1 Аналитический обзор
Горизонтальный кожухотрубный подогреватель предназначен для подогрева бутана топочным газом.
2 Основная часть
2.1 Устройство аппарата
Подогреватель представляет собой совокупность сборочных единиц: корпуса, левой и правой крышки.
Корпус состоит из сварной цилиндрической обечайки, внутри которой размещается пучок труб. Трубы закрепляются в трубных решетках, привариваемых к торцам обечайки. Корпус снабжен двумя штуцерами для ввода в межтрубное пространство аппарата и вывода из него теплоносителя (бутана). Подогреватель устанавливается в горизонтальном положении на двух опорах, скрепленных с обечайкой.
Конструкции левой и правой крышек одинаковы. Каждая из них имеет обечайку, к торцам которой крепятся фланец и плоское отбортованное днище. Днища снабжены центральными штуцерами для подвода в подогреватель и отвода из него топочного газа.
2.2 Принцип действия аппарата
Бутан непрерывно поступает в подогреватель через штуцер в корпусе и, обтекая размещенные в нем трубы, в нагретом виде удаляется из аппарата через другой штуцер в корпусе. Нагрев бутана осуществляется за счет поступления тепла от труб, по которым пропускается топочный газ. Топочный газ подводится в аппарат через штуцер в левой крышке и отводится из него через штуцер в правой крышке.
2.3 Техническая характеристика
1. Поверхность теплообмена F=77 м 2
2. Давление бутана в межтрубном пространстве рт=0,8 Мпа
3. Давление топочного газа в трубном пространстве рж=0,2 Мпа
- Температура бутана в межтрубном пространстве tт=20-120 0 С
- Температура воды в трубном пространстве tм=200-60 0 С
- Внутренний диаметр кожуха Dв=800 мм
- Наружный диаметр труб dн=25 мм
- Длина труб l=2000 мм
- Количество труб n=469шт
- Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников
- Условный проход штуцеров для бутана dy1=150 мм
- Условный проход штуцеров для топочного газа dy2=200 мм
2.4 Дополнительные указания
2.5 Выбор конструктивных элементов кожухотрубного холодильника
Конструкционные материалы, рекомендуемые для химической аппаратуры Выбор материала сделан на основании информации о среде в аппарате, температуре и давлении внутри аппарата. Металлические материалы
Марка стали и ГОСТ | Полуфабрикаты | Давление среды, МПа | Температура среды, о С | Назначение | |
ВСт3кп2 ГОСТ.380-71 | Листы | 1,6 | от +10 до +200 | Обечайки, днища, фланцы, трубные решетки и другие детали химических аппаратов, работающих с неагрессивными средами. | |
ВСт3кп2 ГОСТ 380-71 | Трубы | 1,6 | от +10 до +200 | Штуцеры, обечайки люков, трубопроводы и другие детали химических аппаратов, работающих с неагрессивными средами. | |
Неметаллические материалы | |||||
Фторопласт-4 ГОСТ 481-71 | Листы | 40 | От -250 до +250 | Прокладки для аппаратов, работающих с любыми агрессивными средами любой концентрации. |
Толщины цилиндрических вальцованных обечаек для аппаратов, работающих под избыточным давлением согласно ОСТ 26-426-79, ОСТ 26-427-79 и ОСТ 26-428-79 Выбор толщин стенок сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса и давлении в трубном и межтрубном пространствах.
Внутренний диаметр обечайки Dв, мм | Давление в аппарате p, МПа | Толщина стенки обечайки s, мм |
800 800 | 0,3 1,0 | 8 10 |
Конструкция и размеры (в мм) плоских стальных отбортованных днищ для аппаратов, работающих под наливом согласно ГОСТ 12623-78 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса.
Dв | r | sд | h |
800 | 30 | 4 | 30 |
Конструкция и размеры плоских стальных приварных фланцев с соединительным выступом для обечаек аппаратов, работающих под давлением до 1,6 МПа (16 кг/см 2 ) согласно ОСТ 26-426-79 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса и давлении в трубном пространстве.
