Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Регазификация с искусственным испарением ⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9
Регазификация сжиженного газа с использованием в качестве теплоносителя горячей воды, водяного пара, электроэнергии называется регазификацией с искусственным испарением. Такие установки предусматриваются, когда подземные или надземные групповые резервуарные установки естественного испарения не обеспечивают расчётную потребность в газе; при необходимости подачи газа постоянного состава, при поставке газов с повышенным содержанием бутана (более 30%). В зависимости от производительности, определяющей некоторые особенности технологического процесса, регазификационные установки (РУ) подразделяются по производительностям 1. 100-400 кг/ч; 2. 500-1000 кг/ч; 3. 1000-4000 кг/ч. Расчёт РУ ведется на худшие условия зимнего периода года и на минимальные температурные параметры теплоносителя. Насыщенный водяной пар принимается давлением 0, 15 МПа (Tn=383 К), горячая вода с начальной температурой Тн= 353 К. Начальная температура жидкой фазы в регазификаторе определяется температурой окружающей среды, а конечная - величиной установившегося постоянного давления. Опыт эксплуатации показывает, что рабочее давление в регазификаторах, обслуживающих газоснабжение бытовых потребителей находится в пределах 0, 15-0, 20 МПа, что соответствует температуре, например, пропана от 253 до 243 К. Конструктивно испарители сжиженных углеводородных газов делят на испарители прямого и непрямого подогрева. В первом случае жидкая фаза получает теплоту через стенки непосредственно от горячего теплоносителя. К этому типу относят змеевиковые, трубчатые, пленочные, форсуночные, электрические и огневые испарители. В испарителях непрямого подогрева используется теплота от промежуточного теплоносителя между подогревателями и стенкой испарителя. В качестве теплоносителя в основном применяется горячая вода или водяной пар.
Испарительная и перегревательная части в регазификаторах разграничены, и теплообменная поверхность каждой части может быть определена в соответствии с заданной производительностью. Расчёт ведется на регазификацию пропана. Площадь поверхности теплообмена испарительной части, м2: (6.4) где: Qucn. - количество тепла расходуемое на испарение жидкого пропана, Вт; DТисп - средняя разность температуры между теплоносителем и кипящим жидким пропаном, К; Кисп - общий коэффициент теплопередачи от теплоносителя к жидкому пропану, Вт/м2-К; Qucn.=(h2-h1)g, (6.5) где: h2 — энтальпия насыщенных паров пропана, кДж/кг; h1 — энтальпия поступающего жидкого пропана; g - расчётная производительность регазификатора, кг/ч. Средняя разность температур определяется температурными параметрами теплоносителя на входе и выходе регазификатора и температурой кипения жидкого пропана (Ткип).Температура Ткип обуславливается величиной давления в регазификаторе, которое отличается от давления в расходном подземной резервуаре на величину перепада давления, расходуемого на преодоление сопротивлений на пути потока жидкости (DР): (6.6) Значения общего коэффициента теплопередачи по практическим данным при использовании в качестве теплоносителя насыщенного водяного пара - Кисп = 230-290 Вт/м2·К, а при использовании горячей воды 460-580 Вт/м2·К. Площадь поверхности теплообмена нагревательной части регазификатора, м2: (6.7) где: hnep — энтальпия перегретого парофазного пропана, кДж/кг; hнас - энтальпия насыщенных паров пропана, кДж/кг; DT - средняя разность температуры между теплоносителем и парофазным пропаном, К. Перегреватель рассчитывается на осушку и перегрев насыщенных паров пропана с температурой Тпер = 303-313 К. Геометрическая ёмкость резервуаров испарительной установки, м3, определяется: (6.8) где: t - время работы установки, ч; п - время, на которое рассчитывается запас жидкого газа, сут.; j - коэффициент заполнения резервуаров; r - плотность жидкого газа, т/м3. Количество резервуаров определяется в соответствии с рекомендуемыми единичными емкостями для конкретного типа РУ и наличием территории размещения их. Регазификационная резервуарная установка с естественным испарением состоит из одной или нескольких емкостей, соединенных между собой уравнительными парофазными и жидкостными трубопроводами. Резервуары оборудуют арматурой для заполнения их сжиженным углеводородным газом, замера уровня жидкой фазы, предохранительными клапанами, газопроводами высокого давления и регуляторами низкого давления газа. Резервуары можно устанавливать на земле или под землей. На рис. 13.5 изображена схема подземной четырехрезервуарной установки. Заполнение резервуаров 1 сжиженным углеводородным газом производят по общему надземному трубопроводу-коллектору З. Парофазный коллектор 5 так же выполняют надземным. Каждый резервуар оборудуют уровнемерными и грязеотводной дренажной трубками и предохранительными клапанами, установ-ленными в арматурном блоке 2. Регуляторы давления, предохранительные клапаны и прочее оборудование размещают на некотором расстоянии от резервуаров в специальном защитном кожухе 4. Пары СУГ подают потребителям по газопроводу 6.
Рис. 13.5 Подземная четырехрезервуарная установка с наземным жидкостным трубопроводом. Популярное: |
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 2176; Нарушение авторского права страницы