油罐加热盘管计算软件
1加热炉工艺计算软件FRNC5使用入门
1加热炉工艺计算软件FRNC5使用入门通用加热炉工艺计算软件FRNC-5使用入门FRNC-5软件的引进与使用概况中石化集团公司下属的若干设计院(石化工程公司)从1997年开始引进了多套美国PFR公司的通用加热炉工艺计算软件FRNC-5。
此软件在加热炉工艺计算中得到很好的应用,发挥了重大作用。
美国PFR公司全称为PFR工程系统公司(PFR Engineering System,Inc )。
公司设在美国洛杉矶,创建于1972年1月,从事热力学系统设计分析和人员培训。
该公司的软件产品拥有六十多个用户,遍布六大洲的十五个以上的国家。
其中FRNC-5PC软件有二十年以上的使用经验。
本软件可以优化加热炉设计,并可对现有加热炉进行操作分析、加强管理,是一个较为优秀的软件。
FRNC-5软件功能与特点2.1 软件应用范围本程序可用于炼油、石油化工及热电联合等装置中大多数火焰加热炉及水管锅炉的性能模拟及效率预测。
程序采用经过证明了的技术,通过综合迭代,将工艺物流模拟、传热和压力降计算等过程组合在一起。
程序沿物流及烟气流程,逐个管组逐个炉段严格迭代求解,能精确确定加热炉的工艺参数。
计算中还指明不利操作状态,如发出炉膛正压、管壁和扩面元件超温、超临界流动以及酸露点腐蚀等警告信息。
程序会算出与显示加热炉的以下工艺参数或不利操作状态:(1)加热炉总热负荷、总热效率,辐射室热负荷(2)辐射室出口温度(桥墙温度)与烟囱入口处温度(3)辐射和对流热强度的均值和峰值(4)辐射段遮蔽段和对流段中所有管组的管壁金属温度和翅片尖端温度的峰值和均值(5)两相流流型及沸腾状态的确定(6)管内两相流的传热和压降(7)管外传热和阻力(8)“阻塞”、“干锅”或“冷端”腐蚀的可能性2.2 适用的加热炉类型(1)常减压装置加热炉(2)铂重整、铂铼重整和强化重整等装置加热炉(3)重沸炉和过热炉(4)一氧化碳加热炉和锅炉(5)脱硫装置原料预热炉(6)焦化炉和减粘加热炉(7)润滑油蒸馏和蜡油加热炉(8)煤炭液化加热炉(9)螺旋管加热炉(10)蒸汽发生器(11)余热锅炉本软件不适用于制氢、合成氨、甲醇等工艺装置的转化炉。
油罐加热盘管计算
℃ kJ/( kg.
计算书
0.000553
2.2 附
查 表
R=
2.3 加
油 品
ρ 15 :
y
15 ℃
故 λy =
0.0017
(m. ℃)
Y
117.5
15 Y
(1 0.00054t)
0.116363215
W.m -1.
Pr
= 55235.1
计算书
2.5 加
计 算
经 计
Gr Pr*Gr
=
2536.514909
Gd
=
6130266.89
kg
=
7128.217313
导 热最
= Gd/h
后
m3 180 m3/ h
项目号: 共 5 页第 1 页 日期: 阶段:
充装 系数
0.9
档 案 共 5 页第 2 页
档 案 共 5 页第 3 页
0.333
查 p29 表0
档 案 共 5 页第 4 页
W/(m2 .℃) W/(m2 .W℃/()m2 .℃)
设计:
校对: 审核:
加热盘管计算书
工
油
计
罐沥
储
青
流
1. 计 1.1
计
容量
:
5000
m3
该
Q
公
F
K
0 ( t1
2
t2
ty)
式
F
中
—Q
—K 0 —t1—
热t2
—ty—
1.2
罐
计平流 均油 速 品油 品周 围导 导热
热 导 热 油 品
油 品
油 品 油 品 油 品 保 温
涉及石油化工类设计软件列表
石油化工类软件列表(2010.3.17)减小字体增大字体化工软件:Applied.Flow.Technology.Arrow.v4.0.2010.02.01 可压缩流体分析软件Applied.Flow.Technology.Fathom.v7.0.2010.02.11 不可压缩流体分析软件Applied.Flow.Technology.Impulse.v4.0.2010.02.01 动态流体分析软件Applied.Flow.Technology.Chempak.Viewer.V1.0(含Chempak Database) Applied.Flow.Technology.Engineering.Utility.Suite.v2.0.2008.01.15 Applied.Flow.Technology.Mercury.v5.5.2010.02.19 管网优化软件Applied.Flow.Technology.Titan.v3.0.2010.01.20Applied.Flow.Technology.ChemPak.Viewer.v2.0.2010.01.28Applied.Flow.Technology.ChemPak.Add-in.for.Excel.v2010.01.28Applied.Flow.Technology.Engineering.Utility.Suite.v2.0.2010.01.28 Applied.Flow.Technology.SteamCalc.v2.0.2010.01.28ASPENONE.V7.1 (压缩后5.2G大)ASPEN.PIMS.V7.1ASPEN.HYSYS.V7.1Aspen.Flare.System.Analyzer.V7.1ASPENONE.V7.0 + documentASPENONE2006.5(含hysys2006.5,refsys2006.5,htfs2006.5...