吳 越
(中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司,北京100038)
濃硫酸是重要的化工原料,常需要大容量?jī)?chǔ)存容器以保證生產(chǎn)穩(wěn)定。在寒冷地區(qū)或時(shí)節(jié),室外大型濃硫酸儲(chǔ)罐常需要采取伴熱和保溫措施,一方面w(H2SO4)為98%的濃硫酸的凝固點(diǎn)約-7 ℃,受冷容易凝固;另一方面,濃硫酸的黏度隨著溫度降低而大幅增加,不利于輸送和使用[1]。
濃硫酸儲(chǔ)罐的伴熱主要通過(guò)外置伴熱管方式實(shí)現(xiàn),按伴熱位置的不同又可分為底部伴熱和側(cè)壁伴熱。底部伴熱需要在儲(chǔ)罐基礎(chǔ)施工的同時(shí)埋入伴熱盤管,在盤管發(fā)生泄漏時(shí),不易及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修補(bǔ)。側(cè)壁伴熱在施工中相對(duì)獨(dú)立,對(duì)伴熱管泄漏的發(fā)現(xiàn)和修補(bǔ)則比較及時(shí)和方便[2]。
濃硫酸儲(chǔ)罐在伴熱設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制罐壁溫度,避免局部溫度過(guò)高而導(dǎo)致腐蝕加速。研究表明,40 ℃時(shí)w(H2SO4)為98%的濃硫酸對(duì)碳鋼的腐蝕速率為0.75~1.0 mm/a[3],50 ℃時(shí)其對(duì)碳鋼的腐蝕速率為0.5~1.3 mm/a[4],在考慮一定腐蝕裕量的前提下,使用碳鋼材質(zhì)儲(chǔ)存濃硫酸應(yīng)控制壁溫在50 ℃以下[5]。
筆者以某w(H2SO4)為98%的濃硫酸儲(chǔ)罐的冬季防凍為例,通過(guò)ANSYS Fluent有限元模擬,對(duì)伴熱過(guò)程進(jìn)行分析,重點(diǎn)分析儲(chǔ)罐在伴熱結(jié)構(gòu)中的溫度分布情況,討論可能的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。
硫酸儲(chǔ)罐伴熱及保溫結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。
如圖1所示,該儲(chǔ)罐的內(nèi)徑Di=16 m,平均壁厚δ=20 mm,側(cè)壁設(shè)置140 ℃的蒸汽伴熱管,并采用100 mm硅酸鋁纖維氈進(jìn)行保溫。該儲(chǔ)罐布置于室外,所在地區(qū)的冬季平均氣溫為te= -10 ℃,平均風(fēng)速為W=8 m/s。
圖 1 硫酸儲(chǔ)罐伴熱及保溫結(jié)構(gòu)示意
為方便模擬和分析,對(duì)該物理模型進(jìn)行如下簡(jiǎn)化:
1)沿儲(chǔ)罐的圓周方向選取伴熱保溫層的局部進(jìn)行建模,由于儲(chǔ)罐直徑較大,該局部按照平板結(jié)構(gòu)考慮。
2)假設(shè)硫酸在儲(chǔ)罐內(nèi)長(zhǎng)期靜置,不考慮進(jìn)酸及出酸等物料操作。
3)假設(shè)伴熱管為140 ℃的恒溫?zé)嵩矗豢紤]伴熱管內(nèi)的換熱過(guò)程。
4)將對(duì)流換熱與輻射換熱進(jìn)行綜合模擬,對(duì)伴熱管支架的熱傳導(dǎo)過(guò)程單獨(dú)模擬。
5)假設(shè)伴熱管、管架、墊片之間接觸良好,且不考慮管架焊接的影響。
