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用凈化后的天然氣代替丙烷氣滲碳的質量及經濟效益

時間:2014-02-28 09:51:06  來源:  作者:
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2.4改造設備ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

株齒公司原來使用丙烷氣的壓力為0.1Mpa,現在使用的城市天然氣壓力低于這個數值。根據新奧燃氣提供的數據,公司天然氣入口處的壓力范圍為0.02-0.07 Mpa壓力變小后,相同管道內氣體流量減少,對于原來的設備(主要是吸熱式氣氛發生器)就需要改動。ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

2.4.1吸熱式氣氛發生器ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

利用丙烷做原料氣時:原料氣密度
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圖片1.png管徑圖片2.png,原料氣壓力圖片3.png;利用天然氣為原料氣時:原料氣密度圖片4.png管徑圖片5.png原料氣壓力圖片6.png。ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

根據已知條件,原料氣可視為不可壓縮氣體,其管內流動的總流方程為:ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖片7.png 3ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

 方程左端為氣源壓力,右端第一項 圖片8.pngESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

為位能損失;第二項圖片9.png為氣流動能;第三項圖片10.png為沿程阻力損失,其中圖片11.png為沿程阻力系數,通常圖片12.png;第四項圖片13.png為局部阻力損失,圖片14.png為局部阻力系數。   ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

根據現場情況,在實際計算中,可忽略(3)式中位能損失圖片15.png及局部阻力損失圖片16.png的影響,因此,(3)式可簡化為:ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖片17.png4 ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

因此,原料氣改變前后的關系式可視為:ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖片18.pngESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

即:圖片19.png(5)ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖片20.png,并將已知條件帶入(3)式得:圖片21.png。ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

圖片22.png可得:圖片23.pngESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

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 不同壓力下,DN50mm管道內的天然氣流量與DN25mm管道內0.1MPa丙烷氣流量的比值如表5所示:ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

 圖49.jpg ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

從上述計算可知,當天然氣壓力在0.02~0.07Mpa范圍時,將管道口徑由DN25mm增加到DN50mm,天然氣的流量可以達到0.1MPa且為丙烷流量的4.032-7.540倍。制備相同體積的吸熱式氣氛,天然氣的消耗量不到丙烷消耗量的3倍。ESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE

因此,將管道口徑由DN25mm增加到DN50mm ,0.020.07Mpa的天然氣能夠滿足吸熱式氣氛發生器的生產需求。同時還要注意調整發生爐前的減壓閥,使入口壓力為8KPaESg熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE


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