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      注汽管道傳導(dǎo)傳熱研究與分析

      2014-04-29 11:44:53方坤
      中國電子商情 2014年5期
      關(guān)鍵詞:干度圓筒熱效率

      方坤

      引言:注汽管線存在三種方式的熱傳遞,為更好地分析注汽管線熱損失情況,我們建立熱損失模型,分別分析三種熱傳遞對(duì)管線熱損失的影響。

      前言

      高升是以稠油開發(fā)為主的油田,注蒸汽開采起著非常重要的作用。為了加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理,原來的注汽管線保溫時(shí)采取管線外側(cè)直接包裹硅酸巖棉、氈等軟質(zhì)保溫材料,而這些材料的黑度系數(shù)較大,在0.7-0.8之間,受射體保溫材料和發(fā)射體注汽管線之間未有黑度系數(shù)低、反射性能優(yōu)良的薄層隔熱板,造成受射體保溫材料吸收熱量多,進(jìn)一步加劇了傳熱損失。

      一、傳導(dǎo)傳熱原理

      熱傳導(dǎo)是三種熱傳遞方式中最基本的一種。當(dāng)固體壁兩側(cè)的溫度t1和t2不相等時(shí),熱量就會(huì)從高溫t1側(cè)傳向低溫t2側(cè)。同樣,當(dāng)一個(gè)高溫物體與一個(gè)低溫物體緊密接觸時(shí),熱量就會(huì)從高溫物體傳向低溫物體,這種傳熱過程就是導(dǎo)熱過程,是物質(zhì)直接接觸的一種傳熱過程。

      物體內(nèi)部分子和原子微觀運(yùn)動(dòng)所引起的熱量傳遞過程稱為熱傳導(dǎo),又稱導(dǎo)熱。在單位時(shí)間內(nèi)從tw1的高溫壁面?zhèn)鬟f到tw2的低溫壁面的熱流量Ф(w)的大小,與壁的面積F(m2)和兩壁溫差(tw1-tw2)(℃)成正比,與壁的厚度δ(m)成反比。此外,還與壁的材料性質(zhì)等因素有關(guān)。

      為了比較導(dǎo)熱量的大小,在單位時(shí)間內(nèi),通過每平方米表面積所傳導(dǎo)的熱流量稱為熱流密度q。又因根據(jù)導(dǎo)熱學(xué)分析,當(dāng)1/d大于10時(shí),沿軸向的導(dǎo)熱可以忽略不計(jì),在工程計(jì)算中注汽管線可視為無限長的圓筒壁,熱量只沿徑向傳播。

      為更好的分析圓筒壁導(dǎo)熱情況,建立單層圓筒壁和復(fù)合圓筒壁導(dǎo)熱模型。

      一是單層圓筒壁導(dǎo)熱模型

      設(shè)一內(nèi)半徑r1、r2,長度為L的單層圓壁,內(nèi)外壁溫度各為t1、t2,且t1> t2。又因當(dāng)圓筒壁長度比直徑大得多時(shí),(L/ r2>10),沿軸向?qū)峥珊雎圆挥?jì),則壁內(nèi)溫度沿半徑方向發(fā)生變化,故為一維溫度場(chǎng)的導(dǎo)熱問題。

      由于圓柱體的側(cè)面隨著半徑r的增大而增大,所以在穩(wěn)定導(dǎo)熱時(shí),通過圓筒壁的熱流量沿途不變,熱流q則隨著r的增大而減小。假定在壁內(nèi)畫一個(gè)半徑為r,經(jīng)過計(jì)算,有溫差 存在才有熱傳導(dǎo)。溫差 愈大,傳導(dǎo)熱量也愈大。表示阻礙熱傳導(dǎo)能力的大小,稱為圓筒壁的導(dǎo)熱熱阻,單位是m.k/W。

      二是復(fù)合圓筒壁導(dǎo)熱模型

      設(shè)一內(nèi)徑r1、外壁溫度t1的注汽管道,保溫結(jié)構(gòu)由三種保溫材料組成,由內(nèi)向外半徑分別為r2、r3、r4,溫度分別為t2、t3、t4,每層的導(dǎo)熱系數(shù)為λ1、λ2、λ3,圓筒壁內(nèi)外表面的溫度為t1與t4,且t1>t4且,假設(shè)每層之間接觸良好,則單位長度三層圓筒壁的熱流密度q為

      從上式可以看出,圓筒壁散失能量隨著各保護(hù)層導(dǎo)熱系數(shù)的增加而增加,因此在需減少熱量損失的保溫工程,需采取選用導(dǎo)熱系數(shù)低的保溫材料。

      (一)傳導(dǎo)傳熱對(duì)熱損失影響

      我廠注汽管線保溫材料主要為巖棉、氈等軟質(zhì)材料和微孔硅酸鈣、復(fù)合硅酸鹽等硬質(zhì)材料,300℃時(shí)的導(dǎo)熱系數(shù)在0.065w/m.k左右。為達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)面熱流密度低于209w/m2,達(dá)到同樣保溫效果的前提下,相比低導(dǎo)熱系數(shù)的保溫材料,則需增加保溫材料用量,增加保溫層厚度,增強(qiáng)對(duì)流換熱面積。

