Taburan suhu dalaman penukar haba sirip plat dalam sistem pencairan

Taburan suhu dalaman penukar haba sirip plat dalam sistem pencairan:
1) Kitaran pengembangan nitrogen: perbezaan suhu pertukaran haba di kedua-dua hujung dan bahagian tengah penukar haba adalah sangat kecil, dan perbezaan suhu pertukaran haba di bahagian lain adalah besar. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan tertentu untuk perbezaan suhu pemindahan haba minimum dalam reka bentuk penukar haba, yang tidak boleh terlalu kecil. Secara amnya, taburan perbezaan suhu pertukaran haba tidak sekata, perbezaan suhu adalah besar, dan kehilangan tak boleh balik adalah besar, jadi permintaan kuasa aci pemampat yang sepadan akan lebih besar;
2) Kitaran pengembangan nitrogen metana: kapasiti penyejukan di bahagian suhu rendah penukar haba disediakan oleh injap pendikit. Pengadun nitrogen dan metana akan menyejuk dan mendapan. Disebabkan kandungan metana yang tinggi, perbezaan suhu di hujung sejuk selepas pendikitan adalah kecil. Selepas suhu meningkat, metana dan nitrogen akan mengewap dengan cepat, memberikan sejumlah besar kapasiti penyejukan, mengakibatkan perbezaan suhu yang besar dalam penukar haba dan gas campuran yang mengewap terus meningkat. Haba deria digunakan untuk menyediakan kapasiti penyejukan untuk gas asli cecair tekanan tinggi, dan perbezaan suhu mula berkuat kuasa. Selepas ia dikurangkan kepada nilai tertentu, bendalir sejuk dicampurkan dengan gas suhu rendah di saluran keluar pengembang untuk terus menyediakan kapasiti penyejukan untuk sistem. Perbezaan suhu minimum di dalam kotak sejuk adalah di hujung terpanas, hujung paling sejuk dan pertemuan bendalir pendikitan dan bendalir pengembangan. Selain itu, perbezaan suhu purata penukar haba juga kurang daripada kitaran pencairan pengembangan nitrogen;
3) MRC: perbezaan suhu pertukaran haba pada hujung suhu rendah di dalam penukar haba adalah kecil, dan perbezaan suhu adalah besar apabila ia hampir dengan suhu normal. Ini terutamanya kerana isopentana digunakan untuk menggantikan butana dalam penyejuk. Selepas penyejuk campuran termampat disejukkan oleh air laut, isopentana dalam penyejuk dipekatkan menjadi cecair. Dalam penyejuk campuran yang diketatkan, isopentana mula mengewap pada suhu yang lebih tinggi, dengan haba pendam pengewapan yang besar. Bahagian kapasiti penyejukan ini tidak boleh digunakan apabila gas asli dan penyejuk campuran tekanan tinggi dalam aliran haba disejukkan. Oleh itu, perbezaan suhu pertukaran haba dalam bahagian ini adalah besar. Walau bagaimanapun, menggunakan isopentana dan bukannya butana sebagai penyejuk takat didih tinggi bukan sahaja boleh mengurangkan penggunaan kuasa, tetapi juga meningkatkan perbezaan suhu pertukaran haba, yang sangat bermanfaat untuk keseluruhan sistem;
Dengan peningkatan bilangan peringkat kitaran penyejukan, penggunaan kuasa sistem penyejukan berkurangan, dan pekali penyejukan serta kecekapan tenaga meningkat, tetapi pengaruh peningkatan bilangan peringkat terhadap prestasi penyejukan berkurangan. Peningkatan peringkat kitaran penyejukan akan meningkatkan kerumitan proses dan mengurangkan kebolehkendalian. Peringkat optimum sistem penyejukan dengan skala yang berbeza adalah berbeza. Semakin besar skala, semakin banyak peringkat optimum;

MRC merangkumi kitaran dengan prapenyejukan dan kitaran tanpa prapenyejukan. Kitaran prapenyejukan juga merangkumi prapenyejukan penyejuk tulen dan prapenyejukan penyejuk campuran. Penyejuk campuran dalam kitaran ini dibahagikan kepada peringkat yang berbeza. Cecair yang diasingkan daripada setiap peringkat disejukkan semula dan dipendikitkan untuk penyejukan, dan gas yang diasingkan terus disejukkan dan diasingkan. Peringkat pemisahan adalah berbeza, kerumitan proses adalah berbeza, dan kecekapan kitaran penyejukan adalah berbeza;
37. Dalam reka bentuk proses MRC, adalah perlu untuk mengoptimumkan struktur proses dan memilih bilangan kitaran yang sesuai. MRC merangkumi MRC satu peringkat, MRC dua peringkat, MRC tiga peringkat dan MRC berbilang peringkat. Kitaran penyejukan ini sedang digunakan. Peringkat kitaran penyejukan yang berbeza, penggunaan kuasa penyejukan yang berbeza dan kerumitan proses yang berbeza perlu dipilih mengikut skala pemprosesan yang berbeza. Pengoptimuman MRC merangkumi pengoptimuman struktur dan pengoptimuman parameter proses;

92f408579a754d22ab788b8501a4e487


Masa siaran: 01-Nov-2021