Dв,мм | p,МПа | Dф,мм | Dб,мм | D1,мм | D2,мм | h, мм | d,мм | n,шт | Диаметр болтов или шпилек |
800 | 0.3 | 920 | 880 | 842 | 816 | 25 | 23 | 28 | М20 |
Конструкция и размеры неметаллических прокладок для фланцевых соединений аппаратов, работающих под давлением до 6,3 МПа согласно ОСТ 26-430-79 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса и давлении в трубном пространстве.
D, мм | p, МПа | Размеры, мм | |
Dп | dп | ||
800 | 0,3 | 841 | 816 |
Рекомендуемый сортамент стальных труб, работающих под давлением до 2,5 МПа (25 кг/см 2 ) согласно ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 12821-80 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации об условном проходе штуцеров.
Условный проход dy,мм | Наружный диаметр dн, мм | Толщина стенки s,мм |
150 | 159 | 6,5 |
200 | 219 | 8,5 |
Конструкция и размеры плоских стальных приварных фланцев для труб, работающих под давлением до 2,5 МПа (2,5 кг/см 2 ) согласно ГОСТ 12820-80 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации об условном проходе штуцеров и давлении в трубном и межтрубном пространствах.
Условный проход трубы dy,мм | p, МПа | Dф, мм | Dб, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | h1, мм | d, мм | n, шт. | Диаметр болтов или шпилек |
150 | 1,0 | 280 | 240 | 212 | 159 | 24 | 3 | 22 | 8 | М20 |
200 | 0,3 | 315 | 280 | 258 | 219 | 18 | 3 | 18 | 8 | М16 |
Длины фланцевых штуцеров согласно ОСТ 26-1404-76-ОСТ 26-1410-76 Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации об условном проходе штуцеров
Условный проход dy,мм | Длина l (в мм) при давлении (в МПа) |
150 | 185 |
200 | 160 |
Конструкция и размеры трубных решеток теплообменных аппаратов Выбор конструкционных размеров сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса, а также на основании данных из технической характеристики.
Внутренний диаметр кожуха, мм | Количество труб в решетке, шт | Количество труб на диаметре решетки, шт |
800 | 469 | 25 |
Конструкция и размеры нижней (седловой) опоры горизонтальных аппаратов согласно ОСТ 26-1265-75 Рекомендуемый диаметр фундаментных болтов Выбор диаметра фундаментальных болтов сделан на основании информации о внутреннем диаметре корпуса
Внутренний диаметр корпуса аппарата, мм | Диаметр отверстий под фундаментные болты, мм | Диаметр фундаментных болтов |
400-1000 | 35 | М 30 |
Источник
Продукция
АГРС предназначены для снижения высокого давления природного, попутного нефтяного или искусственного газа до заданного низкого давления и поддержания его с требуемой точностью, а также для измерения расхода газа и его одоризации перед подачей потребителю.
Блок подогрева газа (БПГ) предназначен для непрямого подогрева природного, попутного и искусственного газов до заданной температуры перед их редуцированием. БПГ исключает возможность обмерзания оборудования и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях. Может применяться как в составе газораспределительных станций, так и в качестве независимого изделия, предназначенного для подогрева газов.
Подогреватель газа предназначен для подогрева природного газа, не содержащего агрессивных примесей, до заданной температуры. Подогреватели газа представляют собой кожухотрубчатые теплообменники с U-образными трубками из стальной трубы. Теплообменник имеет систему защиты контура теплоносителя от прорыва газа высокого давления, сбросные предохранительные клапаны, препятствующие росту давления в кожухе теплообменника в случае прорыва, запорную арматуру на теплопроводах для отключения в случае ремонтных работ, контрольно-измерительные приборы, штуцера для слива конденсата из распределительной камеры теплообменника, штуцер удаления воздуха из кожуха и штуцер для слива теплоносителя.
Блок (узел) редуцирования предназначен для:снижения давления газа с высокого и среднего давления до требуемого и автоматического поддержания его в заданных пределах, очистки газа от механических примесей и осушки, коммерческого или технологического учёта расхода газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления. Блок (узел) редуцирования применяются в системах газораспределения и газопотребления в промышленности и коммунально-бытовой сфере.
САУ представляет собой комплекс передовых современных разработок отечественного производства. Основной упор разработчиков системы производился на возможность интеграции в любые самые сложные существующие (установленные) системы.
