RU2353643C2 - Улучшенный радиационный теплообменник - Google Patents

Улучшенный радиационный теплообменник Download PDF

Info

Publication number
RU2353643C2
RU2353643C2 RU2006129482/06A RU2006129482A RU2353643C2 RU 2353643 C2 RU2353643 C2 RU 2353643C2 RU 2006129482/06 A RU2006129482/06 A RU 2006129482/06A RU 2006129482 A RU2006129482 A RU 2006129482A RU 2353643 C2 RU2353643 C2 RU 2353643C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
furnace
fluid
flow
annular gap
Prior art date
Application number
RU2006129482/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006129482A (ru
Inventor
Маурицио СПОТО (IT)
Маурицио СПОТО
Бенедетто СПОТО (IT)
Бенедетто СПОТО
Original Assignee
Пайкос Энджиниринг (Юк) Лтд.
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 Пайкос Энджиниринг (Юк) Лтд. filed Critical Пайкос Энджиниринг (Юк) Лтд.
Publication of RU2006129482A publication Critical patent/RU2006129482A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2353643C2 publication Critical patent/RU2353643C2/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
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • F28F13/06Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing by affecting the pattern of flow of the heat-exchange media
    • 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
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/10Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses
    • F28F1/40Tubular elements and assemblies thereof with means for increasing heat-transfer area, e.g. with fins, with projections, with recesses the means being only inside the tubular element

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geometry (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

