RU2140617C1 - Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения - Google Patents

Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU2140617C1
RU2140617C1 RU96124493A RU96124493A RU2140617C1 RU 2140617 C1 RU2140617 C1 RU 2140617C1 RU 96124493 A RU96124493 A RU 96124493A RU 96124493 A RU96124493 A RU 96124493A RU 2140617 C1 RU2140617 C1 RU 2140617C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
section
channels
connecting device
gas
Prior art date
Application number
RU96124493A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96124493A (ru
Inventor
Винсент Албано Джон
Меенакши Сандарам Кандасами
Адам Херрман Хельмут
Original Assignee
СХГ-Шак ГмбХ
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 СХГ-Шак ГмбХ filed Critical СХГ-Шак ГмбХ
Publication of RU96124493A publication Critical patent/RU96124493A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2140617C1 publication Critical patent/RU2140617C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/027Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes
    • F28F9/0275Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes with multiple branch pipes
    • 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
    • C10G9/002Cooling of cracked gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0075Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for syngas or cracked gas cooling systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для охлаждения потока газа, выходящего из крекинг-печи. Устройство содержит входной участок с диффузорным коническим входным каналом, переходящий в выходной участок, который разделен на множество отдельных выходных каналов, из каждого из которых газ поступает в одну из теплообменных труб. Площадь поперечного сечения выходного участка выполнена уменьшающейся в направлении движения газов. Выполнение поперечного сечения плавно изменяющимся от диффузорного до конфузорного участков позволяет избежать образования в канале застойных зон и сводит к минимуму потери давления. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к соединительному устройству для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения.
Известно, что при получении легких олефинов (этилена, пропилена, бутадиена и бутилена) и соответствующих ароматических соединений (бензола, толуола, этилбензола, ксилола и стирола) термическим крекингом углеводородного сырья в присутствии пара происходящие при крекинге реакции прекращаются в результате быстрого или резкого охлаждения потока исходящего из крекинг-печи газа. Резкое охлаждение, продолжительность которого измеряется в миллисекундах, позволяет мгновенно "заморозить" состав газа на выходе из печи и исключает возможное из-за продолжающихся вторичных реакций уменьшение выхода олефина. В настоящее время для решения этой проблемы применяют различные теплообменники для резкого охлаждения, конструкция которых зависит от количества подлежащего охлаждению образующегося при крекинге газа, склонности газа к загрязнению и параметров (температура/давление) образующегося в теплообменнике пара. Обычно такие теплообменники выполняются в виде кожухотрубных аппаратов с трубной решеткой или со сдвоенными коаксиально расположенными трубами.
Хорошо известно, что при различных режимах работы конкретной крекинг-печи выход олефинов можно довести до максимума, а загрязнение быстро охлаждаемого газа свести к минимуму за счет максимально быстрого снижения температуры газа, выходящего из крекинг-печи. Для этого необходимо, чтобы теплообменник для резкого охлаждения располагался как можно ближе к выходу из крекинг-печи, чтобы объем входного участка теплообменника был минимальным и чтобы отношение его поверхности к объему в зоне охлаждения было максимальным. Это означает, что более предпочтительными являются теплообменники с большим количеством охлаждающих труб небольшого диаметра, а не одиночные теплообменные аппараты большого диаметра.
Один из известных теплообменников линейного типа для резкого охлаждения, известный как теплообменник линейного типа SHG (Schmidt'sche Heissdampf - Gesellschaft mb H), имеется большое количество параллельных коаксиальных труб, где внутренняя труба служит для резкого охлаждения проходящих газов и концентрично расположенной наружной трубой - для прохода пароводяной смеси. В кольцевую полость между внутренней и наружной трубами вода из бойлера подается через горизонтальные овальной формы коллекторы (см. патент Германии 2551195). Еще один теплообменник с коаксиально расположенными трубами, в котором кольцевая полость между ними сообщена с подводящими воду трубами овальным коллектором описан в патенте США 4457364. В этом теплообменнике предусмотрено соединительное устройство устройством для подвода в него поступающего из печи газа с двумя или тремя диффузорными каналами, образующими между печью и теплообменником для резкого охлаждения Y-образный канал для прохода газа.
Этот переходной участок, в котором охлаждение даже не начинается, может оказать существенное влияние на прекращение продолжающейся реакции и нежелательное отложение кокса. В теплообменнике по этому патенту США 4457364 соединительное устройство имеет постоянную площадь поперечного сечения каналов для подвода газа, что обеспечивает по существу постоянство скорости протекающего через него газа, способствует нарушению однородности газового потока и образованию застойных зон для выпадения кокса в осадок.
Задача изобретения заключается в создании соединительного устройства для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения, которое позволяло бы придать большую однородность потоку газа, вводимого в теплообменник, и было бы в меньшей степени подвержено закокосовыванию каналов для подвода газа.
Эта задача решается с использованием соединительного устройства для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения содержащего входной участок, переходящий в выходной участок, который разделен на множество отдельных выходных каналов для прохода газов, соединенных с трубами теплообменника. Согласно изобретению, в предложенном устройстве входной участок имеет диффузорный конический входной канал, а выходной участок имеет такую форму, что площадь его поперечного сечения постепенно уменьшается в направлении движения газов с образованием по существу конфузорного выходного участка.
В предпочтительном варианте выполнения изобретения выходной участок содержит по крайней мере четыре выходных канала.
Целесообразно сделать так, чтобы входной и выходной участки для прохода газов были расположены внутри керамического изоляционного материала. Желательно, чтобы в этом случае входной и выходной участки для прохода газов были облицованы металлической стенкой.
Целесообразно также, чтобы в предложенном устройстве отношение диаметра входного участка к диаметру одного из каналов выходного участка составляло 2:1.
Благодаря предложенному техническому решению, устройство, в соответствии с изобретением, разделяет поток газа по нескольким каналам и уменьшает до минимума время пребывания газа на входе в теплообменник, придает большую однородность потоку газа и уменьшает образование в нем застойных зон, в которых происходит выпадение кокса в осадок.
Другие особенности и преимущества изобретения будут более понятны из последующего его описания примеров реализации с ссылкой на чертежи, на которых:
фиг. 1 показывает вид сбоку с частичным разрезом теплообменник для резкого охлаждения с соединительным устройством, согласно изобретению;
фиг. 2 - поперечное сечение по линии 2-2 на фиг. 1;
фиг. 3 - в изометрии узел соединения труб теплообменника с коллектором овальной формы;
фиг. 4 - ступенчатый боковой разрез по линии 4-4 соединительного устройства теплообменника для резкого охлаждения на фиг. 2.
Показанный на фиг. 1 теплообменник 10 для резкого охлаждения содержит множество коаксиальных трубчатых теплообменных элементов 12, каждый из которых состоит из внутренней трубы 14, через которую проходит поток выходящего из крекинг-печи газа, и окружающей ее наружной трубы 16. Через кольцевую полость между трубами 14 и 16 проходит охлаждающая пароводяная смесь. Нижние концы труб 14 и 16 соединены с коллекторами 18 овальной формы, а верхние - с коллекторами 20 такой же формы.
Соединение труб 14 и 16 с овальными коллекторами 18, 20 показано более подробно на фиг. 3. Внутренние трубы 14 насквозь проходит через коллекторы 18, 20, а наружные трубы заканчиваются у коллектора 18, 20 и сообщаются с его внутренней полостью. Охлаждающая вода, которая подается в нижние коллекторы 18 через подводящие патрубки 22 и 24, как показано на фиг. 1, проходит через нижние коллекторы 18, поднимается по кольцевым полостям между трубами 14, 16, поступает в верхние коллекторы 20. Вода после прохождения в кольцевой полости между трубами 14, 16 представляет собой нагретую пароводяную смесь, которая отводится из коллекторов 20 через патрубки 26 и 28. Охлажденный газ, протекающий через трубы 14, поступает в верхнюю отводящую камеру 30, из которой он отводится через патрубки 32.
В рассматриваемом примере выполнения изобретения использован 16 - трубчатый теплообменник, который наиболее наглядно представлен на фиг. 2, хотя в принципе изобретение можно реализовать и с другими типами теплообменников. На фиг. 2 показаны два овальных коллектора 18 с восемью парами труб 14, 16 в каждом. Каждый коллектор 18 имеет соответственно по два патрубка 22, 22а и 24, 24а для подвода воды. Оба коллектора 18 соединены друг с другом и сваркой крепятся к выступающей плите 34. На внешнем крае плиты 34 имеется фланец 36, предназначенный для крепления подводящих патрубков 22, 22а и 24, 24а как описано выше. Верхние овальные коллекторы 20 крепятся аналогичным образом с использованием фланца 38, который соединяется с фланцем 40 верхней отводящей камеры 30.