選取儲(chǔ)罐伴熱保溫層上1.0×1.2 m的局部進(jìn)行建模,該局部在儲(chǔ)罐圓周方向具有周期性,其模型由罐壁固體域、間隙空氣流體域、伴熱管固體域和保溫固體域4個(gè)部分組成。網(wǎng)格劃分采用Sweep掃掠方法進(jìn)行,考慮了間隙空氣在儲(chǔ)罐外壁、伴熱管外壁及保溫層內(nèi)壁的邊界層。
1.3.1 儲(chǔ)罐內(nèi)壁處的換熱情況
由于儲(chǔ)罐直徑較大,內(nèi)壁上硫酸邊界層的發(fā)展不受干擾和阻礙,可按大空間的自然對(duì)流過(guò)程考慮[6]。邊界層外的主體硫酸溫度t∞設(shè)定為20 ℃,內(nèi)壁平均溫度tw設(shè)定為25 ℃,則邊界層溫度ta=(tw+t∞)/2=22.5 ℃,邊界層溫差Δt=tw-t∞=5 ℃。
溫度設(shè)定值應(yīng)滿足濃硫酸儲(chǔ)罐安全、合理的使用要求,一方面用于初步判斷罐壁流體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),另一方面為模擬分析賦予初始參數(shù),并且會(huì)通過(guò)迭代計(jì)算進(jìn)一步驗(yàn)證和更新[7]。
自然對(duì)流過(guò)程的流動(dòng)狀態(tài)及換熱系數(shù)可根據(jù)無(wú)量綱準(zhǔn)數(shù)進(jìn)行判斷和計(jì)算,詳見(jiàn)公式(1)~(5)[8-9]:
式中:Cp——比熱容,J/(kg·K);
μ——黏度,Pa·s;
λ——導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·K);
β——膨脹系數(shù),1/K;
ρ——密度,kg/m3;
L——特征常數(shù),m;
Δt——邊界層溫差,K;
C,n——常數(shù),當(dāng)Gr>2×1010時(shí),分別取值為C=0.11,n=1/3;
g——重力加速度,9.81 m/s2。
k——物性變化校正因子,以流體溫度和
壁面溫度下普朗特?cái)?shù)的比值來(lái)表示,(Pr∞/Prw)0.11=1.017。
邊界層參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 邊界層參數(shù)
將表1中的硫酸邊界層參數(shù)帶入公式(1)~(3)可得到:Pr=111.7,Gr=1.8×1011,Ra=2.0×1013,由于Ra>109,該自然對(duì)流過(guò)程呈現(xiàn)湍流狀態(tài)。根據(jù)努賽爾準(zhǔn)數(shù)的關(guān)聯(lián)式(5)可以得到:Nu=3 022.8,帶入公式(4)可得到儲(chǔ)罐內(nèi)壁的對(duì)流換熱系數(shù)ai=87.3 W/(m2·K)。
1.3.2 保溫層外壁的換熱情況
儲(chǔ)罐放置于室外,其對(duì)環(huán)境放熱主要通過(guò)對(duì)流和輻射2種方式進(jìn)行,故其對(duì)環(huán)境的放熱系數(shù)應(yīng)為對(duì)流換熱系數(shù)和輻射換熱系數(shù)之和[10],并可根據(jù)公式(6)~(8)進(jìn)行計(jì)算:
有風(fēng)時(shí)的對(duì)流換熱系數(shù):
式中:as——總放熱系數(shù),W/(m2·K);
ac——對(duì)流換熱系數(shù),W/(m2·K);
ar——輻射放熱系數(shù),W/(m2·K);
