RU2483096C1 - Трубчатая печь - Google Patents

Трубчатая печь Download PDF

Info

Publication number
RU2483096C1
RU2483096C1 RU2012104224/04A RU2012104224A RU2483096C1 RU 2483096 C1 RU2483096 C1 RU 2483096C1 RU 2012104224/04 A RU2012104224/04 A RU 2012104224/04A RU 2012104224 A RU2012104224 A RU 2012104224A RU 2483096 C1 RU2483096 C1 RU 2483096C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
furnace
coil
vertical
diameter
pipes
Prior art date
Application number
RU2012104224/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Викторовна Таушева
Виктор Васильевич Таушев
Эльшад Гумерович Теляшев
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ")
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 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") filed Critical Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ")
Priority to RU2012104224/04A priority Critical patent/RU2483096C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483096C1 publication Critical patent/RU2483096C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к трубчатым печам для нагрева нефтяных остатков в процессах висбрекинга, термокрекинга, замедленного коксования. Трубчатая печь включает коробчатый корпус с камерами конвекции и радиации, в которых размещены конвективный и радиантный змеевики и горелки, установленные в поду печи, причем радиантный змеевик выполнен из вертикальных труб, диаметр нисходящей трубы в 1,15-1,3 раза больше аналогичного показателя восходящей трубы, причем диаметры верхнего и нижнего соединительных отводов (калачей) равны соответственно диаметру нисходящей и восходящей трубы и соединены между собой коническими переходниками. Технический результат - положительная разница диаметров нисходящих и восходящих вертикальных труб позволяет интенсифицировать процессы тепло- и массообмена, селективность конверсии сырья и снизить вероятность закоксовывания змеевика печи и увеличить межремонтный пробег печи. 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к трубчатым печам для нагрева нефтяных остатков в процессах висбрекинга, термокрекинга, замедленного коксования.
Известна трубчатая печь коробчатой формы, включающая камеры конвекции и радиации, в которых размещены конвективный и радиантный змеевики и горелки, установленные в поду печи. Конвективный змеевик выполнен из горизонтальных труб, радиантный - из вертикальных (каталог «Трубчатые печи», ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, Москва, 1998 г., с.14).
Недостатком известной печи является то, что с образованием в змеевике паровой фазы двухфазный поток (пар - жидкость) в восходящей вертикальной трубе расслаивается с образованием пробок, и гидродинамический режим движения потока переходит в «снарядный», сопровождаемый гидроударами, вибрацией, вызывающими разрушение элементов конструкции печи и аварийную остановку установки.
Известна трубчатая печь, включающая коробчатый корпус с камерами конвекции и радиации, в которых размещены конвективный и радиантный змеевик и горелки, установленные в поду печи, причем радиантный змеевик выполнен из вертикальных труб, в которой согласно изобретению концевой участок восходящей вертикальной трубы радиантного змеевика выполнен винтообразный, при этом длина упомянутого концевого участка составляет не менее одного шага винта (пат. РФ №2318861, оп. 10.03.2008, БИ №7).
Недостатком известной печи является отсутствие в промышленности стандартных трубчатых винтовых конструкций и высокая сложность изготовления вышеупомянутого изделия, затрудняющего реализацию известного изобретения.
Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, заключается в упрощении известной конструкции и усилении положительного эффекта от применения вертикальных труб в змеевике печи.
Для достижения указанного технического результата в трубчатой печи, включающей коробчатый корпус с камерами конвекции и радиации, в которых размещены конвективный и радиантный змеевики и горелки, установленные в поду печи, причем радиантный змеевик выполнен из вертикальных труб, согласно изобретению диаметр нисходящей трубы в 1,15-1,3 раза больше аналогичного показателя восходящей трубы, причем диаметры верхнего и нижнего соединительных отводов (калачей) равны соответственно диаметру нисходящей и восходящей трубы и соединены между собой коническими переходниками.
Целесообразно вертикальную трубу радиантного змеевика в верхней своей части закрепить на горизонтальной балке посредством хомутов.
Горизонтальная балка может быть связана тягами с пружинными амортизаторами, установленными на корпусе печи.
Горелки в поду печи могут быть установлены с возможностью одностороннего и двухстороннего облучения вертикальных труб радиантного змеевика.
Камера радиации может быть разделена вертикальными перегородками, по меньшей мере, на две секции.
Отличительные от прототипа признаки - выполнение нисходящей трубы змеевика печи с диаметром, превышающим в 1,15-1,3 раза аналогичный показатель восходящей трубы, позволяет оптимизировать в них скорость потока, время пребывания паровой и жидкой фаз, повысить селективность конверсии сырья, снизить вероятность закоксовывания труб и увеличить межремонтный пробег печи, а выполнение соединительных верхних и нижних отводов с диаметром, равным соответствующим показателям нисходящей и восходящей трубы, позволяет в нижнем отводе повысить скорость потока, уменьшить размеры жидкостных пробок и их ударную силу, а в верхнем отводе, наоборот, понизить скорость потока, разрыхлить жидкостные пробки и устранить гидроудары, вибрацию змеевика и предотвратить разрушение элементов конструкции печи.
На прилагаемых чертежах представлена предлагаемая двухкамерная трубчатая печь, где фиг.1 - трубчатая печь с односторонним облучением в разрезе, вид спереди; фиг.2 - радиантный змеевик; фиг.3 - вид сбоку фиг.1; фиг.4 - разрез по А-А фиг.1 с корпусом без вертикальных перегородок; фиг.5 - разрез по А-А фиг.1 с корпусом с одной вертикальной перегородкой (две секции); фиг.6 - разрез по А-А фиг.1 с корпусом с двумя вертикальными перегородками (три секции); фиг.7 - трубчатая печь с двухсторонним облучением в разрезе, вид спереди; фиг.8 - трубчатая печь с двухсторонним облучением вид сбоку фиг.7; фиг.9 - разрез по А-А фиг.7; фиг.10 - разрез по А-А фиг.7 с тремя вертикальными перегородками (четыре секции).
Печь включает коробчатый корпус 1 с теплоизоляцией 2, камеру конвекции 3 с конвективными змеевиками 4, 5, камеру радиации 6 с радиантным змеевиком из нисходящих 7 и восходящих 8 труб, диаметром 127 и 108 мм соответственно, конический переходник 9, верхний соединительный отвод (калач) 10, соответствующий диаметру нисходящего участка трубы, нижний соединительный отвод (калач) 11, соответствующий диаметру восходящего участка трубы. В поду печи установлены горелки 12. Трубы 7, 8 радиантного змеевика закреплены хомутами 13 на горизонтальной балке 14. Горизонтальная балка 14, в свою очередь, связана тягами 15 с пружинным амортизатором 16, установленным на корпусе 1. Печь снабжена дымовой трубой 17, линией 18 для ввода сырья в змеевик печи, линией 19 ввода сырья из камеры конвекции в камеру радиации и линией 20 вывода продуктов крекинга из печи в колонну (не показана). Кроме того, камера радиации имеет вертикальные перегородки 21 для ее разделения на секции.
Печь с односторонним облучением и без вертикальных перегородок (фиг.1-6) работает следующим образом. После пуска установки и разогрева печи на пусковом газойле в змеевик печи вместо пускового продукта подают сырьевую композицию (смесь гудрона с разбавителем, турбулизатором). Поток сырья с температурой 280-320°C поступает по перетоку 19 из камеры конвекции в змеевики 7, 8 камеры радиации, где нагревается от излучения факела горящей топливной смеси (топливо - воздух - водяной пар), выходящий из горелок 12 в камеру радиации 6. По мере прохождения змеевика 7, 8 камеры радиации 6 температура потока повышается до величины разложения (крекинга) сырья (420-430°C), при этом структура потока внутри трубы также изменяется и переход от однородной (жидкой среды) к двухфазной (газо-паровой - жидкой) с дисперсно-кольцевой структурой. Такой гидродинамический режим течения характерен для горизонтального вертикального опускающегося (сверху - вниз) участка змеевика. При относительно низких скоростях двухфазного потока возможно его расслоение и зависание (торможение) паровой фазы (силы Архимеда) с увеличением времени пребывания и соответственно конверсии паровой части сырья. Селективное разложение (крекинг) паровой фазы не сопровождается закоксовыванием внутренней поверхности труб и, следовательно, приводит к снижению вероятности коксообразования и увеличению межремонтного пробега печи.
Немаловажным обстоятельством является факт совпадения направления движения потока, в частности, пограничного с поверхностью трубы слоя жидкой фазы с действием гравитационных сил, способствующий увеличению скорости процессов тепло- и массообмена и снижению закоксовывания змеевика печи.
После прохождения нижнего соединительного отвода (калача) 11 и изменения направления движения потока на противоположное по восходящему участку 8 (снизу - вверх) вертикальной трубы возможно зависание в ней жидкой фазы с образованием жидкостной пробки (снаряда, тромба). Режим течения может становиться неустойчивым и переходить в пульсирующий, снарядный. В этом случае газопаровой поток с жидкостными пробками (снарядами), имеющими меньшие размеры, но в большем количестве с пониженной ударной силой единичного «снаряда» поднимаются снизу-вверх по восходящей трубе 8 меньшего диаметра и, следовательно, с большей скоростью и попадают через конический переходник 9 в верхний соединительный отвод (калач) 10 с повышенным в 1,15-1,3 раза диаметром, где движение жидкой пробки замедляется, она увеличивается в размерах (разбухает, разрыхляется), теряет ударную силу и более спокойно, без гидроударов проходит через отвод (калач) 10, где поток меняет свое направление движения на противоположное, т.е. сверху-вниз, и далее режим движения повторяется.
По мере прохождения змеевика температура потока поднимается до 460-500°C, при этом исходное сырье разлагается (крекируется) с образованием низкомолекулярных маловязких компонентов (газ, бензин, легкий и тяжелый газойли), объем потока увеличивается по экспоненциальной зависимости, соответственно повышается скорость потока и движение потока становится более устойчивым из-за преобладания на большей части змеевика дисперсно-кольцевой структуры потока. Нормальная, безвибрационная работа змеевика печи с вертикальными трубами обеспечивается наличием концевых участков верхних соединительных отводов (калачей) с повышенным в 1,15-1,3 раза диаметром, уничтожающих жидкостные пробки, спонтанно образующиеся в нижних соединительных отводах (калачах).
Печь с двухсторонним облучением (фиг.7-10) имеет более ровную теплонапряженность по периметру трубы, отличается пониженным расходом металла на змеевик, ее работа аналогична вышеописанной. Эту печь целесообразно использовать для процесса висбрекинга, замедленного коксования и термокрекинга с повышенной интенсивностью теплопередачи.
Деление печей вертикальными перегородками на секции обусловлено необходимостью более четкой регулировки заданной теплонапряженности при минимальной степени закоксовывания внутренней поверхности труб печи в зависимости от назначения печи. Двухсекционная печь (фиг.5) предназначена для процессов висбрекинга и замедленного коксования, трехсекционная печь (фиг.6) - для процессов термокрекинга дистиллятного сырья (экстрактов маслоблока, тяжелого газойля каталитического крекинга и замедленного коксования, слопов) с целью производства сырья для получения технического углерода и игольчатого кокса, четырехсекционная печь (фиг.10) - при термокрекинге дистиллятного сырья для получения высокоароматизированного высокоиндексного сырья с целью производства технического углерода и игольчатого кокса. Работа этих печей аналогична вышеописанной.
Таким образом, нормальная работа печи с вертикальными трубами обеспечивается наличием концевых участков с верхними соединительными отводами (калачами) с повышенными в 1,15-1,3 раза диаметром, устраняющих жидкостные пробки, образующиеся в нижних соединительных отводах (калачах) и вызывающие гидроудары и вибрацию, что предотвращает разрушение элементов конструкции печи. Кроме того, положительная разница диаметров нисходящих и восходящих вертикальных труб позволяет интенсифицировать процессы тепло- и массообмена, селективность конверсии сырья и снизить вероятность закоксовывания змеевика печи и увеличить межремонтный пробег печи.
Кроме того, в этих обстоятельствах открывается возможность регулирования теплоподвода по длине змеевика (по секциям) с помощью регулирования подачи топлива к горелкам печи, фронтальных излучающих стен, дополнительного секционирования камеры радиации вертикальными перегородками для создания более оптимальных условий нагрева и крекинга исходного сырья в зависимости от свойств исходного сырья, заданной величины конверсии (по секциям) и степени закоксовывания внутренней поверхности труб и тем самым обеспечивается увеличение межремонтного пробега печи, повышение качества продуктов и снижение эксплуатационных затрат.

Claims (5)

1. Трубчатая печь, включающая коробчатый корпус с камерами конвекции и радиации, в котором размещены конвективный и радиантный змеевики и горелки, установленные в поду печи, причем радиантный змеевик выполнен из вертикальных труб, отличающийся тем, что диаметр нисходящей трубы в 1,15-1,3 раза больше аналогичного показателя восходящей трубы, причем диаметры верхнего и нижнего соединительных отводов равны соответственно диаметру нисходящей и восходящей трубы и соединены между собой коническими переходниками.
2. Трубчатая печь по п.1, отличающаяся тем, что вертикальные трубы в верхней своей части закреплены на горизонтальной балке посредством хомутов.
