[go: up one dir, main page]

RU2599254C1 - Трубчатая печь с теплообменником - Google Patents

Трубчатая печь с теплообменником Download PDF

Info

Publication number
RU2599254C1
RU2599254C1 RU2015127658/04A RU2015127658A RU2599254C1 RU 2599254 C1 RU2599254 C1 RU 2599254C1 RU 2015127658/04 A RU2015127658/04 A RU 2015127658/04A RU 2015127658 A RU2015127658 A RU 2015127658A RU 2599254 C1 RU2599254 C1 RU 2599254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
furnace
heat exchanger
pipes
gas
Prior art date
Application number
RU2015127658/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Пётр Васильевич Королёв
Юрий Анатольевич Валуев
Евгений Николаевич Цветков
Артём Игоревич Мажейкин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр энергетического оборудования"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр энергетического оборудования" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр энергетического оборудования"
Priority to RU2015127658/04A priority Critical patent/RU2599254C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599254C1 publication Critical patent/RU2599254C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G9/00Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils
    • C10G9/14Thermal non-catalytic cracking, in the absence of hydrogen, of hydrocarbon oils in pipes or coils with or without auxiliary means, e.g. digesters, soaking drums, expansion means
    • C10G9/18Apparatus
    • C10G9/20Tube furnaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27BFURNACES, KILNS, OVENS OR RETORTS IN GENERAL; OPEN SINTERING OR LIKE APPARATUS
    • F27B5/00Muffle furnaces; Retort furnaces; Other furnaces in which the charge is held completely isolated

