ASME U Stamp Shell and Tube Heat Exchanger TEMA AES Tube Bundle สำหรับน้ำมันดิบ
ยูนิต YUHONG คือ TEMA Class R เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อที่ออกแบบมาสำหรับ สายการกลั่นน้ำมันดิบแบบบรรยากาศ, ตั้งอยู่ถัดจากเครื่องแยกน้ำโดยตรง มันจัดการกับ น้ำมันดิบที่ผ่านการแยกน้ำแล้ว ที่ดึงมาจาก การดึงข้าง ของคอลัมน์บรรยากาศ (หรือวงจรพรีแฟรกชันเนเตอร์) และแลกเปลี่ยนความร้อนกับกระแสกระบวนการรอง — โดยทั่วไปคือ วงจรการไหลย้อนกลับแบบปั๊มรอบ, ฟีดสายพรีฮีตเตอร์, หรือ บริการบูตสแตรป — เพื่อกู้คืนความร้อนสัมผัสและลดภาระของเครื่องทำความร้อนที่ใช้ไฟ
การกำหนดค่า AES ถูกเลือกโดยเจตนา: เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการใช้ไม้กวาด/แปรง โดยไม่รบกวนท่อกระบวนการ
วัสดุ - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบดึงข้างน้ำมันดิบที่ผ่านการแยกน้ำ (TEMA AES)
เปลือก, ฝาครอบหัวลอย, เปลือกช่อง, แผ่นกั้นช่อง – SA 387 Gr.5 Cl.2
แผ่นกั้นด้านเปลือก (ไม่รับแรงดัน) – SA 387 Gr.5 Cl.1
ฝาครอบช่อง, หัวฉีด / ข้อต่อ, หน้าแปลนหัวฉีด, หน้าแปลนเปลือก – SA 182 Gr. F5
ปะเก็น – หน้าแปลนเปลือก – เกลียวพัน TP316 / กราไฟต์
ปะเก็น – ฝาครอบหัวลอย – Sigraflex Hochdr
ท่อ – SA 213 Gr. T5
แผ่นท่อ – SA 336 Gr. F5
ตัวรองรับ (อานม้า ฯลฯ) – SA 516 Gr.60
ตารางแนะนำประเภท TEMA - ตารางเปรียบเทียบหัวด้านหน้า (หัวด้านหน้า)
| ชุดถอดได้หรือไม่? |
ข้อเสียหลัก |
L |
E |
เปลือกแบบทางเดียว |
E = ทุกวัน (มาตรฐาน) |
| A |
ช่องและฝาครอบแบบถอดได้ |
A = การเข้าถึง |
ทำความสะอาด ด้านในของท่อได้ง่ายที่สุด คุณเพียงแค่ถอดฝาครอบแบบแบนออกโดยไม่ต้องถอดท่อด้านท่อ |
ข้อต่อหน้าแปลนมากขึ้น (สองอัน) เพิ่มความเสี่ยงของการรั่วไหลภายนอกภายใต้แรงดันสูง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น |
บริการที่มี ของไหลที่อุดตันในท่อสูงซึ่งต้องการการทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรบ่อยครั้ง (การแปรง) |
| มีข้อต่อหน้าแปลนสองอัน กระบอกช่องและฝาครอบแบบแบนเป็นอิสระต่อกัน |
| B |
ฝาครอบ (ฝาครอบในตัว) |
B = ฝาครอบ |
ข้อต่อหน้าแปลนที่น้อยลงหมายถึง ประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดีขึ้น น้ำหนักเบาลง และต้นทุนต่ำลง ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
ต้องถอดฝาครอบทั้งหมดออกและถอดออกจากท่อของไหลในท่อที่สะอาด บริการแรงดันสูง หรือการใช้งานที่ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
ช่องและฝาครอบถูกผลิตเป็นชิ้นเดียว (หัวโดม) เหลือเพียงข้อต่อหน้าแปลนเดียวC ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
| C = รวม |
| กำจัดข้อต่อหน้าแปลนระหว่างแผ่นท่อและช่อง |
