本发明公开了一种基于PID控制的自适应智能化注水系统及注水方法。该系统包括注水部分、动力部分、控制部分和测量变送部分。在各个换热器进出口管道处加装温度变送器、压力变送器和流速变送器,并设置注水点。本发明通过对换热设备进出口管道温度、压力和流速信号的监测,控制台对这三个信号做误差分析,并使用PID控制算法控制各调节阀改变阀门的开度,实时调整注水量,解决了传统间歇性注水滞后性的弊端,以达到缓解石化企业加氢装置中铵盐腐蚀失效问题的目的,且符合节能环保的理念。本发明可适用于石油化工等领域加氢装置中,工艺简单,实用性强,改装方便,可适用于有不同数量的换热设备加氢工艺。
📄 2019102073264
📂 F28F19_00
👤 浙江理工大学
📅 2019-03-19
本实用新型涉及石墨换热器技术领域,具体为一种双向防腐蚀耐高压的高效石墨换热器,包括主管、第一料管、第二料管和防护装置,第一料管安装在主管的表面上,第二料管安装在主管的表面上,第二料管位于第一料管的一侧,防护装置设置在主管的表面上,防护装置包括第一防护板,第一防护板放置在主管的表面上,第一防护板与第一料管的表面触接。本实用新型,通过设置防护装置,有效的防护石墨换热器,当石墨换热器使用时,安装防护装置,避免了化学原料留在挡板的表面上,提高了石墨换热器的实用性,提高了防护装置对石墨换热器的防护性,提高了石墨换热器的使用寿命,避免了化学原料长时间腐蚀第一防护板和第二防护板。
📄 2024228008357
📂 F28F19_00
👤 南通三明石墨设备有限公司
📅 2024-11-18
本实用新型提供一种应用于板翅式换热器的接头管,包括装置主体和加工机构,所述装置主体的前端安装有外环,所述装置主体的内部设置有监测机构。本实用新型提供一种应用于板翅式换热器的接头管,在连接应用于板翅式换热器的接头管时,首先将内网固定在外套的卡扣上,然后把吸附水分的活性炭放置在外套的内径中,随后把外网固定在外套的卡扣上,然后把外套放入外环的内部,管道内径的卡扣固定在外套上使他不能发生移动,操作简单,吸附能力强,实用性高,外壳上的电源给该装置供电,当湿度计检测到空气中的水分超过规定值,电动转轴旋转从而带动外齿旋转,外齿通过齿轮带动内齿旋转,内齿旋转使旋转门旋转,结构简单,使用性强。
📄 2023207596689
📂 F28F19_00
👤 湖北志方机械设备有限公司
📅 2023-04-09
已申报项目
本实用新型公开了防换热管腐蚀的换热器结构,包括换热器本体,换热器本体开设有第一进液孔,第一进液孔的内腔固定套接有第一进液管,换热器本体开设有第一出液孔,第一出液孔的内腔固定套接有第一出液管,换热器本体开设有第二进液孔,第二进液孔的内腔固定套接有第二进液管,换热器本体外壁一侧的另一边侧开设有第二出液孔,第二出液孔的内腔固定套接有第二出液管。本实用新型利用第一进液管、第二进液管、第一出液管和第二出液管的配合使用,第二进液管和第二出液管靠近换热器本体内部的换热管设置,从而可以加快换热器本体内部腐蚀液体的流动性,从而降低腐蚀液体对换热器本体造成的腐蚀,从而提高其实用性能。
📄 2021226568670
📂 F28F19_00
👤 龙杰机械装备(太仓)有限公司
📅 2021-11-02
本实用新型公开了换热器的换热管防结垢结构,包括换热管,所述换热管外壁开设有螺旋设置的第一螺纹槽和第二螺纹槽,所述第一螺纹槽和第二螺纹槽中部向外凸起形成槽峰,所述槽峰顶部为尖角状,所述槽峰沿第一螺纹槽和第二螺纹槽延伸方向分布。本实用新型涉及一种换热管结构,特别涉及换热器的换热管防结垢结构,属于换热器设备技术领域。本实用新型通过在换热管管壁上开设两条交错设置的螺纹槽,且螺纹槽中部设有槽峰,螺纹槽内壁开设有凹孔,流体在经过换热管后,形成多股涡流,提高换热管周围流体的流速,极大提高换热管外壁的防结垢能力。
📄 202122476887X
📂 F28F19_00
👤 龙杰机械装备(太仓)有限公司
📅 2021-10-14
已申报项目
本发明公开了一种加氢空冷器管内铵盐沉积特性识别消除系统。包括温度信息监测传输系统、自消除单元、空冷器管束、加氢空冷器入口管箱和加氢空冷器出口管箱;加氢空冷器入口管箱和加氢空冷器出口管箱之间通过多根空冷器管束连接,空冷器管束内输送多相流介质,空冷器管束外壁布设温度信息监测传输系统和自消除单元;温度信息监测传输系统包括空冷器管束不同截面的N组温度变送器。自消除单元包括滑移轨道、车载机构、超声波发生器和变频振荡阻尼器。本发明系统能够用于对加氢空冷器表面温度场的实时监测,对管内铵盐沉积特性进行早期识别、状态监测及精准智能消除。
📄 2021104998638
📂 F28F19_00
👤 浙江理工大学
📅 2021-05-08
本发明公开了一种加氢空冷器管内铵盐沉积特性识别消除方法。多相流介质进入到加氢空冷器入口管箱,对初始服役状态进行标定,绘制温度初始标定线和温度等值参考线以设置基准;空冷器管束沿轴向等间隔设置截面和温度变送器;监测温度信号值传送至单片机数据分析;红外热成像仪拍摄,传输数据处理判断该工况下存在铵盐沉积风险;计算监测温度值,建立铵盐沉积风险辨识模型,进而判断温度信息监测截面的铵盐沉积风险,通过电磁铁与磁块的间断性高频开关/闭合振动管束和超声波信号剥离空冷器管束内壁的铵盐沉积物。本发明通过对加氢空冷器表面温度场的实时监测,对管内铵盐沉积特性进行早期识别、状态监测及精准智能消除。
📄 2021104998746
📂 F28F19_00
👤 浙江理工大学
📅 2021-05-08