RU2429904C2 - Коллекторный трубопровод для трубчатых печей риформинга - Google Patents
Коллекторный трубопровод для трубчатых печей риформинга Download PDFInfo
- Publication number
- RU2429904C2 RU2429904C2 RU2008149119/05A RU2008149119A RU2429904C2 RU 2429904 C2 RU2429904 C2 RU 2429904C2 RU 2008149119/05 A RU2008149119/05 A RU 2008149119/05A RU 2008149119 A RU2008149119 A RU 2008149119A RU 2429904 C2 RU2429904 C2 RU 2429904C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- collector
- pipe
- perimeter
- insulating layer
- pipeline according
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/02—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds
- B01J8/06—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds in tube reactors; the solid particles being arranged in tubes
- B01J8/062—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with stationary particles, e.g. in fixed beds in tube reactors; the solid particles being arranged in tubes being installed in a furnace
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/008—Details of the reactor or of the particulate material; Processes to increase or to retard the rate of reaction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L41/00—Branching pipes; Joining pipes to walls
- F16L41/02—Branch units, e.g. made in one piece, welded, riveted
- F16L41/03—Branch units, e.g. made in one piece, welded, riveted comprising junction pieces for four or more pipe members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L59/00—Thermal insulation in general
- F16L59/14—Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems
- F16L59/147—Arrangements for the insulation of pipes or pipe systems the insulation being located inwardly of the outer surface of the pipe
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2208/00—Processes carried out in the presence of solid particles; Reactors therefor
- B01J2208/00008—Controlling the process
- B01J2208/00017—Controlling the temperature
- B01J2208/00477—Controlling the temperature by thermal insulation means
- B01J2208/00495—Controlling the temperature by thermal insulation means using insulating materials or refractories
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Furnace Housings, Linings, Walls, And Ceilings (AREA)
- Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
- Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
- Furnace Charging Or Discharging (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Thermal Insulation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к коллекторному трубопроводу для трубчатых печей риформинга и трубчатой печи риформинга, содержащей один или несколько коллекторных трубопроводов. Коллекторный трубопровод для отвода горячих технологических газов в трубчатых печах риформинга содержит изнутри наружу, по меньшей мере, оба слоя: изоляционный слой из огнеупорного бетона или огнеупорной кладки, стенку металлической внешней трубы, и дополнительно содержит несколько патрубков, через которые реакционные трубы трубчатой печи риформинга имеют возможность соединения с коллекторным трубопроводом, который в направлении периметра имеет разные термические сопротивления. Изобретение обеспечивает предотвращение повреждений в трубопроводе и улучшенный коллекторный трубопровод. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к коллекторному трубопроводу для трубчатых печей риформинга, который изнутри наружу имеет по меньшей мере два слоя, которые образуются внутренним изоляционным слоем и металлической внешней или соответственно несущей трубой. Далее, коллекторный трубопровод содержит несколько патрубков, через которые реакционные трубы трубчатой печи могут соединяться с коллекторным трубопроводом. При этом коллекторный трубопровод имеет разные термические сопротивления в направлении периметра. Они могут реализоваться за счет разных толщин изоляционного слоя и/или за счет имеющих разную теплопроводность материалов, как правило, огнестойких сортов бетона или фасонного кирпича. Далее, изобретение охватывает трубчатую печь риформинга, в которой предусмотрен один или несколько коллекторных трубопроводов, согласно одной из соответствующих изобретению форм выполнения.
Известно множество трубчатых печей риформинга для непрямого нагрева расщепляемых веществ, в частности для расщепления углеводородов для получения синтез-газа и/или водорода. В этих трубчатых печах риформинга в печной камере расположено множество реакционных труб в виде регистра или пучка, причем эти реакционные трубы связываются с коллекторными трубопроводами, которые проходят ниже основания печи. В документе DE 1 542 530 B показана одна из таких трубчатых риформинговых печей.
Как дальше показано в документе DE 1 542 530 B, сами коллекторные трубопроводы выполнены многослойными и содержат по меньшей мере одну внешнюю металлическую несущую трубу, так называемую обжимную оболочку, которая состоит, как правило, из свариваемого стального материала, и лежащую внутри изоляционную трубу, которая образуется, как правило, с помощью заполнения огнестойкой кладкой или огнестойким бетоном. В документе DE 1 667 324 B описана трехслойная труба, как это используется в промышленности. Самый внутренний слой может быть металлической внутренней трубой, как это предлагается в документе DE 1 542 530 B, уже для проходной области реакционной трубы в коллекторный трубопровод. Эта внутренняя труба служит для защиты бетонной изоляции от эрозии, вызываемой потоком технологического газа. Температура в коллекторном трубопроводе составляет приблизительно от 800°C до 950°C.
