[发明专利]一种冷壁加氢反应器冷氢接管结构的设计方法有效

专利信息
申请号: 201811405803.X 申请日: 2018-11-23
公开(公告)号: CN109499502B 公开(公告)日: 2020-11-13
发明(设计)人: 姚志燕;吴晓红;陈永东;顾玉钢;李志 申请(专利权)人: 合肥通用机械研究院有限公司
主分类号: B01J19/00 分类号: B01J19/00;B01J3/04
代理公司: 合肥和瑞知识产权代理事务所(普通合伙) 34118 代理人: 王挺;李伟
地址: 230031 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要: 发明属于冷壁加氢反应器技术领域,具体涉及一种冷壁加氢反应器冷氢接管结构的设计方法,包括如下步骤,S1、确定冷氢流通管的内直径;S2、确定冷氢接管结构内绝热层、外绝热层的材料;S3、确定冷氢接管结构内绝热层、外绝热层的初始厚度;S4、确定冷氢接管的初始内直径;S5、确定冷氢接管初始伸出长度和初始壁厚。本发明的有益效果是:本发明的设计方法能够保证冷氢接管在多个操作工况下内壁面温度高于露点腐蚀温度,减小冷氢接管与反应器筒体连接局部的温差应力,基本消除交变温差应力,同时保证在各种工况下反应器‑冷氢接管结构强度满足相关标准规范要求。
搜索关键词: 一种 加氢 反应器 接管 结构 设计 方法
【主权项】:
1.一种冷壁加氢反应器冷氢接管结构的设计方法,所述冷氢接管结构包括与冷壁加氢反应器筒体(1)相连的冷氢接管(2),所述冷氢接管(2)管壁内、外两侧分别设有内绝热层(3)、外绝热层(4),所述内绝热层内部设有用于流通氢气的冷氢流通管(5),其特征在于,包括如下步骤,S1、确定冷氢流通管(5)的内直径;S2、确定冷氢接管结构内绝热层(3)、外绝热层(4)的材料;S3、确定冷氢接管结构内绝热层(3)、外绝热层(4)的初始厚度;S4、确定冷氢接管(2)的初始内直径;S5、确定冷氢接管(2)初始伸出长度和初始壁厚;S6、通过有限元模型分别对冷壁加氢反应器在如下8种工况下进行热计算,c1:反应器内部最低反应温度‑冷氢接管通氢‑反应器外部最低环境温度;c2:反应器内部最低反应温度‑冷氢接管停氢‑反应器外部最低环境温度;c3:反应器内部最低反应温度‑冷氢接管通氢‑反应器外部最高环境温度;c4:反应器内部最低反应温度‑冷氢接管停氢‑反应器外部最高环境温度;c5:反应器内部最高反应温度‑冷氢接管通氢‑反应器外部最低环境温度;c6:反应器内部最高反应温度‑冷氢接管停氢‑反应器外部最低环境温度;c7:反应器内部最高反应温度‑冷氢接管通氢‑反应器外部最高环境温度;c8:反应器内部最高反应温度‑冷氢接管停氢‑反应器外部最高环境温度;S7、根据S6中热计算的计算结果,若从有限元仿真计算结果的温度场分布云图获知在所述8种工况下均满足冷氢接管(2)内壁的最低温度不低于露点腐蚀温度,反应器‑冷氢接管结构的最高金属温度不高于反应器设计温度,则内绝热层(3)、外绝热层(4)的厚度满足要求;若从有限元仿真计算结果的温度场分布云图获知在所述8种工况下冷氢接管(2)内壁的最低温度低于露点腐蚀温度,或反应器‑冷氢接管结构的最高金属温度高于反应器设计温度,则内绝热层(3)、外绝热层(4)的厚度不满足要求;S8、若S7中的内绝热层(3)、外绝热层(4)厚度不满足要求,则调整冷氢接管结构内绝热层(3)厚度、外绝热层(4)厚度、冷氢接管(2)内直径和冷氢接管(2)伸出长度,重新通过S6中的有限元模型分别对冷壁加氢反应器在S6所述8种工况下进行热计算,直至内绝热层(3)、外绝热层(4)厚度满足要求;若S7中的内绝热层(3)、外绝热层(4)厚度满足要求,则在设定压力下通过有限元模型计算冷氢接管结构在所述8种工况下的结构强度;S9、根据S8中结构强度的计算结果,若8种工况下的结构强度均通过应力评定,则说明在所述8种工况下冷氢接管结构的结构强度满足要求,若8种工况下的结构强度有未通过应力评定的情况,则说明在所述8种工况下冷氢接管结构的结构强度不满足要求;S10、若S9中的结构强度不满足要求,则调整冷氢接管(2)壁厚,重新再设定压力下通过有限元模型计算在所述8种工况下的结构强度,直至结构强度满足要求,若结构强度满足要求,则冷氢接管结构设计完成。
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