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion Of Fluid Fuel (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к трубчатой печи, которая может быть использована для нагрева нефти, нефтепродуктов и других углеводородных смесей. Печь содержит камеру сгорания с горелкой, сообщенную с камерой теплообмена, в которой размещены продуктовые трубы, и горелка включает газовые стволы и воздуховод. При этом концы газовых стволов размещены в камере сгорания вокруг выходного отверстия воздуховода, в камере сгорания установлен завихритель воздушного потока, продуктовые трубы представляют собой трубчатый теплообменник с поперечно обтекаемым пучком труб, а в коллекторах трубчатого теплообменника установлены перегородки с образованием последовательно-параллельной схемы соединения труб. Предлагаемая печь обладает высокой мощностью и эффективностью. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к нагревательной технике и может быть использовано в области нефтепереработки и нефтехимии для нагрева нефти, нефтепродуктов и других углеводородных смесей.
Известны трубчатые печи, используемые в нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности, содержащие радиантную и конвективную камеры со змеевиками и установленный в нижней части радиантной камеры горелки (Евтус Н.Р., Шарихин В.В. Трубчатые печи в нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: Химия, 1987, с. 7-14; RU 2409610 С2, 20.01.2011; RU 2439125 C1, 10.01.2012).
Недостатком этих печей являются большие габариты радиантной камеры с большой радиационной поверхностью для нагрева труб змеевика, расположенных вблизи этой поверхности.
Наиболее близкой к предложенному устройству является трубчатая печь для нагрева нефтепродуктов, содержащая конвективную камеру коробчатой формы с двухрядным продуктовым змеевиком, в основании корпуса печи размещена камера сгорания циклонного типа с подводом воздуха от радиального вентилятора, а в торцевых стенах корпуса печи выполнены газоотводящие каналы (RU 43011 U1, 27.12.2004). Печь имеет несколько уменьшенные габариты (на 15-20% по сравнению с печами, имеющими радиантную камеру) за счет исключения из конструкции радиантной камеры.
В известной печи отсутствуют условия для полного сгорания топлива в камере сгорания, так как не полностью сгоревшие раскаленные дымовые газы (фактически, пламя) касаются холодных труб змеевика, остывают и не сгорают полностью. Это приводит к образованию оксида углерода СО. Несмотря на закрутку воздуха в камере сгорания циклонного типа интенсивного перемешивания с газом достичь не удастся, поскольку пламя выходит в конвективную камеру, и скорости перемешивания низкие из-за больших размеров этой камеры. Трубы змеевика имеют большой диаметр и расположены с большими зазорами, поэтому теплоотдача недостаточно велика.
Кроме того, так как не регулируется скорость движения продукта по змеевику, в более нагруженных трубах возможен процесс коксования на стенке труб.
Задачей изобретения является создание устройства для нагрева жидкостей высокой мощности и эффективности.
Задача решается тем, что трубчатая печь содержит камеру сгорания с горелкой, сообщенную с камерой теплообмена, в которой размещены продуктовые трубы, причем согласно изобретению горелка включает газовые стволы и воздуховод, при этом концы газовых стволов размещены в камере сгорания вокруг выходного отверстия воздуховода, в камере сгорания установлен завихритель воздушного потока, продуктовые трубы представляют собой трубчатый теплообменник с поперечно обтекаемым пучком труб, а в коллекторах трубчатого теплообменника установлены перегородки с образованием последовательно-параллельной схемы соединения труб.
Технический результат, достигаемый предложенным устройством, заключается в повышении полноты сгорания топлива в камере сгорания за счет интенсивного перемешивания газа и выходящего из воздуховода воздуха с помощью завихрителя, что в результате приводит к более интенсивному нагреву жидкости в теплообменнике и к увеличению мощности печи при малых габаритах и массе. Кроме того, использование трубчатого теплообменника с поперечно обтекаемым пучком труб позволяет увеличить число труб, уменьшить зазоры между ними и, в результате, увеличить поверхность теплоотдачи и эффективность теплообмена. При этом за счет последовательно- параллельной схемы прохождения продукта обеспечивается увеличение скорости движения продукта и предотвращение коксования в случае нагрева нефти или нефтепродуктов.
В предпочтительном варианте выполнения камера сгорания и воздуховод имеют цилиндрическую форму, а камера теплообмена в поперечном сечении имеет прямоугольную форму.
При этом оси газовых стволов параллельны оси воздуховода и камеры сгорания.
В частном случае завихритель может представлять собой лопаточный завихритель, обеспечивающий интенсивное перемешивание. При этом концы газовых стволов расположены между лопатками завихрителя.
На фиг. 1 показана предложенная трубчатая печь, осевой разрез.
На фиг. 2 - теплообменник, вид сверху.
На фиг. 3 - теплообменник, вид сбоку.
На фиг. 4 - сечение А-А на фиг. 3.
Трубчатая печь содержит камеру 1 сгорания, с нижней частью которой соединена горелка 2. Камера 1 сгорания сообщена с камерой 3 теплообмена, в которой размещены продуктовые трубы. С камерой 1 сгорания соединен цилиндрический корпус горелки 2, в котором соосно расположен воздуховод 4, и по периферии корпуса вокруг воздуховода 4 размещены газовые стволы 5. Концы газовых стволов 5 расположены в камере 1 сгорания. Торцы газовых стволов 5 и воздуховода 4 с выходными отверстиями обращены в сторону камеры 3 теплообмена. Оси газовых стволов 5 параллельны оси воздуховода 4 и камеры 1 сгорания. Камера 1 сгорания и воздуховод 4 имеют цилиндрическую форму, а камера 3 теплообмена в поперечном сечении имеет прямоугольную форму. На выходе воздуховода 4 установлен завихритель 6 воздушного потока. В приведенном примере выполнения изобретения завихритель 6 может представлять собой лопаточный завихритель, обеспечивающий интенсивное перемешивание. Концы газовых стволов 5 расположены между лопатками завихрителя 6.
Продуктовые трубы представляют собой трубчатый теплообменник 7 с поперечно обтекаемым пучком труб, в коллекторах 8 и 9 которого могут быть установлены перегородки 10 с образованием последовательно-параллельной схемы прохождения теплоносителя.
Камера 1 сгорания представляет собой цилиндр диаметром в зависимости от мощности печи (для 2 МВт - 280 мм, для 70 МВт - 2 м) и высотой от 1 до 2 метров. Теплообмена в камере 1 сгорания нет. Продукты сгорания проходят через камеру 3 теплообмена и, благодаря совмещенному радиационному и конвективному теплообмену, полностью передают тепло трубкам теплообменника 7. КПД печи выбирается в зависимости от количества рядов теплообменника и может быть от 85 до 98%.
Конструкция теплообменника 7 с двумя камерами - коллекторами 8 и 9 позволяет варьировать скоростью теплоносителя, так как благодаря перегородкам 10 в камерах возможна последовательно-параллельная схема соединения. Наибольшая скорость потока при последовательном соединении труб теплообменника 7 и наименьшая скорость при параллельном. Таким образом, выбирая схему соединения и, следовательно, увеличивая скорость движения продукта, можно предотвращать коксование в случае нагрева нефти или нефтепродуктов.
В качестве горелки 2 может применяться модернизированная серийно выпускаемая горелка (можно типа ГКВД). Модернизация заключается в применении завихрителя 6 воздушного потока. Завихритель 6 лопаточный. Угол наклона лопаток составляет 15 градусов к горизонту. Газовые стволы 5 горелки проходят между лопатками завихрителя 6. Воздух к горелке 2 подается от воздуходувки по воздуховоду 4. Давление воздуха перед горелкой 2 - 200-300 мм в. ст.
Теплообменник 7 выполнен из стальных труб с расстоянием между ними от 5 до 12 мм. Камера 1 сгорания поставляется на монтажную площадку в готовом виде и собирается с теплообменником 7. Затем обвязывают печь по газу, продукту, подсоединяют дутьевой воздух к горелке 2 и запускают печь. Мощность печи не ограничена. На печи мощностью от 100 кВт до 70 МВт используется одна горелка.
Поток воздуха проходит через завихритель 6 и интенсивно перемешивается с газом, после чего попадает в камеру 1 сгорания. Чем выше скорость перемешивания, тем выше опережающим темпом скорость горения. Таким образом, в камере 1 происходит полное сгорание топлива без продуктов неполного горения, таких как СО, как при малых, так и при больших нагрузках.
Отношение мощности к массе предложенной печи составляет 2 Гкал на тонну, что в 5-10 раз меньше чем у известных трубчатых печей, имеющих радиантную камеру.