Подводящая камера 42 (фиг. 1), расположенная в нижней части теплообменника 10, имеет корпус 44, позволяющей поддерживать в подводящей камере 42 избыточное давление. Фланец 46 корпуса 44 подводящей камеры 42 крепится болтами 48 к фланцу 36 теплообменника 10. Корпус 44 заполнен жаростойким огнеупорным или керамическим изоляционным материалом 50, в котором в соответствии с настоящим изобретением выполнены специальной формы внутренние каналы 52, 54, 56 и 58 для прохода газа. Для образования каналов 52, 54, 56 и 58 можно использовать специальные стержни (не показаны), которые размещаются в огнеупорном или керамическом материале пока он размягчен и удаляются из него после его затвердевания. Например, растворением или выжиганием. Указанные каналы 52, 54, 56 и 58 для прохода газа можно выполнить литьем с металлическими стенками 53 из высоколегированного хромоникелевого сплава, как показано на фиг. 4. В последнем случае огнеупорный или керамический материал 50 заливается вокруг металлических стенок 53 каналов 52, 54, 56 и 58.
В рассматриваемом варианте выполнения настоящего изобретения каждый из каналов 52, 54, 56 и 58 для прохода газа разделяется или разветвляется на четыре канала 60, 62, 64 и 66. Каждый из этих каналов 60, 62, 64 и 66 соединен с одной трубой 14 теплообменника 10. Каждый из каналов 52, 54, 56 и 58 для прохода газа имеет первый расположенный по ходу движения газа конический диффузорный участок 68, показанный в двух видах на фиг. 1 и 4, который переходит в конфузорный участок 70 с отдельными каналами 60, 62, 64 и 66. Конфузорный участок 70 не имеет явно выраженной сужающейся формы и в одной из плоскостей (фиг. 1) имеет вид расширяющегося канала, который разделяется на отдельные указанные каналы 60, 62, 64 и 66, а в другой плоскости (фиг. 4) имеет вид сужающегося канала. При таком одновременном расширении каналов 52, 54, 56 и 58 в одной плоскости и сужении в другой плоскости образуются каналы 52, 54, 56 и 58 с плавно уменьшающейся по их длине площадью поперечного сечения. Благодаря плавному изменению площади поперечного сечения каналов 52, 54, 56 и 58, устраняется образование в них завихрений внутри газового потока и не происходит их закоксовывание. Скорость проходящих через каждый канал 52, 54, 56, 58 газов сначала снижается в диффузорном участке 68, а затем вновь повышается в конфузорном участке 70 до скорости течения газов через трубы 14 теплообменника 10. Постепенное повторное увеличение скорости газа в каналах 52, 54, 56, 58 также способствует исключению образования неоднородности в потоке газа, за счет чего уменьшается количество кокса в застойных зонах этих каналов, и обеспечивает равномерное распределение потока газа по отдельным трубам 14 теплообменника 10 резкого охлаждения. В качестве конкретного примера реализации изобретения можно назвать следующие размеры: внутренний диаметр каждого подводящего канала 52, 54, 56, 58 составляет 10,16 см (4 дюйма), внутренний диаметр выходного сечения диффузора участка 68 15,24 см (6 дюймов), отношение площадей 2,25. Максимальный диаметр каждого канала 52, 54, 56, 58 на выходе из диффузора, равный 15,24 см (6 дюймов), постепенно снижается в конфузорном участке 70 для четырех труб 14 до 5,7 см (2,25 дюйма), при этом отношение площадей на входе и на выходе составляет 0,56.
Как уже отмечалось выше, повышение скорости газа происходит без образования застойных зон, и по этой причине отложение кокса на входе в каждую трубу 14 теплообменника 10 будет минимальным. Но даже при некотором отложении кокса в трубах 14 равномерный характер распределения потока газа по трубам 14 в теплообменнике 10 не будет заметно нарушаться. Этот положительный эффект обусловлен наличием в предлагаемом соединительном устройстве аэродинамически эффективного диффузорно-конфузорного канала 52, 54, 56, 58 вместо обычного линейного подводящего канала или канала с постоянной площадью поперечного сечения. В результате использования настоящего изобретения достигается равномерное распределение газового потока по трубам теплообменника, снижение количества образующегося кокса и, как следствие этого, повышение выхода получаемых продуктов при термическом крекинге и увеличение срока службы оборудования, приемлемого в этом процессе.