可装VISTA系统上) Aspen.hysys.v2006.5Aspen.refsys.v2006.5Aspen.htfs.v2006.5Aspen.hx-net.v2006.5ASPENONE2006 DVD(LIC crack)ASPEN.PIMS.FAMILY.V2006ASPENONE2006 DOCUMENTASPEN.DISTIL.2004.1ASPEN.PLUS.2004.1Aspen.hx-net2004.2ASPENONE AES2004全集Aspen BatchCAD 2004Aspen COMThermo Workbench 2004Aspen Icarus 2004Aspen RefSYS 2004ASPEN2004 PLUS+B-JACASPEN.DISTIL2004 ASPEN.HX-NET2004ASPENTECH.ASPEN.PIMS.V2004AspenTech.Aspen.Engineering.Suite.v12.1 3CDAspenTech.Aspen.Engineering.Suite.v11.1 3CDAspenTech.Aspen.Engineering.Suite.v11.1.SP1ASPEN PLUS 10.0 用户指南Aspen Plus即学即会教程(大庆金桥)Aspen.ICARUS.Products.v12.0AspenTech Aspen FrameWork v2.3(AspenTech Aspen和IBM共同开发的,网络与石油化工业的整合应用软件,提供化工、石油、塑料、造纸、冶金、制药及其它过程工业提供供应链管理(SCM)的e-Business解决方案。
1000油罐设计计算软件(盘梯)
h1 h R 2 ( R0 L) 2 R 299
h1= 1000 h1= 299 H=H1+h1= 12789
n
H b 2 1100 L1
式中1100为下部第一个三角架顶面距罐底上 表面的高度。通过适当调整此值,或改变L1 的值来确定三角架个数。 计算 由此确定三角架的个数为 n= 6.06508 6
确定踏步个数为 57 计算下部第一个踏步距罐底上表面的距离H2 H2= 249 则得到盘梯下端到罐底上表面的距离H3(mm) H3=H2-50= 199 (4)内侧板展开长度(内侧板升角为45° ) 计算内侧板沿罐壁圆周投影弧长(mm) a内=H-H3= 12590 内侧板展开长度(mm)
L内= 2 a内= 17805
L扶= 18606 19120 L柱= 1126 1171
盘梯的设计计算
2
可知,下部第一个三角架的距离 1223 计算三角架在罐壁上的水平位置an 上面第一个三角架在罐壁上的水平位置a1 a1=L1× R1/R2= 1837 第i个三角架在罐壁上的水平位置
盘梯的设计计算
ai=i× L1× R1/R2=i× a1= 1837 i
1
储
罐
计 算
(3)踏步个数n1 设定踏步间的垂直距离(mm) 计算踏步个数n1 220 n1= 58.1318
(5)外侧板展开长度(外侧板升角为γ) 计算外侧板沿罐壁圆周投影弧长(mm) a外= 14093 外侧板展开长度(mm) 外侧板升角的正切值 (6)计算盘梯包角α(°) L外= 18898 tg γ= 0.89335
=
a内 40 180 130.5 R2
β= 1.14
计算基础边缘包角β(°) (7)计算栏杆扶手及立柱 扶手:采用Φ33.5x3.25的水煤气管,计算图示的扶手长 L扶(mm) 则扶手总长为(mm) 立柱:采用角钢50x5,计算图示的立柱长 L柱(mm) 则立柱总长为(mm)
重油储罐加温盘管的结构选择与改造
重油储罐加温盘管的结构选择与改造兰州石化公司油品储运厂油品调合车间李琰马杰摘要:在石油化工行业中,如果储罐储存的是粘度较高或者凝点较低的介质时为了保证罐内的油品温度始终保持在其凝点以上,同时让介质保持良好的流动性,防止凝罐,常常需要从储罐内部对介质进行加温。
蒸汽加温盘管就是较常用的一种储罐加温设施。
蒸汽加温盘管的优点是操作便捷,安装简单,使用安全可靠,在储罐加温中被广泛的使用。
所以根据各类储罐储存介质的性质和生产需求选择适当的结构形式对加温盘管进行改造,使其结构更合理,使用更可靠,维护更便捷,同时最大限度的提高加温效率避免热损失和水击现象是十分必要的。
关键词:排管式加温盘管;盘式加温盘管;重油。
1、加温盘管的工作原理与分类1.1加温盘管的工作原理通常较为常见的储罐蒸汽加温盘管主要是由蒸汽进气管线、加温盘管、冷凝水回水管线和控制阀门这几部分组成。
蒸汽加温盘管是在储罐底部安装的管线回路,在入口处接入蒸汽系统利用锅炉蒸汽作为热源对罐内的介质进行热传递加温,出口处接入回水系统排出冷凝水形成一套完整的加温回路。
1.2加温盘管的优缺点罐内加温盘管的主要特点是结构简单、造价低、操作管理便捷、管内可承受较高压力、安装简便、可以根据容器的形状,制作成圆柱或平板等不同形状,也可将几组加温盘管进行并联组合从而达到增加传热面积效果,甚至可以在一个储罐中采用两组相互独立的加温盘管,通入不同的热源以充分利用热量。
但是由于储罐的体积相对于普通设备要大了许多,储罐内流体的流速必然很低,所以管外给热系数也相对较小,这将影响总传热系数的提高。
