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A.管壳式(固定管板式、浮头式、填料函式、U型管式)
B.板式(板翅式、螺旋板式、伞板式、波纹板式)
C.管式(空冷器、套管式、喷淋管式、箱管式)
D.液膜式(升降膜式、刮板薄膜式、离心薄膜式)
E.其它型式(板壳式、热管式)
以上型式换热器的选择依据是:
A.固定管板式换热器
固定管板式换热器即两端管板和壳体连接成一体,由于壳程不易检修和清洗,因
此选用固定管板式换热器时,壳方流体应是较清洁且不易结垢的物料;两流体温差较
大(大于60℃)时应考虑热补偿,两流体温差不易大于120℃。
B.浮头式换热器
该换热器壳程易清洗,但内垫片易渗漏,适用于需要补偿热膨胀的换热器,两流
体温差大于120℃。
C.U型管式换热器
该换热器制造、安装方便,造价较低,管程耐高压,但结构不紧凑。适用于高温
和高压的场合,且管内流体必须洁净。
D.板式换热器
板翅式:紧凑、效率高、可多股物料同时换热。使用温度不大于150℃。
螺旋板式:可用于带颗粒物料,物位利用好。不易检修。
伞板式:制造简单、紧凑、易清洗,使用温度不大于150℃,使用压力不大于
0.12MPa。
波纹板式:紧凑、效率高、易清洗,使用温度不大于150℃,使用压力不大于
0.15MPa。
E.空冷器的选择依据
a.空气入口温度(即设计温度)低于38℃。
b.热流体的出口温度高于50~65℃,并允许有一定的波动范围(3~5℃)。
c.对数平均温差大于40℃。
d.流体接近温度(即热流体的出口温度与冷流体入口温度之差)至少大于15℃。
e.管内给热系数小于2325.6W/(m2.K)。
f.冷却水的污垢系数大于0.0002(m2.K)/W。
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g.水源较远,取水费用大。
h.热流体的凝固点较低(小于0℃)。
Ø 化工用泵:
根据物料性质、物料的腐蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥
发性、固体颗粒等因素综合考虑,此外还要考虑泵的安全性、可靠性和密封等要求。见表
7.4.5-3(P-553)
Ø 容器(储罐):
根据物料性质、物料的腐蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥
发性、固体颗粒等因素综合考虑。
压力容器分类见表7.4.5-5(P-557)。
4. 工艺设计工作程序
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化
工
工
艺
接受设
计条件
消化资料
确定设计
基础
展开
工艺
设计
提出相
关设计
条件
完成工
艺设计
成品文
件
基础设计
、详细设
计跟踪服
务
设计
完工
报告
项目经理
项目建议书
可研报告
专利及专有技术资料
装置平面图
开工报告
工艺设计,基础设计数据
有关会议纪要
合同文件
产品方案
设计规模
工艺路线
操作弹性
年操作时间
产品和付产品规格
原料、催化剂规格
公用工程规格
界区条件
工艺设备数据表
三废排放量及建议处理方法
原料、公用工程消耗
建议布置图
确定公用系统方案UFD
设备表
工艺计算:物料、
能量、设备
确定工艺流程方案
初版PID(A版)
安全分析 危险区划分
安全生产
职业卫生
文字说明
物性数据
工艺说明书
图纸
PFD图
物料平衡表
建议布置图
表格
界区条件表
工艺设备数据表
设备表
取样点汇总表
采暖、通风、空调条件
电信条件
建、构筑物特性条件
公用工程条件表
消防条件
配管条件 操作原则 安全规程指南
三废排放一览表
分析化验条件 取样条件表 取样点汇总表
设备条件 工艺设备数据表
自控条件 工艺控制 联锁 报警
电气条件 危险区划分 特殊电气要求 电气联锁报警
总图条件 建议布置图
