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以下是:盐源紧衬四氟储槽厂家的图文介绍
新型局部快速加热器工作原理:1、将“涡流热膜换热器”沿储罐径向伸入储罐底部,热媒介质(蒸汽)走管程,粘稠液体从壳程内德管间流动,壳体吸油口直接连通罐内介质。2、在换热器的蒸汽入口设温控阀,通过感温探头对粘稠液体出口的温度的检测来控制换热器的蒸汽入口蒸汽进量,从而确保粘稠液体温度的恒定。
换热器采用换热元件——涡流热膜管,保持粘稠液体在管间合理流动,热效率是普通换热器的3-5倍,其强化传热机理是:粘稠液体流体在内外表面流动时设计成紊流流动,产生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变,是紧贴管壁表面的高温粘稠液体流体不断更换,隔热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体观涡流加强,使粘稠液体流体内部热扩散强化。不会使贴近管壁表面的流体产生局部高温过热,因此可使粘稠液体既得到适当,充分的加热又无结焦分解的可能。既传热量好,又不会阻力很大。
加热特点:1、加热速度快,传热效率高,不易结垢。2、可对粘稠液体定量加热,需要多少加热多少。3、粘稠液体不会出现局部高温、炭化,保证了粘稠液体质量及加热器传热效率。4、储罐内出油口温度,保证了倒出粘稠液体流动性。5、避免了反复对罐内粘稠液体进行加热,保证了粘稠液体色度、降低了粘稠液体处理的成本。6、使用寿命长,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能,极大的提高了换热器整体性能。7、工艺结构设计先进,保证了粘稠液体顺利流出及较好的“抽罐底”作用。8、可实现自动化控制,可根据粘稠液体的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。10、相对于电加热方式,更,加热更温和,对粘稠液体品质影响更小。
用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。随着眼前储罐行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了储罐,越来越多的企业进入到了储罐行业,钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多。
换热器采用换热元件——涡流热膜管,保持粘稠液体在管间合理流动,热效率是普通换热器的3-5倍,其强化传热机理是:粘稠液体流体在内外表面流动时设计成紊流流动,产生强烈的震荡和冲刷作用,流动的方向不断改变,是紧贴管壁表面的高温粘稠液体流体不断更换,隔热层变薄以至破坏,金属表面热量传递加快,流体观涡流加强,使粘稠液体流体内部热扩散强化。不会使贴近管壁表面的流体产生局部高温过热,因此可使粘稠液体既得到适当,充分的加热又无结焦分解的可能。既传热量好,又不会阻力很大。
加热特点:1、加热速度快,传热效率高,不易结垢。2、可对粘稠液体定量加热,需要多少加热多少。3、粘稠液体不会出现局部高温、炭化,保证了粘稠液体质量及加热器传热效率。4、储罐内出油口温度,保证了倒出粘稠液体流动性。5、避免了反复对罐内粘稠液体进行加热,保证了粘稠液体色度、降低了粘稠液体处理的成本。6、使用寿命长,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能,极大的提高了换热器整体性能。7、工艺结构设计先进,保证了粘稠液体顺利流出及较好的“抽罐底”作用。8、可实现自动化控制,可根据粘稠液体的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。10、相对于电加热方式,更,加热更温和,对粘稠液体品质影响更小。
用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。随着眼前储罐行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了储罐,越来越多的企业进入到了储罐行业,钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多。
盐源紧衬四氟储槽厂家