此外,加温盘管自身的通过能力也有限,而且经过长时间使用后盘管内部会积聚锈渣等难以清洗的杂质,可能会进一步限制传热介质的通过性,所以这也限制了加热盘管只适用于传热负荷不是很大的设备及较清洁的传热介质。
1.3加温盘管的种类现在大型储罐中较为常用的管式加温盘管按照布置形式可分为全面加温盘管和局部加温盘管,按照结构形式不同又可分为排管式加温盘管和盘式加温盘管。
容器零部件计算软件说明
-3-
-4-
四 常用数据菜单
1.5 定距管:根据折流板和拉杆的布置,计算出不同规格定距管的数量、长度、质量。
- 23 -
1.6 分程隔板:包括“分程隔板尺寸”、“ 分程隔板槽面积”、“ 分程隔板倒角”、“ 分程隔板 质量”。 1.6.1 分程隔板尺寸计算。
- 24 -
1.6.2 分程隔板槽面积计算,只适用于双管球形封头: 半球形封头计算包括不开孔半球形封头和开孔半球形封头计算,计算结果包括半球形封头容 积和质量以及“焊缝到切线的距离”,“壁厚轴线间距离(壳体与封头)”。“焊缝到切线的距 离”和“壁厚轴线间距离(壳体与封头)”的计算结果宜符合注意事项的提示数据。
- 15 -
6. 平盖: 平盖计算包括平面、凸面、凹面平盖计算。
- III -
一 软件的安装和卸载
1.1 运行环境 本软件能够在 windows xp 和 win7(32 位)下运行,win7(64 位)没有试过。
1.2 安装 双击“setup.exe”按提示点击下一步,即可完成安装。
1.3 卸载 开始——容器零部件计算软件——卸载容器零部件计算软件
-1-
二 软件简介
-8-
-9-
六 壳体菜单
壳体菜单包括“圆筒”、“椭圆封头”、“ 碟形封头”、“球冠形封头”、“ 半球形封头”、“平 盖”、“ 锥形封头”。 1. 圆筒: 圆筒计算包括不带复层筒体和带复层筒体计算,每种计算的计算基准均分为以内径为基准和 以外径为基准两种,计算结果包括筒体容积和质量。带复层筒体计算用于复合板、带堆焊层 或金属衬层、非金属衬层计算。
管道计算公式软件下载安装
管道计算公式软件下载安装管道计算公式软件是一种用于工程领域的计算工具,它可以帮助工程师和设计师快速、准确地进行管道设计和计算。
这种软件通常包含了各种管道计算公式和工程知识,能够帮助用户进行管道流体力学、热力学和结构力学等方面的计算。
在工程设计和施工过程中,管道计算公式软件可以大大提高工作效率,减少人为错误,保证工程质量。
在这篇文章中,我们将介绍管道计算公式软件的下载安装方法,以及一些常见的管道计算公式软件。
一、管道计算公式软件的下载安装。
1. 确定需求,在选择管道计算公式软件之前,首先需要确定自己的需求。
不同的软件可能有不同的功能和特点,有些软件可能更适合进行流体力学计算,而有些软件可能更适合进行热力学计算。
因此,在选择软件之前,需要明确自己的需求,然后根据需求选择合适的软件。
2. 查找软件,在确定了自己的需求之后,就可以开始查找合适的管道计算公式软件了。
可以通过搜索引擎、工程论坛、软件下载网站等渠道来查找软件。
在查找软件的过程中,可以参考其他用户的评价和推荐,以便选择到质量较高的软件。
3. 下载软件,确定了合适的软件之后,就可以开始下载软件了。
在下载软件之前,需要确保自己的计算机系统能够支持该软件,并且需要注意软件的版本和适用范围。
一般来说,软件的官方网站会提供软件的下载链接和安装指南,可以按照官方指南进行下载和安装。
4. 安装软件,下载完成软件之后,就可以开始安装软件了。
一般来说,软件的安装过程比较简单,只需要按照安装向导逐步操作即可。
在安装过程中,需要注意选择安装路径、创建桌面快捷方式等选项,以便在安装完成后能够方便地使用软件。
5. 激活软件,有些管道计算公式软件可能需要激活才能正常使用,因此在安装完成后,需要按照软件的激活指南进行激活操作。
一般来说,激活软件需要输入序列号、注册码等信息,按照软件提供的激活方法进行操作即可。
二、常见的管道计算公式软件。
1. AutoPIPE,AutoPIPE是一款功能强大的管道计算软件,它可以进行管道应力分析、振动分析、热传导分析等多种计算。
压力容器计算软件SW6
压力容器计算软件SW6压力容器计算软件SW6-2011 v2.0 单机破解版 1CDPVElite 2015 HF1 Full-ISO 1DVD压力容器分析设计软件KBC Infochem v6.0.09 1CD热力学流体分析KBC.PetroSIM.v5.0.SP1.1046.& 1CDSW6-1998.V5.0 过程设备强度计算软件1、SW6-1998包括有十个设备计算程序(分别为卧式容器、塔器、固定管板换热器、浮头式换热器、填函式换热器、U形管换热器、带夹套立式容器、球形储罐、高压容器及非圆形容器等),以及零部件计算程序和用户材料数据库管理程序。
2、零部件计算程序可单独计算最为常用的受内、外压的圆筒和各种封头,以及开孔补强、法兰等受压元件,也可对HG20582- 1998《钢制化工容器强度计算规定》中的一些较为特殊的受压元件进行强度计算。
十个设备计算程序则几乎能对该类设备各种结构组合的受压元件进行逐个计算或整体计算。
3、由于SW6-1998以 Windows 为操作平台,不少操作借鉴了类似于Windows 的用户界面,因而允许用户分多次输入同一台设备的原始数据、在同一台设备中对不同零部件原始数据的输入次序不作限制、输入原始数据时还可借助于示意图或帮助按钮给出提示等,极大地方便用户使用。