Изобретение предназначено для теплообмена и может быть использовано в печи для осуществления крекинга в паровой фазе. Печь содержит топку и радиационный змеевик. Радиационный змеевик содержит несколько радиационных теплообменников, размещенных последовательно внутри топки. Каждый из радиационных теплообменников содержит трубу, нагреваемую с помощью горелок, а внутри трубы размещено тело таким образом, что текучая среда обтекает тело. Тело выполнено с возможностью приема лучистой энергии, излучаемой трубой, охватывающей тело. Тело имеет форму цилиндра, снабженного на двух концах оживалами. Один оживал расположен на конце, обращенном в сторону набегающего потока, а другой оживал выполнен на противоположном конце, расположенном ниже по потоку. Тело центрировано внутри трубы для образования кольцевого зазора постоянной ширины. Способ повышения селективности и уменьшения отложений кокса, уменьшения их нарастания и коксования в печи для проведения парофазного крекинга в установках для производства этилена заключатся в том, что сокращают время контактирования газа со стенкой труб, причем в печи температура металла находится в интервале от 900 до 1175°C, а температура технологического газа находится в интервале от 600 до 900°С. Изобретение обеспечивает увеличение эффективности теплообмена. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к более эффективному теплообменнику. Настоящее изобретение относится также к теплообменному устройству, образованному из нескольких таких улучшенных теплообменников. Кроме того, изобретение относится к способу интенсификации теплообмена.
Конкретное применение изобретения заключается в размещении нескольких таких усовершенствованных теплообменников в радиационном змеевике, установленном в печи для осуществления крекинга в паровой фазе.
Уровень техники
Различают три основных вида переноса тепла, а именно теплопроводность, конвекция и излучение.
В традиционных теплообменниках теплота передается от горячей текучей среды к холодной текучей среде через стенку трубы, главным образом, за счет двух механизмов: конвекции и теплопроводности.
Тепловой поток является функцией поверхности теплообмена, коэффициента теплоотдачи и разности температур стенки трубы и нагреваемой (или охлаждаемой) текучей среды.
Существующие в настоящее время технические решения, направленные на повышение эффективности теплообмена, заключаются в использовании оребренных труб для увеличения поверхности теплообмена или в реализации развитого режима турбулентного течения текучей среды.
В случае функционирования теплообменников при высокой температуре, например при температуре более 400°С, и, в частности, в радиационном змеевике технологической печи для проведения парофазного крекинга углеводородов (когда температура стенок труб может достигать величины до 1150°С или даже более) дополнительные требования процесса возрастают.
В установке для производства этилена важным условием является функционирование печей парофазного крекинга как можно при более высоких глубине превращения и селективности.
Повышение селективности означает увеличение процентного содержания более ценных продуктов, например этилена, пропилена, бутадиена при расходовании менее ценных продуктов (метан, нефтяное топливо и т.п.).
Высокая селективность достигается в том случае, если продолжительность обработки мала, а температура технологического газа достаточно высока, чтобы обеспечить высокую степень превращения исходного сырья.
Решение вышеуказанных проблем достигается за счет увеличения теплового потока (следствием чего является рост температуры металла до величины, близкой к металлургическому пределу).
Высокая температура металла приводит к нежелательным эффектам, а именно высокой интенсивности отложения кокса, его накапливанию и закоксовыванию труб.
В определенных случаях технические решения ориентированы также на повышение коэффициента теплоотдачи за счет использования труб с внутренними ребрами различного профиля (поперечные, продольные или расположенные под определенными углами ребра).
Недостаток использования выступающих поверхностей заключается в высокой стоимости изготовления и трудности формирования ребер внутри радиационного змеевика в существующих крекинг-печах для производства этилена.
Иногда внутренние выступы в трубах крекинг-печи могут быть причиной коксования из-за образования застойных зон поступающего газа, что приводит к чрезмерно глубокому крекингу,
Известная технология сконцентрирована на улучшении передачи тепла путем конвекции.
Сущность изобретения
Заявитель считает, что перенос теплоты может быть значительно увеличен за счет третьего механизма: передачи теплоты путем излучения.
В частности, теплообмен излучением играет важную роль, когда для проведения технологического процесса требуются высокие температуры, например более 400°С, поскольку величина теплового потока излучения пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры (К) излучающего тела. Эта зависимость известна как закон Стефана-Больцмана.
Другими словами, обмен энергией между двумя поверхностями с различной температурой пропорционален разности четвертых степеней абсолютных температур этих двух тел.
В печах для проведения парофазного крекинга температура металла находится в интервале от 900 до 1175°С, в то время как температура технологического газа составляет от 600 до 900°С.
