قد تسرّع النقاط الساخنة الموضعية الترسب والتكوّن الكربوني والحاجة إلى التنظيف والصيانة غير المخططة.
شركة مصنّعة معتمدة
ISO 9001:2015
يوفر Vacuum-Assisted Phase-Change Indirect Electric Heater تسخينًا مسبقًا بدرجة حرارة جدار منخفضة وموحدة للنفط الخام والوسائط متعددة الأطوار في الحقول النفطية، بما في ذلك خطوط تجميع النفط الخام، ودوران خزانات التخزين، والتسخين المسبق قبل المبادلات الحرارية، وخدمة تغذية الفواصل. وبدلاً من تعريض تيار العملية لسطح كهربائي عالي الحرارة، ينقل السخان الطاقة عبر حجرة محكمة للتغير الطوري تحت التفريغ، ليكوّن مسار تسخين ألطف وأسهل في التحكم للعمليات الحساسة للتكوّن الكربوني.
تسخّن العناصر الكهربائية وسيطًا حراريًا وسيطًا داخل الوعاء المحكم. يوزع البخار الحرارة الكامنة إلى ملف العملية، ثم يتكاثف ويعود بالجاذبية. في التكوينات منخفضة الحرارة تسمح ظروف التفريغ للماء بأن يعمل كوسيط التغير الطوري الرئيسي ضمن نافذة حرارية مضبوطة، مع إمكانية إضافة حماية مانعة للتجمد لخدمة المناطق الباردة. يحافظ التسخين غير المباشر على عزل العناصر الكهربائية عن تيار العملية، ما يقلل التعرض المباشر للهيدروكربونات أثناء التشغيل وصيانة العناصر.
تجمع هذه المواد الخارجية بين نظرية انتقال الحرارة بالتغير الطوري ومراجع من قطاع النفط والغاز حول ترسبات النفط الخام ودرجة حرارة الجدار والفيض الحراري. وهي مقدمة للقراءة الفنية فقط، وليست اعتمادًا لأي تكوين محدد من منتجات XGTHERMAL.
قد تُكوّن الخامات الثقيلة ومخاليط النفط والغاز والماء ترسبات عند ملامسة أسطح موضعية عالية الحرارة. في كثير من مسارات التسخين الكهربائي المباشر أو الكهرومغناطيسي، يعني رفع درجة حرارة الخروج غالبًا رفع درجة حرارة العنصر أو الجدار أولًا. يغيّر مسار XGTHERMAL بالتغير الطوري تحت التفريغ هذا المنطق: تُطلق الحرارة عند تكاثف البخار حول ملف العملية، لذلك يستقبل النفط الخام حرارة أكثر تجانسًا دون تماس مباشر مع عنصر تسخين مكهرب.
قد تسرّع النقاط الساخنة الموضعية الترسب والتكوّن الكربوني والحاجة إلى التنظيف والصيانة غير المخططة.
في مهام درجات الحرارة المنخفضة يطلق تغير طور الماء تحت التفريغ حرارة كامنة حول الملف، لتسخين مستقر ومنخفض الترسب عبر مهام تغذية النفط الخام، بما في ذلك خدمة تغذية الفواصل.
يقلل الإجهاد الحراري المباشر على النفط الخام، ما يدعم ثبات درجة حرارة الخروج وسهولة التشغيل طويل الأمد.
تزيد بنية التدفق الدوامي زمن البقاء والاضطراب، بينما يمكن للملف الحلزوني توفير مسار انتقال حرارة يعادل 10–20 ضعف طول جسم السخان. وتساعد مساحة التبادل الأكبر تيارات النفط والغاز والماء المختلطة على امتصاص الحرارة بصورة أكثر تجانسًا قبل الخروج.
تظل تغذية الفواصل تطبيقًا مهمًا، لكنها ليست حالة الخدمة الوحيدة. يمكن تكوين مبدأ التسخين غير المباشر منخفض حرارة الجدار نفسه لمهام متعددة في تجميع الحقول النفطية والنقل والدوران وتغذية العمليات.
يدعم التحكم في اللزوجة وضمان الجريان في خطوط التجميع والنقل داخل الحقول النفطية.
يحافظ على درجة الحرارة أثناء الدوران وحفظ الحرارة دون تعريض النفط الخام مباشرة للتسخين الكهربائي.
يوفر تسخينًا مستقرًا لتغذية النفط الخام قبل الفواصل عندما يكون التشغيل منخفض الترسب مهمًا.
يسخّن النفط الخام أو الوسائط المختلطة مسبقًا قبل المبادلات الحرارية ووحدات المعالجة الأخرى.
يتكيف مع تيارات التغذية متعددة الأطوار في الحقول النفطية عبر ملف عملية غير مباشر وحجرة تغير طوري محكمة.