一个设备中各个零部件的计算次序,既可由用户自行决定,也可由程序来决定,十分灵活。
4、为了便于用户对图纸和计算结果进行校核,并符合压力容器管理制度原始数据存档的要求,本软件可以打印用户输入的原始数据。
5、计算结束后,分别以屏幕显示简要结果及直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的《设计计算书》等多种方式,给出相应的计算结果,满足用户查阅简要结论或输出正式文件存档的不同需要。
热能数据软件3EPlus教程
气体排放计算
ENVIRONMENT(环境页面):
计算示例:
仍以计算棉厚的条件为例:外径 150mm的管道,工件温度450℃,
环境温度50℃,使用液化石油气供
热,工件每年运转8760小时。
17
气体排放计算
ENVIRONMENT(环境页面):
计算结果:
输入以上条件,点击左上角 的”Calculate”命令按钮,会出现如右图 所示的计算结果。 如选择之前计算出的50mm厚的棉进行 保温,则每米管道每年二氧化碳排放量 为687.44kg,氮氧化物的排放量为 1.38kg。
增加保温层超级棉Plus毯
点击”OPTIONS”(选项)页面,
选择”INSULATION MATERIAL Maintenance”(保温材料数据
维护),再点击”Add”(添加)
命令按钮。
12
增加保温材料
OPTIONS(选项页面):
输入超级棉Plus毯参数
参数页面仍然是英国单位制,注意最
大、最小温度的单位转换
投资回收期修改材料成本
点击”Edit FEA Cost Data” (编辑美国
联邦能源局成本数据)按钮后,会
出现如右图所示的对话框,共有三 种成本分类:”Single Layer”(单
层)、”Double Layer” (双
层)、”Triple Layer”(三层)。修改 完成后点击右下角”Save”保存数据。
Tube-Horizontal
Tube-Vertical
水平管道-非标
竖直管道-非标 竖直平面
System Application (系统应用)
Flat Surface-Vertical
Duct/Tank-Flat Top
储罐内加热盘管的设计与计算
CHEMICAL ENGINEERING DESIGN化工设计2013,23(3)储罐内加热盘管的设计与计算何文静*华陆工程科技有限责任公司西安710065摘要本文介绍储罐内加热盘管的传热与压降计算,确定盘管的加热面积,实例介绍在实际工程中的应用。
关键词内加热盘管储罐化工生产过程中,当储罐贮存具有高粘度或高凝固点的液体时,为保持其流动性,防止物料凝固,需要加热或保温。
内加热盘管是较常用的一种储罐加热器,又称为沉浸式蛇管换热器。
本文主要讨论储罐内加热盘管传热的计算,以及盘管加热面积的确定。
利用该方法设计计算的储罐内加热盘管,已经应用到某粗苯精制项目中。
1储罐内加热盘管的特点及设计原则1.1储罐内加热盘管的优缺点内加热盘管的特点是结构简单、造价低、操作管理方便、管内可承受高压、安装灵活、可以适应容器的形状,弯曲成圆柱形或平板等形状,也可并联若干组以增加传热面积,甚至可在同一设备中采用两组独立的盘管,通入不同的热载体以充分利用热量。
但由于储罐的体积相对较大,储罐内流体的流速必然很低,所以管外给热系数也相对较小,这将影响总传热系数的提高。
此外,盘管本身通过的能力有限,而且管内难以清洗,故只适于传热负荷不是很大的场合及较清洁的流体,为提高盘管外侧的给热系数,往往安装搅拌装置,以强化传热过程,提高总传热效率。
1.2储罐内加热盘管的设计原则(1)当采用液体作为加热或保温介质时,为使盘管中充满液体,应从盘管下端送入液体;当采用蒸汽或低压热源时,为避免水锤或阻塞,应从上端送入蒸汽,下端排出凝液。
(2)内加热盘管不宜过长,否则会增加流体阻力,消耗过多能量。
当采用蒸汽为加热源时,蒸汽在盘管内发生冷凝,易产生凝液排出困难和冲击振动,还可能发生不凝性气体聚集于盘管的上部,很难排出,影响冷凝效果。
所以当所需的传热面积较大时,宜采用若干组盘管并联来解决。
(3)内加热盘管直径不宜过大,直径过大加工制造有困难,一般常用管径在DN25 65范围。
油罐盘管加热面积计算
0.9 Mpa
220 ℃
195 ℃
120 ℃
100 971.6
℃
0.00325 m2// S
kg/m3
960 kg/m3
0.042 W/(m.℃)
档案 号: 项目号:
共 5 页第 1 页
日期:
阶段:
充装 系数
0.9
中油辽河工程有限公司
计算书
加
热保
温油
罐油
罐油
导罐
热
油
品油
品放
热导
2.
热
热 2.1
加根
C 1= 1.4
C 2 1.0
=η B=
0.85
f n=
70
元 /106
表 4.3.
设 备
50 65 100 150 200 250 300 350 400 450
常
季
年
节
58
116
69
93
163
116
203
140
244
163
279
186
209
227
244
= 5617.616124
m3
导 热最 后
= Gd/h
= 117.0336693 m3/
150 m3/
h
h
热 能
热 能
经 计
fn
1000 C1 ?C2 ?PF QF ?hB
