焦化设备配件、焦化配件、炉门刀边腹板、焦化...
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炉门横铁一般采用铸钢制成,实际生产过程中,时常有横铁断裂现象。通常处理方法是利用备用炉门置换出横铁断裂炉门,将其送到炉修站离线换新横铁。但焦炉结构和生产有其性,比如,刚装煤炉发现有横铁断裂,此时不能置换炉门,只能采取绑扎断裂处、临时贴焊加固或支撑等措施,费时费力且影响现场作业。本实用新型提供了一种改进的焦炉炉门横铁固定架挂钩,包括炉门固定架,所述炉门固定架上设有固定架挂钩,炉门横铁安装在固定架挂钩上,所述固定架挂钩包括挂钩本体和活动钩头,所述活动钩头通过连接件固接在挂钩本体上。本实用新型通过将焦炉炉门固定架挂钩设置为活动钩头与挂钩本体可拆卸形式,可实现方便、地换炉门横铁,解决了焦炉炉门横铁换困难及存在人力浪费的问题,简化工序,省时省力,操作简单,瞬时提升了生产进度。
焦化设备配件较高能耗的具体原因及炉管中流动状态的影响
【一】、焦化设备配件较高能耗的具体原因
在对焦化设备配件的生产运行情况进行了侧试后,可以发现,目前石油生产中,焦化设备配件的施工过程里还存在很多影响较大的缺陷、问题。比如:设计方案不够合理、仪表的装置工作中存在相应的问题等,这些问题在出现后没有得到的处理,导致焦化设备配件在受到问题影响后产生较大的蒸汽、燃料和水电等资源能耗的消耗情况,超出原本预期的生产消耗数值,影响整个工程的生产工作。在研究中可以发现,焦化焦炉设备在施工过程中的实际能源消耗值和施工预期消耗值比较,明显高于设备预期能源消耗数值169.68MJ/t。导致焦化设备配件产生较高能耗的原因,主要包括以下几点。
(1)3.5P的蒸汽耗能超过预期设计耗能指数的162.16MJ/t原油,其主要因素是1.0MPa的蒸汽量不足,在焦化设备配件施工过程里过度的使用大量的3.5P蒸汽来降低产生的气压和温度所导致的。
(2)1.0MPa的蒸汽耗能超出预期的耗能值251.92MJ/t原油,主要因素是在焦化设备配件使用后,投用的蒸汽伴高达140多条,这使得设备的防冻用汽量不断增加,从而致使蒸汽消耗过量,超出设备的预期设计耗能数值。
(3)新水和循环水耗能值高于预期设计耗能数值的主要因素为,循环水的设计流程不够科学合理,以及冷焦水的补水量,超出了基本水量。
【二】、焦炉设备在加热炉炉管中流动状态的影响
由于渣油裂解产物及注汽的平衡气化,形成气液两相在延迟焦化炉管内流动,焦粒受强烈湍流流动的油品影响,不容易在焦化设备配件加热炉炉管内表面沉积和附着,由于油品在炉管内壁形成强烈的湍流,产生撞击携带和摩擦作用,有利于剥落附着在加热炉炉管表面上的焦粒,从而避免油品在加热炉炉管内表面结焦的形成。因此焦炉炉门在适当提高注汽量和质量流速不改变的条件下,油品介质在炉管内的流速可以增加,使油品介质处于强湍流状态,焦垢的脱离速度增大,油品介质在管内的停留时间被缩短。
其它方面因素对加热炉炉管结焦的影响(1)加热炉火嘴燃烧情况
加热炉火嘴燃烧效果直接影响加热炉炉膛温度分布,不正常的火嘴燃烧,会引起加热炉热传递不均匀,会产生火焰扑加热炉炉管、燃烧火焰偏斜、加热炉炉膛回火等情况,然后导致焦化加热炉炉管受热不均匀,局部炉管温度升高,炉管局部结焦,严重时会引起加热炉炉管多处生焦,甚至加热炉炉管热穿孔,引发生产事故。
(2)直接携带焦粉
当延迟焦化装置加工负荷较高时,焦炭塔结焦层较高,在生产操作异常或加热炉操作不当时,加热炉炉温控制不稳定及温度急剧变化,加热炉压力突然变化期间,容易产生泡沫,加热炉反应油气会夹带部分焦粉进入分馏塔,并通过延迟焦化辐射进料泵将焦粉带入辐射炉管,诱发加热炉炉管生焦。
(3)原料预混情况
延迟焦化装置可以加工各类重质油品,包括常减压装置减压渣油、重油催化装置油浆、乙烯裂解装置焦油、脱油沥青及炼油厂各种污油等,在混合原料进焦化之前,各种原料的混合效果对加热炉结焦有很大影响,焦化原料混合是否均匀直接影响原料结构和性质,影响加热炉结焦速度。
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