عندما يعتمد سخان كهربائي مباشر أو كهرومغناطيسي أو غاطس قائم على حرارة سطحية عالية لدفع الحرارة إلى النفط الخام، فإن جزءًا من تكلفة التشغيل يكون مخفيًا غالبًا في فرط التسخين والترسب والتنظيف والقدرة الزائدة. يمكن لمسار التغير الطوري تحت التفريغ أن يقلل تكلفة الكهرباء المباشرة عبر إيصال الحرارة بصورة أكثر تجانسًا عند سطح تماس العملية.
هذا مثال توضيحي فقط وليس توفيرًا مضمونًا. لأغراض الفحص الأولي في آسيا الوسطى، تشير بيانات عامة حديثة إلى أن أسعار الكهرباء التجارية تقارب US$0.075/kWh في أوزبكستان وUS$0.079–0.086/kWh في كازاخستان. عند سعر US$0.075/kWh، فإن كل 100,000 kWh من كهرباء التسخين الممكن تجنبها تعادل نحو US$7,500 سنويًا. يتطلب حساب التوفير النهائي معدل الجريان ودرجات حرارة الدخول والخروج وساعات التشغيل وتاريخ الترسب والتعرفة الفعلية للموقع.
تستخدم كثير من أنظمة التغير الطوري التقليدية موقدًا ونظام غاز وقود. يحافظ سخان XGTHERMAL الكهربائي بالكامل بالتغير الطوري تحت التفريغ على مبدأ التسخين غير المباشر المعروف، لكنه يزيل حزمة الاحتراق من قاعدة السخان.
| البند | سخان تغير طوري تحت التفريغ يعمل بالغاز | سخان تغير طوري تحت التفريغ كهربائي بالكامل |
|---|---|---|
| مصدر الحرارة | موقد، خط غاز وقود، نظام إشعال، وترتيب مدخنة. | عناصر تسخين كهربائية تتحكم بها PLC + SCR لتنظيم القدرة. |
| الانبعاثات في الموقع | يتطلب احتراقًا ومعالجة للعادم. | بدون احتراق، ولا غازات مداخن من حزمة السخان في الموقع. |
| استجابة التحكم | تعتمد على تعديل الموقد والقصور الحراري لنظام الاحتراق. | يساعد التحكم الكهربائي المستمر في القدرة على مطابقة خرج الحرارة مع درجة حرارة الخروج. |
| متطلبات مرافق الموقع | يتطلب إمداد غاز وقود ومساعدات احتراق. | يتطلب قدرة كهربائية مناسبة وتصميمًا كهربائيًا للمناطق الخطرة. |
| محور الصيانة | تحتاج مكونات الموقد وكشف اللهب وخط الغاز والعادم إلى متابعة دورية. | لا يوجد موقد أو خط غاز وقود أو نظام إشعال أو مدخنة؛ وتبسط العناصر الكهربائية القابلة للإزالة أعمال الصيانة. |
| اقتصاديات التشغيل | تعتمد على توفر غاز الوقود وسعره والصيانة وجدول التشغيل. | تعتمد تكلفة التشغيل على أسعار الطاقة المحلية، لكن المسار الكهربائي بالكامل يبسط صيانة نظام الاحتراق والتحكم الرقمي. |
قد يبدو هذا الجهاز للمشترين الدوليين قريبًا من سخان حمام مائي كهربائي غير مباشر للوهلة الأولى. لكن الفرق الأساسي هو آلية انتقال الحرارة. يعتمد الحمام التقليدي غالبًا على الحرارة المحسوسة في وسيط الحمام الساخن، بينما يستخدم التصميم تحت التفريغ التبخر والتكاثف داخل حجرة محكمة لنقل الحرارة بسرعة إلى ملف العملية.
| البند | سخان حمام مائي غير مباشر تقليدي | سخان غير مباشر بالتغير الطوري تحت التفريغ |
|---|---|---|
| مبدأ انتقال الحرارة | انتقال حرارة محسوسة من وسيط الحمام الساخن إلى ملف العملية. | انتقال حرارة كامنة عبر التبخر والتكاثف داخل حجرة تفريغ محكمة. |
| سلوك درجة الحرارة | يعتمد غالبًا على فرق حرارة كلي أكبر لزيادة درجة حرارة الخروج. | مصمم لتقديم حرارة مستقرة عند سطح تسخين أقل وأكثر تجانسًا. |
| ملاءمة النفط الخام | مناسب للتسخين غير المباشر العام عندما يكون قصور الحمام الحراري والصيانة مقبولين. | أكثر ملاءمة لتسخين النفط الخام والتغذية متعددة الأطوار عندما تكون درجة حرارة الجدار المنخفضة ومقاومة الترسب واستقرار ظروف العملية مهمة. |
| تركيز التصميم | حزمة تسخين غير مباشر بسيطة. | حزمة تسخين غير مباشر متخصصة للحد من التكوّن الكربوني في الوسائط متعددة الأطوار وتغذية الفواصل وعمليات التسخين المسبق العامة للنفط الخام. |
يوصى به للتسخين المسبق منخفض الحرارة للنفط الخام. ويمكن تكوين حماية مانعة للتجمد تعتمد على الجليكول لخدمة المناطق الباردة.
