[实用新型]一种伞状换热器预加热装置有效
申请号: | 201920431958.4 | 申请日: | 2019-04-02 |
公开(公告)号: | CN210242075U | 公开(公告)日: | 2020-04-03 |
发明(设计)人: | 刘小波;李山;陈东;吴伟;王伟琳;朱建军;梁书义;卢小娟;范英彬;齐鲁明 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 |
主分类号: | F25B27/00 | 分类号: | F25B27/00;F28D7/04;F28D21/00 |
代理公司: | 济南日新专利代理事务所 37224 | 代理人: | 董庆田 |
地址: | 257000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 换热器 加热 装置 | ||
本实用新型公开了一种伞状换热器预加热工艺装置,包括外输油罐、一次除油罐、沉降罐,所述外输油罐内部安装换热盘管,所述一次除油罐出口连接沉降罐进口,还包括水源热泵、伞状换热器,所述伞状换热器安装在沉降罐内部,所述水源热泵通过水源侧循环管线与沉降罐内部的伞状换热器连接,水源热泵通过加热循环管线与外输油罐内部的换热盘管连接。本实用新型通过伞状换热器提取沉降罐中污水回注液的热量,用做水源热泵的热源,节约部分天然气用量及部分加热炉数量,保证生产的连续运行,达到节能环保的目的,使用效果理想。
技术领域
本实用新型涉及油气田开采过程中对进入加热炉的液体进行预加热提温的技术领域,具体地说是一种伞状换热器预加热装置。
背景技术
目前油田的集输站为了有效进行油水分离需要对油井产出的液体进行加热。一般加热温度需要达到70摄氏度左右。
根据国家“宜气则气,宜电则电,尽可能利用清洁能源”的指导思想,公司集输站根据实际情况,优先采用可再生资源,其次是不可再生资源。清洁能源优先级从高到低排列为污水余热、天然气、电。逐步建立天然气+余热分布式多能互补的清洁能源格局。
公司集输站前期对油井产出的液体进行加热主要应用价格便宜的煤作为燃料,由于燃煤加热炉污染物排放量高,严重影响环境,环保不达标,运行效率低、能源消耗大等原因,目前已经禁止使用。
现在公司主要应用天然气作为加热燃料对油井产出的液体进行加热,存在的主要问题一是冬季天然气价格比较高,由于天气最冷时需要优先保民生用气,供应不连续影响生产的连续性。二是油井自产气受冬季温度较低的影响,部分井气量不足,冬季无法满足集输站加热炉热负荷需求。因此,开展集输站余热利用保证加热的稳定性非常重要。
水源热泵是利用地球表面浅层的水源,如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中;在冬季,则从相对恒定温度的水源中提取能量,利用热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kW 的能量,用户可以得到4kW以上的热量或者冷量。水源热泵克服了空气源热泵冬季室外换热器结霜的不足,而且运行可靠性和制热效率又高,近年来国内应用广泛。与锅炉和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具有明显的优势。水源热泵要比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量;由于水源热泵的热交换温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4。与空气源热泵相比,高40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近些年来,水源热泵空调系统在国外取得了较快的发展,中国的水源热泵市场也日趋活跃,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。
申请号:201520873403.7公开了一种高效石油加热炉,包括输气管、气体流量计、外壳、燃烧腔、电子自动点火器、加热管、喷管、液体流量计、进油管、气压表、喷头、旋转接盘和温度计,所述的外壳内部设有燃烧腔,输气管设置在外壳和燃烧腔的间隙中,输气管出口端与燃烧腔底部相通,输气管出口端设有喷管,进油管也设置在外壳和燃烧腔的间隙中,进油管出口端与燃烧腔顶部相通,进油管出口端设有旋转接盘,加热管设置在燃烧腔内,燃烧腔上设有气压表和温度计。本实用新型充分燃烧,避免燃料浪费,提高加热效率,比例合适,同时避免过多的空气影响加热效果,余热散发出来对空气和石油进行预热,提高工作效率,结构简单,使用方便,耗能少,利于推广。
申请号:201810558843.1属于煤化工深加工技术领域,具体涉及一种适用于加热极易结焦介质的采用辐射筒间接加热炉管的加热炉。加热炉包括介质进口,介质出口,附墙式气体燃烧器,内辐射筒下部耐火砖,内辐射筒上部金属结构,加热盘管,钢结构筒体,内衬,炉管支架,内辐射筒支架。本发明在盘管与燃烧器之间增设复合材料的内辐射筒,改变了盘管的受热原理,从传统的高温气体与固体平面强烈且不均匀的辐射换热变为高温固体平面与固体平面缓和且相对均匀的辐射换热。
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