Толщина или изолирующее действие изоляционного слоя при этом должны выбираться так, чтобы, с одной стороны, он защищал стальной материал внешней или несущей трубы, в то время как температура во внешней и соответственно несущей трубе ограничивается примерно 200°C, и, с другой стороны, чтобы бетон не слишком охлаждался. При слишком сильном снижении температуры находящийся под повышенным давлением синтез-газ мог бы в этом изоляционном слое конденсироваться, вследствие чего могут возникать повреждения в бетоне и в обжимной оболочке.
При этом представляет собой проблему то, что коллекторные трубопроводы испытывают очень разную термическую нагрузку в направлении периметра. Это приписывается тепловому излучению горячего корпуса печи, основание которой, в зависимости от конкретной конструкции, находится на удалении только приблизительно один метр над верхней стороной коллекторного трубопровода. Дополнительно, на верхнюю сторону коллекторного трубопровода влияют также горячие реакционные трубы и соответственно патрубки и повышают тепловую нагрузку.
Далее, патрубки реакционных труб и вводы реакционных труб через изоляционный слой коллекторного трубопровода представляют собой ослабление, которое подвержено последующим механическим повреждениям. Например, в документе ЕР 0 799 639 A1 предложено использовать в области патрубков специфический изоляционный материал. Он содержит катализатор, который химически преобразовывает корродирующие составляющие и защищает, таким образом, металлическую внешнюю трубу. Далее, коллекторные трубопроводы с по-разному предпочтительными изоляционными материалами по радиусу известны из документа US 2004 037 760 A1.
Поэтому задачей настоящего изобретения является предотвращение этих повреждений в коллекторном трубопроводе и создание улучшенного коллекторного трубопровода. Данное изобретение решает эту задачу согласно главному пункту формулы изобретения, причем зависимые пункты представляют предпочтительные варианты выполнения изобретения.
Был найден коллекторный трубопровод для отвода горячих технологических газов в трубчатых печах риформинга, который содержит изнутри наружу, по меньшей мере, оба слоя:
- изоляционный слой из огнеупорного бетона или огнеупорной кладки,
- стенку металлической внешней трубы,
и предпочтительно содержит третий слой, а именно
- стенку металлической внутренней трубы,
и дополнительно содержит несколько патрубков, через которые реакционные трубы трубчатой печи риформинга могут соединяться с коллекторным трубопроводом. При этом коллекторный трубопровод в направлении периметра имеет разные термические сопротивления.
В общей форме термическое сопротивление R, измеряемое в [(м2·К)/Вт], определено как обратная величина коэффициента λ теплопередачи и является в том числе зависимым от толщины слоя и удельной теплопроводности λR материала.
При этом, идеальным образом, разные термические сопротивления в коллекторном трубопроводе получают за счет разных термических сопротивлений изоляционного слоя. Предпочтительная форма выполнения состоит в том, что металлическая внутренняя труба расположена эксцентрично во внешней трубе, вследствие чего изоляционный слой имеет разные толщины и вследствие этого изменяющиеся термические сопротивления в направлении периметра. При этом предпочтительным, но при эксцентрическом расположении внутренней трубы и связанной с этим изменяющейся толщиной стен изоляционного слоя, является то, что изоляционный слой в направлении периметра в области патрубков имеет свою максимальную толщину, так как это является также областью, обращенной к корпусу печи, которая подвержена наибольшему тепловому влиянию. Эксцентрическое расположение свободного проточного объема внутри коллекторного трубопровода может осуществляться при производстве также и без остающейся в коллекторном трубопроводе внутренней трубы.
Другое преимущество эксцентрического расположения внутренней трубы состоит в том, что изоляционный слой, который образуется, как правило, из огнеупорного бетона, имеет максимальную толщину в той области коллекторного трубопровода, в которой находятся вводы соединенных реакционных труб. Получающееся в результате вводов ослабление бетона, которое благоприятствует возникновению трещин, таким образом целиком или частично компенсируется.
Другой предпочтительный вариант выполнения состоит в том, чтобы изоляционный слой образовывался в направлении периметра из двух или нескольких сегментов с разными материалами, причем материалы отличаются, прежде всего, относительно их соответствующей удельной теплопроводности материала. Преимущественно нужно выбирать материалы группы огнеупорных сортов бетона или огнеупорного фасонного кирпича или камня. Этот вариант выполнения имеет то преимущество, что требования достаточной изоляции в области вводов и достаточно высокой температуры в изоляционном слое, которая должна существовать также на противолежащей корпусу печи стороне, могут реализовываться независимо друг от друга. Для этого материал, который имеет наибольшее термическое сопротивление R, располагается в направлении периметра в области патрубков.
Далее, изобретением охвачена трубчатая печь риформинга, у которой предусмотрены один или несколько коллекторных трубопроводов в одной из форм выполнения, описанных выше. В последующем предпочтительная конструктивная форма данного изобретения должна описываться более подробно при помощи чертежа, без того, чтобы быть ограниченной конкретной формой выполнения. Чертеж показывает участок соответствующего изобретению коллекторного трубопровода 1, причем патрубок 2 и нижняя половина коллекторного трубопровода 1 представлены в виде разреза.
Поверх коллекторного трубопровода 1 расположены патрубки 2, которые соединены с реакционными трубами 3. Над коллекторным трубопроводом 1 обозначено основание 4 печи в виде заполненной пунктиром площади. Коллекторный трубопровод 1 содержит 3 слоя: первый слой, который образуется металлической внутренней трубой 5, изоляционный слой 6 как второй слой, который состоит из огнеупорного бетона, и третий внешний слой, который образуется внешней или несущей трубой 7. Отмеченные штрихом реакционные трубы 3 наполнены в режиме эксплуатации насыпкой катализатора (не представлено), которая удерживается дырчатой тарелкой 8. К дырчатой тарелке 8 присоединяется коллекторный элемент 9 в форме конуса, который соединен с трубой 10 технологического газа, причем труба 10 технологического газа впадает в свободную проточную область 11 коллекторного трубопровода 1. В области ниже основания 4 печи и соответственно после коллекторного элемента 9 труба 10 технологического газа облицована огнеупорным фасонным кирпичом 12. Дальше труба 10 технологического газа в области патрубков 2 вставлена через направляющую трубу 13.
Внутренняя труба 5 расположена эксцентрично в коллекторном трубопроводе 1. Вследствие эксцентрической установки внутренней трубы 5, ось 14 несущей трубы 7 проходит поверх и параллельно оси 15 внутренней трубы 5.
При горизонтальном коллекторном трубопроводе 1 образуются, таким образом, в направлении периметра непрерывно возрастающие или соответственно спадающие толщины стен, согласно изменяющейся толщине стен изоляционного слоя 6. Максимальная толщина D1 стен изоляционного слоя 6 лежит в верхней плоскости разреза в области патрубков 2. В этой плоскости разреза лежат также оси труб 10 технологического газа и направляющих труб 13. Наименьшая толщина D2 стен изоляционного слоя 6 образуется в лежащей напротив нижней части плоскости разреза. В показанном на чертеже примере верхняя и нижняя плоскости разреза являются частью тех же плоскостей, в которых лежат также оси 14 и 15 и оси 16 труб 10 технологического газа, а также направляющих труб 13.
Claims (9)
1. Коллекторный трубопровод для отвода горячих технологических газов в трубчатых печах риформинга, причем коллекторный трубопровод содержит изнутри наружу, по меньшей мере, оба слоя
- изоляционный слой из огнеупорного бетона или огнеупорной кладки,
- стенку металлической внешней трубы,
и дополнительно содержит несколько патрубков, через которые реакционные трубы трубчатой печи риформинга имеют возможность соединения с коллекторным трубопроводом, отличающийся тем, что коллекторный трубопровод в направлении периметра имеет разные термические сопротивления.
- изоляционный слой из огнеупорного бетона или огнеупорной кладки,
- стенку металлической внешней трубы,
и дополнительно содержит несколько патрубков, через которые реакционные трубы трубчатой печи риформинга имеют возможность соединения с коллекторным трубопроводом, отличающийся тем, что коллекторный трубопровод в направлении периметра имеет разные термические сопротивления.