D0——儲(chǔ)罐保溫層外徑,16.36 m;
W——儲(chǔ)罐保溫層外表面風(fēng)速,8 m/s;
ε——保溫層外壁的黑度,取鋁合金薄板黑度:0.25;
ts——儲(chǔ)罐保溫層外壁溫度,設(shè)定為-5 ℃;
te——環(huán)境冬季平均溫度,-10 ℃。
帶入數(shù)值計(jì)算可以得到:對(duì)流換熱系數(shù)ac=5.2 W/(m2·K),輻射放熱系數(shù)ar=1.1 W/(m2·K),儲(chǔ)罐對(duì)環(huán)境的放熱系數(shù)as=6.3 W/(m2·K)。
1.3.3 間隙空氣的換熱情況
保溫層與儲(chǔ)罐外壁之間形成環(huán)狀間隙,間隙內(nèi)的空氣被加熱產(chǎn)生流動(dòng),若按大空間自然對(duì)流過(guò)程考慮,間隙空氣的流動(dòng)呈現(xiàn)湍流狀態(tài),但由于伴熱管、罐壁及保溫層之間的間隙狹小,其空氣邊界層之間相互干擾,實(shí)際流動(dòng)情況較為復(fù)雜。為簡(jiǎn)化分析,假設(shè)間隙空氣的自然對(duì)流為湍流狀態(tài),采用k-ε模型進(jìn)行分析。
1.3.4 輻射換熱情況
伴熱管、間隙空氣和儲(chǔ)罐外壁之間存在輻射傳熱。由于空氣主要為非極性分子,在溫度不高時(shí)幾乎不吸收輻射[11],因此假設(shè)其為不可壓縮的理想氣體,并采用S2S輻射模型簡(jiǎn)化處理伴熱管與管壁間的輻射問(wèn)題。
1.3.5 熱傳導(dǎo)換熱情況
在儲(chǔ)罐伴熱結(jié)構(gòu)中,伴熱管需要通過(guò)支架進(jìn)行固定,支架通常焊接于儲(chǔ)罐外壁,支架與伴熱管間設(shè)置隔熱墊片,可見(jiàn)伴熱管至罐壁之間存在熱傳導(dǎo)。由于支架的熱傳導(dǎo)與上述的對(duì)流和輻射傳熱間的相互影響較小,對(duì)支架的熱傳導(dǎo)過(guò)程進(jìn)行單獨(dú)模擬。
1.4.1 橫截面溫度場(chǎng)特性
XZ平面的溫度云圖見(jiàn)圖2,沿Z軸的溫度曲線見(jiàn)圖3。溫度云圖呈現(xiàn)對(duì)稱形狀,符合模型的周期特性,其分別以2根伴熱管為高溫中心向四周傳遞熱量,在不同材料界面處發(fā)生明顯的溫度變化。保溫層具有良好的絕熱性能,可以有效減少系統(tǒng)對(duì)低溫環(huán)境的放熱,因此其溫度梯度較大,最外層溫度約-10~0 ℃。儲(chǔ)罐壁具有良好的導(dǎo)熱性能,溫度梯度較小,其吸收的熱量主要通過(guò)硫酸邊界層轉(zhuǎn)移至硫酸主體中,其內(nèi)壁溫度約20~30 ℃。不同Y軸高度上的溫度云圖顯示,上部結(jié)構(gòu)的溫度明顯高于下部結(jié)構(gòu),這是由于間隙空氣的自然對(duì)流作用引起的。
圖2 XZ平面的溫度云圖
1.4.2 縱截面溫度場(chǎng)特性
XY平面的溫度云圖見(jiàn)圖4,間隙空氣沿X軸的溫度曲線見(jiàn)圖5。在Y=0.0 m和Y=-0.45 m兩個(gè)高度上,空氣溫度25~35 ℃,且變化平穩(wěn),在Y=0.45 m的高度上,空氣溫度約55 ℃,且有較大波動(dòng),這是由于空氣自然對(duì)流時(shí)高溫空氣在頂部區(qū)域形成了若干環(huán)流,而低溫空氣在中下部的對(duì)流則相對(duì)較弱。
圖4 XY平面的溫度云圖
圖5 間隙空氣沿X軸的溫度曲線
1.4.3 壁面溫度場(chǎng)特性