Claims (5)

1. Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения, содержащее входной участок, переходящий в выходной участок, который разделен на множество отдельных выходных каналов для подачи газов в одну из труб теплообменника, отличающееся тем, что входной участок имеет диффузорный конический входной канал, а выходной участок имеет такую форму, что площадь его поперечного сечения постепенно уменьшается в направлении движения газов с образованием по существу конфузорного выходного участка.
2. Соединительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что выходной участок содержит по крайней мере четыре выходных канала.
3. Соединительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит керамический изоляционный материал, в котором выполнены каналы для прохода газов.
4. Соединительное устройство по п.3, отличающееся тем, что каналы в керамическом материале имеют металлическую стенку.
5. Соединительное устройство по п.1, отличающееся тем, что отношение диаметра входных каналов к диаметру одного из выходных каналов составляет 2 : 1.
RU96124493A 1994-05-24 1995-05-22 Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения RU2140617C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/248,337 US5464057A (en) 1994-05-24 1994-05-24 Quench cooler
US08/248.337 1994-05-24
PCT/US1995/006504 WO1995032263A1 (en) 1994-05-24 1995-05-22 Quench cooler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96124493A RU96124493A (ru) 1999-03-20
RU2140617C1 true RU2140617C1 (ru) 1999-10-27

Family

ID=22938678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96124493A RU2140617C1 (ru) 1994-05-24 1995-05-22 Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5464057A (ru)
EP (1) EP0782606B1 (ru)
JP (1) JP3003050B2 (ru)
KR (1) KR100191691B1 (ru)
CN (1) CN1122701C (ru)
DE (2) DE69504528D1 (ru)
RU (1) RU2140617C1 (ru)
WO (1) WO1995032263A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5816322A (en) * 1997-04-18 1998-10-06 Abb Lummus Global Inc. Quench cooler
RU2124039C1 (ru) * 1998-02-27 1998-12-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Пальна" Способ получения низших олефинов, реактор для пиролиза углеводородов и аппарат для закалки газов пиролиза
DE19847770A1 (de) 1998-10-16 2000-04-20 Borsig Gmbh Wärmetauscher mit einem Verbindungsstück
DE10064389A1 (de) * 2000-12-21 2002-06-27 Borsig Gmbh Gaseintrittshaube
US20070062679A1 (en) * 2005-06-30 2007-03-22 Agee Keith D Heat exchanger with modified diffuser surface
US8701748B2 (en) * 2006-02-17 2014-04-22 Exxonmobil Chemical Patents Inc. Outlet fitting for double pipe quench exchanger
US7802985B2 (en) * 2007-10-25 2010-09-28 Alan Cross Direct fired heater utilizing particulates as a heat transfer medium
US20100230081A1 (en) * 2008-01-09 2010-09-16 International Mezzo Technologies, Inc. Corrugated Micro Tube Heat Exchanger
JP2010192759A (ja) * 2009-02-19 2010-09-02 Sanyo Electric Co Ltd 電子機器用筐体の電磁シールド構造
US8177932B2 (en) 2009-02-27 2012-05-15 International Mezzo Technologies, Inc. Method for manufacturing a micro tube heat exchanger
CN101769658B (zh) * 2009-12-17 2012-12-12 中国石油化工股份有限公司 一种急冷换热器的流体分配系统
CN101852556B (zh) * 2010-06-08 2012-06-27 南京工业大学 高温高含尘炉气急冷器
GB2521574B (en) * 2012-10-10 2019-01-16 Trane Int Inc A header for an evaporator
DK177774B1 (en) 2013-04-11 2014-06-23 Spx Flow Technology Danmark As HYGIENIC HEAT EXCHANGE AND METHOD FOR PREPARING A HYGIENIC HEAT EXCHANGE
CN104697362B (zh) * 2013-12-04 2017-07-28 美的集团股份有限公司 一种盘管换热器
CN106679467B (zh) * 2017-02-28 2019-04-05 郑州大学 具有外接管箱的管壳式换热器
