王盛智,藍曉民,王國維
(1. 遼寧石油化工大學 石油與天然氣工程學院,遼寧 撫順113001; 2. 遼寧石油化工大學 機械學院, 遼寧 撫順113001)
瀝青管道導熱油伴熱溫降計算
王盛智1,藍曉民2,王國維1
(1. 遼寧石油化工大學 石油與天然氣工程學院,遼寧 撫順113001; 2. 遼寧石油化工大學 機械學院, 遼寧 撫順113001)
針對生產(chǎn)的實際需要,為檢驗用于瀝青管道加熱的導熱油能否以不低于規(guī)定溫度返回到導熱油鍋爐處,對導熱油通過各段不同形式的管路所產(chǎn)生的溫降進行了計算。通過對現(xiàn)有學術(shù)論文及參考文獻進行研究,得到輸油管道導熱油伴熱的溫降計算公式,對公式中的相關(guān)系數(shù)給出算法,得出導熱油伴熱后返回鍋爐的最終溫度,通過和規(guī)定溫度對比,得出符合要求的結(jié)論。
導熱油;管道;伴熱;溫降
本論文為解決工程實際問題,導熱油經(jīng)鍋爐加熱,對瀝青管道進行夾套伴熱,直到碼頭,然后通過回油管返回到鍋爐房并保證回油溫度不低于160 ℃。出口溫度為180 ℃,流速為0.98 m/s,通過DN250的管道進行輸送600 m后到達需進行伴熱的瀝青管線,采用夾套管的方式進行伴熱,在夾套管管道外做80 mm硅酸鹽保溫,從進入夾套管至碼頭前約長1 935 m,其中夾套管為瀝青伴熱管線長1 382 m,管道采用DN350,其余553 m為連接管路,采用DN100管道進行跨接,管道外做50 mm硅酸鹽保溫,從碼頭前沿回到鍋爐房管線共2 500 m,管道為DN200,管道外做50 mm硅酸鹽保溫[1-3]。流程見圖1。
圖1 導熱油流程示意圖Fig.1 Schematic diagram of the heat conducting oil flow
其中:
qL—熱損失,W/m;
k—傳熱系數(shù);
D1、D2—管道的內(nèi)徑和外徑,D1=0.257 m,D2=0.273 m;
D3—管道與保溫層形成的結(jié)構(gòu)外徑,D3=0.273+0.160=0.433 m;
D—計算外徑,取保溫層內(nèi)外直徑的平均值;
λ—導熱系數(shù),取λ=0.037 W/(m?℃);
Ty—油的初始溫度,℃;
T0—管道所處環(huán)境的溫度,取T0=-0.1 ℃;
α1—油流至管內(nèi)壁的放熱系數(shù),需計算雷諾數(shù)確定流態(tài),導熱油180 ℃時,γ=0.2 mm2/s,ρ=850 kg/m3,
流體位于湍流區(qū)α1可以忽略,即α1=0;
α2—管外壁至大氣的放熱系數(shù),跟當?shù)仫L速有關(guān)。
設(shè)當?shù)仫L速為 vm=4.7 m/s ,
進入夾套管的導熱油初溫t2=179.41 ℃。
已知D2=0.355m,D3=0.355+0.160=0.515m,所以在各個管道流量都是Q= 0.05084 m3/s設(shè)導熱油在夾套管中的流速為u2,則
即通過夾套管后的導熱油溫度為t3=177.73℃。
已知DN100跨接管內(nèi)徑D1=0.98 m,外徑D2=0.114 m
在跨接管外做50 mm硅酸鹽保溫,即
計算導熱油在跨接管中的流速u3
即導熱油通過跨接管進入回油管前的溫度為t4=177.34 ℃[4-6]。
已知回油管DN200的內(nèi)徑為D1=0.201 m,外徑D2=0.219m ,在跨接管外做50 mm硅酸鹽保溫,即D3=0.219+0.100=0.319 m;
計算導熱油在回油管中的流速u4
即導熱油返回鍋爐的溫度為t5=174.39 ℃[7,8]。
由以上計算,導熱油經(jīng)鍋爐加熱至溫度180℃,流速0.98 m/s,完成伴熱后返還鍋爐房后,導熱油溫度不低于160 ℃,符合設(shè)計指標的要求。
通過以上分析及相應(yīng)的計算可知,導熱油沿長距離管道輸送會因管道長度,管徑大小等因素導致流速的不同,從而在不同部位的熱損失與溫降也不同。為了使導熱油在加熱所需加熱油品后能夠順利返回到鍋爐房,鍋爐房輸送導熱油前,要針對管路進行溫降的計算,以確定導熱油的出口加熱溫度,保證加熱經(jīng)濟合理。
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Calculation of Temperature Drop of Heat Conduction Oil for Asphalt Pipelines Heat Tracing
WANG Sheng-zhi1,LAN Xiao-min2,WANG Guo-wei1
(1. College of Petroleum Engineering, Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001,China; 2. College of Mechanical Engineering, Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001,China)
Aimed at the actual production needs, in order to test if heat conduction oil for asphalt pipeline heat tracing can return to the heat conduction oil boiler under no less than set temperature, temperature drop of the heat conduction oil through different segments of the pipeline was calculated. Based on existing academic papers and research reference, calculation formula of temperature drop of heat conduction oil for asphalt pipeline heat tracing was obtained, correlation algorithm for coefficients of the formula was put forward, final temperature of heat conduction oil returning to the boiler was calculated. Through comparing calculated result with specified temperature, it’s proved that the final temperature could meet the requirements.
Heat conduction oil; Pipeline; Heat tracing; Temperature drop
TQ 018
: A
: 1671-0460(2015)02-0421-02
2014-09-15
王盛智(1963-),女,遼寧撫順人,副教授,1985年畢業(yè)于西安公路學院工程力學專業(yè),研究方向:油氣儲運設(shè)備強度。E-mail:15241329549@163.com。