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文档简介

1 / 3 垂直管内气液两相流的流型判别图垂直管内气液两相流的流型判别图 预测垂直管内两相流的流型图较少。由于两相流的流型不易拚认,仅有的几种流型图之 间差别很大。1961 年 Griffth 和 Wallis 在研究液节流时提出一张流型图(图 6-6),目的是要 划出二个可能发生液节流的区域,即图中的区。该区的范围较宽,除液节流外,还包括 了 泡沫流和气泡流的一部分,因此,用这张图预侧工业上忌用的液节流比较保险。这也许就 是 它在工业上得到广泛应用的原因。本章也建议用这张图来判别垂直炉管内气液两相流的流 型。它的坐标按下两式计算: (2.4)炉管内气液两相流的适宜流型 2 / 3 同一般工业管道一样,炉管内不允许出现液节流,因为这种流型会产生水击,发生很大 的噪声,严重时会损坏炉管。炉管与一般工业管道不一样的地方是炉管内的流型还要从传 热方面提出限制,为了避免油料局部过热发生裂解,炉管内气、液两相流的流型最好是雾 状流。在局部地方,例如泡点附近,要达到雾状流比较困难,也允许出现环状流或分散气 泡流。除此之外,其他流型均应避免。值得指出的是,当按计算的坐标值在流型图上找出 的定位点比较靠近分界线时,要考虑到气、液两相因为不稳定,有跨过分界线变为另一种 流型的可能性。当定位点表示的流型完全不符合要求的,可以缩小炉管直径或加大注人的 水蒸气童来获得适宜的流型。 在逐级扩径的汽化段炉管内,不适宜的流型一般出现在每种管径的始端,在继续流动 中,随着吸热量的增加和压力的降低,汽化率增加,流速也增加。如果始端流型符合要求, 则该管径炉管其他部位的流型也会符合要求。因此,流型判别计算只需对各种管径的始端 进行。 3)高流速限制 炉出口条件 P1、t1,和 e1。;是必须满足的工艺要求。其中,压力 p1 由与炉子相接的 转油线及其后的设备的压力来确定。而温度 t1 和汽化率 e1 则靠汽化段炉管的正确设计来 满足。如果炉管直径过小,计算流速超高,往往会出现计算流速超过临界流速的情况,此 时在炉管与转油线相接的截面突然扩大处,压力和温度陡降,汽化率陡升。压力的陡降是 由截面突然扩大的涡流损失造成的,而温度陡降和汽化率陡升则意味着大量的显热转化为 潜热。这种情况下,炉出口条件 p1,t1 只出现在截面扩大了的转油线内,而出口炉管内的 压力和温度却远高于 p1 和 t1,汽化率则远低于 e1。在转油线上测得的低油温只是一种假 象,炉管内的油温可能超过显著裂解温度很多。在炉内管径扩大处的小管径一侧,即每种 管径的终端,都可能出现类似的情况。为了减少压降,避免油温超限,必须对计算流速进 行限制。一般要求计算的气液混合流速不超过临界速度的 80%90%。为此,需要在每种炉 管直径的终端,用 3 / 3 (6-2)式计算临界速度。当发现计算流速超过临界流速的 90%

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