2. Коллекторный трубопровод по п.1, отличающийся тем, что коллекторный трубопровод изнутри наружу содержит в качестве третьего слоя стенку металлической внутренней трубы.
3. Коллекторный трубопровод по п.1, отличающийся тем, что разные термические сопротивления в коллекторном трубопроводе получены за счет разных термических сопротивлений изоляционного слоя.
4. Коллекторный трубопровод по п.1, отличающийся тем, что проточная область расположена эксцентрично во внешней трубе, за счет чего изоляционный слой бетона имеет разные толщины и термические сопротивления в направлении периметра.
5. Коллекторный трубопровод по п.4, отличающийся тем, что величина и расположение эксцентрической проточной области образована за счет эксцентрично расположенной металлической внутренней трубы.
6. Коллекторный трубопровод по любому из пп.4 или 5, отличающийся тем, что изоляционный слой в направлении периметра имеет в области патрубков свою максимальную толщину.
7. Коллекторный трубопровод по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что изоляционный слой в направлении периметра образован из двух или нескольких сегментов с разными материалами, причем различие материалов состоит, по меньшей мере, в соответствующей удельной теплопроводности материала, и эти материалы выбраны преимущественно из группы огнеупорных сортов бетона или фасонного кирпича или камня.
8. Коллекторный трубопровод по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что материал, имеющий наибольшее термическое сопротивление, расположен в направлении периметра в области патрубков.
9. Трубчатая печь риформинга, отличающаяся тем, что она содержит один или несколько коллекторных трубопроводов согласно одному из вышеуказанных пунктов.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102006022898.7 | 2006-05-15 | ||
DE102006022898A DE102006022898B3 (de) | 2006-05-15 | 2006-05-15 | Sammelleitung für Röhrenspaltöfen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008149119A RU2008149119A (ru) | 2010-06-20 |
RU2429904C2 true RU2429904C2 (ru) | 2011-09-27 |
Family
ID=38121783
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008149119/05A RU2429904C2 (ru) | 2006-05-15 | 2007-03-24 | Коллекторный трубопровод для трубчатых печей риформинга |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2024075B8 (ru) |
JP (1) | JP5371744B2 (ru) |
CN (1) | CN101443106B (ru) |
DE (1) | DE102006022898B3 (ru) |
HK (1) | HK1129867A1 (ru) |
NO (1) | NO20085108L (ru) |
RU (1) | RU2429904C2 (ru) |
WO (1) | WO2007131568A1 (ru) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006052937A1 (de) | 2006-11-08 | 2008-05-21 | Uhde Gmbh | Sammelleitung für Röhrenspaltöfen |
DE102012015667A1 (de) | 2012-08-09 | 2014-04-30 | L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Austrittssystem für einen Dampfreformer und Lagerung hierfür |
DE102012112475A1 (de) * | 2012-12-18 | 2014-06-18 | Thyssenkrupp Uhde Gmbh | Reformer |
DE102013109209B4 (de) * | 2013-08-26 | 2015-09-03 | Thyssenkrupp Industrial Solutions Ag | Sammlerleitung zur gemeinsamen Abfuhr von aus mehreren Reformerrohren zugeleiteten Prozessgasen eines Reformers |
EP3181218A1 (de) | 2015-12-15 | 2017-06-21 | L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | Produktgassammelleitungssystem für einen dampfreformer |
EP4101527A1 (en) | 2021-06-11 | 2022-12-14 | L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude | A product gas manifold system for a steam reformer |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1667324C3 (de) * | 1966-11-24 | 1975-02-06 | Friedrich Uhde Gmbh, 4600 Dortmund | Röhrenspaltofen mit am unteren Ende mit Innenisolierung versehenen Reaktionsrohren |