Claims (4)

1. Трубчатая печь, содержащая камеру сгорания с горелкой, сообщенную с камерой теплообмена, в которой размещены продуктовые трубы, отличающаяся тем, что горелка включает газовые стволы и воздуховод, при этом концы газовых стволов размещены в камере сгорания вокруг выходного отверстия воздуховода, в камере сгорания установлен завихритель воздушного потока, продуктовые трубы представляют собой трубчатый теплообменник с поперечно обтекаемым пучком труб, а в коллекторах трубчатого теплообменника установлены перегородки с образованием последовательно-параллельной схемы соединения труб.
2. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что камера сгорания имеет цилиндрическую форму, а камера теплообмена в поперечном сечении имеет прямоугольную форму.
3. Печь по п. 2, отличающаяся тем, что оси газовых стволов параллельны оси воздуховода и камеры сгорания.
4. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что завихритель представляет собой лопаточный завихритель, между лопатками которого расположены концы газовых стволов.
RU2015127658/04A 2015-07-09 2015-07-09 Трубчатая печь с теплообменником RU2599254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127658/04A RU2599254C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Трубчатая печь с теплообменником

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127658/04A RU2599254C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Трубчатая печь с теплообменником

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599254C1 true RU2599254C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015127658/04A RU2599254C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Трубчатая печь с теплообменником

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599254C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742454A1 (ru) * 1978-11-30 1980-06-25 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по разработке газопромыслового оборудования Трубчата печь дл нагрева термолабильных продуктов
US5878699A (en) * 1998-02-05 1999-03-09 The M. W. Kellogg Company Process furnace
RU43011U1 (ru) * 2004-08-10 2004-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Трубчатая печь
RU2495089C1 (ru) * 2012-09-27 2013-10-10 Государственное унитарное предприятие Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан (ГУП ИНХП РБ) Трубчатая печь

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742454A1 (ru) * 1978-11-30 1980-06-25 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по разработке газопромыслового оборудования Трубчата печь дл нагрева термолабильных продуктов
US5878699A (en) * 1998-02-05 1999-03-09 The M. W. Kellogg Company Process furnace
RU43011U1 (ru) * 2004-08-10 2004-12-27 Открытое акционерное общество "Нефтемаш" Трубчатая печь
RU2495089C1 (ru) * 2012-09-27 2013-10-10 Государственное унитарное предприятие Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан (ГУП ИНХП РБ) Трубчатая печь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9074792B2 (en) Multiple-ring heat exchanger
CN102230626B (zh) 拆流板扁管式自身预热烧嘴
RU2010106107A (ru) Реактор-теплообменник с байонетными трубами, конструкция которого позволяет ему работать с перепадами давления порядка 100 бар между трубой и каландром
RU2418246C1 (ru) Водогрейный котел
EP3198198A1 (en) Burner
CN115235117B (zh) 一种可承压的双螺旋水冷盘管卧式预混燃气锅炉
CN112460568A (zh) 一种u形管结构的全预混水冷燃气锅炉
RU2599254C1 (ru) Трубчатая печь с теплообменником
RU158758U1 (ru) Трубчатая печь с теплообменником
WO2017007370A1 (ru) Трубчатая печь с теплообменником
RU2659643C2 (ru) Способ сжигания соломы в котле и водогрейный котел, работающий на соломе
US11105502B2 (en) Staged fuel burner
US20170138634A1 (en) Method and Apparatus for Firetube Boiler and Ultra Low NOx Burner
RU2839889C1 (ru) Рекуперативная горелка
RU2124673C1 (ru) Котельная установка
RU2228502C2 (ru) Технологический нагреватель
US2007657A (en) Incinerator
RU2809827C1 (ru) Аппарат для нагрева нефти и продуктов ее переработки
RU2837842C1 (ru) Котёл для сжигания суспензионных топлив
RU2591476C1 (ru) Водогрейный котел
RU2560658C1 (ru) Способ сжигания топочных газов в вертикальной камерной топке и вертикальная камерная топка
RU2639434C1 (ru) Устройство для сжигания топлив и нагрева технологических сред
RU53410U1 (ru) Устройство для подогрева газа и нефти
SU699281A1 (ru) Парогенератор
RU2156935C1 (ru) Теплогенераторное устройство

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170523