ลดความเสี่ยงการรั่วไหลภายนอกให้น้อยที่สุด |
ภายใต้แรงดันสูงมาก |
ต้นทุนสูงขึ้น หากชุดท่อล้มเหลว จะไม่สามารถดึงออกเป็นชุดเดียวเพื่อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดได้ของไหลแรงดันสูง อันตราย ถึงตาย หรือเป็นพิษซึ่งยังคงจำเป็นต้องทำความสะอาดท่อด้วยเครื่องจักร |
ช่องถูกเชื่อมหรือขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นท่อ แต่ฝาครอบแบบแบนสามารถถอดออกได้ |
Nช่องในตัวกับแผ่นท่อและฝาครอบ |
| N = ไม่มีหน้าแปลน |
| ข้อต่อขยายเปลือก |
ความเสี่ยงการรั่วไหลภายนอกต่ำที่สุด (เกือบเป็นศูนย์) |
ทนทานต่อแรงดันสูงมาก |
ไม่สามารถแปรงด้วยเครื่องจักรได้ สามารถทำความสะอาดได้โดยการไหลเวียนด้วยสารเคมีเท่านั้น (การทำความสะอาดด้วยสารเคมี)บริการที่อันตรายถึงตาย ระเบิด หรือแรงดันสูงมากพร้อมของไหลที่สะอาดมาก |
ฝาครอบ ช่อง และแผ่นท่อถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างแข็งเดียว |
ตารางเปรียบเทียบประเภทเปลือก (ประเภทเปลือก)ประเภท |
| คำอธิบาย |
แนวคิดหน่วยความจำ / ภาพ
| ชุดถอดได้หรือไม่? |
ข้อเสียหลัก |
L |
E |
เปลือกแบบทางเดียว |
E = ทุกวัน (มาตรฐาน) |
| การออกแบบที่คลาสสิก เรียบง่าย และ |
คุ้มค่าที่สุด |
มีการกำหนดค่าแผ่นกั้นที่ยืดหยุ่น |
แรงดันตกสูง (ความต้านทาน) เมื่อจัดการกับอัตราการไหลเชิงปริมาตรจำนวนมากหรือก๊าซตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลวต่อของเหลวทั่วไปที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิปานกลาง |
ทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่ง ทางไหลของของไหลตามความยาวเปลือกที่นำโดยแผ่นกั้น |
Fเปลือกแบบสองทางพร้อมแผ่นกั้นตามยาว |
| F = พลิก (การไหลแบบแบ่ง) |
| บังคับให้ของไหลด้านเปลือกไหลสองทาง ทำให้เกิด |
การไหลแบบสวนทางที่แท้จริง |
เพิ่ม MTD และประสิทธิภาพสูงสุด |
แผ่นกั้นตามยาวภายในต้องการความแม่นยำในการผลิตสูง; ความเสี่ยงของการบายพาสความร้อน / การรั่วไหลข้ามแผ่นกั้นภายใต้ความแตกต่างของแรงดันสูง |
การใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพความร้อนสูง การเข้าใกล้ของอุณหภูมิที่ใกล้เคียง หรือรูปแบบการไหลแบบสวนทางที่บริสุทธิ์มีแผ่นกั้นตามยาวภายในที่บังคับให้ของไหลเดินทางไปมาG |
การไหลแบบแบ่ง |
| G = การแบ่งใหญ่ |
| แบ่งการไหลเพื่อ |
ลดแรงดันตกด้านเปลือกอย่างมาก |
เหมาะสำหรับบริการเปลี่ยนเฟส |
โครงสร้างภายในและรูปแบบท่อที่ซับซ้อนกว่าใช้กันทั่วไปสำหรับ รีบอยเลอร์ |
หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการควบแน่นบางส่วน |
ทางเข้าตรงกลางแบ่งออกเป็นสองกระแสโดยแผ่นกั้นแนวนอน ออกที่ปลายการไหลแบบแบ่งการไหลแบบแบ่งสองชั้น |
| H = การแบ่งใหญ่ |
| ให้ |
แรงดันตกต่ำกว่าเปลือก G |
