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相似文献
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1.
王敏  邵倩倩  杨晓帆  李敬法 《化工学报》2020,71(5):2035-2048
利用盘管组来加热融化浮顶油罐内含蜡原油是油罐加热融化的主要方式之一。而优化盘管组的布置方式对提高罐内含蜡原油的融化效率、降低生产成本具有重要的意义。基于此,在考虑含蜡原油融化过程中形态和流变性变化的基础上,建立了盘管组加热的浮顶油罐内含蜡原油湍流融化物理数学模型。考虑到罐顶空气层、钢板层、保温层的规则性以及罐内含蜡原油区域的非规则性,利用浸入边界法在结构化网格上处理罐内含蜡原油与盘管组之间的耦合问题。利用文献结果对模型进行验证。以实际1000 m3浮顶油罐为例,对罐内含蜡原油的融化规律进行研究,并对倾角对融化过程的影响进行分析。  相似文献   

2.
通过原油储罐加热过程的数值模拟,分析其温度场及散热情况,从节能及安全角度对加热器的位置结构进行研究分析。并得出盘管加热器的最优外径尺寸,在此基础上得出储罐所需加热面积及加热盘管具体尺寸,最终减少储罐加热运行成本,达到节能目的,对改建或新建油罐提供了指导性建议。  相似文献   

3.
首先建立原油储罐维温计算过程中储罐传热系数 K 的数学模型,进而计算储罐维温过程需要的热量。采用 Visual Basic 语言编制大型储罐加热维温计算程序。在多个项目的实际应用结果表明:该方法提高了计算效率和正确率,减少了人工计算量。  相似文献   

4.
首先建立原油储罐维温计算过程中储罐传热系数K的数学模型,进而计算储罐维温过程需要的热量。采用Visual Basic语言编制大型储罐加热维温计算程序。在多个项目的实际应用结果表明:该方法提高了计算效率和正确率,减少了人工计算量。  相似文献   

5.
随着石油储备需求的增加,油罐规模正向大型化以及能适应极限工况的方向发展。准确掌握罐内油品温度场的变化规律,对于保障油库安全经济运行具有重要意义。针对太阳辐射、大气温度等储罐环境的周期性变化条件,运用传热学相关理论,建立了大型双盘浮顶储罐非稳态传热过程的理论模型,通过对模型区域进行离散化得到边界节点的向前差分方程,在确定罐内原油物性参数、储罐传热系数以及边界热通量的基础上,研究得出储罐原油温度场的数值模拟方法。对大庆某10×104 m3浮顶储罐的应用分析表明,罐顶温降速率随着太阳辐射强度以及大气温度的降低而增大;罐壁温降速率受太阳辐射影响较小,随大气温度的降低而增大;罐底近似于绝热,温降速率受外界环境影响较小,研究结果可为优化大型浮顶罐的储存工艺设计及生产管理提供一定的理论支持。  相似文献   

6.
随着石油储备需求的增加,油罐规模正向大型化以及能适应极限工况的方向发展。准确掌握罐内油品温度场的变化规律,对于保障油库安全经济运行具有重要意义。针对太阳辐射、大气温度等储罐环境的周期性变化条件,运用传热学相关理论,建立了大型双盘浮顶储罐非稳态传热过程的理论模型,通过对模型区域进行离散化得到边界节点的向前差分方程,在确定罐内原油物性参数、储罐传热系数以及边界热通量的基础上,研究得出储罐原油温度场的数值模拟方法。对大庆某10×10~4 m~3浮顶储罐的应用分析表明,罐顶温降速率随着太阳辐射强度以及大气温度的降低而增大;罐壁温降速率受太阳辐射影响较小,随大气温度的降低而增大;罐底近似于绝热,温降速率受外界环境影响较小,研究结果可为优化大型浮顶罐的储存工艺设计及生产管理提供一定的理论支持。  相似文献   

7.
本文在确定某油库储罐存储原油安全低温界限的基础上,对储罐维温所需热量进行理论计算,并结合实际运行数据进行修正,提出依据油库储罐收发油及罐内原油热量计算,科学确定储罐原油换热喷洒维温装置启停时间、运行负荷调整方法,在确保储罐安全运行的前提条件下,能实现储罐维温装置的优化运行。  相似文献   

8.
大型油库在常规储运过程中,如果原油温度过低会导致发油的难度加大因而影响油库企业正常运转。本文建立了大型原油罐温度瞬态动变规律数学模型。通过编程求解,数值模拟出某大型原油储罐温度场随时间的变化规律,主要指:在时间上,罐内油温在初始时间温降严重,尔后逐步减小;在空间上,横向方向罐内油温由中心向罐壁降低但变化率不大,而纵向方向越靠近罐底温降越迅速。该研究成果为油库现场管理和安全生产提供了指导性。  相似文献   

9.
本文首先对储罐常见的伴热型式及其适用范围进行对比分析;在此基础上,系统地介绍了固定顶储罐内盘管蒸汽伴热的工艺设计步骤,分别计算维持系统正常运行和出现极端情况时蒸汽使用量,为罐区公用工程蒸汽设计提供依据,最后采用极端加热情况进行伴热管规格设计。  相似文献   

10.
根据原油的性质特征和原油储罐区的热能消耗量占了全炼油厂油罐热能消耗量的比重日趋增大的现实情况,提出了控制原油储罐热能消耗增加的各项可行措施。如:选择适当的原油储存温度、做好油罐的保温工作和设置浮顶罐罐顶隔热装置等等,这些措施均能有效提高加热效率和热能利用率,减少蒸汽的消耗,从而做到进一步节能。  相似文献   

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