Блок(узел) очистки газа предназначен для очистки газа от сухих механических примесей, капельной влаги и отделения конденсата, с дальнейшим удалением его в ёмкость конденсата.
Пылеуловитель циклонного типа (ПЦТ) предназначен для очистки природного газа от сухих механических примесей или жидкости на компрессорных станциях магистральных газопроводов и в составе блоков очистки и подготовки газа на автоматизированных газораспределительных станциях.
Фильтр сепаратор (ФС) предназначен для очистки газа от механических примесей и капельной влаги с тонкостью фильтрации до 5 мкм. Рабочая среда — природный газ (метан). Максимальное рабочее давление 8,0 МПа (80 кгс/см2).
Конструкция фильтра позволяет за короткое время снять и прочистить фильтрующий элемент. Слив конденсата из фильтра может осуществляется как автоматически по мере заполнения его до установленного уровня, так и в ручном режиме.
Предназначены для сбора и хранения конденсата природного газа с узлов очистки на компрессорных и газораспределительных станциях, линейных участках магистральных газопроводов.
По конструкторскому исполнению монтажа ЕК могут быть надземного и подземного исполнения (ЕКП).
Емкость одоранта предназначена для подачи или хранения одоранта и других ингибиторов (растворы диэтиленгликоля, триэтиленгликоля, хлористого кальция).
Ёмкость представляет собой сварной сосуд цилиндрической формы с эллиптическими днищами, изготовленный в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03.
Ёмкость изготавливаются как подземного так и наземного исполнения.
Емкость метанола предназначена для хранения, выдачи и транспортировки метанола в узлах предотвращения образования и разрушения кристаллогидратов на компрессорных и газораспределительных станциях, линейных участках магистральных газопроводах, а так же для обработки призабойных зон газовых скважин.
Аккумуляторы импульсного газа предназначенны для размещения и хранения в них аварийного запаса газа и для подачи газа на закрытие кранов с пневматическим или гидропневматическим приводом, с целью отключения участков магистральных газопроводов при возникновении аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией газопровода.
Одной из специализации ООО «ЭНЕРГОГАЗРЕСУРС»» является производство и поставка модульных зданий типа «блок-бокс» различных видов с широким спектром применения. Высокое качество, низкая стоимость, малое время исполнения заказа, а также предоставление услуги по доставке и монтажу делает наши блок-боксы привлекательными для очень широкого круга потребителей.
—> © 2012, ООО «Энергогазресурс»
Источник
Подогреватель природного газа кожухотрубный
ГазЭнергоКомплект — победители весеннего сезона БВЛ.
На Заводе ГазЭнергоКомплект сложилась добрая традиция поздравлять детей сотрудников сладкими подарками, которые были вручены в преддверии Нового года!
Команда ГазЭнергоКомплект — чемпион высшей ЛВЛ в Брянске.
Подогреватель газа предназначен для исключения обмерзания оборудования и образования кристаллогидратов перед последующим редуцированием на автоматизированных газораспределительных станциях, пунктах подготовки топливного и пускового газов, а также в составе прочих изделий с условным давлением до 10,0 МПа (100 кгс/с м²).
Устройство и принцип работы:
Конструктивно подогреватели газа ПГ представляют собой кожухотрубчатые теплообменники, в которых нагреваемая среда (природный газ) подается в трубное пространство, греющая среда — в межтрубное пространство.
Теплообменники состоят из трех частей: трубного пучка, выполненного из нержавеющей стали, корпуса и разделительной камеры со штуцерами для подвода и отвода рабочих сред.
Нагреваемый газ поступает в один из двух отсеков разделительной камеры, а затем в двухходовой трубный пучок, где нагревается теплоносителем. Нагретый газ возвращается во второй отсек камеры и поступает потребителю. Греющий теплоноситель подается в корпус теплообменника, внутреннее пространство которого разделено поперечными перегородками для интенсификации теплообмена.
Теплообменники оснащены патрубками, необходимыми для опорожнения замкнутых объемов, стравливания воздуха и подключения приборов КИПиА.
Пропускная способность Q для газа с относительной плотностью по воздуху 0,69кг/ м 3 приведенная к 0°С и 760 мм рт. ст., м 3 /ч
Номинальный диаметр патрубков теплообменника
Источник