5. 设备设计压力和设计温度的确定
5.1 压力:
Ø 正常操作(工作)压力
Ø 最高工作压力
设计压力的选取见表7.6.1 “设备设计压力一览表”(P-561)。
5.2 温度:
Ø 正常操作温度
Ø 最高操作温度
设计温度的选取见表7.6.2“设备设计温度选取表”(P-562)。
6. 过程控制方案的确定
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6.1过程控制方案确定的原则
Ø 保证装置运行的平稳、生产安全、控制简单适用。
Ø 用单回路简单控制系统可以解决的,决不要用复杂的控制系统。
6.2过程控制的分类
Ø 压力
Ø 温度
Ø 流量
Ø 物位
Ø 化学成分和物性数据
6.3选用控制仪表的要求
Ø 准确可靠
Ø 灵敏度高
Ø 反应迅速
Ø 滞后小
Ø 使用维护方便
Ø 价格便宜
6.4典型化工单元的控制方案
6.4.1反应
Ø 反应控制的要求
达到规定的转化率、产品浓度。
处理量平稳。
当出现不正常工况时,能报警、联锁或自动选择性调节系统。
Ø 反应控制方案
以反应转化率为控制变量 见图7.7.3-1(P-564)。
以反应工艺状态变量为控制对象 见图7.7.3-2(P-565)。
6.4.2精馏
精馏是常见的液液分离方法,精馏控制主要目的是达到规定的分离要求。主要变
量有进料量、组成、温度、操作压力、冷却和加热介质、压力及温度的变换。精馏控
制可分为:
Ø 按精馏段指标的控制方案 见图7.7.3-3(P-566)。
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Ø 按提馏段指标的控制方案 见图7.7.3-4(P-567)。
Ø 塔顶压力控制方案 见图7.7.3-5(P-568)。
真空度控制方案 见图7.7.3-6(P-569)。
Ø 其它控制方案 见图7.7.3-7(P-569)。
6.4.3传热设备
Ø 控制载体的流量 见图7.7.3-8(P-570)。
Ø 控制传热面积 见图7.7.3-9(P-570)。
Ø 控制载体的气化温度 见图7.7.3-10(P-571)。
Ø 工艺介质旁路控制 见图7.7.3-11(P-571)。
6.4.4流体输送设备
Ø 离心泵控制方案 见图7.7.3-12(P-572)。
Ø 改变转速的控制方案 见图7.7.3-13(P-572)。
Ø 往复泵(位移式旋转泵)的控制方案 见图7.7.3-14(P-572)。
7. 能耗计算
目前人类面临的共同任务是保护资源、减少环境污染、维护生态平衡、实现可持续发
展。化工生产中传热过程是经常的发生的事,因此合理使用能源,节约能源消耗是每个化
工工艺设计人员应尽的职责。
过程能量分析的常用方法有:夹点分析法和三环节能量分析法
7.1夹点分析法
将需要优化的换热网络用冷、热流复合线表示在温焓图(T-H图)上,热流复合线位于
冷流上方,冷、热流体的复合线中间垂直距离最短处称为夹点,其温差△Tmin 称为夹点温
差。
夹点分析法应遵循三个原则:
Ø 尽量避免有热流体通过夹点
Ø 夹点上方避免引入公用设施冷却物流
Ø 夹点下方避免引入公用设施加热物流
7.2三环节能量分析法
重点研究热能在化工装置的利用,从下述三个环节出发:
Ø 能量转换
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Ø 能量利用
Ø 能量回收
夹点分析法和三环节能量分析法实际应用可参考有关文献资料。
8. 与工艺设计相关的基本知识
与工艺设计相关的基本知识包括消防、劳动安全卫生、环境保护三个方面,必须遵守
国家相关的标准、法规。
8.1消防 见P-577~591
8.2安全 见P-591~594
8.3环保 见P-594~601
Ø 废气
Ø 废水(废液)
Ø 废固
Ø 噪音
Ø 放射性
Ø 排放总量控制
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