US4048352A (en) * | 1973-02-15 | 1977-09-13 | United States Steel Corporation | Method of producing a refractory lining in a cylinder or tube |
JPS5912955B2 (ja) * | 1975-06-24 | 1984-03-27 | 川崎重工業株式会社 | 超高温熱交換器 |
US4422274A (en) * | 1980-12-10 | 1983-12-27 | Reynolds Metals Company | Insulated panel |
JPS60200759A (ja) * | 1984-03-26 | 1985-10-11 | Toshiba Corp | Mhd発電機 |
JPH02149816U (ru) * | 1989-05-23 | 1990-12-21 | ||
DE4327176C1 (de) * | 1993-08-13 | 1995-01-26 | Metallgesellschaft Ag | Röhrenofen für die Erzeugung kohlenmonoxidhaltiger Gasgemische |
DE19613905A1 (de) * | 1996-04-06 | 1997-10-09 | Metallgesellschaft Ag | Gegen Metal-Dusting-Korrosion geschützte Metallfläche, die eine thermische Isolierschicht aufweist |
US20040037760A1 (en) * | 2002-08-21 | 2004-02-26 | Abb Lummus Heat Transfer | Steam reforming catalytic reaction apparatus |
JP2004137116A (ja) * | 2002-10-18 | 2004-05-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 改質装置 |
JP4477432B2 (ja) * | 2004-06-29 | 2010-06-09 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 改質器 |
-
2006
- 2006-05-15 DE DE102006022898A patent/DE102006022898B3/de active Active
-
2007
- 2007-03-24 JP JP2009510299A patent/JP5371744B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2007-03-24 RU RU2008149119/05A patent/RU2429904C2/ru active
- 2007-03-24 CN CN2007800176153A patent/CN101443106B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-03-24 EP EP07723571.1A patent/EP2024075B8/de not_active Not-in-force
- 2007-03-24 WO PCT/EP2007/002624 patent/WO2007131568A1/de active Application Filing
-
2008
- 2008-12-08 NO NO20085108A patent/NO20085108L/no not_active Application Discontinuation
-
2009
- 2009-08-21 HK HK09107708.9A patent/HK1129867A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101443106A (zh) | 2009-05-27 |
RU2008149119A (ru) | 2010-06-20 |
HK1129867A1 (en) | 2009-12-11 |
JP5371744B2 (ja) | 2013-12-18 |
EP2024075B1 (de) | 2018-08-22 |
EP2024075A1 (de) | 2009-02-18 |
JP2009537428A (ja) | 2009-10-29 |
WO2007131568A1 (de) | 2007-11-22 |
CN101443106B (zh) | 2012-05-09 |
EP2024075B8 (de) | 2018-10-10 |
NO20085108L (no) | 2008-12-08 |
DE102006022898B3 (de) | 2007-09-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2429904C2 (ru) | Коллекторный трубопровод для трубчатых печей риформинга | |
RU2723326C2 (ru) | Газоплотная, теплопроницаемая, керамическая, многослойная композитная труба | |
CN103075906B (zh) | 一种高压储热和/或储冷装置 | |
KR102442585B1 (ko) | 열 전이 향상 파이프, 및 이를 포함하는 열분해로, 대기 및 진공 가열로 | |
FR2961117A1 (fr) | Reacteur echangeur a tubes baionnettes et a tubes de fumees suspendus a la voute superieure du reacteur | |
CN101534936B (zh) | 管式裂解炉 | |
CN104772092B (zh) | 一种具有复合衬里结构的反应器 | |
CN206587722U (zh) | 一种用于天然气蒸汽转化的高温内衬反应器 | |
RU2407585C2 (ru) | Аппарат для получения синтез-газа | |
JP2012220154A (ja) | 熱交換装置 | |
CN205640957U (zh) | 一种平铺纤维毯的钢烟管内衬 | |
JPH01111192A (ja) | 熱交換器 | |
CN103964377B (zh) | 临氢设备耐火炉衬结构及其制备方法 | |
CN106092357A (zh) | 一种多段测温热电偶 | |
KR101418137B1 (ko) | 폐열회수를 위한 열교환기의 내열성 콘 | |
CN104455820A (zh) | 一种接管组合结构 | |
CN104641197B (zh) | 换热器和包含该换热器的气体分离单元的安装方法 | |
Hong et al. | Design of a small scale high temperature gas loop for process heat exchanger design tests | |
CN107883788A (zh) | 隔离式换热器 | |
JP5729875B2 (ja) | 溶鋼の真空脱ガス用浸漬管 | |
JP2012518772A (ja) | 廃熱ボイラ | |
CN210420033U (zh) | 辐射管及热处理设备 | |
CN107830508B (zh) | 一种余热回收装置 | |
CN113881825A (zh) | 一种转炉外接管的防护装置及其制作方法 | |
CN118729848A (zh) | 一种翅片管、带翅片管的吸附柱及尾气回收系统 |