PF —Q F —C 1 —C 2 —辅
助 疏 ηB 水 —
PF =Q F =
1700 40000
元 /ktJ/ kg
( 煤
单位时间内加热油品所需的总传热量Q
加 热
= 48 h =
流体计算的软件介绍(sps,tgnet)
P7
软件简介
中国石油天然气管道工程有限公司
CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING CORPORATION
TGNET软件操作界面
菜单条
工具栏
用于压力管径对比、压气站布站、出站 温度比较、压缩机驱动方式比较、调峰 分析、残余时间计算
模型结构图
结果窗口
P8
软件简介 SPS、TGNET软件对比
2007年德国Germanischer Lloyd(GL)工业服务公司收购了Advantica公 司。
这十个化工小软件能否撑起化工设计工作的重任?
这十个化工小软件能否撑起化工设计工作的重任?要想做好工作,先要使工具锋利!做化工设计的都知道熟练的应用软件,能让工作事半功倍!那么除了主流的化工设计软件,Aspen plus、PRO-II、CAD、PDMS……,你还用过哪些小软件让你的工作开了挂呢?1.VCADVCAD的功能:1、大量的标准件,除了标准的封头法兰可以通过标准书查到的标准件,还可以生成非标的“标准件”,比如非标的耳座,吊耳,裙座,接管支撑,爬梯之类。
2、每画一个图形,图形中都已经包含了这个图形的所有数据,当拉完明细表后,只需要运用明细表工具将图形中的数据读取出来(通过点击图形),就自动读到明细表中。
无需画图时就考虑件号的生成,因为只要图在,随时可以生成明细表。
3、优异的明细表编辑器。
可存储,读取,选择,提取。
使您在进行明细表的编辑过程中,尽可能的减少输入文字。
4、明细表的转换设置使得修改非常方便。
提取后,可对明细表进行提取,放入excel表格中,并且这样生成制造工艺料单非常方便。
5、完美的图库处理,如果您有很多节点需要处理,那么可以通过2个图库,对您的图库进行整理,随时可以调用,制图时或通过可视的名称或通过图片预览调出即可。
2.管道阻力降计算软件工作中难免会遇到一些核算阻力,泵进出口管的实际问题,有了这些软件可以算可压缩流体、不可压缩流体,气固流体的阻力。
3.螺栓计算选择螺栓型号,自动计算螺栓与连接件质量。
4.智能选泵系统启动《智能选泵系统》首先进入功能选择窗体,见图。
该窗体上有五个命令按钮供使用者选择,每个按钮代表一种使用功能。
点击按钮进入优化选泵功能区;点击按钮进入水泵资料智能查询功能区;点击按钮进入数据库维护、修改功能区;点击按钮进入使用方法介绍功能区;点击按钮退出系统。
5.纯物质热力学计算表使用说明:在PUREDATA中查找物质序号,填入表格中,并将相应的温度,压力填入表格中,按'F9'键重新计算即可。
6.图解法计算理论板数下载并直接打开软件,可直接应用啊。
储罐内加热盘管的设计与计算_何文静
与假设 t w = 72℃ 相比, 浮动 < 3℃ , 所以 t w = 72℃ 成立,此时 h o = 227. 1 kcal / ( m2 ·h·℃ ) 。 根据公式 ( 20 ) 和公式 ( 21 ) , 在盘管壁厚 t s 为 0. 005m、 盘 管 导 热 系 数 λ 为 50 kcal / ( m · h ·℃ ) 条件下:
采用试差的方法确定壁温,得出 h o 。 根据公式,求得 K 值
d 1 1 = + γo + γi o K ho di dm = do - di do In ( ) di
[6 ]
:
o i s o i
( ) + h1 ( dd ) + tγ ( dd )
i
( 20 ) ( 21 )
3
3. 1
储罐内盘管的传热计算
盘管内的给热系数 无相变强制对流给热系数
hi di Pr = Re0. 8 · k 26. 2 ( Pr2 / 3 - 0. 074 )
根据公式:
= K A Δt ( 22 )
3. 1. 1
( 1 ) 对气体
可得出 A 值,然后再设计盘管的几何尺寸。
4
( 12 )
计算实例
某装置苯、 甲苯 混 合 物 常 压 中 间 储 罐, 规 格
2 n
=
ho de λ1
( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 )
保温设备内介质对外壁的传热一般忽略不计 , 这样储罐外壁温度 t w0 与设备内工作温度 t 可视作相 同,则:
△t0 = t w0 - t a = t - t a ( 9)
ρ - ρw ρ - ρw = ρ w Δt ρ w ( t w - t)
炼油化工企业火炬系统水力和热力计算软件的选择