При таких рабочих условиях лучистый теплообмен должен достигать значительной величины, но на практике в радиационных змеевиках существующих печей теплообмен излучением по существу не происходит по следующим причинам:
1. Труба, в силу геометрических факторов, излучает сама на себя и, следовательно, общая передача лучистой энергии пренебрежимо мала.
2. Теплота излучения, поглощаемая газом, подвергаемым крекингу, пренебрежимо мала, поскольку плотность газа слишком мала.
Задача настоящего изобретения заключается в создании теплообменника, способного увеличить коэффициент конвективной теплопередачи, поверхность теплообмена, прежде всего величину теплового потока благодаря вкладу механизма излучения.
Другая задача данного изобретения заключается в создании улучшенного теплообменника, который можно использовать во всех типах печей, но, в особенности, в крекинг-печах для производства этилена. Еще одна задача изобретения заключается в обеспечении способа повышения величины передаваемого теплового потока.
Преимущество использования улучшенного радиационного теплообменника (УРТ) в соответствии с изобретением заключается в том, что он позволяет резко повысить теплообмен в крекинг-печи для получения этилена, в то же время поддерживая температуру внешней стенки трубы низкой.
Помимо увеличения длительности последовательных циклов работы печи, за счет уменьшенной интенсивности коксования можно ожидать большую селективность (т.е. больший выход этилена и пропилена по сравнению с неоребренными трубами).
Кроме того, будут снижены эксплуатационные затраты из-за увеличения интервалов коксоудаления.
Для рентабельности производственного процесса интенсивность коксообразования и его накапливания, имеющие отношение к ТМТ и отложению кокса, должны быть сведены к минимуму.
Эти и другие возможности и преимущества, предоставляемые настоящим изобретением, могут быть достигнуты за счет применения предложенного УРТ в печи для проведения крекинга в паровой фазе, которая содержит топку, подовые горелки и радиационный змеевик, при этом радиационный змеевик содержит несколько радиационных теплообменников, размещенных последовательно внутри топки, при этом каждый из радиационных теплообменников содержит трубу, нагреваемую с помощью горелок, а внутри трубы размещено, по меньшей мере, одно тело таким образом, что текучая среда (F) обтекает тело, при этом тело выполнено с возможностью приема лучистой энергии, излучаемой трубой, охватывающей тело, причем тело имеет форму цилиндра, снабженного на двух концах оживалами, при этом один оживал расположен на конце, обращенном в сторону набегающего потока, а другой оживал выполнен на противоположном конце, расположенном ниже по потоку, при этом труба образует с телом кольцевой зазор для протекания через него потока текучей среды (F), а тело центрировано внутри трубы для образования кольцевого канала постоянной ширины для обеспечения равномерной передачи теплоты текучей среде (F).
Дополнительные особенности настоящего изобретения характеризуются тем, что концы тела, расположенные ниже и выше по ходу течения потока, имеют форму, которая не возмущает набегающий на тело или покидающий тело поток текучей среды (F), протекающий через кольцевой зазор, образованный между трубой и телом. Кроме того, центрированное расположение тела обеспечивается с помощью, по меньшей мере, одной распорки, предпочтительно с помощью множества распорок, каждая из которых состоит из трех элементов, расположенных под углом 120° относительно друг друга, для того чтобы избежать нерегулярных возмущений потока текучей среды. Предпочтительно тело поддерживается с помощью опорного элемента вблизи конца, находящегося ниже по потоку.
Способ улучшения теплообмена между трубой и текучей средой, протекающей внутри самой трубы и, в частности, через радиационный змеевик печи для проведения парофазного крекинга, является объектом изобретения по пункту 5 формулы. Для повышения селективности и уменьшения отложений кокса, уменьшения их нарастания и коксования в печи для проведения парофазного крекинга в установках для производства этилена путем увеличения теплообмена предложено сокращать время контактирования газа со стенкой труб, причем в печи, охарактеризованной в пункте 1, температура металла находится в интервале от 900 до 1175°С, а температура технологического газа находится в интервале от 600 до 900°С.
УРТ, соответствующий настоящему изобретению, включает в себя трубу, нагреваемую внешним источником теплоты.
Внутри трубы установлено, по меньшей мере, одно тело, которое воспринимает лучистую энергию от этой трубы и передает ее путем конвекции технологическому газу, протекающему по кольцевому зазору.
Настоящее изобретение будет более понятно, а другие решаемые задачи будут ясны из нижеследующего подробного описания изобретения со ссылками на чертежи.
Фиг.1 - схематическое изображение печи для проведения парофазного крекинга с радиационным змеевиком, снабженным несколькими улучшенными радиационными теплообменниками, соответствующими настоящему изобретению.
Фиг.2а и 2b - схематические виды спереди и сверху одного возможного воплощения УРТ, соответствующего настоящему изобретению.
Фиг.3 - схематическое изображение другого воплощения УРТ, соответствующего настоящему изобретению.
Подробное описание предпочтительных примеров осуществления изобретения
