Penukar Panas Penarikan Samping Minyak Mentah Desalted (TEMA AES) untuk Industri Petrokimia
Satuan YUHONG adalah aTEMA Kelas Rpenukar panas shell-and-tube yang dirancang untukkereta penyulingan minyak mentah atmosfer, ditempatkan tepat di hilir desalter. Ini menanganiminyak mentah yang dihilangkan garamnyadisadap darigambar samping kolom atmosfer (atau sirkuit pra-fraksinasi) dan menukar panas dengan aliran proses sekunder — biasanya aloop refluks di sekitar pompa,umpan kereta prapemanas, ataulayanan tali boot — untuk memulihkan panas yang masuk akal dan mengurangi tugas pemanas berbahan bakar.
ItuKonfigurasi AES sengaja dipilih:akses mudah untuk rodding/menyikattanpa mengganggu perpipaan proses.
Bahan - Penukar Panas Penarikan Samping Minyak Mentah Desalted (TEMA AES)
Cangkang, Penutup Kepala Mengambang, Cangkang Saluran, Penyekat Saluran – SA 387 Gr.5 Cl.2
Penyekat sisi cangkang (tanpa tekanan) – SA 387 Gr.5 Cl.1
Penutup Saluran, Nozel / Siku, Flensa Nozzle, Flensa Shell – SA 182 Gr. F5
Gasket – Flange Shell – Luka Spiral TP316 / Grafit
Gasket – Penutup Kepala Mengambang – Sigraflex Hochdr
Tabung – SA 213 Gr. T5
Tubesheet – SA 336 Gr. F5
Penopang (Pelana, dll.) – SA 516 Gr.60
PENDAHULUAN JENIS TEMA-Tabel Perbandingan Kepala Depan (Kepala Depan)
| Jenis |
Keterangan |
Konsep Mnemonik / Visual |
Keuntungan Utama |
Kerugian Utama |
Aplikasi Terbaik |
| A |
Saluran dan Penutup yang Dapat Dilepas |
A = Akses |
Paling mudah untuk membersihkanbagian dalam tabung. Anda hanya perlu melepas penutup datar tanpa melepaskan sambungan pipa sisi tabung. |
Sambungan berflensa lebih banyak (dua), meningkatkan potensi risiko kebocoran eksternal pada tekanan tinggi. Biaya produksi lebih tinggi. |
Layanan dengancairan sisi tabung yang sangat kotoryang memerlukan pembersihan mekanis secara berkala (menyikat). |
| Menampilkan dua sambungan bergelang; silinder saluran dan penutup datar bersifat independen. |
| B |
Kap mesin (Penutup Integral) |
B = Kap mesin |
Arti sambungan flensa lebih sedikitkinerja penyegelan yang lebih baik, bobot lebih ringan, dan biaya lebih rendah. |
Untuk membersihkan bagian dalam tabung,seluruh kap mesin harus dicabut dan dikeluarkan dari pipa. |
Bersihkan cairan sisi tabung, layanan bertekanan tinggi, atau aplikasi di manapembersihan internal yang sering tidak diperlukan. |
| Saluran dan penutup dibuat sebagai satu kesatuan (kepala kubah), hanya menyisakan satu sambungan flensa. |
| C |
Integral Saluran dengan Tubesheet |
C = Gabungan |
Menghilangkan sambungan flensa antara tubesheet dan saluran,meminimalkan risiko kebocoran eksternaldi bawah tekanan ekstrim. |
Biaya lebih tinggi; jika bundel tabung rusak, bundel tersebut tidak dapat ditarik keluar sebagai satu kesatuan untuk penggantian lengkap. |
Cairan bertekanan tinggi, berbahaya, mematikan, atau beracundimana pembersihan mekanis sisi tabung masih diperlukan. |
| Saluran dilas atau ditempa secara integral dengan tubesheet, tetapi penutup datarnya dapat dilepas. |
| N |
Integral Saluran dengan Tubesheet dan Penutup |
N = Tanpa Flensa |
Desain paling kompak denganrisiko kebocoran eksternal paling rendah (mendekati nol). Sangat tahan terhadap tekanan ekstrim. |
Menyikat gigi secara mekanis tidak mungkin dilakukan. Hanya dapat dibersihkan dengan menggunakan sirkulasi kimia (Chemical Cleaning). |
Tekanan yang sangat berbahaya, mematikan, mudah meledak, atau sangat tinggilayanan dengan cairan yang sangat bersih. |
| Penutup, saluran, dan tubesheet dilas seluruhnya menjadi satu struktur kaku. |
Tabel Perbandingan Tipe Shell (Tipe Shell)
| Jenis |
Keterangan |
Konsep Mnemonik / Visual |
Keuntungan Utama |
Kerugian Utama |
Aplikasi Terbaik |
| E |
Shell Sekali Jalan |
E = Setiap Hari (Standar) |
Yang paling klasik, sederhana, dandesain hemat biaya. Menawarkan konfigurasi penyekat yang fleksibel. |
Penurunan tekanan yang tinggi (resistensi) ketika menangani laju aliran volumetrik atau gas yang besar. |
Pilihan paling umumuntuk perpindahan panas cair-ke-cair secara umum dengan perbedaan suhu sedang. |
| Satu saluran masuk dan satu saluran keluar. Aliran fluida sepanjang shell dipandu oleh baffle. |
| F |
Cangkang Dua Lintasan dengan Penyekat Membujur |
F = Flip (Aliran Terbagi) |
Memaksa fluida sisi cangkang menjadi dua lintasan, mencapaialiran berlawanan arus yang sebenarnya. Memaksimalkan MTD dan efisiensi. |
Penyekat memanjang internal memerlukan presisi produksi yang tinggi;risiko bypass/kebocoran termalmelintasi penyekat di bawah perbedaan tekanan tinggi. |
Aplikasi yang memerlukan efisiensi termal tinggi, pendekatan suhu dekat, atau pola aliran arus berlawanan murni. |
| Dilengkapi penyekat memanjang internal yang memaksa fluida bergerak bolak-balik. |
| G |
Aliran Terpisah |
G = Pemisahan Besar |
Membagi aliran kesecara signifikan mengurangi penurunan tekanan sisi cangkang. Ideal untuk layanan perubahan fase. |
Struktur internal dan tata letak perpipaan yang lebih kompleks. |
Biasa digunakan untukreboileratau layanan yang melibatkan kondensasi parsial. |
| Saluran masuk tengah dibagi menjadi dua aliran dengan penyekat horizontal, keluar di ujungnya. |
| H |
Aliran Terpisah Ganda |
H = Perpecahan Besar |
Menawarkan sebuahbahkan penurunan tekanan yang lebih rendah daripada G-shelldan memberikan distribusi koefisien perpindahan panas yang sangat seragam. |
Fabrikasi yang rumit dan penyelarasan penyekat internal, mengakibatkan biaya lebih tinggi. |
Tugas besarreboileratau proses penguapan yang memerlukan penurunan tekanan yang diminimalkan. |
| Versi G-shell yang ditingkatkan, menggunakan beberapa penyekat untuk membagi aliran menjadi empat aliran. |
| J |
Aliran Terbagi |
J = Sambungan (1-in/2-out atau 2-in/1-out) |
Mengurangi penurunan tekanan menjadi sekitar1/8 dari cangkang E, memungkinkan keluaran volume gas yang besar. |
Membutuhkan sambungan perpipaan di kedua ujung shell, sehingga menyulitkan tata letak perpipaan eksternal. |
Pendinginan gas volume besar atau kondensor vakumdimana penurunan tekanan harus diminimalkan secara ketat. |
| Biasanya masuk di tengah dan keluar di kedua ujungnya (bentuk T terbalik). |
| K |
Reboiler Tipe Ketel |
K = Ketel (Cangkang yang Diperbesar) |
Menyediakan yang terintegrasiruang pemisahan uap-cair. Uap naik dengan lancar saat cairan mendidih di bawahnya, mencegah masuknya cairan. |
Cangkangnya yang berukuran besar dan berbentuk ketel berukuran besar, menghabiskan lebih banyak bahan, dan mahal. |
Reboiler menara distilasi, evaporator, dan boiler panas limbahdi pabrik kimia. |
| Bundel tabung berada di bagian bawah, sedangkan cangkang atas memiliki ruang uap yang diperbesar. |
| X |
Aliran Lintas |
X = Silang- (Aliran Silang Murni) |
Cairan mengalir lurus tanpa membengkokkan, sehingga menghasilkanpenurunan tekanan hampir nol(tidak ada hambatan penyekat). |
Risiko tinggi getaran tabung akibat aliran; membutuhkan pelat pelampiasan besar di saluran masuk. |