يُكوّن لتسخين العمليات بدرجات حرارة متوسطة إلى عالية عندما تكون نافذة تغير طوري أعلى مطلوبة.
متاح للمهام الخاصة عالية الحرارة، ويُؤكد الاختيار النهائي حسب ظروف العملية ومتطلبات السلامة.
يمكن تكوين درجة حرارة الخروج وضغط الخروج ودرجة حرارة الغلاف ودرجة حرارة العنصر والضغط الداخلي وشروط السماح ومعالجة الإنذارات واتصال Modbus TCP/IP أو Modbus RTU (RS485) وفق أساس المشروع المعتمد.
تم إعداد كتيب دولي واحد للمنتج للمراجعة الهندسية، ويغطي مبدأ التشغيل والتطبيقات النموذجية وخيارات وسيط التشغيل والتكوين المرجعي.
نطاقات التكوين الرئيسية والمعايير المطبقة ونطاق التوريد النموذجي للمراجعة الهندسية للمشروع.
| معاملات المواصفة | تفاصيل المواصفة |
|---|---|
| الجهد المقنن | AC380V 50HZ (قابل للتخصيص) |
| القدرة المقننة | 0~3000KW |
| مواصفات الدخول/الخروج | قابل للتخصيص وفق ظروف التشغيل |
| نمط التحكم | PLC، متحكم دقيق، عداد عرض رقمي (اختياري) |
| نمط الإنذار | إنذار ارتفاع الحرارة، إنذار ارتفاع الضغط، إنذار انخفاض التدفق، إنذار انخفاض مستوى السائل، إنذار عطل كهربائي (اختياري) |
| ضغط التصميم | 0~45MPa |
| خزانة التحكم | مقاومة للانفجار / غير مقاومة للانفجار |
| درجة الحماية | IP65 |
| درجة مقاومة الانفجار |
Exdb IIB T1~T6Gb Exdb IIC T1~T6Gb |
| المعيار الوطني | المعيار المقابل من IEC | المعيار المقابل من GOST R |
|---|---|---|
| GB/T3836.1 الأجواء القابلة للانفجار - الجزء 1 | IEC 60079-0:2017 الأجواء القابلة للانفجار - الجزء 0: المتطلبات العامة للمعدات | GOST R 51330: تغطي هذه السلسلة معدات كهربائية للأجواء الغازية القابلة للانفجار، بما في ذلك متطلبات التصميم والتصنيع وطرق الاختبار والوسم، وهي مكافئة لمتطلبات GB3836.1.2-2021. |
| GB3836.2 الأجواء القابلة للانفجار - الجزء 2: معدات محمية بأغلفة مانعة للهب "d" | IEC 60079-1:2014 الأجواء القابلة للانفجار - الجزء 1: معدات محمية بأغلفة مانعة للهب "d" | GOST R 51332: تتناول هذه السلسلة المعدات الكهربائية ذات السلامة المعززة، وهي قريبة من GB3836.3-2021، وتحدد متطلبات التصميم والتصنيع لمنع الاشتعال في الأجواء الغازية القابلة للانفجار. |
| Q/SXGBH02-2023 BDRG-□ سخان كهربائي مقاوم للانفجار (3000kw) | - | - |
| Q/SXGBH09-2022 BDRG-□ سخان كهربائي مقاوم للانفجار (500kw) | - | - |
| Q/SXGBH11-2022 BXM(D)P-WK-□ سلسلة صندوق توزيع طاقة مقاوم للانفجار | - | - |
| الاسم | المنشأ / العلامة | ملاحظات |
|---|---|---|
| الغلاف | Shenyang Xinguang Electric Manufacturing Co., Ltd. | - |
| عنصر التسخين | Shenyang Xinguang Electric Manufacturing Co., Ltd. | - |
| خزانة التحكم | Shenyang Xinguang Electric Manufacturing Co., Ltd. | مقاومة للانفجار / غير مقاومة للانفجار |
| المكونات الكهربائية | Delixi, Chint | PLC، قاطع دائرة، كونتاكتور، ثايرستور، مرحل، حاجز عزل، إلخ |
| أجهزة القياس | Chuanyi, Anhui Tiankang, Beijing Tiantai | مرسل ضغط، مرسل درجة حرارة، مقياس مستوى سائل، مقياس تدفق، إلخ |