Чтобы фол или нет фола - вот в чем вопрос

Теплопередача

Вот некоторые идеи в проектировании, эксплуатации и научно-исследовательских

вопросы, связанные с тепло загрязнения теплообменника.

Загрязнение было препятствием для эффективной передачи тепла с момента появления теплообменников. Большинство теплообменники являются уникальными с точки зрения дизайна, условий эксплуатации и жидкостей в стадии обработки. Кроме того, теплообменник обычно представляет собой относительно небольшую часть общего объема инвестиций на объекте. Поэтому не удивительно, что причины и механизмы процессов загрязнения остаются без внимания.

Тем не менее, общая сумма расходов тепла загрязнения теплообменника огромен, в виде дополнительного капитала, а также расходы на дополнительную энергию, смягчения их последствий, уборка, техническое обслуживание и увеличить производственные потери. Данные о затратах получить трудно - зачастую реальная стоимость скрыт среди прочих операционных расходов (например, техническое обслуживание и пара расходы), - но ясно, что существует высокая цена на оплату тепла загрязнения теплообменника.

Нынешняя практика дизайна попытка объяснить геометрии теплообменника, а также операционных переменных, которые могут повлиять на образование отложений. Во время работы, разработать критерии должны иметь в виду, чтобы свести к минимуму накопление депозита. Эффективные химические и физические технологии смягчения последствий загрязнения необходимы во многих случаях и в автономном режиме очистки также может быть необходимо. Хорошее управление обрастания также включает использование непрерывного и надежного контроля, либо на основе исторических данных о производительности или, лучше, данных в реальном времени с помощью монитора сторону по течению. Такая информация может быть полезной для совершенствования методик расчета.

Шесть основных механизмов, ответственных за образование отложений на теплообменных поверхностей приведены в таблице 1. Большинство промышленных процессов загрязнения могут включать сочетание двух или более из этих механизмов.

Последствий технологических параметров

Скорость потока и температуры (или разности температур), вероятно, наиболее значимых факторов, оказывающих влияние загрязнения процесса.

Скорость. Как увеличением скорости массопереноса обрастания видов возрастает, что предоставляет больше возможностей для нанесения происходить на поверхности теплообмена. Одновременно, однако, поперечных сил, действующих на жидкость / теплообмена поверхности интерфейс увеличение, которое помогает депозит удаления. Фактический объем загрязнения является баланс между этими двумя противоположными эффектами.

На Рисунке 1 идеализированные представления обрастания процесса. Окончательный уровень асимптотической кривой можно рассматривать как равновесие между скоростью осаждения и скорости удаления. Во многих практических ситуациях, фактические формы кривой отличается от идеального из-за условий работы, при которых загрязнение накапливается. Рисунок 2 является практическим примером участием обрастания; отметить влияние скорости.

Согласно одной из теорий обрастания (1) использует асимптотической кривой обрастания показано на рисунке 1, которые могут быть представлены:

Температура. Преобладающие температуры жидкости, проходящей через теплообменник может иметь значительное влияние на степень загрязнения на теплообменных поверхностях. Таблица 2 показывает влияние температуры на загрязнение механизмов показано в таблице 1. В целом, влияние различных температурах, чтобы изменить значение асимптотического уровня загрязнения (других переменных постоянна). Наличие депозита будет влиять на распределение температуры по всему обменника, который, в свою очередь, изменения температуры в точке осаждения, тем самым воздействовать на уровень температурных обрастания.

Другие факторы. Скорость образования отложений также зависит от концентрации и природы foulant (или foulant прекурсоров) и технологической среды, в которой они осуществляются - например, форма и размер частиц, химического состава, рН и наличие питательных веществ для биологического роста. Дополнительные факторы, влияющие на процесс обрастания включать концептуальный дизайн и геометрия теплообменник, и конструкционного материала и его свойства поверхности.

Теплообменник дизайн обрастания в виду,

Уменьшение загрязнения теплообменника бить начинается с дизайна. Важно, что некоторые предварительные сведения о потенциальной проблеме загрязнения доступно, так что соответствующие первоначальные проектные решения могут быть сделаны. Важным также является предлагаемый геометрии теплообменника, так как это может оказать глубокое влияние на склонность обрастания.

Выбор теплообменника будет, как и любой капитал пункта ограничиваться первоначальной стоимости и бюджета для проекта, но эта стоимость должна быть сбалансирована в отношении связанных с этим расходов в обслуживании и чистке. Простейшая конструкция для размещения необходимой теплоотдачи обязанности и условия работы часто является лучшим (и самым консервативным) подходом, поскольку это будет способствовать чистки и обслуживания. В таблице 3 приведены соображения очистки для различных типов теплообменников (2). Хотя эти замечания были сделаны около 10 лет назад, они остаются и сегодня.

Shell и труб теплообменников остаются общий дизайн для многих обязанностей теплопередачи даже при наличии ограниченных геометрических гибкости в рамках базовой концепции. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможности, предлагаемые этих теплообменников в операциях, связанных с потенциальными проблемами загрязнения.

Основным недостатком обменников кожухотрубный тепло в отношении загрязнения лежит на shellside. Если какие-либо загрязнения Предполагается, там, важно, чтобы пучок труб быть съемным и трубки расположены на площади шагом для облегчения чистки. Перегородки включены, чтобы дать некоторую поддержку труб, но в основном для перенаправления жидкости через трубы. Картина течения разработан на shellside можете оставить застойных районах, где осаждения может произойти. Регионы рециркуляции также возможно, что может привести к расширенной раз проживания, с возможностью для проведения химических реакций иметь место, горячие и холодные пятна, которые могут влиять на распространение загрязнения. Тщательное концептуальное проектирование shellside может уменьшить или даже ликвидировать загрязнения - например, с помощью винтовой перегородки, перегородки стержня или витой трубки.

Улучшения на tubeside может быть сделано с помощью вибрационных или фиксированной вставки для содействия турбулентности и повышения теплоотдачи, которая, в свою очередь, может также уменьшить заболеваемость обрастания.

Традиционный метод проектирования

Традиционный способ получения пособия для обрастания в конструкции теплообменников присвоить значение ожидаемого сопротивления теплопередачи, который часто называют "обрастания фактор". Его значение может быть получено из трубчатых теплообменника ассоциации производителей (ТЕМА) стандарты (3), из опубликованной литературы, или "в дом" опыт.

Этот метод, однако, все чаще ставится под сомнение. Это упрощенное и заменяет статическое состояние за то, что динамичный характер. Обменника не вдруг достижения позволили обрастания сопротивление, как только она выходит onstream. Он изначально overperform, что имеет последствия для контроля. Информация о которых сопротивление обрастания теплообмена базируется часто является неопределенным и не могут применяться строго в теплообменник стадии разработки. Жидкости для переработки может быть якобы так же, как те, из которых обрастания данные были получены, но может иметь важное значение незначительные различия, которые приводят к изменению обрастания склонность. Скорость работы и температуры в предлагаемом теплообменника и его геометрия может быть различной. Результаты использования обрастания сопротивление вне контекста могут быть серьезными, с точки зрения снижения производительности и существенные дополнительные расходы для исправления ошибки в суждениях (2).

Загрязнение моделей, основанных на лабораторных экспериментов могут также страдать от подобных ограничений. Тем не менее, несмотря на эти неблагоприятные довольно критические замечания, данные могут обеспечить качественное руководство о вероятных серьезность проблемы загрязнения в конкретном приложении.

Текущий дизайн мышления

Современные методы дизайна, направлены на снижение маржи для дорогих ошибок, связанных с обрастания с помощью итеративного подхода к оценке последствий переменных на склонность обрастания. Методы, как правило, разработаны для теплообменников кожухотрубный тепло, но они могли быть адаптированы для других типов теплообменников.

Обычные препятствия, дизайн максимальный перепад давления на обе стороны и тепловой требования обменника. В связи с важностью скорости от обрастания процесса, низкой скорости ограничения также должны быть рассмотрены. Сложность модели shellside потока затрудняет определить скорость ограничений, но tubeside минимальных и максимальных скоростей может быть определена с некоторой точностью. Максимально допустимая скорость, связанных с максимально допустимое падение давления. Минимальная скорость может быть определена как скорость скорость обрастания порога.

Petroleum (реакции), загрязнение может быть описана (4):

T ^ ^ е югу является средняя температура фильм, где реакций, приводящих к обрастания, как предполагается, происходят. Стены напряжения сдвига (тау) является функцией скорости. Таблица 4 суммирует различия между уравнений 1 и 2 (4).

Рисунок 3 определяет условия "загрязнение" и "нет" обрастания "с точки зрения температуры пленки и стены напряжения сдвига (4). Можно заменить напряжение трения на стенке со скоростью, с тем чтобы минимальная скорость для предупреждения загрязнения при различных температурах пленка может быть получена. Лабораторные и полевые обрастания данных по сырой нефти были сопоставлены с формулой 2 (5, 6).

"Конверт метод" является упрощение конструкции метод кожухотрубный теплообменник, который принимает во внимание проблемы загрязнения (7). Цель заключается в разработке теплообменник, который достигает необходимого долг тепла в рамках ограничений падение давления потока (и любые другие ограничения, которые могут потребоваться). Для данного количества трубок и труб проходит, tubeside скорости, которая в полной мере использовать допустимый перепад давления вычисляется. Множество точек, касающиеся допустимого перепада давления от числа и длины труб и другой набор точек для желаемого теплоотдачи также рассчитывается, как показано на рисунке 4 (7). Все обменники в затененной области будет удовлетворять критериям, и, следовательно, действительный конструкций.

Обрастания сопротивления (R ^ югу е ^) может быть связано с по скорости (7):

Проблемы, конечно, присваивая значения п и введения постоянной сделать пропорциональности в уравнении. Они зависят от характера загрязнения проблемы, п может изменяться от 0,2 до 2 (7).

Аналогичные графический метод, первоначально разработанные для дать указания относительно допустимого перепада давления и геометрии может быть расширена, чтобы за загрязнение (8). Метод учитывает эффекты скорости и температуры стенки по дизайну.

Это можно отнести к скорости обрастания и трубки оценок, при котором загрязнение начнется. Это сообщение отображается в виде горизонтальной линии на рисунке 5. Все проекты выше этой линии порог загрязнения не жизнеспособны. Теплообменник проекты, которые учитывают обрастания порога, для данного набора тепловых и ограничения перепада давления, должны быть трубки считает ниже порога линии.

Если нефть обрабатывается, как правило, проходит через трубы, и увеличение кол-во результатов трубки к снижению скорости, геометрии выше этой линии фола. Для сокращения масштабов загрязнения путем разработки в области дизайна действительными, разработчик может изменить перегородка сократить (и интервал) на shellside и числа проходов по tubeside изменить положение порога линии.

Обрастания на сырую нефть подогревателей подробно обсуждается в (9), которая служит основой для принятия проектных решений, с тем чтобы уменьшить негативные последствия загрязнения и сведения к минимуму связанные с этим расходы на протяжении всей жизни обменника.

Нейронных сетей, используя только входные и выходные данные, позволяющие для предсказания результатов гипотетических данных без необходимости разобраться в отношениях, которые существуют в теплообменнике. Хотя методика очень полезна для планирования операций, это также возможно, что нейронные сети могут быть использованы для проектирования. Использованием нейронных сетей в операциях НПЗ рассматривается в (10).

Операция

Ясно, что если теплообменник был разработан, чтобы работать при определенных условиях, скорости и температуры, важно, что эти условия будут поддерживать во время работы. Если окончательный дизайн позволяет накопления отложений, то первоначально теплообменник overperform. В зависимости от обязанности теплообменника, один может возникнуть соблазн использовать, чтобы обойти смешанных температуры выхода из системы теплообменник нужное значение. Или же, если расход потока не имеет решающего значения (например, холодной воды), заключается в снижении этой переменной. Обе эти альтернативы эффективно снизить скорость потока через теплообменник, с потенциалом, чтобы ускорить процесс обрастания.

Для теплообменника, которая стала загрязненной, увеличивая скорость, прямо или сокращения потока через байпас может восстановить часть потенциала теплоносителя. В большинстве случаев депозит будет трудно или невозможно удалить простым увеличением скорости. Альтернативой является включают насосного вокруг системы, с тем, что конструкция скорость может быть сохранен.

Золотое правило заключается в попытке работать теплообменников, как рядом с расчетных условиях это возможно, особенно если дизайн процедура попытался свести к минимуму потенциальные обрастания.

Интернет очистки и контроля загрязнения

Даже если теплообменник был разработан, чтобы свести к минимуму случаи загрязнения, по тем или иным причинам может быть тенденция к фол. Это разумно при таких обстоятельствах рассмотреть тот или иной метод обрастания контроля.

