Дымовой газовый гидрозатворный бак в установке каталитического крекинга является ключевым оборудованием системы утилизации энергии, совмещающим функции герметизации и изоляции, взрывозащиты и разгрузки давления, а также защиты системы.
Дымовой газовый гидрозатворный бак в установке каталитического крекинга является ключевым оборудованием системы утилизации энергии, совмещающим функции герметизации и изоляции, взрывозащиты и разгрузки давления, а также защиты системы. Его основное проектирование должно учитывать условия высоких температур, коррозии и низкого перепада давления.
Изоляция высокотемпературного дымового газа
С помощью гидростатического давления водяного столба блокируется газоход от регенератора к котлу-утилизатору. Высота водяного затвора должна превышать максимальное рабочее давление дымового газа в 1,5 раза.
Работа с низким перепадом давления
В традиционных конструкциях перепад давления значителен. Новый гидрозатворный бак (поплавкового типа или с направляющим конусом) за счет оптимизации поворота газового потока (вывод под углом 90°) снижает перепад давления на 75%, уменьшая энергетические потери дымососа.
Аварийный сброс давления и взрывозащита
При избыточном давлении газ прорывает слой водяного затвора, через сильфонную трубопроводную систему сброса рассеивается скорость потока, предотвращается повреждение оборудования от избыточного давления.
Компонент | Традиционный недостаток | Инновационное решение |
Корпус бака | Существенные колебания уровня воды в одном баке | Двухбаковая последовательная конструкция: разделение бака сброса давления стабилизирует уровень жидкости, увеличивает межремонтный цикл на 50%. |
Компенсация тепловой деформации | Продольное расширение внутреннего цилиндра вызывает необратимую деформацию | Осевая и радиальная компенсация теплового расширения: металлический сильфон поглощает термические напряжения. |
Направление газового потока | Прямоугольный поворот вызывает турбулентность и рост сопротивления | Обтекаемый направляющий конус: оптимизация по CFD снижает потери на вихреобразование. |
Коррозионностойкие материалы
Корпус из стали Q345R; при высокосернистой среде применяется внутренняя облицовка из нержавеющей стали 316L или никелевого сплава.
На ключевых участках, таких как колена переливных патрубков, наносится износостойкий слой из карбида кремния для защиты от эрозии катализатором.