BOG用气流程:生产过程中当储罐内的压力高于正常值时为了避免排散浪费且须降低储罐压力时。即可将储罐内的气态天然气通过气相口经过物理处理后即可使用。在进行BOG用气时储罐的回气阀将作为BOG出气阀使用。操作步骤:当储罐压力高于正常使用压力时若用气点在用气,开启储罐的回气阀气体经过气相口至后续物设备理处理后可直接使用,根据实际使用情况储罐压力降值使用范围点后关闭回气阀。
降压排散流程:当储罐的压力值接近阀排放压力值时,应提前进行手动放散,防止阀起跳造成阀被冻住等故障出现。操作步骤:开启放空阀将储罐内的超压气体通过气相放空口进行排散。
天然气低温储罐使用须知:1.低温储罐的防爆口和抽真空口严禁碰撞和私自开启。2.低温储罐的使用压力值应比储罐的设计压力低0.2MPa。当储罐升压值低于阀起跳压力值0.05MPa时必须进行手动排散或BOG用气。3.低温储罐的工艺根部阀门不应作为操作阀门,不能经常性的进行开启关闭。4.进行卸液时应关注储罐液位,避免过量盛装,在不确认的情况下可以开启溢流阀进行观测。5.低温储罐的压力表、液位计相关的管路应定期进行检查,避免因管路泄漏造成计量不准,从而引发危险。6.场站操作人员必须经过合格培训、取证后方可进行操作,避免错误操作引发危险。7.低温储罐半径40米范围内严禁烟火,站场内应按规定配备消防器材。
气化站低温储罐维护要点:(1)内外夹层间真空度的测定(周期一年)。(2)日常检查储罐设备的配套设施:储罐外壁消防喷淋管,防雷避雷、防静电接地线完好。(3)低温储罐基础要经常观测,发现有无下陷或损坏现象,发现问题应及时上报、及理。(4)阀要定期检验,观察有无结霜、及出现冷凝水现象,储罐上 阀起跳后需重新校验。(5)低温储罐外表面要定期检查,有无变形、腐蚀、结霜、出现冷凝水等异常现象,发现问题及时上报、处理。(6)储罐液位应在正常储存范围内,液位上限为 85%,下限为 15%。(7)储罐上都有压力表和压差液位计,都有现场指示和远程变送传输,远程变送是作为自控数据的采集传送至中控室的,要定期的检测和校验。应根据储存介质的密度来修正液位计及储罐仓容。(8)与低温储罐连接的第1道阀门不得为进、出物料的控制阀,不容许经常的开关。应保持在常开状态,定期进行开关,保持灵活好用。因为第1道阀更换时很困难。(9)低温阀门使用一段时间后,会出现漏液现象。若发现上压盖有漏,应压紧填料压盖。若阀芯不能关闭,应更换阀芯,低温阀门严禁加油和水 清洗。(10)储罐周围不得置放任何物质阻碍人行通道及操作,保持现场整洁
降压排散流程:当储罐的压力值接近阀排放压力值时,应提前进行手动放散,防止阀起跳造成阀被冻住等故障出现。操作步骤:开启放空阀将储罐内的超压气体通过气相放空口进行排散。
天然气低温储罐使用须知:1.低温储罐的防爆口和抽真空口严禁碰撞和私自开启。2.低温储罐的使用压力值应比储罐的设计压力低0.2MPa。当储罐升压值低于阀起跳压力值0.05MPa时必须进行手动排散或BOG用气。3.低温储罐的工艺根部阀门不应作为操作阀门,不能经常性的进行开启关闭。4.进行卸液时应关注储罐液位,避免过量盛装,在不确认的情况下可以开启溢流阀进行观测。5.低温储罐的压力表、液位计相关的管路应定期进行检查,避免因管路泄漏造成计量不准,从而引发危险。6.场站操作人员必须经过合格培训、取证后方可进行操作,避免错误操作引发危险。7.低温储罐半径40米范围内严禁烟火,站场内应按规定配备消防器材。
气化站低温储罐维护要点:(1)内外夹层间真空度的测定(周期一年)。(2)日常检查储罐设备的配套设施:储罐外壁消防喷淋管,防雷避雷、防静电接地线完好。(3)低温储罐基础要经常观测,发现有无下陷或损坏现象,发现问题应及时上报、及理。(4)阀要定期检验,观察有无结霜、及出现冷凝水现象,储罐上 阀起跳后需重新校验。(5)低温储罐外表面要定期检查,有无变形、腐蚀、结霜、出现冷凝水等异常现象,发现问题及时上报、处理。(6)储罐液位应在正常储存范围内,液位上限为 85%,下限为 15%。(7)储罐上都有压力表和压差液位计,都有现场指示和远程变送传输,远程变送是作为自控数据的采集传送至中控室的,要定期的检测和校验。应根据储存介质的密度来修正液位计及储罐仓容。(8)与低温储罐连接的第1道阀门不得为进、出物料的控制阀,不容许经常的开关。应保持在常开状态,定期进行开关,保持灵活好用。因为第1道阀更换时很困难。(9)低温阀门使用一段时间后,会出现漏液现象。若发现上压盖有漏,应压紧填料压盖。若阀芯不能关闭,应更换阀芯,低温阀门严禁加油和水 清洗。(10)储罐周围不得置放任何物质阻碍人行通道及操作,保持现场整洁