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<二氯乙烷炉管金属材质所能承受的极限温度>
  

  图4.15不同燃料气负荷分配策略下,二氯乙烷炉管外壁最高温度随运行时间的变化曲线。由于燃料气负荷分配因子a不同,因此炉膛烟气温度也各异,从而导致各种二氯乙烷炉管外壁温度分布也不同。由第三章可知,二氯乙烷炉管外壁最高温度位置在二氯乙烷炉管出口处。从图4.15中可知,在二氯乙烷裂解炉运行初期,当a分别为0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.40时,二氯乙烷炉管外壁最高温度分别为855.81K, 859.67K, 863.45K, 867.12K,870.73K, 874.23Koa越大意味着炉膛底部烟气温度更高,所以炉管出口处即二氯乙烷炉管外壁最高温度也越高。随着运行时间增加,由于结焦作用,二氯乙烷炉管外壁温度随着运行逐渐增加。当a越大,二氯乙烷炉管出口处结焦越严重,从而使得二氯乙烷炉管外壁温度上升趋势更快。当管外壁温度达到二氯乙烷炉管金属材质所能承受的极限温度,即意味着二氯乙烷裂解炉全周期运行的结束。因此增大a会导致运行周期大大缩短。图4.15显示6燃料气负荷分配策略运行周期分别为139,110, 88, 70, 56,和44周。图4.16给出了不同燃料气负荷分配策略下二氯乙烷炉管出口处流通内径随运行叼一间变化曲线图。这直接反应了燃料气分配因子对于管内结焦的影响。a越大,二氯乙烷炉管出日结焦速率更快,管内结焦更为严重,焦层厚度增加速度也越大。这使得二氯乙烷炉管出I1处流通内径缩小速度变快,当达到每种操作仁况下二氯乙烷裂解炉运行周期结束的时一候,二氯乙烷炉管实际的流通内径分别为().07886,0.0812,0.0835,0.0857,0.08761和0.08951 m,“越大的工况,运行周期越短。www.anhuanchem.com

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