Печь для проведения крекинга в паровой фазе, показанная на фиг.1, выбрана для иллюстрации преимуществ использования УРТ, соответствующего настоящему изобретению.
Тем не менее, должно быть очевидным, что каждый теплообменник, используемый во множестве технологических процессах, проводимых при высоких температурах, например, более 400°С, может быть снабжен УРТ, в котором согласно настоящему изобретению для увеличения теплопередачи эффективно используется энергия излучения.
Печь 1 содержит топку 2, подовые горелки 3 и трубопроводы 4, служащие для распределения горючего газа и его подвода к горелкам.
В топке 2 установлен радиационный змеевик 5, через который проходит текучая среда F с параметрами, соответствующими конкретным требованиям технологического процесса (нагревание, крекинг или, в целом, передача теплоты).
Радиационный змеевик 5 подсоединен к конвективному пучку труб 6.
В конвективном теплообменнике 6 текучая среда F подогревается горячими топочными газами 8, покидающими топку через конвективную зону в направлении дымовой трубы В.
Радиационный змеевик 5 состоит из нескольких улучшенных радиационных теплообменников 10, расположенных последовательно и имеющих расчетную поверхность, обеспечивающую поглощение теплового потока, необходимого для технологического газа, протекающего внутри теплообменника.
На фиг.2а и 2b показана часть УРТ, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
Теплообменник 10 согласно данному изобретению содержит цилиндрическую трубу 11, хотя технически возможно использование различных форм труб и конфигураций теплообменника.
В трубе 11 размещено, по меньшей мере, одно тело 12, которое воспринимает лучистую энергию, излучаемую трубой 11.
Радиационный змеевик поглощает энергию (поступающую от горелок, отходящего газа и огнеупорных стенок) и нагревает текучую среду F.
В первом воплощении изобретения (фиг.2а и 2b) тело 12 представляет собой цилиндр, имеющий с двух концов оживальную форму: один оживал 15 расположен выше по ходу течения потока и обращен навстречу потоку текучей среды и другой оживал 15' - на противоположном, находящемся ниже по потоку конце тела 12.
Аэродинамический профиль двух оживалов уменьшает перепад давления текучей среды, протекающей через кольцевой зазор, в месте входа в трубу 11 и в месте выхода из трубы 11. Уменьшенный объем радиационного змеевика приводит к снижению времени контактирования газа со стенкой труб, что обеспечивает большую селективность (отношение количества полученных ценных продуктов к общему количеству отработанной текучей среды).
Диаметр и длина трубы 16 рассчитываются так, чтобы уменьшить перепад давления в УРТ и в то же время поддерживать необходимую величину скорости текучей среды F в кольцевом зазоре.
В результате генерируемая в топке тепловая энергия передается текучей среде F более эффективно, поскольку
a) увеличена поверхность теплоотдачи, т.к. и труба 11, и тело 16 эффективно участвуют в процессе теплообмена;
b) увеличивается коэффициент теплопередачи.
Тело 16 центрировано внутри трубы 11 для того, чтобы кольцевой зазор в поперечном сечении имел постоянную ширину для получения равномерно распределенного теплового потока.
Такое центрирование осуществляется с помощью, по меньшей мере, одной распорки 13, предпочтительно с помощью пары распорок, каждая из которых выполнена из трех элементов, размещенных под углом 120° относительно друг друга, что позволяет избежать образование нерегулярных возмущений в потоке текучей среды.
Предпочтительно тело 12 вблизи конца 15', расположенного ниже по потоку, должно быть снабжено опорными элементами 14.
Кроме того, для увеличения теплопередачи по всей длине радиационного змеевика 5 внутри трубы 11 может быть установлено несколько тел 12.
Несколько тел 12, используемых в соответствии с данным изобретением, могут быть установлены внутри теплообменника-змеевика в уже существующих печах.
Фиг.3 иллюстрирует еще одно, упрощенное, воплощение изобретения.
Вместо размещения внутри трубы 11 тел 12, имеющих форму снаряда, труба может быть заполнена металлическими сферами (или металлическими пустотелыми цилиндрами) или другим излучающим элементом, диаметр которого составляет больше половины величины внутреннего диаметра трубы.
Такие сферы 12 не нужно снабжать какими-либо распорками или иными опорными элементами. Они предназначены для заполнения свободных объемов всех труб 10 и U-образных колен 10'. Нагнетаемая текучая среда F обтекает излучающие элементы, представляющие собой сферические элементы 12', заполняющие трубы.
Конечно, могут быть использованы любые конфигурация и форма таких заполняющих элементов, которые выполнены из инертного и излучающего материала, способного повысить теплопередачу, при условии, что перепад давления увеличивается незначительно.
Способ повышения теплопередачи в технологических печах и, в частности, в радиационных змеевиках, установленных в печах для проведения крекинга в паровой фазе, заключается в использовании нескольких отдельных УРТ 10, таких как описаны выше, размещенных последовательно.
Хотя в данном описании показаны и раскрыты предпочтительные воплощения изобретения, следует ясно понимать, что данное изобретение не ограничено этими примерами воплощений и может быть осуществлено и практически реализовано иными путями в пределах объема нижеследующих пунктов формулы изобретения.

