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<二氯乙烷爐管金屬材質所能承受的極限溫度>
  

  圖4.15不同燃料氣負荷分配策略下,二氯乙烷爐管外壁最高溫度隨運行時間的變化曲線。由于燃料氣負荷分配因子a不同,因此爐膛煙氣溫度也各異,從而導致各種二氯乙烷爐管外壁溫度分布也不同。由第三章可知,二氯乙烷爐管外壁最高溫度位置在二氯乙烷爐管出口處。從圖4.15中可知,在二氯乙烷裂解爐運行初期,當a分別為0.30, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.40時,二氯乙烷爐管外壁最高溫度分別為855.81K, 859.67K, 863.45K, 867.12K,870.73K, 874.23Koa越大意味著爐膛底部煙氣溫度更高,所以爐管出口處即二氯乙烷爐管外壁最高溫度也越高。隨著運行時間增加,由于結焦作用,二氯乙烷爐管外壁溫度隨著運行逐漸增加。當a越大,二氯乙烷爐管出口處結焦越嚴重,從而使得二氯乙烷爐管外壁溫度上升趨勢更快。當管外壁溫度達到二氯乙烷爐管金屬材質所能承受的極限溫度,即意味著二氯乙烷裂解爐全周期運行的結束。因此增大a會導致運行周期大大縮短。圖4.15顯示6燃料氣負荷分配策略運行周期分別為139,110, 88, 70, 56,和44周。圖4.16給出了不同燃料氣負荷分配策略下二氯乙烷爐管出口處流通內徑隨運行叼一間變化曲線圖。這直接反應了燃料氣分配因子對于管內結焦的影響。a越大,二氯乙烷爐管出日結焦速率更快,管內結焦更為嚴重,焦層厚度增加速度也越大。這使得二氯乙烷爐管出I1處流通內徑縮小速度變快,當達到每種操作仁況下二氯乙烷裂解爐運行周期結束的時一候,二氯乙烷爐管實際的流通內徑分別為().07886,0.0812,0.0835,0.0857,0.08761和0.08951 m,“越大的工況,運行周期越短。yunshisz.com

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