RU2613008C2 - Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти - Google Patents

Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2613008C2
RU2613008C2 RU2015129868A RU2015129868A RU2613008C2 RU 2613008 C2 RU2613008 C2 RU 2613008C2 RU 2015129868 A RU2015129868 A RU 2015129868A RU 2015129868 A RU2015129868 A RU 2015129868A RU 2613008 C2 RU2613008 C2 RU 2613008C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
heat exchanger
oil
housing
tubular heat
Prior art date
Application number
RU2015129868A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015129868A (ru
Inventor
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
Original Assignee
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
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 Андрей Юрьевич Беляев, Леонид Михайлович Виленский filed Critical Андрей Юрьевич Беляев
Priority to RU2015129868A priority Critical patent/RU2613008C2/ru
Publication of RU2015129868A publication Critical patent/RU2015129868A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613008C2 publication Critical patent/RU2613008C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B7/00Steam boilers of furnace-tube type, i.e. the combustion of fuel being performed inside one or more furnace tubes built-in in the boiler body

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Spray-Type Burners (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области подготовки нефти на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях к дальнейшей транспортировке ее или переработке. Устройство содержит корпус, содержащий герметично закрытую полость. В нижней части полости расположен первый трубчатый теплообменник, предназначенный для прохождения дымовых газов, входной и выходной штуцеры которого расположены на корпусе. В полости расположен второй трубчатый теплообменник, предназначенный для нагрева нефти, подключенный к патрубкам ввода и вывода нефти, закрепленным на корпусе. В нижней части полости находится жидкий теплоноситель. Изобретение направлено на упрощение конструкции, уменьшение ее материалоемкости, а также упрощение технологии изготовления и использования. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области подготовки нефти на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих предприятиях к дальнейшей транспортировке ее или переработке.
Известно устройство нагрева жидкости в печах типа БН-3000 (см. книгу: Антипов А.И. «Тепловой расчет технологических линий и теплотехнического оборудования объектов промысловой подготовки нефти». - Казань.: Фэн, 2002. - С. 165-166). Данный блок нагрева представляет собой батарею из теплообменных аппаратов типа «труба в трубе», где греющим теплоносителем служат продукты сгорания топлива, а нагреваемым - различные нефтяные жидкости. В межтрубном пространстве движется нагреваемый продукт, в трубном - топливо, где оно, сгорая, излучает тепло, поглощаемое теплообменными поверхностями. Нагрев нефтяной жидкости осуществляется путем непосредственного контакта с теплообменными поверхностями.
Недостатком этого способа является то, что на поверхности жаровой трубы происходит коксование нагреваемой нефти, что приводит к ухудшению теплообмена между продуктами сгорания топливного газа и нагреваемой жидкостью, что, в свою очередь, приводит к быстрому прогару жаровой трубы и пожароопасному контакту продуктов сгорания с нефтью.
Известен (http://www.mbcd.ru/rus/production/class_12/product_12) подогреватель нефти с промежуточным носителем для нагрева нефти, водонефтяной эмульсии или других промысловых жидкостей, включающий емкость, заполненную теплоносителем, трубопроводный змеевик с регулятором расхода топливного газа, жаровую трубу.
Недостатком является то, что при сжигании сероводородсодержащего газа происходит окисление сероводорода до сернистого газа SO2 и, частично, до серного ангидрида SO3. Серный ангидрид в присутствии водяных паров образует серную кислоту H2SO4. Серная кислота имеет высокую температуру кипения и, соответственно, низкое давление насыщенных паров. Парциальное давление паров серной кислоты, которое устанавливается в дымовых газах при сжигании сероводородсодержащего газа, может превысить над холодными участками теплообменных поверхностей величину давления насыщения, так как температура промежуточного теплоносителя не превышает 100°C и 110°C для воды и растворов антифризов соответственно. Вследствие этого при определенных температурах теплообменных поверхностей создаются условия для конденсации на них серной кислоты. Происходит сернокислотная коррозия материала теплообменной поверхности и прогар жаровой трубы, приводящие к аварийному останову подогревателя и дорогостоящему ремонту, то есть к снижению надежности.
Кроме того, в промысловых условиях имеет место неравномерность и прерывистость подачи топливного газа (попутного нефтяного газа), что осложняет его розжиг в газогорелочном устройстве подогревателя.
Наиболее близким аналогом разработанного технического решения можно признать (http://ingastech.ru/putevoi-podogrevatel-pp-1-6.html) подогреватель путевой серий ПП-1,6 / ПП-4.
Подогреватель представляет собой цилиндрическую горизонтальную емкость с плоскими днищами, во внутренней полости которой в нижней части установлены две топки П-образного типа и два 4-заходных трубчатых змеевика; в модели ПП-4В четыре 4-х заходных змеевика, обеспечивающих пониженное гидравлическое сопротивление. Емкость заполняется жидким теплоносителем (диэтиленгликолем) через расширительный бачок.
Топочные устройства оборудованы горелками:
газовыми в модели ПП-1,6; ПП-4; ПП-4В;
жидкотопливными в модели ПП-1,6Ж,
комбинированными в модели ПП-1,6-К.
Снаружи сосуда смонтированы узлы подготовки и подачи топлива горелочным устройствам, указатель уровня теплоносителя, лестница, площадка обслуживания. Подогреватель размещен на раме сварной конструкции.
Подогреватель работает следующим образом.
Продукт подают в змеевики, в которых продукт нагревается от теплоносителя до 70°С. Температуру теплоносителя поддерживают автоматикой +95°С путем регулирования мощности горелок. Система автоматизации подогревателя ПП-1,6/-4 обеспечивает:
