减压炉出口处温度较高,因此要缩小管径提高流速。

题目
判断题
减压炉出口处温度较高,因此要缩小管径提高流速。
A

B

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相似问题和答案

第1题:

减压炉炉管扩径的目的是()

  • A、降低管内油品的流速
  • B、提高管内油品的汽化率
  • C、降低炉出口温度
  • D、提高管内油品流速

正确答案:B,C

第2题:

计算某条管道的水力摩阻系数需要哪些参数()。

  • A、流量、温度、管径、绝对当量粗糙度
  • B、流量、粘度、管径、绝对当量粗糙度
  • C、流量、温度、管径、流速
  • D、流量、粘度、管径、流速

正确答案:B

第3题:

直流炉为了达到较高的重量流速,必须采用()管径水冷壁。


正确答案:

第4题:

为什么要控制加热炉的管内流速?常压加热炉和减压加热炉适宜的管内流速是多少?


正确答案: 流体在炉管内的流速越低,则边界层越厚,传热系数越小,管壁温度越高,越容易造成炉管结焦而烧坏炉管;流速过高又增加管内的压力降,增加了管路系统的动力消耗。设计炉子时,应在经济合理的范围内力求提高流速。
常压加热炉适宜的管内流速为980~1500kg/m2²s。
减压加热炉适宜的管内流速为980~1500kg/m2²s。

第5题:

减压炉辐射管为什么要逐级扩径?扩径应在上行管还是下行管?为什么?


正确答案:逐级扩径的原因:保持较低压降。因油料在管内流动过程中遵守压力、能量和相态三者平衡关系。为使汽化段内介质吸收的热量基本上等于汽化率,增加所需要的汽化潜热温度不致升高,基本实现等温汽化。 扩径应在汽化点以后的上行管,因下行管内汽液相容易分流,汽相速度减慢且靠近管壁(中间的液相)易造成结焦。

第6题:

直流炉为了达到较高的重量流速,必须采用小管径水冷壁。


正确答案:正确

第7题:

减压炉辐射排管出口为什么要扩径?扩径的注意事项。


正确答案: ⑴减压炉的出口汽化量大,扩径可以降低管程压降,在同样的辐射油品出口温度下与不扩径的情况下比较,则可以提高油品的汽化率,有利于提高轻油的拔出率。
⑵减压炉辐射出口扩径可以降低油品出口温度,对防止炉内结焦有利。
⑶对润滑油型的炼油装置,减压炉的平均辐射热强度比燃料型的装置要低,而出口温度也低,因此扩径还可以保证满足润滑油对产品的色变和安定性的要求。
⑷扩径可以使减压盘管的压力减小,温度降低,当处理量不变时,相当于降低了加热炉的热负荷,故可以降低能耗,扩径要注意下述三点:
①扩径位置的选择
扩径太早,易结焦;扩径太后阻力降大,影响减压拔出率。
②扩径不要选择在下行管上,因下行管容易出现不好的分层流,易造成结焦或烧坏炉管。
③根据一般经验,扩径总长不要超过管程长度的17%~20%。

第8题:

减压炉出口几根炉管为什么要变径?


正确答案: 在设计减压炉时,应该控制被加热的油品在管内加热过程中不超温。油品超温会发生裂解,对结焦速率和产品质量都是有影响的。因而减压炉设计时除应选用适当的辐射管热强度外,有时还需在油品汽化点部位注入一定量的水蒸气,以降低油品分压,使进料在规定温度下达到所需汽化率。如油品在汽化点以后不扩径或扩径不够时,油品在炉内的温度会高于出口温度而引起分解,并且在进入转油线时截面突然扩大而形成涡流损失。如油品在汽化段后的炉管扩径过大,由于油品流型不理想,也可能出现局部过热而使被加热油品裂解。所以减压炉出口几根炉管的适当扩径是十分必要的。

第9题:

缩小管径和增大流速都能提高传热系数,但是缩小管径的效果不如增大流速效果明显。


正确答案:正确

第10题:

决定雷诺数Re大小的物理量是()。

  • A、流速 密度 管径
  • B、流速 管径 运动黏度
  • C、管径温度密度

正确答案:B