Общая практика для контроля загрязнения является использование химических добавок. Различные добавки уменьшить загрязнение проблемы химического и химико-физических эффектов. Собственные формулировки, как правило, смеси химических веществ с различными функциями. Способ применения может быть непрерывным или прерывистым, в зависимости от конкретной задачи и эффективность добавки. Существует значительный потенциал для минимизации издержек путем оптимизации доз и частоты применения. В большинстве случаев, добавки считаются загрязняющих веществ, а также высокий уровень не может быть приемлемым. Так, в некоторых приложениях, которые могут потребоваться для лечения потока до его следующего назначения (например, охлаждающей воды перед сбросом в окружающую среду). Постоянная бдительность, необходимых для учета изменений в склонности загрязнения, которые могут возникнуть во время работы - например, микробную активность зависит от источника воды и время, и сырой нефти сырья в обработке подвергаются частым такие изменения, как при включении из "повторных" материала или изменения в происхождении нефти.

Поддержание условий эксплуатации, в особенности в зависимости от скорости потока, имеет жизненно важное значение для успеха химической дозировки программы. Массопереноса добавка к поверхности теплообмена в значительной степени зависит от уровня турбулентности в объеме жидкости, которая, в свою очередь, является функцией скорости. Рисунок 6 показывает, как при применении хлора в качестве биоцида в моделируемой системы обрастания, эффективность удаления биопленки зависит от скорости (11).

Вышеизложенное применяется главным образом в жидких системах. Использование antifoulants в газовых потоков, в частности, в fluegas систем, менее развит и как правило, предполагает внесение изменений в депозит чтобы сделать его более восприимчивым к воздействию удаления сил.

В связи с обеспокоенностью общественности и политического давления с целью сокращения использования токсичных химических веществ, особенно работающие в воде, существует повышенный интерес к использованию нехимических методов контроля загрязнения. Перспективные методы настоящее время ведется расследование (12) включить трубки вставками, ультразвук и обращения полимерных волокон. Использование добавки в сочетании с физической метод контроля может быть более эффективным, чем любой техники в одиночку (13), хотя есть еще потенциал воздействия на окружающую среду в результате использования токсичных химических веществ, из-за повышения через физический метод, в меньших количествах химических веществ могут быть использованы. В конечном счете, приемлемости этих экспериментальных методов контроля загрязнения будут надежности и экономической эффективности.

Использование физических методов для он-лайн контроля в системах сжигания хорошо разработана. Использования струи пара или воздуха выбить месторождений полезных ископаемых при высокой температуре (сажи воздуходувки) является широко распространенной практикой. Sonic колебаний также применялись. Интернет воды стирка и уборка выстрела были также использованы, но менее широко, чем сажа дует. Подходящих добавка, которая ослабляет структуру вкладов может помочь его физическое устранение.

Уменьшения загрязнения и очистки теплообменников обсуждались более подробно в (14).

Конструкционные материалы

Это может быть возможным смягчить загрязнения теплообменника за счет выбора строительных материалов, или, возможно, еще важнее, по поверхности. Гладкие поверхности менее гостеприимными, чем по депозитам и бурного. Например, в пищевой промышленности обычно работают высококвалифицированные полированной поверхности, как правило, из нержавеющей стали, чистовая отделка из которых может быть достигнуто путем механической полировки или электрохимическим способом.

Возможно также, что сокращение загрязнения склонность может быть достигнуто путем обработки поверхности покрытия поверхности химически снижения адгезии депозитов (15,16). Работа была недавно сообщила об успешной модификации поверхности на себя обязательство сократить загрязнение (17,18).

Сложные строительных материалов, обработка поверхностей и модификации обычных материалов являются дорогостоящими. Кроме того, внимание должно быть уделено надежности поверхности в непрерывном режиме, возможно, в агрессивных условиях. Учитывая суровые наказания стоимость и неопределенность в отношении поддержания обрастания характеристики, применение этих методов для преодоления загрязнения, по крайней мере в обозримом будущем, является ограниченным.

