HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

El aceite proveniente del fondo de la torre a presión normal pasa por una bomba, luego por un horno de calentamiento, y finalmente entra en la torre de despresurización. ¿Dónde es donde se reduce la presión?

2016-04-28View Original

Thread Content

Me gustaría pedir consejo a los expertos en procesos de reducción de presión. Por ejemplo, he visto el diagrama PFD de un proyecto de referencia: la presión en la salida de la bomba situada en la parte inferior de la torre a presión atmosférica es de 1,6 MPaG. Después de pasar por la red de intercambio de calor, la presión al entrar en el horno de reducción de presión es de 0,7 MPaG. Esto está bien; se trata de las caídas de presión normales que ocurren en los diferentes equipos. Después de salir del horno de reducción de presión, la presión es de 80 kPaA. Al pasar por la línea de transferencia de aceite, la presión vuelve a ser de 10 kPaA. Tengo dos preguntas: (1) ¿Eso significa que la caída de presión máxima permitida en la línea de transferencia de aceite es de 70 kPa, correcto? (2) La presión al entrar en el horno de reducción de presión es de 0,7 MPaG, pero al salir es de 80 kPaA. ¿Dónde se produce esa gran caída de presión? Agradezco mucho su ayuda. O(∩_∩)O
Reply #22016-04-28
Por mi experiencia, esto no tiene que ver con la reducción de presión; la mayor caída de presión suele ocurrir en una válvula de limitación de flujo, que puede ser una válvula manual o una válvula de regulación.
Reply #32016-04-28
Este mensaje fue editado por última vez por longkui1990 el 28-4-2016 a las 19:03. Entre la bomba y el horno de reducción de presión existe una válvula de regulación; seguramente no hay ninguna válvula de ese tipo entre el horno de reducción de presión y la torre de reducción de presión. En los datos de referencia, la presión al entrar en el horno es de 0,7 MPaG, pero al salir del horno ya es de 80 kPaA. Esto es algo que no logro entender
Reply #42016-04-28
Durante el proceso de calentamiento del aceite, este se vaporiza. A medida que aumenta la temperatura del aceite, su volumen también aumenta; por lo tanto, la presión dentro del horno de calentamiento debe ser bastante alta.
Reply #52016-04-28
No debería ser tan grande, ya son 7 kilos. .
Reply #62016-04-28
¿No se sabe dónde está la entrada de la torre de despresurización? ¿No hay altura de columna líquida de ascenso?
Reply #72016-04-28
¿Cuál es la presión típica en la salida de un horno de despresurización?
Reply #82016-04-29
La clave para las pérdidas en los intercambiadores de calor por tuberías es el ajuste del válvula de regulación de entrada al horno
Reply #92016-04-29
En el PID no se ve ninguna válvula de regulación entre la salida de la bomba y el horno de calentamiento. .
Reply #102016-04-29
La caída de presión es lo que se conoce como diferencia de presión. La presión a la que se opera dentro de la torre a presión atmosférica varía; a medida que la presión aumenta, esa presión se pierde al llegar a la torre a presión atmosférica
Reply #112016-04-30
1】En el horno de despresurización hay una válvula de regulación que controla el caudal; 2】Desde el horno de reducción de presión, hay una línea de transferencia de aceite con diámetro ampliado ; De esta manera, se consume la energía cinética del fluido, y la presión disminuye
Reply #122016-04-30
La última edición de este mensaje fue realizada por mpcchuang el 30-4-2016 a las 15:24. Aquí tiene una respuesta completa: la presión antes de la válvula de salida de la bomba es de 1,6 MPaG. La alimentación del horno de despresurización se realiza a través de dos canales; por lo tanto, la presión antes de la válvula de regulación de la alimentación es de 0,7 MPaG. Probablemente no haya un manómetro después de la válvula de regulación; si lo hay, la lectura será de entre 0,2 y 0,25 MPaG. ¿Por qué solo hay una presión de 0,2–0,25 MPaG? Esto se debe a que la altura de la columna de aceite es de 0,1 MPaG, lo que equivale a 11-12 metros. La altura desde la entrada hasta la salida del horno de despresurización es de unos 25 metros. Por lo tanto, la presión del aceite y el gas que sale del horno disminuye debido a la diferencia de alturas. Además, al pasar por los tubos de salida, la presión sigue disminuyendo. La razón por la cual se amplía el diámetro de los tubos de salida es porque el espacio entre las secciones de vaporización del horno es demasiado pequeño. Por eso es necesario aumentar el diámetro de los tubos de salida para que el aceite se evapore más rápidamente. En su planta, la potencia de la bomba es demasiado alta, lo que causa grandes pérdidas de energía. Se puede reducir ligeramente la presión en la salida de la bomba, a 0,4–0,5 MPaG. Luego, se puede abrir un poco más la válvula de alimentación, lo cual también permitirá satisfacer las necesidades de producción
Reply #132016-05-02
La presión de salida del horno en nuestro caso es negativa, alrededor de -70

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.