炼油化工企业火炬系统水力和热力计算软件的选择李津;姚建军【摘要】介绍了目前应用于火炬系统计算的Visual Flow和Inplant通用软件,依据某炼化企业工艺装置和火炬高低压管网布置系统及区域供电系统的实际情况,分别按不同区域变电所停电事故工况,利用Visual Flow( FlareDocument模块)和lnplant(Network Model模块)软件,对火炬高低压管网进行了水力及热力模拟计算,并对计算结果进行对比分析,指出了上述软件的应用存在着相对差异.结果表明:Visual Flow与Inplant软件水力计算数学模型是一致的,两个软件的计算结果也是一致的.但Visual Flow软件操作界面相对比较直观,方便计算人员操作.Inplant 软件中的Network Model模块,可选择管道与外界的热交换型式,更加准确地进行热力模拟计算.对火炬系统进行水力和热力模拟计算应该采用不同的应用软件.%The computer softwares Visual Flow and Inplant commonly applied in the calculation of flare system are introduced. Based upon the existing conditions of the process units, high-pressure and low-pressure piping networks of the flare of a petrochemical plant as well as power-off emergencies of substations in different process areas, the simulation calculations of the high-pressure and low-pressure piping networks of flare are performed with Visual Flow ( Flare Document Model) and Inplant ( Network Model) , and calculation results are compared and analyzed. The comparison results show that both Visual Flow and Inplant softwares are consistent in hydraulic simulation model and calculation results. Whereas, the operating interface of Visual Flow is intuitive, which facilitates the technical personnel' s operation. With Network Model in Inplant, the typeof heat exchange can be selected for thermal calculation. Different application softwares should be applied for the hydraulic and thermal calculations of flare system.【期刊名称】《炼油技术与工程》【年(卷),期】2011(041)007【总页数】3页(P46-48)【关键词】火炬系统;Visual Flow;Inplant;水力和热力计算【作者】李津;姚建军【作者单位】中国石化集团洛阳石油化工工程公司,河南省洛阳市 471003;中国石化集团洛阳石油化工工程公司,河南省洛阳市 471003【正文语种】中文炼油化工企业的火炬系统是保证炼油、化工工艺装置安全生产必不可少的一项重要设施。
管壳式换热器设计计算软件
管壳式换热器设计计算软件管壳式换热器是一种常见的热交换器,用于在工业过程中实现热量传递。
设计一个管壳式换热器需要进行一系列的计算,以确保换热器能够满足工艺要求,并具有合适的换热效果。
为了简化这个过程,可以使用管壳式换热器设计计算软件。
下面将详细介绍这个软件的功能和计算步骤。
1.换热器类型选择:软件可以提供不同类型的管壳式换热器供用户选择,如固定管板式、浮动管板式、U型管式等。
用户可以根据具体的工艺要求选择适合的类型。
2.热工参数计算:软件可以根据用户提供的热工参数,如流体的温度、流量等数据,自动计算换热器的热传导率和传热系数。
这些参数是换热器设计和性能评估的基础。
3.结构设计:软件可以根据用户提供的设计参数,如管束长度、管板间距、管壳接头方式等,自动生成换热器的结构设计。
这些参数直接影响换热器的尺寸和重量。
4.管束优化:软件可以通过计算不同管束类型的传热性能指标,如换热面积、热损失等,为用户提供管束设计的优化方案。
用户可以根据具体的工艺要求选择最合适的管束类型。
5.材料选择:软件可以提供不同材料的换热器管束和壳体选项,并计算其耐压性能和传热性能。
用户可以根据具体的工艺要求选择最合适的材料。
以上功能只是管壳式换热器设计计算软件的一部分,不同的软件可能还具备其他附加功能,如换热器的模拟和仿真功能,用户可以在软件中进行各种操作和实验,以评估换热器不同工况下的性能。
下面将以一个具体的设计计算为例,介绍常见的管壳式换热器设计步骤:1.确定工艺要求:首先,需要明确工艺要求,包括流体的温度、流量、压力等参数。
这些参数将直接影响换热器的设计和性能。
2.确定传热参数:根据流体的温度和热传导性质,可以计算出换热器的热传导率和传热系数。
这些参数是换热器设计和性能评估的基础。
3.计算换热面积:根据传热参数和工艺要求,可以计算出所需的换热面积。
通常,换热面积与流体的温度差和流量成正比。
4.确定结构参数:根据所需的换热面积和设计要求,可以确定换热器的结构参数,如管束长度、管板间距、管壳接头方式等。
目前石化工程用到的软件清单,看看有你正在使用的吗?
目前石化工程用到的软件清单,看看有你正在使用的吗?石化工程的各个环节涉及到种类众多的软件,流程君推送的这篇文章将从工艺系统、配管、容器、分析化验、给排水及项目管理专业等方面总结了目前用到的软件名称,看看有你正在使用的吗?欢迎在文章底部的评论栏向我们补充哦!中国石化工程建设公司使用的一些软件工艺系统专业(包括化学工程、工业炉、热工、安全专业)PRO-II、Aspen Plus 稳态工艺流程模拟(物料平衡,单元分析等)Aspen Polymer Plus 聚合物工艺流程模拟Aspen Dynamics & Custom Modeler 动态工艺流程模拟与建模Aspen Pinch 换热网络优化FRI 塔设计、校核计算(填料塔,筛板塔,穿流塔等)HTRI、HTFS 换热器模拟、设计与校核计算Aspen Hetran/Aerotran/Teams(B-JAC) ASME/TEMA标准换热器设计INPLANT 管网水力学计算Visual Flow 泄压系统的模拟计算与设计HEXTRAN 换热网络模拟计算CFX 流体力学仿真Aspen Zyqad 工艺设计数据库管理(PFD,设备表,数据表等)SP P&ID、VPEP&ID 智能P&IDVantage PE 工程数据库系统GRTMPS/G4 通用流程工业线性规划系统H/CAMS 原油分析管理系统(包括Chevron原油数据库)Aspen PIMS 通用流程工业线性规划系统REF-SIM 汽油和BTX装置的操作,可用于连续重整、半再生重整和再生重整等不同专利工艺HCR-SIM/HTR-SIM 加氢裂化模拟程序,加氢精制模拟程序AMSIM 用于模拟从气体或液化石油气中脱出H2S和CO2的醇胺装置的稳态过程模拟器SULSIM 优化硫化装置的运行,识别工艺反应的热力学以及动力学特征FRNC-5PC 通用加热炉模拟REFORM-3PC 烃蒸汽转化炉模拟FURCRAK-PC 加热炉、裂解炉、转化炉传热计算DNV 美国DNV安全评估软件Aspen FlareNet 火炬管网模拟计算软件SNAMER 蒸汽管网分析监测系统CCSOS 催化裂化单元反应-再生系统的模拟优化程序CCDIS 催化裂化和延迟焦化单元的塔设计、核算程序TRAYS Package 浮阀、舌形、筛板和泡罩塔板的工艺计算软件包STEAMER 蒸汽发生器的工艺计算HENMFD 多功能换热网络设计软件包HEATNT 换热网络核算程序AIRL2C 干湿空气冷却器的计算FRHEX2C 无相变管壳式换热器的计算FINEXCH 内波纹外螺纹管换热器的计算HROD 折流杆换热器的计算DXF 导向浮阀塔板的设计核算程序HE 内插件换热器计算程序Aspen Properties 纯组分及油品物性计算软件PHAWorks HAZOP分析配管专业(包括材料应力专业、水道专业)PDS、PDMS、SP 3D 三维工厂设计系统Drawiz PDS平面图自动标注SP Review、VPD Review 工厂模型浏览与校审CAESAR II 按ANSIB31等规范进行管系的静态(线性和非线性)和动态应力分析ANSYS 非线性动态和静态有限元分析(包括流体计算功能)FE Pipe 管道及压力容器有限元局部应力分析Plant wise 自动配管,用于管道布置研究和估算PIPEsum PDS管道材料汇总Pipemto 管道材料统计程序Classman 管道等级库管理程序SUPPORT/SUPMAT 管架材料统计程序Vantage PE 工程数据库系统I-Sketch ISO图Spoolgen 管道加工图生成容器专业和机械专业SW6、PV Desktop、LANSYS 钢制压力容器设计计算(GB 150标准)SDS 石油化工钢制设备抗震设计计算Aspen Teams(B_JAC) 管壳式换热器设计计算(ASME,TEMA标准)Pvelite 压力容器整体及部件设计计算TANK 储罐设计、分析、评估软件ANSYS 压力容器局部应力计算FE Pipe 管道及压力容器有限元局部应力分析CFX 流体力学模拟Storage Silo 圆筒式料仓设计与校核Vessel Support 立式容器腿式、裙式、耳式支座设计与校核CMCAD 静设备计算机辅助绘图Vantage PE 工程数据库系统SOLID EDGE 3D CAD程序,用于机械装配、零件建模与绘图DyrRoBes 转子动态分析CFX Tascflow 透平通道的全负荷分析ABAQUS 求解线性和非线性问题,包括结构的静态、动态、热和电反应等Agile Engineering Design System(AXIAL,AXCAD)一维透平设计软件,能给出轴流压缩机、透平机械的预测性能,支持亚音速、超音速透平的设计,并支持多种工作介质。
XHeater(套管换热软件)用户手册
中华人民共和国版权局注册软件 计算机软件著作权登记号:xxxxxx
自然驾驭,智能反应,最人性化的—
换热器计算软件
XHeater®用户手册
直管套管、螺旋套管、夹套釜—严格热力计算
管程:
38 ℃的热水降温到 32 ℃。
两侧污垢均取: 0.0001 m2 K/W
主要结构参数:
单程管长:
500 mm
这些数据输入完成后,XHeater 的画面如 2.3 所示。操作这个计算过程十分简洁,计算结果
图 2.3 套管换热器计算结果
也是一目了然:全部集中在用户界面中。 现在简要说明一下部分比较特殊的计算结果:
每个数据的后面带有单位选择,你随时可以选择单位。每个数据输入后回车,系统会立 即响应计算。
一些数据旁边有下拉箭头,点开它,会有供你选择的数据。
2.1.3 Xheater 物性数据来源
手工输入。物性数据用户收集、查找,然后输入到 XHeater 中。 使用物性数据库。XHeater 自带了一个简易的物性数据库,使用方法:1)在界面中按 下“平均比热”右边的箭头,打开物性数据库;2)选择物质种类;3)填写温度和压力; 4)按下“计算”按钮;5)按下“确定”按钮。见图 2.1。 使用流程模拟软件。XHeater 能够连接 Hysys,倒入其中的换热器模块数据,使用方法 见图 2.2。
西安市维维计算机技术有限责任公司 Email:htcsoft@
前言
换热器除了列管式之外,还有好多类型的管式换热器,如套管、釜式等。Xheate®是专 门用于同心圆筒结构的一类管式换热器的热力设计计算软件。Xheate®包括直套管式、螺旋 套管式换热器和带夹套以及搅拌的加热釜、槽、罐。这类换热器的共同特征是换热器由两 个同心圆柱体组成,中心和环形通道走两股换热流体。
Mathcad计算说明书(油罐计算)
第i个三角架在罐壁上的水平位置 ai=i×L1×R1/R2=i×a1= a1 i 1733 i
(3)踏步个数n1 设定踏步间的垂直距离(mm) 计算踏步个数n1 n1 S踏步 220 H S踏步 81.136
确定踏步个数为
n1
n1 floor ( n1) 1 if H floor ( n1) S踏步 100 n1 floor ( n1) otherwise
拱顶高度h(mm) 相邻三角架的垂直间距L1(mm)
二、盘梯的设计计算 (1)平台高度H(即罐底上表面至平台上表面的垂直距离) h1-平台上表面至罐壁包边角钢顶面的高度(mm) h1 h 对拱顶罐 对浮顶罐h1=1000 所计算的油罐类型: test 浮顶 拱顶 拱顶有保温 R 2 R0 L 2 R 304.381 H H1 h
t单盘板 0.5 t1 0.8 t3 0.6 t2 0.45 t4 0.5 b1 69 b3 80 α atan
b1 b3 180 1.575 2 b浮舱 π
1
SEI计算说明书
浮舱数m 单个浮舱所对应的中心角φ(o) b.参数确定 储液密度ρ1(kg/m3)(单盘设计安装高度,应按储液实际密度计算。)
计算外侧板沿罐壁圆周投影弧长(mm)
a外 round
a内 R3 0 18792 R2
2 2
外侧板展开长度(mm) 外侧板升角的正切值tg(γ)= a (6)计算盘梯包角α(°) H H3 a外 0.939
L外 round a外 H H3 0 25781
6
SEI计算说明书
立柱:采用角钢50x5,计算图示的立柱长 L柱(mm) L柱 round 1050 50 50 a 33.5 0 1129 2 a