Claims (8)

1. Печь для проведения крекинга в паровой фазе, содержащая топку (2), подовые горелки (3) и радиационный змеевик (5), отличающаяся тем, что радиационный змеевик содержит несколько радиационных теплообменников (10), размещенных последовательно внутри топки (2), при этом каждый из радиационных теплообменников (10) содержит трубу (11), нагреваемую с помощью горелок (3), а внутри трубы (11) размещено, по меньшей мере, одно тело (12) таким образом, что текучая среда (F) обтекает тело (12), при этом тело (12) выполнено с возможностью приема лучистой энергии, излучаемой трубой (11), охватывающей тело (12), причем тело (12) имеет форму цилиндра (16), снабженного на двух концах оживалами, при этом один оживал расположен на конце (15), обращенном в сторону набегающего потока, а другой оживал (15') выполнен на противоположном конце, расположенном ниже по потоку, при этом труба (11) образует с телом (12) кольцевой зазор (18) для протекания через него потока текучей среды (F), а тело (12) центрировано внутри трубы (11) для образования кольцевого зазора (18) постоянной ширины для обеспечения равномерной передачи теплоты текучей среде (F).
2. Печь для проведения крекинга в паровой фазе по п.1, в которой концы тела (12), расположенные ниже и выше по ходу течения потока, имеют форму, которая не возмущает набегающий на тело или покидающий тело поток текучей среды (F), протекающий через кольцевой зазор (18), образованный между трубой и телом.
3. Печь для проведения крекинга в паровой фазе по п.1, в которой центрированное расположение тела обеспечивается с помощью, по меньшей мере, одной распорки (13), предпочтительно с помощью множества распорок, каждая из которых состоит из трех элементов, расположенных под углом 120° относительно друг друга, для того, чтобы избежать нерегулярных возмущений потока текучей среды.
4. Печь для проведения крекинга в паровой фазе по п.1, в которой тело (12) поддерживается с помощью опорного элемента (14) предпочтительно вблизи конца (15'), находящегося ниже по потоку.
5. Способ повышения селективности и уменьшения отложений кокса, уменьшения их нарастания и коксования в печи для проведения парофазного крекинга в установках для производства этилена путем увеличения теплообмена, отличающийся тем, что сокращают время контактирования газа со стенкой труб, причем в печи температура металла находится в интервале от 900 до 1175°С, а температура технологического газа находится в интервале от 600 до 900°С, при этом радиационный змеевик (5) содержит несколько радиационных теплообменников (10), каждый из которых содержит трубу (11), причем труба внутри снабжена, по меньшей мере, одним телом (12), размещенным внутри трубы (11) таким образом, что текучая среда (F) обтекает тело (12), при этом тело (12) выполнено с возможностью приема лучистой энергии от нагретой трубы (11) и передачи ее путем конвекции технологическому газу, протекающему через трубу, а тело (12) имеет форму цилиндра (16), снабженного на двух концах оживалами, причем один оживал (15) расположен на конце, обращенном в сторону набегающего потока, а другой оживал (15') расположен на противоположном конце ниже по потоку, при этом труба (11) образует с телом (12) кольцевой зазор (18) для протекания через него потока текучей среды (F), а тело (12) центрировано внутри трубы (11) для образования кольцевого зазор (18) постоянной ширины для обеспечения равномерной передачи теплоты текучей среде (F).
6. Способ по п.5, в котором концы тела (12), расположенные ниже и выше по потоку, имеют форму, которая не возмущает набегающий на тело поток или покидающий тело поток текучей среды (F), протекающий через кольцевой зазор (18), образованный между трубой и телом.
7. Способ по п.5, в котором центрированное расположение тела обеспечивается с помощью, по меньшей мере, одной распорки (13), предпочтительно с помощью множества распорок, каждая из которых состоит из трех элементов, расположенных под углом 120° относительно друг друга, для того, чтобы избежать возникновение нерегулярных возмущений потока текучей среды.
8. Способ по п.5, в котором тело (12) поддерживается с помощью опорного элемента (14), предпочтительно вблизи конца (15'), находящегося ниже по потоку.
RU2006129482/06A 2004-01-15 2004-05-05 Улучшенный радиационный теплообменник RU2353643C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITMI2004A000040 2004-01-15
IT000040A ITMI20040040A1 (it) 2004-01-15 2004-01-15 Elemento scambiatore a scambio termico incrementato