儲(chǔ)罐內(nèi)壁的溫度云圖見(jiàn)圖6,沿Y軸的溫度曲線見(jiàn)圖7。溫度云圖顯示在靠近伴熱管的X=0.3 m和X=0.9 m處出現(xiàn)溫度峰,在X=0.6 m處出現(xiàn)溫度谷,內(nèi)壁平均溫度約25 ℃。沿Y軸的溫度曲線顯示,內(nèi)壁由下向上的溫度逐漸增高,且越靠近上部溫度變化越快,靠近伴熱管處的最高溫度達(dá)到30 ℃。
在實(shí)際生產(chǎn)中,硫酸主體溫度及環(huán)境溫度常會(huì)大于設(shè)定值,導(dǎo)致儲(chǔ)罐系統(tǒng)的熱損失降低,進(jìn)而導(dǎo)致壁面溫度大于模擬值。
1.5.1 硫酸-空氣界面處的腐蝕
罐壁在硫酸-空氣界面處的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)更高,主要是由于:
1)在硫酸-空氣界面處,濃硫酸吸收水分而變稀,對(duì)碳鋼的腐蝕性增強(qiáng)。
2)雖然伴熱后罐壁的溫度在合理范圍,但上部罐壁的溫度更高,硫酸-空氣界面處于相對(duì)高的溫度區(qū)域。
3)空氣的換熱系數(shù)較低,硫酸-空氣界面處的實(shí)際罐壁溫度要高于模擬結(jié)果。
針對(duì)該問(wèn)題應(yīng)采取措施減少濃硫酸吸潮,如在儲(chǔ)罐呼吸口處設(shè)置干燥器、定期對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)硫酸進(jìn)行置換等。同時(shí),有伴熱結(jié)構(gòu)的儲(chǔ)罐在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮伴熱引起的腐蝕加速,并重點(diǎn)考慮界面范圍的腐蝕。
1.5.2 伴熱管支架焊接處的腐蝕
模擬分析了不同情況下,伴熱管通過(guò)支架傳遞至壁面的溫度情況:
1)當(dāng)支架與伴熱管間不設(shè)置隔熱墊片時(shí),壁面的局部溫度高達(dá)108.7 ℃。
2)當(dāng)支架與伴熱管間分別設(shè)置5,10,15 mm厚的普通墊片[導(dǎo)熱系數(shù)約為0.15 W/(m·K)]時(shí),壁面的局部溫度分別為91.8,79.8,73.7 ℃,墊片厚度增加帶來(lái)的溫度降低效果逐漸減弱。
3)當(dāng)支架與伴熱管間分別設(shè)置5,10,15 mm厚的絕熱墊片[導(dǎo)熱系數(shù)約為0.05 W/(m·K)]時(shí),壁面的局部溫度分別為76.8,62.1,55.2 ℃,墊片厚度增加帶來(lái)的溫度降低效果逐漸減弱。
該伴熱方案的支架焊接位置正處于罐壁的溫度峰處,與上述X=0.3 m及X=0.9 m處的壁面溫度有一定程度的疊加,局部溫度可能達(dá)到95~115 ℃,遠(yuǎn)超出允許使用溫度,再考慮到焊點(diǎn)處可能的缺陷,局部發(fā)生嚴(yán)重腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)極大。
針對(duì)該問(wèn)題,建議采取有效措施降低支架熱傳導(dǎo)的影響:
1)設(shè)置隔熱墊片。伴熱管與支架之間設(shè)置墊片可以有效降低罐壁的局部高溫。根據(jù)分析,建議采用熱導(dǎo)率約0.05~0.15 W/(m·K)材料,并且根據(jù)熱導(dǎo)率大小設(shè)置墊片厚度,且不宜小于10 mm。
2)減少接觸面積。為降低伴熱管向支架的熱傳導(dǎo),應(yīng)盡可能減少支架與伴熱管的傳熱面積,如使用方形管箍代替圓形管箍,將面接觸改為線接觸。