CN106855367B (zh) * 2017-02-28 2024-01-26 郑州大学 具有分布性出入口的管壳式换热器
CN108844393A (zh) * 2018-05-10 2018-11-20 哈尔滨理工大学 一种具有分流装置的微通道换热器、微通道换热器组件
DE112018008099T5 (de) * 2018-10-23 2021-12-23 MAHLE Behr India Private Ltd. Abgas-Kühleranordnung

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE484817A (ru) * 1947-11-07
FR1433702A (fr) * 1964-04-21 1966-04-01 Basf Ag Procédé pour la production d'oléfines, en particulier d'éthylène, par craquage thermique d'hydrocarbures
US3357485A (en) * 1965-04-21 1967-12-12 Lummus Co Cooler inlet device
US3552487A (en) * 1967-11-29 1971-01-05 Idemitsu Petrochemical Co Quenching apparatus for use with thermal cracking system
JPS4811682B1 (ru) * 1970-12-29 1973-04-14
DE2224899A1 (de) * 1971-06-04 1972-12-14 Esso Research And Engineering Co., Linden, N.J. (V.Sta.) Wärmetauscher
DE2551195C3 (de) * 1975-11-14 1981-07-02 Schmidt'sche Heissdampf-Gesellschaft Mbh, 3500 Kassel Wärmeaustauscher zum Kühlen von Spaltgasen
US4248834A (en) * 1979-05-07 1981-02-03 Idemitsu Petrochemical Co. Ltd. Apparatus for quenching pyrolysis gas
US4457364A (en) * 1982-03-18 1984-07-03 Exxon Research & Engineering Co. Close-coupled transfer line heat exchanger unit
DE3842727A1 (de) * 1988-12-19 1990-06-21 Borsig Gmbh Waermetauscher insbesondere zum kuehlen von spaltgas
DE3913731A1 (de) * 1989-04-26 1990-10-31 Borsig Gmbh Waermetauscher zum kuehlen von spaltgas
JPH0552487A (ja) * 1991-08-26 1993-03-02 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 分解ガス急冷熱交換装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09508173A (ja) 1997-08-19
EP0782606A1 (en) 1997-07-09
KR100191691B1 (ko) 1999-06-15
EP0782606B1 (en) 1998-09-02
DE19581615T1 (de) 1997-07-24
CN1149310A (zh) 1997-05-07
DE69504528D1 (en) 1998-10-08
JP3003050B2 (ja) 2000-01-24
US5464057A (en) 1995-11-07
WO1995032263A1 (en) 1995-11-30
DE19581615C2 (de) 1998-08-27
CN1122701C (zh) 2003-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2140617C1 (ru) Соединительное устройство для подачи крекинг-газов из змеевика крекинг-печи в трубы теплообменника для резкого охлаждения
EP0089742B1 (en) Close-coupled transfer line heat exchanger unit
JP3129727B2 (ja) 管束式熱交換器
US5161605A (en) Tubular reactor and method
US5816322A (en) Quench cooler
US4160118A (en) Method and apparatus for superheating gases
US3910347A (en) Cooling apparatus and process
PT99640A (pt) Forno e processo para pirolise de hidrocarbonetos
EP1063273A1 (en) Method for producing lower olefins, reactor for the pyrolysis of hydrocarbons and device for quenching pyrolysis gases
US3552487A (en) Quenching apparatus for use with thermal cracking system
JPH02195196A (ja) 熱交換器
JPH03113291A (ja) 反応ガスを冷却する熱交換器
US3357485A (en) Cooler inlet device
EP0253633B1 (en) Furnace and process for hydrocarbon cracking
US3163498A (en) Quench apparatus for reactor tube exits
RU2174141C2 (ru) Устройство для подвода крекинг-газа из змеевика крекинг-печи
US20170241722A1 (en) Method to Control Fluid Flow Variations Among Fluid Tubes of Heat Exchangers in Transfer Line Exchangers and Like Applications
US3456719A (en) Transfer line heat exchanger
KR850001538B1 (ko) 히이터
JPS5840081B2 (ja) 蒸気発生装置のためのブロ−ダウン装置
CS199281B2 (en) Waste heat boiler
US20120060727A1 (en) Process for quenching the effluent gas of a furnace
RU2024103403A (ru) Утилизирующие тепловую энергию устройства для процессов крекинга с электрическим нагреванием
JPH0359091A (ja) 炭化水素の熱分解装置
CS197860B1 (cs) Kotel na odpadní teplo

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20131022