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006129482A RU2006129482A (ru) 2008-02-20
RU2353643C2 true RU2353643C2 (ru) 2009-04-27

Family

ID=34779436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006129482/06A RU2353643C2 (ru) 2004-01-15 2004-05-05 Улучшенный радиационный теплообменник

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7503289B2 (ru)
EP (1) EP1716379B1 (ru)
JP (1) JP2007517941A (ru)
ES (1) ES2427543T3 (ru)
IT (1) ITMI20040040A1 (ru)
PL (1) PL1716379T3 (ru)
PT (1) PT1716379E (ru)
RU (1) RU2353643C2 (ru)
WO (1) WO2005068926A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1561796A1 (en) * 2004-02-05 2005-08-10 Technip France Cracking furnace
DE202004016252U1 (de) * 2004-08-12 2005-12-22 Schmidt + Clemens Gmbh & Co. Kg Verbundrohr und eine Anlage zum thermischen Spalten von Kohlenwasserstoffen in Anwesenheit von Dampf
US8163170B2 (en) * 2008-12-02 2012-04-24 Lummus Technology Inc. Coil for pyrolysis heater and method of cracking
CN102051197B (zh) * 2009-10-27 2014-05-21 中国石油化工股份有限公司 一种多管程乙烯裂解炉
CN102146011B (zh) * 2010-02-10 2013-05-01 中国石油化工股份有限公司 一种烃类蒸汽裂解制乙烯裂解炉
CN103788990B (zh) * 2012-10-29 2016-02-24 中国石油化工股份有限公司 一种蒸汽裂解方法
CN103788989B (zh) * 2012-10-29 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司 一种蒸汽裂解方法
CN106197021B (zh) * 2015-05-06 2018-12-25 中国石油天然气股份有限公司 管式加热炉管内介质流型调节装置
GB201611573D0 (en) 2016-07-01 2016-08-17 Technip France Sas Cracking furnace
US11384291B1 (en) 2021-01-12 2022-07-12 Saudi Arabian Oil Company Petrochemical processing systems and methods for reducing the deposition and accumulation of solid deposits during petrochemical processing