และให้การกระจายสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่สม่ำเสมอมาก |
การผลิตที่ซับซ้อนและการจัดแนวแผ่นกั้นภายใน ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นรีบอยเลอร์ขนาดใหญ่ หรือกระบวนการระเหยที่ต้องการลดแรงดันตกให้เหลือน้อยที่สุด |
เวอร์ชันอัปเกรดของเปลือก G โดยใช้แผ่นกั้นหลายอันเพื่อแบ่งการไหลออกเป็นสี่กระแส |
Jการไหลแบบแบ่งJ = ข้อต่อ (1 เข้า/2 ออก หรือ 2 เข้า/1 ออก) |
| ลดแรงดันตกเหลือประมาณ |
| 1/8 ของเปลือก E |
ทำให้สามารถรองรับปริมาตรก๊าซจำนวนมากได้ |
ต้องใช้ข้อต่อท่อที่ปลายทั้งสองของเปลือก ทำให้รูปแบบท่อภายนอกซับซ้อนขึ้น |
การระบายความร้อนก๊าซปริมาตรมาก หรือคอนเดนเซอร์สุญญากาศที่ต้องลดแรงดันตกให้น้อยที่สุดโดยทั่วไปจะเข้าที่ตรงกลางและออกที่ปลายทั้งสอง (รูปตัว T กลับหัว) |
K |
รีบอยเลอร์แบบหม้อต้มK = หม้อต้ม (เปลือกขยาย) |
| ให้ |
| พื้นที่แยกไอ-ของเหลว |
ในตัว ไอจะลอยขึ้นอย่างราบรื่นในขณะที่ของเหลวจะเดือดอยู่ด้านล่าง ป้องกันการปนเปื้อนของของเหลว |
เปลือกขนาดใหญ่รูปหม้อต้มมีขนาดใหญ่ ใช้เนื้อวัสดุมากขึ้น และมีราคาแพง |
รีบอยเลอร์หอแยก, เครื่องระเหย, และหม้อต้มความร้อนทิ้งในโรงงานเคมีชุดท่ออยู่ส่วนล่าง ในขณะที่เปลือกส่วนบนมีพื้นที่ไอที่ขยายออกอย่างชัดเจน |
X |
การไหลแบบไขว้X = ไขว้ (การไหลแบบไขว้บริสุทธิ์) |
| ของไหลไหลตรงไปโดยไม่หักเลี้ยว ส่งผลให้ |
| แรงดันตกเกือบเป็นศูนย์ |
(ไม่มีความต้านทานแผ่นกั้น) |
ความเสี่ยงสูงต่อการสั่นสะเทือนของท่อที่เกิดจากการไหล; ต้องการแผ่นกันกระแทกขนาดใหญ่ที่ทางเข้า |
คอนเดนเซอร์โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, หรือการควบแน่นก๊าซความเร็วสูงมากของไหลเข้าตามความยาวด้านบนทั้งหมดและออกทางด้านล่าง ไหลตั้งฉากกับท่อ |
ตารางเปรียบเทียบหัวด้านหลัง (หัวด้านหลัง) |
ประเภทหมวดหมู่ |
| แนวคิดหน่วยความจำ / ภาพ |
การแก้ปัญหาการขยายตัวทางความร้อน
| ชุดถอดได้หรือไม่? |
ข้อดี/ข้อเสียหลัก / การใช้งานที่ดีที่สุด |
L |
แผ่นท่อคงที่ |
เหมือนกับหัวด้านหน้า 'A' |
การออกแบบที่แข็งแรง หากความแตกต่างของอุณหภูมิมีมาก |
| ต้องเพิ่มข้อต่อขยาย (เบลโลว์) ที่เปลือก |
สำหรับความแตกต่างของอุณหภูมิสูง |
ไม่ |
ข้อดี: ถอดฝาครอบแบบแบนและทำความสะอาดด้านในท่อได้ง่ายมาก; ประหยัด ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
P |
ท่อโค้งงอ 180 องศา เหมือนกับหัวด้านหน้า 'B' |
| การออกแบบที่แข็งแรง ต้องการ |
| ข้อต่อขยายเปลือก |
สำหรับความแตกต่างของอุณหภูมิสูง |
ไม่ |
ข้อดี: น้ำหนักเบาที่สุด ความเสี่ยงการรั่วไหลของหน้าแปลนภายนอกเป็นศูนย์อย่างแน่นอนเชื่อมติดกันทั้งสองด้าน ไม่มีหน้าแปลนตัวถังขนาดใหญ่ |
P |
ท่อโค้งงอ 180 องศา เหมือนกับหัวด้านหน้า 'N' |