Мониторинг

С целью изучения распространения загрязнения и эффективностью мер по уменьшению, и для предоставления данных для целей проектирования, необходимо иметь точные методики оценки. В лаборатории, этот метод должен иметь возможность получить данные в условиях, которые могут возникнуть в процессе растение, но оно может быть трудно достичь все условия. Если есть адекватные технологии мониторинга доступны, можно оценить преимущества технологии смягчения последствий, но, возможно, не в абсолютном выражении. Тем не менее, сравнение результатов, полученных в различных условиях эксплуатации являются ценными, поскольку они обеспечивают основу, на которой дальнейшее развитие событий может быть сделано.

Процесс сам завод является, в некотором смысле, монитор, если имеются достаточные приборов для оценки производительности теплообменника. К сожалению, чаще всего, приборов далеко не достаточно, и предположения, которые должны быть сделаны внести полученные данные сомнительного качества. Ответы завода с точки зрения теплоотдачи эффективности или падение давления, пожалуй, наиболее эффективных мер эффективности используемых технологий смягчения последствий. Лучше неразрушающим подходом было бы использовать хорошо настраивается монитор на стороне потока, скорость и температура могут быть сделаны аналогичные тем, которые встречаются в само растение.

Основные критерии для монитора (19): * низкая стоимость

* Компактный дизайн, простота в обслуживании

* Способность выдерживать высокие температуры (высокая температура, загрязнение экскрементами быть исследованы)

* Известно динамики жидкостей

* Легкость перевозки простоты установки.

Мониторинг соблюдения этих требований, которые могут использоваться для проведения лабораторных исследований и растений была разработана Национальной инженерной лаборатории (которая теперь известна как PUVNEL; Ист-Килбрайд, Шотландия, Великобритания) (20). Она состоит в основном из трубки с электрическим подогревом, который полностью настраивается, из которых данные о обрастания для заданных условий могут быть рассчитаны.

Интернет мониторинга обеспечивает постоянную оценку загрязнения, что дает возможность эффективно контролировать. Кроме того, источник данных, которые будут иметь существенное значение для конструкторских целей.

Автономная очистка

Признавая, что теплообменник, скорее всего, фол в процессе эксплуатации, несмотря на внимание потенциальных обрастания в разработке и последующей эксплуатации, в автономном режиме очистки, вероятно, будет необходимо на каком-то этапе.

Одна из возможностей состоит в установке дублировать теплообменника, что один находится в эксплуатации в то время как другие не используется для очистки. Тем не менее, дополнительные капитальные затраты участие не может быть приемлемым, и в этом случае необходимо учитывать в планировании очистки, такие, что производство нарушения сводятся к минимуму. Произвольные, возможно, незапланированным, остановки для решения проблемы загрязнения, вероятно, будет намного дороже, чем тот, который включен в календарный план обслуживания. Математических и статистических методов для определения таких графиков (21-23) а также для оптимизации онлайн методов смягчения последствий (24).

Будущее

Относительно значительный прогресс на пути к пониманию загрязнение теплообменника и его смягчения, достигнутый за последние 30 лет. Информации, которая доступна в результате позволит более рациональный подход к разработке практических решений для обрастания проблем. Тем не менее, стоимость загрязнения во всем мире остается огромным. В то же время, существует предел в будущем к существенному прогрессу путем поэтапного подхода проявляется в последние годы.

Помимо оказания помощи для решения нынешней проблемы, как правило, признается, что эффективный контроль тепла производительность теплообменника и потенциал загрязнения имеет важное значение дальнейшего прогресса должно быть сделано. Сбор данных, мониторинг предложения могут обеспечить надежную базу данных для дизайнеров и операторов теплообменников в будущем. Однако, это требует последовательного метода отчетности, с тем, что различные источники данных являются совместимыми. Если это может быть достигнуто, промышленность могла бы реализовать долгосрочные преимущества за счет сокращения капитальных и эксплуатационных затрат. Однако это представляет собой проблему, о том, кто будет устанавливать стандарты в соответствии с которой такой проект сбора данных будет проводиться. Еще более важный вопрос, пожалуй, как финансовая поддержка может быть обеспечена. Это, безусловно, сложные проблемы, но существенного прогресса в будущем, безусловно, зависят от такого подхода.

Многое может быть достигнуто путем коллективных действий независимая организация, при поддержке со стороны заинтересованных сторон. Группы компаний с общими интересами, таких, как переработчиков нефти или отраслей, которые имеют аналогичную охлаждающей воды требованиям, смогут работать вместе. Коммерческая тайна не должны быть поставлены под угрозу, так как теплообменник, как правило, не коммерческая тайна. Отдача от таких инвестиций будет огромным.

