醇胺法脱除H2S的主要反应为反应(1)和反应(2)均为可逆放热反应。降温、加压有利于反应向右进行,生成硫化物和酸式硫化物,此为H2S的吸收反应升温、减压有利于反应向左进行,生成的胺的硫化物分解,释放出H2S,此为胺液的再生过程5可通过上述两反应即实现了H2S的吸收与胺液的再生,而且净化效果好、能耗低,所以醇胺法已成为液化气脱硫的主要方法。但据近年来报道,管道固定绝热支架,由于脱硫装置多为碳钢材质,所以液化气中的H2S带来了严重的腐蚀问题。
对旧管托支架切割测量后发现:其中三个弯头(q108mm×6mm)的外弧顶部位已被腐蚀穿孔,形成拳头般大小的孔洞,两个弯头外弧顶部位减薄到不足1mm。分析后得出,管线腐蚀的根本原因是加氢反应生成大量H2S,与再生塔内的水蒸气形成了H2SNH3-H2OCO的腐蚀环境,此外流体冲刷、溶解氧也是腐蚀发生的重要原因Zhang等1将阵列电极技术与CFD相结合,确定了管道弯头腐蚀行为与流体流动的关系。结果表明,腐蚀速率分布与管内流速和剪切应力分布基本一致,腐蚀速率出现在弯头内侧,贵阳绝热支架,腐蚀速率出现在穹头的外侧zeng等自主设计搭建了弯头冲刷腐蚀实验装置。
与上述解释类似较大的工质扰动有助于工质的回流和循环振荡,管道绝热支架,且锯齿结构加快了工质进入稳定阶段的谏度,提高热管的换热效率。当锯齿结构布置在冷凝段时提高了工质冷凝的效率,增加了冷凝段液态的工质量,有利于工质的快速回流,故波纹段布置在冷凝段时具有平均温差,换热效率好。冷凝段的换热效率会因锯齿结构的增加而提高。这是因为新型热管结构在増加换热面积同时也加大了热管结构的不均匀性,增加了管內工质的扰动和热昰的传递,滑动导向绝热支架,提高了换热效率。并且,锯齿结构位于冷凝段有利于工质的冷凝,增加了液相的工质量,进而提高了回流的重力和管道间的不平衡力。这些都可以有效促进工质的回流和循环振荡,强化了脉动热管的传热效率。因此,综合脉动热管的平均温差和冷凝段换热效率,可以认为锯齿结构布置在冷凝段传热效果好。
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