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH86913A (de) 1920-01-10 1920-10-16 Meisterhans Robert Verfahren zum Vergrössern der Wärmeübertragung von Heizgasen an von Flüssigkeiten oder Dämpfen bespülte körperliche Flächen.
SU19067A1 (ru) 1930-02-11 1931-01-31 В.П. Скоробогатов Приспособление дл отцепки буксира
DE895459C (de) * 1951-12-23 1953-11-02 Metallgesellschaft Ag Laengsrohr-Waermeaustauscher
GB813565A (en) 1956-07-20 1959-05-21 Escher Wyss Ag Improvements in or relating to tubular gas heaters and to tubular heating elements therefor
US3921711A (en) 1972-05-30 1975-11-25 American Standard Inc Turbulator
US4342642A (en) 1978-05-30 1982-08-03 The Lummus Company Steam pyrolysis of hydrocarbons
DE3045731A1 (de) 1980-12-04 1982-07-08 Brown Boveri - York Kälte- und Klimatechnik GmbH, 6800 Mannheim Waermetauscher
US4351392A (en) 1980-12-22 1982-09-28 Combustion Engineering, Inc. Heat exchange tube with heat absorptive shield
US4479534A (en) 1981-12-07 1984-10-30 The Air Preheater Company, Inc. Transparent radiation recuperator
DE3211133A1 (de) 1982-03-26 1983-10-06 Horst Hano Heizkoerper
US4559998A (en) * 1984-06-11 1985-12-24 The Air Preheater Company, Inc. Recuperative heat exchanger having radiation absorbing turbulator
JPH0696708B2 (ja) * 1986-06-06 1994-11-30 出光石油化学株式会社 炭化水素の熱分解方法
DE3702963A1 (de) 1987-01-31 1988-08-11 Sueddeutsche Kuehler Behr Waermetauscher
US5846496A (en) 1990-12-28 1998-12-08 Naphtachimie S.A. Apparatus for manufacturing chemical products
FR2688797A1 (fr) 1992-03-20 1993-09-24 Procedes Petroliers Petrochim Four de vapocraquage d'hydrocarbures a faisceau de tubes.
US5656150A (en) * 1994-08-25 1997-08-12 Phillips Petroleum Company Method for treating the radiant tubes of a fired heater in a thermal cracking process
JPH09292191A (ja) * 1996-04-25 1997-11-11 Kubota Corp 石油化学用熱分解反応管
FR2760465A1 (fr) 1997-03-04 1998-09-11 Procedes Petroliers Petrochim Four tubulaire a radiation a tres haute resistance au fluage pour la decomposition thermique d'hydrocarbures en presence de vapeur d'eau
EP1009784B1 (en) * 1997-05-13 2004-10-06 Stone & Webster Process Technology, Inc. Cracking furnace with radiant heating tubes
RU2211854C2 (ru) 1997-06-10 2003-09-10 Эксон Кемикэл Пейтентс Инк. Пиролизная печь с u-образным змеевиком с внутренним оребрением
WO2001018476A1 (en) * 1999-09-10 2001-03-15 Kasprzyk Martin R Insert for a radiant tube
US7004085B2 (en) * 2002-04-10 2006-02-28 Abb Lummus Global Inc. Cracking furnace with more uniform heating
US20030209469A1 (en) * 2002-05-07 2003-11-13 Westlake Technology Corporation Cracking of hydrocarbons
SE0301500L (sv) * 2003-05-20 2004-06-15 Sandvik Ab Strålningsrör i krackerugn

Also Published As

Publication number Publication date
US7503289B2 (en) 2009-03-17
EP1716379B1 (en) 2013-07-24
PL1716379T3 (pl) 2013-12-31
ITMI20040040A1 (it) 2004-04-15
WO2005068926A1 (en) 2005-07-28
ES2427543T3 (es) 2013-10-30
PT1716379E (pt) 2013-10-29
JP2007517941A (ja) 2007-07-05
EP1716379A1 (en) 2006-11-02
US20070160514A1 (en) 2007-07-12
RU2006129482A (ru) 2008-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2290540C (en) Pyrolysis furnace with an internally finned u-shaped radiant coil
RU2353643C2 (ru) Улучшенный радиационный теплообменник
TW201727153A (zh) 爐管輻射器
US2276527A (en) Apparatus for heating fluids
CN109373757B (zh) 圆筒型管式加热炉
JP5619174B2 (ja) 熱交換装置およびその製造方法
WO2002073111A1 (en) Partially studded radiant tubes
JP2003232502A (ja) 蒸気過熱器
US10167431B2 (en) Pinned furnace tubes
US10000707B2 (en) Pinned furnace tubes
JPH05506709A (ja) 流体を間接的に加熱するための装置
SU1283244A1 (ru) Вертикальна цилиндрическа трубчата печь
RU2168121C1 (ru) Технологический нагреватель
RU2265160C1 (ru) Технологический нагреватель
RU67692U1 (ru) Трубчатая печь
CN110878218A (zh) 一种加热延迟焦化原料的方法
JP2005164181A (ja) 水管ボイラ

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20090720

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120606