Kondensor pembangkit listrik skala besar, tenaga panas bumi, atau kondensasi gas berkecepatan sangat tinggi. |
| Cairan masuk melalui seluruh bagian atas dan keluar melalui bagian bawah, mengalir tegak lurus di atas tabung. |
Tabel Perbandingan Kepala Belakang (Kepala Belakang)
| Jenis |
Kategori |
Konsep Mnemonik / Visual |
Solusi Ekspansi Termal |
Bundel Dapat Dilepas? |
Pro & Kontra Utama / Aplikasi Terbaik |
| L |
Memperbaiki Tubesheet |
Kaca Spion Kepala Depan 'A' |
Desain kaku. Jika perbedaan suhunya besar, ansambungan ekspansi (bellow) harus ditambahkan ke shell. |
TIDAK |
Kelebihan: Sangat mudah untuk melepas penutup datar dan membersihkan tabung di dalamnya; ekonomis. |
| Dilengkapi penutup datar bergelang. Tubesheet dilas langsung ke shell. |
| M |
Memperbaiki Tubesheet |
Kaca Spion Kepala Depan 'B' |
Desain kaku. Membutuhkan asambungan ekspansi cangkanguntuk perbedaan suhu tinggi. |
TIDAK |
Kelebihan: Lebih sedikit sambungan flensa, penyegelan tekanan tinggi yang lebih baik dibandingkan Tipe L. |
| Dilengkapi kap mesin integral (kepala berbentuk kubah). Tubesheet dilas ke cangkang. |
| N |
Memperbaiki Tubesheet |
Kaca Spion Kepala Depan 'N' |
Desain kaku. Membutuhkan asambungan ekspansi cangkanguntuk perbedaan suhu tinggi. |
TIDAK |
Kelebihan: Bobot paling ringan, sama sekali tidak ada risiko kebocoran flensa eksternal. |
| Dilas sepenuhnya pada kedua ujungnya; tidak ada flensa bodi berdiameter besar. |
| P |
Kepala Mengambang yang Dikemas |
P = Dikemas (Di Dalam Kemasan) |
Tubesheet meluncur bebas,menyerap ekspansi termal dengan sempurna. |
Ya |
Cacat Kritis: Degradasi pengepakan dapat menyebabkanpencampuran cairan internal (kontaminasi silang)antara sisi tabung dan cangkang. |
| Tubesheet belakang meluncur ke dalam cangkang, disegel oleh cincin pengepakan yang lembut. |
| W |
Kepala Mengambang yang Dikemas |
W = Cincin Lentera Peringatan |
Tubesheet meluncur bebas,menyerap ekspansi termal dengan sempurna. |
Ya |
Kelebihan: Setiap kebocoran mengalir keluar melalui lubang tangisan,mencegah kontaminasi silang internal. |
| Tubesheetnya dapat digeser, tetapi memiliki lubang tangisan di antara kemasan tabung/cangkang. |
| S |
Kepala Mengambang |
S = Cincin Terbelah |
Kepala belakang mengapung bebas di dalam penutup cangkang,menghilangkan tekanan termal. |
Ya |
Kelebihan:Pekerja keras kilang. Memungkinkan pembersihan mekanis menyeluruh pada tabung di dalam dan di luar. |
| Kepala mengambang klasik. Penutup kepala mengambang diamankan ke tubesheet menggunakan cincin pendukung terpisah. |
| T |
Kepala Mengambang |
T = Total Pull-Through |
Kepala belakang mengapung bebas di dalam penutup cangkang,menghilangkan tekanan termal. |
Ya |
Kelebihan: Ekstraksi bundel tercepat; secara drastis mengurangi waktu henti pemeliharaan. |
| Diameter penutup kepala mengambang lebih kecil dari diameter cangkang bagian dalam. |
| kamu |
U-Tube |
U = U-Tube (Membungkuk) |
Ujung yang bengkok menggantung sepenuhnya bebas, memungkinkanekspansi termal tanpa hambatan. |
Ya |
Kelebihan: Menghilangkan separuh tubesheet, header, dan flensa.Sangat hemat biaya dan luar biasa untuk tekanan tinggi. |
| Tabung ditekuk 180 derajat.Tidak ada kepala belakang atau tubesheet belakang. |
|
(Tarik langsung dari sisi depan) |
Kontra: U-tikungantidak dapat dibersihkan secara mekanis. Cairan sisi tabung harussangat bersih dan tidak kotor. |