3)降低溫度疊加。支架的焊接點(diǎn)應(yīng)選取在X=0.6 m的壁面溫度谷處,降低熱傳導(dǎo)與對(duì)流和輻射傳熱的疊加程度。
4)支架材料替換。使用塑料等熱導(dǎo)率低的材料做支架,可以直接解決管壁局部高溫的問(wèn)題,但會(huì)增加投資和施工難度。
1.5.3 環(huán)境條件變化的影響
在實(shí)際生產(chǎn)中,儲(chǔ)罐的環(huán)境條件會(huì)發(fā)生變化,從而影響了壁面的溫度。環(huán)境溫度的升高、風(fēng)速的降低等會(huì)降低系統(tǒng)的熱量損失,硫酸主體溫度的升高會(huì)降低壁面熱量的轉(zhuǎn)移,伴熱蒸汽溫度的升高會(huì)增加壁面熱量,這些因素都一定程度導(dǎo)致壁面溫度升高。
針對(duì)這種情況,可采取以下措施:
1)合理選擇防凍措施。儲(chǔ)罐伴熱應(yīng)是后位的選擇,尤其是僅考慮冬季防凍時(shí),應(yīng)優(yōu)先考慮使用低凝固點(diǎn)的w(H2SO4)為93%硫酸來(lái)儲(chǔ)存,或者通過(guò)“倒酸”的方式進(jìn)行防凍。
2)維持伴熱蒸汽穩(wěn)定。伴熱溫度過(guò)低會(huì)導(dǎo)致伴熱效果不佳,溫度過(guò)高容易引起內(nèi)壁局部溫度過(guò)高,建議使用120~140 ℃的飽和蒸汽伴熱,且蒸汽管路上設(shè)置溫度監(jiān)測(cè)和減溫加壓器來(lái)維持蒸汽溫度穩(wěn)定。
3)根據(jù)環(huán)境開(kāi)啟伴熱。對(duì)于短期的低溫環(huán)境,可以依靠硫酸自身熱量和保溫來(lái)克服。當(dāng)硫酸主體溫度明顯降低、環(huán)境溫度持續(xù)較低、需要長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存時(shí),考慮開(kāi)啟伴熱系統(tǒng)。
4)額外考慮腐蝕裕量。儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮伴熱系統(tǒng)引起的腐蝕加速,并考慮相應(yīng)的腐蝕裕量。
1)壁面處的硫酸邊界層在自然對(duì)流作用下呈現(xiàn)湍流狀態(tài),對(duì)流換熱系數(shù)較高,可以將壁面吸收的熱量及時(shí)轉(zhuǎn)入主體硫酸中,緩解壁面溫度的積累。
2)間隙空氣的自然對(duì)流對(duì)伴熱結(jié)構(gòu)的溫度分布起到重要作用,它增強(qiáng)了伴熱管向壁面的熱量傳遞,同時(shí)也導(dǎo)致上部溫度升高。
3)硫酸儲(chǔ)罐伴熱主要通過(guò)對(duì)流和輻射方式進(jìn)行,當(dāng)采用140 ℃的伴熱溫度時(shí),壁面的平均溫度20~30 ℃,可以實(shí)現(xiàn)防凍的效果,并且保證碳鋼腐蝕速率在合理的范圍。
4)降低伴熱溫度可以降低儲(chǔ)罐內(nèi)壁溫度,但伴熱溫度過(guò)低會(huì)導(dǎo)致伴熱效果不佳,建議使用120~140 ℃的飽和蒸汽作為伴熱源,并綜合考慮蒸汽系統(tǒng)的阻力和冷凝水回收問(wèn)題。
5)支架的熱傳導(dǎo)作用導(dǎo)致壁面的局部溫度過(guò)高,嚴(yán)重加速了碳鋼的腐蝕。需要通過(guò)增加隔熱墊片、加厚隔熱墊片、使用低熱導(dǎo)率的墊片和支架、減少支架與伴熱管接觸面積、降低溫度疊加等方式解決。