- регулирование давления топлива перед горелками;
- розжиг горелок;
- поддержание температуры продукта за счет автоматического изменения режима горелок с большого на малое горение и наоборот;
- автоматическое отключение подачи топлива к горелкам с расшифровкой и запоминанием первопричины в случае:
- повышения давления газообразного топлива перед горелками;
- понижения давления топлива перед горелками;
- погасания факелов горелок;
- повышения температуры теплоносителя;
- повышения давления в продуктовом змеевике.
Систему автоматического управления типа САПН ПП размещают в отапливаемом помещении, соединяя с подогревателем проводной линией длиной 150-200 м.
Недостатком известного путевого подогревателя следует признать значительную материалоемкость, сложность и длительность изготовления, сложность конструкции. Кроме того, диэтиленгликоль разлагается при нагревании, что вызывает необходимость его частой замены в устройстве.
Техническая задача, решаемая посредством разработанного технического решения, состоит в расширении ассортимента средств разогрева нефти и нефтепродуктов при транспортировке, а также их переработке.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в упрощении конструкции, уменьшении ее материалоемкости, а также упрощении технологии изготовления и использования.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанное устройство путевого подогревателя нефти. Разработанное устройство содержит корпус, предпочтительно расположенный горизонтально, содержащий герметично закрытую полость, в нижней части полости расположен первый трубчатый теплообменник, предназначенный для прохождения дымовых газов, входной и выходной штуцеры которого расположены на корпусе, в полости расположен второй трубчатый теплообменник, предназначенный для нагрева нефти, подключенный к патрубкам ввода и вывода нефти, закрепленным на корпусе, в нижней части полости находится жидкий химически инертный теплоноситель.
Указанный технический результат достигается за счет очевидного упрощения конструкции, а также технологии ее изготовления. Достаточно очевидно и упрощение технологии использования устройства - пропускание через первый трубчатый теплообменник нефти и через второй трубчатый теплообменник дымовых газов.
Для усиления эффективности парообразования жидкого теплоносителя предпочтительно трубчатый теплообменник дымовых газов погружен в жидкий теплоноситель - низший одноатомный спирт, кетон или их водные смеси.
Для уменьшения потерь тепловой энергии поверхность корпуса покрыта слоем теплоизоляции.
Обычно горелки, генерирующие дымовые газы, располагают с внешней стороны корпуса.
Для обеспечения регулирования подачи тепловой энергии с обеспечением максимально эффективного воздействия на нефть в первом трубчатом теплообменнике в полости может быть расположен, по меньшей мере, один измеритель температуры (в частности, термопара или любой полупроводниковый измеритель температуры), регистрирующий температуру пара жидкого теплоносителя. Кроме того, желательно на тракте движения дымовых газов установить регулятор расхода дымовых газов. Это позволит оптимизировать работу устройства и получать на выходе из первого трубчатого теплообменника нефть с заданными вязкостными характеристиками.
Также для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ работы путевого подогревателя нефти. Согласно разработанному способу подогрев нефти, проходящей по первому трубчатому теплообменнику, расположенному в герметично закрытой полости, осуществляют путем конденсации на внешней поверхности указанного теплообменника парообразного теплоносителя, жидкая фаза которого расположена в нижней части полости, а подогрев жидкого теплоносителя осуществляют путем приложения к жидкой фазе тепловой энергии от дымовых газов, проходящих через второй трубчатый теплообменник.
В качестве жидкого теплоносителя предпочтительно используют водно-органические смеси, содержащие низшие одноатомные спирты (метанол, этанол, изопропанол) или кетоны (ацетон, метилэтилкетон). Однако возможно использование одноатомных спиртов или кетонов без смешения их с водой.
Преимущественно подогрев жидкого теплоносителя регулируют подачей дымовых газов - изменение температуры дымовых газов или скорости подачи.
На чертеже приведен базовый вид разработанного устройства, при этом использованы следующие обозначения: корпус 1, полость 2, первый трубчатый теплообменник 3, штуцер 4 подачи дымовых газов, штуцер 5 выхода дымовых газов, второй трубчатый теплообменник 6, штуцер 7 ввода нефти, штуцер 8 вывода нефти, жидкий теплоноситель 9, теплоизоляция 10 корпуса 1.
Устройство работает следующим образом.
В полость 2 корпуса 1 заливают жидкий теплоноситель 9 и герметично закрывают полость 2. Через штуцер 4 в теплообменник 3 подают дымовые газы, выходящие из штуцера 5. Через штуцер 7 в теплообменник 6 подают нефть, выходящую из теплообменника 6 через штуцер 8. Тепловая энергия дымовых газов передается жидкому теплоносителю 9, который начинает испаряться. Пары теплоносителя поступают в верхнюю часть полости, касаются холодной поверхности теплообменника 3 и конденсируются на указанной поверхности, передавая тепловую энергию металлу теплообменника и, следовательно, нефти. Сконденсированные капли теплоносителя под действием сил гравитации падают вниз. Разогретая нефть выходит через штуцер 8.
Разработанное техническое решение иллюстрировано следующим примером реализации.
В качестве жидкого теплоносителя использован 50% водный раствор метанола. Поступающие дымовые газы имеют следующие характеристики: температура 400°С, технологическое давление (изб.) 0,3 МПа. Выходящие дымовые газы имеют следующие характеристики: температура 180°С, технологическое давление (изб.) 0,3 МПа. Поступающая нефть имеет следующие характеристики: температура +58°С, технологическое давление 0,35 МПа. Выходящая нефть имеет следующие характеристики: температура +75°С, технологическое давление 0,35 МПа.
Приведенный пример подтверждает эффективность разработанного технического решения.

Claims (7)

1. Устройство путевого подогревателя нефти, характеризуемое тем, что оно содержит корпус, содержащий герметично закрытую полость, в нижней части полости расположен первый трубчатый теплообменник, предназначенный для прохождения дымовых газов, входной и выходной штуцеры которого расположены на корпусе, в полости расположен второй трубчатый теплообменник, предназначенный для нагрева нефти, подключенный к патрубкам ввода и вывода нефти, закрепленным на корпусе, в нижней части полости находится жидкий теплоноситель, в который погружен первый трубчатый теплообменник.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность корпуса покрыта слоем теплоизоляции.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус установлен горизонтально.
4. Способ работы путевого подогревателя нефти, характеризуемый тем, что подогрев нефти, проходящей по второму трубчатому теплообменнику, расположенному в герметично закрытой полости, осуществляют путем конденсации на внешней поверхности второго теплообменника парообразного теплоносителя, жидкая фаза которого расположена в нижней части полости, а подогрев жидкого теплоносителя осуществляют путем приложения к жидкой фазе тепловой энергии от дымовых газов, проходящих через первый трубчатый теплообменник, установленный в той же полости и погруженный в жидкий теплоноситель.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что в качестве жидкого теплоносителя используют водно-органические смеси, содержащие низшие одноатомные спирты или кетоны.
6. Способ по п. 4, отличающийся тем, что подогрев жидкого теплоносителя регулируют подачей дымовых газов.
7. Способ по п. 4, отличающийся тем, что генерирование дымовых газов осуществляют горелками, расположенными с внешней стороны корпуса.
RU2015129868A 2015-07-21 2015-07-21 Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти RU2613008C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129868A RU2613008C2 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129868A RU2613008C2 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015129868A RU2015129868A (ru) 2017-01-25
RU2613008C2 true RU2613008C2 (ru) 2017-03-14

Family

ID=58450682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015129868A RU2613008C2 (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613008C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679339C1 (ru) * 2018-02-28 2019-02-07 Андрей Юрьевич Беляев Путевой подогреватель потока углеводорода

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5580443A (en) * 1988-09-05 1996-12-03 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Process for cracking low-quality feed stock and system used for said process
RU2182679C2 (ru) * 2000-06-22 2002-05-20 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Подогреватель жидких и газообразных сред
RU36999U1 (ru) * 2003-12-24 2004-04-10 Кунеевский Владимир Васильевич Устройство для сбора и подготовки обводненной нефти
RU2232790C2 (ru) * 2000-03-08 2004-07-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Пиролиз сырой нефти и фракций сырой нефти, содержащих пек
RU111257U1 (ru) * 2011-06-16 2011-12-10 Виктор Александрович Крюков Подогреватель нефти

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5580443A (en) * 1988-09-05 1996-12-03 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Process for cracking low-quality feed stock and system used for said process
RU2232790C2 (ru) * 2000-03-08 2004-07-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Пиролиз сырой нефти и фракций сырой нефти, содержащих пек
RU2182679C2 (ru) * 2000-06-22 2002-05-20 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Подогреватель жидких и газообразных сред
RU36999U1 (ru) * 2003-12-24 2004-04-10 Кунеевский Владимир Васильевич Устройство для сбора и подготовки обводненной нефти
RU111257U1 (ru) * 2011-06-16 2011-12-10 Виктор Александрович Крюков Подогреватель нефти

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679339C1 (ru) * 2018-02-28 2019-02-07 Андрей Юрьевич Беляев Путевой подогреватель потока углеводорода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015129868A (ru) 2017-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101956969B (zh) 一种熔盐盘管式蒸汽发生方法及装置
RU2613008C2 (ru) Устройство и способ работы путевого подогревателя нефти
WO2010133010A1 (zh) 一种间断温区常压逆向加热方法及其装置
US10412819B2 (en) Plasma heater
KR101642351B1 (ko) 보일러
JP7398426B2 (ja) 熱回収装置及び熱回収方法
CN203454755U (zh) 一种防结焦加热炉
CN102345997B (zh) 用于烟气换热器的防露点腐蚀方法
RU2622143C1 (ru) Способ использования установки на основе органического цикла Ренкина для обеспечения тепловой энергией объектов установки промысловой подготовки нефти
CN102537922A (zh) 5t/h及以下模块橇装式油田专用蒸汽发生器
US20190154359A1 (en) Combustion heating apparatus
CN204477685U (zh) 液化气的余热循环利用气化装置
CN202581256U (zh) 5t/h及以下模块橇装式油田专用蒸汽发生器
US10184731B2 (en) Domestic boiler preheater
RU2005138843A (ru) Травильная установка и способ непрерывного травления металлической ленты
RU2786853C1 (ru) Подогреватель нефти на попутном нефтяном газе с большим содержанием сероводорода
RU2327096C1 (ru) Универсальное нагревательное устройство
RU2696522C1 (ru) Топка для путевого подогревателя
CN208269400U (zh) 一种具有余热回收功能的锅炉
CN208282072U (zh) 月饼加工用的防逆流管道锅炉系统
CN214276154U (zh) 一种立式串联式单根多层盘管有机热载体锅炉
CN209026778U (zh) 一种节能蒸汽炉单元模块
CN108036510B (zh) 移动式自循环导热油加热橇
CN201059770Y (zh) 热管加热炉
RU2662260C1 (ru) Способ контактного нагрева жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20180722

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190710

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20191108