Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли
Применение электрообогрева в нефтегазовой отрасли в настоящее время получило достаточно широкое распространение, но в технической литературе освещено недостаточно. Данная книга дает комплексное представление о всех этапах создания систем электрообогрева трубопроводов, резервуаров, шкафов управления и другого оборудования.В книге рассмотрены эволюция развития обогрева трубопроводного транспорта в России, методы тепловых и электрических расчетов параметров и основ проектирования систем обогрева. Отдельная глава посвящена скин-системам обогрева, получающим все большее распространение при обогреве трубопроводов большой длины. Приводятся описания подсистем управления и специализированных подсистем подачи питания, в том числе с учетом требований, диктуемых стандартами по обеспечению взрывобезопасности обогреваемых объектов.Конкретные указания по выполнению монтажа и пуско-наладки систем электрообогрева дополняют главы, связанные с расчетами и проектированием.Книга насыщена богатым фактическим и справочным материалом и будет полезна специалистам проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных организаций нефтегазовой отрасли.
Содержание
Содержание книги "Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли : справочная книга"
Отрывок из книги
Глава 2. Теплопередача при низкотемпературном обогреве17b – толщина стенки, м; Rt=b/ - термическое (или тепловое) сопротивление, м2∙К/Вт. Разность температур (T1-T2)=ΔT принято называть температурным напором. В случае, если тепловая изоляция выполнена из нескольких однородных слоев, суммарное термическое сопротивление может быть определено как сумма термических сопротивлений от-дельных слоев, с учетом того, что тепловой поток, проходящий через каждый из рассматривае-мых слоев, один и тот же. (2.5) Здесь Rtn=bn/n - термическое сопротивление плоского слоя тепловой изоляции номер «n». Среди рассматриваемых объектов обогрева существенную долю составляют трубопрово-ды, поэтому важно рассмотреть передачу тепла через цилиндрическую стенку. Отличие от пере-дачи тепла через плоскую стенку состоит в том, что плотность теплового потока по мере удале-ния от нагретой трубы будет уменьшаться в связи с увеличением площади изотермической по-верхности пропорционально радиусу. Для этого случая по закону Фурье имеем выражение для теплового потока ql, приходяще-гося на единицу длины трубопровода, Вт/м: (2.6) где: T1 – температура на наружной поверхности трубопровода, К или °С; T2 – температура на поверхности тепловой изоляции толщиной δ, К или °С; d1 – наружный диаметр трубопровода, м; d2 – диаметр по теплоизоляционному слою, где d2=d1+2δ, м; –термическое сопротивление цилиндрической стенки, м∙К/Вт.Как и для случая плоской стенки, при выполнении тепловой изоляции из нескольких слоев суммарное термическое сопротивление многослойной изоляции складывается из термических сопротивлений отдельных слоев. (2.7) Температуры на границах слоев плоской стенки определяются по соотношениям: и т.д. (2.8). Температуры на границах слоев цилиндрической стенки определяются аналогично. Вид формулы q=(T1-T2)/Rt подобен виду формулы, описывающей ток в электрической це-пи. I=(φ1- φ2)/Rel . При этом тепловой поток q аналогичен электрическому току I, разность темпе-ратур (T1-T2) – разности ...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли : справочная книга (автор Михаил Струпинский, Николай Хренков, Александр Кувалдин)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку