bawah, mengalir tegak lurus di atas tabung. |
Tabel Perbandingan Kepala Belakang (Kepala Belakang)
| Tipe |
Kategori |
Konsep Mnemonic / Visual |
Solusi Ekspansi Termal |
Bundel Dapat Dilepas? |
Pro & Kontra Utama / Aplikasi Terbaik |
| L |
Lembaran Tabung Tetap |
Mencerminkan Kepala Depan 'A' |
Desain kaku. Jika perbedaan suhu besar, sambungan ekspansi (bellows) harus ditambahkan ke cangkang. |
Tidak |
Pro: Sangat mudah untuk melepas penutup datar dan membersihkan bagian dalam tabung; ekonomis. |
| Memiliki penutup datar berflensa. Lembaran tabung dilas langsung ke cangkang. |
| M |
Lembaran Tabung Tetap |
Mencerminkan Kepala Depan 'B' |
Desain kaku. Memerlukan sambungan ekspansi cangkang untuk perbedaan suhu tinggi. |
Tidak |
Pro: Lebih sedikit sambungan berflensa, penyegelan tekanan tinggi lebih baik daripada Tipe L. |
| Memiliki bonnet integral (kepala berkubah). Lembaran tabung dilas ke cangkang. |
| N |
Lembaran Tabung Tetap |
Mencerminkan Kepala Depan 'N' |
Desain kaku. Memerlukan sambungan ekspansi cangkang untuk perbedaan suhu tinggi. |
Tidak |
Pro: Bobot paling ringan, risiko kebocoran flensa eksternal benar-benar nol. |
| Sepenuhnya dilas di kedua ujungnya; tidak ada flensa badan berdiameter besar. |
| P |
Kepala Mengambang yang Dikemas |
P = Dikemas (Kemasan Dalam) |
Lembaran tabung meluncur bebas, menyerap ekspansi termal dengan sempurna. |
Ya |
Cacat Kritis: Degradasi kemasan dapat menyebabkan pencampuran fluida internal (kontaminasi silang) antara sisi tabung dan cangkang. |
| Lembaran tabung belakang meluncur di dalam cangkang, disegel oleh cincin kemasan lunak. |
| W |
Kepala Mengambang yang Dikemas |
W = Cincin Peringatan |
Lembaran tabung meluncur bebas, menyerap ekspansi termal dengan sempurna. |
Ya |
Pro: Kebocoran apa pun akan mengalir keluar melalui lubang penguras, mencegah kontaminasi silang internal. |
| Lembaran tabung meluncur, tetapi memiliki lubang penguras yang terlihat di antara kemasan tabung/cangkang. |
| S |
Kepala Mengambang |
S = Cincin Terpisah |
Kepala belakang mengambang bebas di dalam penutup cangkang, menghilangkan tegangan termal. |
Ya |
Pro: Pekerja keras kilang minyak. Memungkinkan pembersihan mekanis menyeluruh pada bagian dalam dan luar tabung. |
| Kepala mengambang klasik. Penutup kepala mengambang diamankan ke lembaran tabung menggunakan cincin penyangga terpisah. |
| T |
Kepala Mengambang |
T = Tarik Penuh |
Kepala belakang mengambang bebas di dalam penutup cangkang, menghilangkan tegangan termal. |
Ya |
Pro: Ekstraksi bundel tercepat; secara drastis mengurangi waktu henti pemeliharaan. |
| Diameter penutup kepala mengambang lebih kecil dari diameter cangkang internal. |
| U |
Tabung-U |
U = Tabung-U (Bending) |
Ujung yang bengkok menggantung sepenuhnya bebas, memungkinkan ekspansi termal tanpa hambatan. |
Ya |
Pro: Menghilangkan setengah dari lembaran tabung, header, dan flensa. Sangat hemat biaya dan luar biasa untuk tekanan tinggi. |
| Tabung membengkok 180 derajat. Tidak ada kepala belakang atau lembaran tabung belakang. |
|
(Tarik langsung dari sisi depan) |
Kontra: U-bend tidak dapat dibersihkan secara mekanis. Fluida sisi tabung harus sangat bersih dan tidak mengendap. |