      (二)小結(jié)

      通過以上分析可知,保溫材料的熱傳導(dǎo)能力同保溫層厚度和導(dǎo)熱系數(shù)有直接的關(guān)系,正比于保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)、反比于保溫層厚度。因此,要求保溫的場(chǎng)合,為削弱熱傳導(dǎo)傳熱,應(yīng)選用導(dǎo)熱系數(shù)小的保溫材料

      二、注汽鍋爐參數(shù)對(duì)熱效率影響研究與分析

      (一)注汽鍋爐熱效率影響與分析

      鍋爐燃燒遵循能量守恒,即燃料輸入能量(Qr)=鍋爐有效利用熱量(Q1)+鍋爐熱損失熱量,其中鍋爐熱損失分為排煙熱損失Q2、化學(xué)不完全燃燒熱損失Q3、機(jī)械不完全燃燒熱損失Q4、散熱損失Q5和灰渣物理熱損失Q6五種。

      對(duì)于一臺(tái)油田注汽鍋爐Q4和Q6為0,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),燃燒可視為完全燃燒,化學(xué)不完全燃燒熱損失可忽略不計(jì)。且對(duì)于同臺(tái)鍋爐Q5值基本維持不變,大約在1.4%。因此注汽鍋爐熱損失主要為排煙損失,排煙熱損失受排煙溫度和排煙體積決定。經(jīng)計(jì)算,排煙溫度每上升10℃,鍋爐熱效率下降0.46%。

      蒸汽干度做為鍋爐運(yùn)行的重要參數(shù),其值的大小影響著注汽質(zhì)量和鍋爐安全情況,蒸汽干度超過80%時(shí),濕飽和蒸汽中的部分離子會(huì)析出形成水垢,降低爐管換熱效果,造成爐管內(nèi)水和爐管溫度溫差增大,長時(shí)間運(yùn)行引起鍋爐爆管。蒸汽干度偏低時(shí),蒸汽攜帶能量降低,影響油井開發(fā)效果。

      (二)小結(jié)

      目前注汽鍋爐含氧量及蒸汽干度等參數(shù)未實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)控,靠人工測(cè)量的方法掌握鍋爐燃燒狀況,延長發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的時(shí)間,造成鍋爐熱損失嚴(yán)重,降低鍋爐熱效率。同時(shí)鍋爐的非平穩(wěn)運(yùn)行會(huì)降低鍋爐安全運(yùn)行系數(shù),嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成鍋爐爆管。注汽壓力按14MPa、干度75%、年注汽量49萬噸計(jì)算,年耗油量39.6萬噸(燃油單耗60kg/t)鍋爐熱效率每提高1%,燃料單耗下降0.78kg/t、節(jié)約燃料382.2t燃料油。因此,需完善注汽鍋爐配套系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)注汽參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和自動(dòng)調(diào)控,減少熱量損失,保證鍋爐安全平穩(wěn)運(yùn)行。

      三、技術(shù)思路

      通過以上分析,注汽管線和煙氣熱損失成為制約提高注汽系統(tǒng)熱效率的主要瓶頸,管線熱損失體現(xiàn)在管線投運(yùn)時(shí)間較長,一直未進(jìn)行系統(tǒng)性維修,破損嚴(yán)重,保溫材料反射性能差、導(dǎo)熱系數(shù)高、結(jié)構(gòu)單一不穩(wěn)定,進(jìn)一步加劇了管線熱量損失;鍋爐熱損失體現(xiàn)在煙氣溫度、煙氣含氧量和蒸汽干度未能實(shí)現(xiàn)及時(shí)在線監(jiān)測(cè),參數(shù)波動(dòng)異常時(shí)調(diào)控不及時(shí),可采取以下技術(shù)思路提高注汽系統(tǒng)熱效率:

      (1)保溫材料優(yōu)選

      一是優(yōu)選強(qiáng)反射性保溫材料,用于內(nèi)層保溫,削弱注汽管線輻射傳熱能力。

      二是優(yōu)選低導(dǎo)熱系數(shù)保溫材料,用做主保溫材料,提高傳導(dǎo)傳熱阻力,降低傳導(dǎo)傳熱。

      三是優(yōu)選抗腐蝕性、抗擠壓、抗?jié)B透性外保護(hù)層材料,提高保護(hù)性能。

      (2)保溫結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      一是研制硬質(zhì)保溫材料新型對(duì)接方式,增強(qiáng)保溫結(jié)構(gòu)牢固性,減少對(duì)流傳熱、輻射傳熱和傳導(dǎo)傳熱。

      二是研究不同組合保溫結(jié)構(gòu)的抗熱震性、抗外力沖擊和防水性,結(jié)合投入產(chǎn)出和現(xiàn)場(chǎng)施工情況,確立最佳保溫材料搭配結(jié)構(gòu)。

      三是通過控制保溫層外表面最大溫度法,對(duì)保溫材料進(jìn)行優(yōu)化組合,計(jì)算各保溫層厚度,并考慮經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行最優(yōu)化設(shè)計(jì),確立最終實(shí)施方案。

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