编辑: hys520855 | 2015-08-04 |
1 双流涡流管向单流涡流管的演化使涡流管热 管壁的温度比原来的管壁温度更高 因为传统意义上的双流涡流管运行时很大一部 分热量散发是通过热端的涡流热气散发 (如图 3) , 我们对热端进行减小热气散失的处理 (局部封 堵[5]),可以将原来散失的大部分热量转移到热端 管的管壁 [
5 ] ,这样 ,由于涡流效应过程的连续累积
8 3 天然气与石油2010年?1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 和强化 ,势必造成涡流管热管管壁温度的大幅度上 升 ,这与传统的双流涡流管相比 ,涡流管热端管壁的 温度大大提高 ,从而给我们需要的壁式热交换提供 更有效的可能性 [
6 ] ,改造过后的单流涡流管原理图 与结构示意图如图 4. 图3全封堵涡流热量分布示意图 图4局部封堵涡流热量分布示意图 3.
2 解决涡流管本身的减压冻堵问题是涡流管能 否连续正常工作的关键 因为天然气是多种烃类、 水份和其他部分杂质 组成的混合物 ,因此 ,在输配过程中的剧烈减压时 , 部分物质因为露点很高 ,容易因冷凝造成液化和固 化 ,这样势必造成涡流装置本身在工作时产生严重 的冻堵 ,为了解决这个问题 ,我们从涡流管热端取出 部分涡流热气来加热涡流管这个容易冻堵的减压口 (涡流管本身的涡流气入口 ).这样通过以上两个 程序的改造 ,传统意义上的双流涡流管就变成了自 热型单流涡流管.改造过后的自热单流涡流管原理 图与结构示意图如图 5. 图5单流无冻堵涡流管结构原理图
4 涡流先导然气加热器 (VPGH)的形 成 在天然气输配过程中 ,因减压膨胀吸热 (焦汤 效应 )而造成主输配干线冻堵的情况........