| การออกแบบที่แข็งแรง ต้องการ |
| ข้อต่อขยายเปลือก |
สำหรับความแตกต่างของอุณหภูมิสูง |
ไม่ |
ข้อดี: น้ำหนักเบาที่สุด ความเสี่ยงการรั่วไหลของหน้าแปลนภายนอกเป็นศูนย์อย่างแน่นอนเชื่อมติดกันทั้งสองด้าน ไม่มีหน้าแปลนตัวถังขนาดใหญ่ |
P |
ท่อโค้งงอ 180 องศา P = อัด (บรรจุภายใน) |
| แผ่นท่อเลื่อนได้อย่างอิสระ |
| รองรับการขยายตัวทางความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ |
. |
ใช่ |
ข้อดี: การรั่วไหลใดๆ จะระบายออกทางรูระบายน้ำ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
. |
แผ่นท่อด้านหลังเลื่อนอยู่ภายในเปลือก ปิดผนึกด้วยแหวนบรรจุภัณฑ์แบบนุ่มWหัวลอยแบบอัดบรรจุW = แหวนระบายน้ำเตือน |
| แผ่นท่อเลื่อนได้อย่างอิสระ |
| รองรับการขยายตัวทางความร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ |
. |
ใช่ |
ข้อดี: การรั่วไหลใดๆ จะระบายออกทางรูระบายน้ำ ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
. |
ท่อโค้งงอ 180 องศา Sหัวลอย ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
| หัวด้านหลังลอยได้อย่างอิสระภายในฝาครอบเปลือก |
| กำจัดการขยายตัวทางความร้อน |
. |
ใช่ |
ข้อดี: การดึงชุดท่อที่เร็วที่สุด ช่วยลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงได้อย่างมาก ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
. |
ท่อโค้งงอ 180 องศา TหัวลอยT = ดึงผ่านทั้งหมด |
| หัวด้านหลังลอยได้อย่างอิสระภายในฝาครอบเปลือก |
| กำจัดการขยายตัวทางความร้อน |
. |
ใช่ |
ข้อดี: การดึงชุดท่อที่เร็วที่สุด ช่วยลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงได้อย่างมาก ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
. |
ท่อโค้งงอ 180 องศา U = ท่อ U (การโค้งงอ) |
| ปลายที่โค้งงอจะแขวนอย่างอิสระ |
| รองรับการขยายตัวทางความร้อนได้อย่างไม่ติดขัด |
. |
ใช่ |
ข้อดี: กำจัดแผ่นท่อ หัวต่อ และหน้าแปลนออกครึ่งหนึ่ง ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
. |
ท่อโค้งงอ 180 องศา ไม่มีหัวด้านหลังหรือแผ่นท่อด้านหลัง. ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
| ข้อเสีย: การโค้งงอ U ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
|
ของไหลด้านท่อต้อง |
สะอาดมากและไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน.การสนับสนุนด้านวิศวกรรมและบริการโครงการทั่วโลก:สำหรับการตรวจสอบการออกแบบ ASME แบบกำหนดเอง การคำนวณความร้อน HTRI หรือการประมวลผล RFQ เร่งด่วน วิศวกรฝ่ายขายชั้นนำของเรา Max Zhang (Yuhong Group) ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยตรง |
สายตรง / WhatsApp:
+86-153-8196-4640อีเมลวิศวกรรม: max [at] steelseamlesspipe [dot] com