3. Трубчатая печь по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что горизонтальная балка связана тягами с пружинными амортизаторами, установленными на корпусе печи.
4. Трубчатая печь по п.1, отличающаяся тем, что горелки в поду печи установлены с возможностью одностороннего или двухстороннего облучения вертикальных труб радиантного змеевика.
5. Трубчатая печь по п.1, отличающаяся тем, что камера радиации разделена вертикальными перегородками, по меньшей мере, на две секции.
RU2012104224/04A 2012-02-07 2012-02-07 Трубчатая печь RU2483096C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104224/04A RU2483096C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Трубчатая печь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104224/04A RU2483096C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Трубчатая печь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2483096C1 true RU2483096C1 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48791894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104224/04A RU2483096C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Трубчатая печь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483096C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204866U1 (ru) * 2021-01-15 2021-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Алитер-Акси" (ООО "Алитер-Акси") Печь установки замедленного коксования

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2315082C1 (ru) * 2006-05-04 2008-01-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ гидрокрекинга тяжелого углеводородного сырья и реактор гидрокрекинга
RU2318861C1 (ru) * 2006-05-25 2008-03-10 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Трубчатая печь
UA93162C2 (en) * 2010-02-08 2011-01-10 Государственное Высшее Учебное Заведение "Украинский Государственный Химико-Технологический Университет" Pipe furnace
RU2410410C1 (ru) * 2009-06-23 2011-01-27 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Трубчатая печь для нагрева нефтяного сырья с повышенным содержанием мехпримесей (варианты)
EP1597338B1 (en) * 2002-12-30 2011-08-17 Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Double-fired processing furnace and bi-pivotal support column therefor
US20110316271A1 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Lalam Sree Harsha Nickel-base radiant tube and method for making the same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1597338B1 (en) * 2002-12-30 2011-08-17 Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Double-fired processing furnace and bi-pivotal support column therefor
RU2315082C1 (ru) * 2006-05-04 2008-01-20 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Способ гидрокрекинга тяжелого углеводородного сырья и реактор гидрокрекинга
RU2318861C1 (ru) * 2006-05-25 2008-03-10 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Трубчатая печь
RU2410410C1 (ru) * 2009-06-23 2011-01-27 Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") Трубчатая печь для нагрева нефтяного сырья с повышенным содержанием мехпримесей (варианты)
UA93162C2 (en) * 2010-02-08 2011-01-10 Государственное Высшее Учебное Заведение "Украинский Государственный Химико-Технологический Университет" Pipe furnace
US20110316271A1 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Lalam Sree Harsha Nickel-base radiant tube and method for making the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204866U1 (ru) * 2021-01-15 2021-06-16 Общество с ограниченной ответственностью "Алитер-Акси" (ООО "Алитер-Акси") Печь установки замедленного коксования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5020640B2 (ja) 分解炉
KR900005091B1 (ko) 열 분해 히터
CA2068235A1 (en) Thermal cracking furnace and process
JP7005538B2 (ja) 分解炉
RU2483096C1 (ru) Трубчатая печь
RU2402593C2 (ru) Трубчатая печь
RU2568713C2 (ru) Способ замедленного коксования
KR100563761B1 (ko) 짝을 이룬 버너로 구획된 연소 시스템을 갖는 열분해 가열기
RU2318861C1 (ru) Трубчатая печь
US6312652B1 (en) Ceramic dip pipe and tube reactor for ethylene production
RU2256846C1 (ru) Трубчатый подогреватель
CA2681281C (en) A tubular cracking furnace
JP5619174B2 (ja) 熱交換装置およびその製造方法
RU2574737C1 (ru) Трубчатая печь (варианты)
RU2410410C1 (ru) Трубчатая печь для нагрева нефтяного сырья с повышенным содержанием мехпримесей (варианты)
RU2538754C1 (ru) Трубчатая печь беспламенного горения
RU204866U1 (ru) Печь установки замедленного коксования
RU2315082C1 (ru) Способ гидрокрекинга тяжелого углеводородного сырья и реактор гидрокрекинга
RU173612U1 (ru) Трубчатая печь беспламенного горения
US20160334135A1 (en) Double fired u-tube fired heater
SU1393841A1 (ru) Пиролизна печь
US2837065A (en) Furnace construction
RU1778144C (ru) Устройство дл пиролиза углеводородов
KR20110102380A (ko) 열분해 히터의 코일 및 크래킹 방법
GB745122A (en) Improvements in and relating to tubular furnaces for heating, distilling or cracking processes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180208