Эти предложения в отношении будущего действительно амбициозны. Если что-то в этом направлении является попытка, вопроса "фол или нет фола"? в значительной степени останутся нерешенными. ULN

Благодарности

Автор признает тот вклад, который друзьями и коллегами по всему миру, его научных сотрудников и аспирантов внесли в бумагах, дискуссий и исследований для понимания явлений, загрязнения и, по сути личного развития автора. Финансовая поддержка со стороны многих промышленных организаций также благодарностью.

Эта статья основана на признании лекции автора, когда он получил Дональд В. Керн награду передачи тепла Аиш и преобразования энергии Div. в июне 2001 года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Керн, Д. Q, R и Е. Seaton, "Теоретический анализ тепловых обрастания поверхности", Brit. Chem Eng., 4 (5), с. 258-262 (1959).

2. Ботт, Т. R ", обрастания ноутбук", Институт инженеров-химиков, регби, Великобритания (1990).

3. Stachura, В. Дж, Эд, "Стандарты Ассоциации трубчатые Производитель обменника", седьмое издание, ТЕМА, New York, NY (1998).

4. Эберт, WA, и ЦБ Паскаль, "Анализ" Эксон сырой нефти Слип Стрим коксующегося данных ", в Паскаль, CB и др.., Ред.," Загрязнение смягчения последствий промышленного теплообменного оборудования ", UEF / Begell дом в Нью-Йорке Нью-Йорк, с. 451-460 (1997).

5. Паскаль, CB и др., "Пороговые условия на сырую нефть обрастания", в Ботт, TR и др.., Ред. "Понимание тепла обрастания теплообменника и смягчения их последствий", UEF / Begell House, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, с. 273-281 (1999).

6. Кнудсен, Ю.Г., и др.., "Определение кривой порога обрастания на сырую нефть", в Ботт, TR и др., ред. "Понимание тепла обрастания теплообменника и смягчения их последствий", UEF / Begell дом в Нью-Йорке Нью-Йорк, с. 265-272 (1999).

7. Баттерворта, D., "Проектирование и Shell-теплообменники со скоростью, зависящих от обрастания," Труды второй Международной конференции по нефти фазовое поведение и обрастания, Копенгаген, Дания, Айше (август 2000).

8. Poddar, ТЗ, и GT Полли, "Теплообменник Дизайн прокладки через параметр", Труды IChemE, 74, часть, с. 849-852 (1996).

9. ESDU, "Теплообменник обрастания в Подогрейте поезд сырой нефти Перегонка уровней," Data Пункт 00 016, ESDU International, Лондон, Великобритания (июль 2000).

10. Джонс, Г. М. и др., "Загрязнение Учет в конструировании теплообменников НПЗ тепла," Труды второй Международной конференции по нефти Поведение фазы и обрастания, Копенгаген, Дания, Айше (август 2000).

11. Ботт, TR, и RJ-Тейлор, "Влияние скорости на Биоцидные Используется для удаления биопленки в потоке Systems," Айше серии симпозиума, 93, с. 322-326 (1997).

12. Ботт, TR, "Потенциал физических методов для контроля за обрастания в системах водоснабжения", Труды IChemE, 79 (A4), с. 484-490 (2001).

13. Ботт, TR, Т. Лю, "Повышение эффективности озона биопленочной контролю в водных системах при помощи ультразвука," Труды международной региональной конференции по озонирование и AOPs в воды: исследований и применения, Пуатье, Франция, под эгидой Международной Озон ассоциации (сентябрь 1998).

14. Мюллер-Steinhagen, H., под ред. "Теплообменник обрастания - смягчение и уборочной техники", IChemE / Publico Публикации, Эссен, Германия (2000).

15. Сантос, RCC ", полимерных покрытий, их связь с одно-и смешанных биопленки населения", диссертация, Univ. Бирмингема, Бирмингем, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (1993).

16. Форстер, Al., М. Бонет, "Изменение характеристик теплообмена поверхностей, как обрастания стратегии смягчения последствий", Труды конференции по уменьшению воздействия Теплообменник обрастания и его экономических и экологических последствий, Банф, Канада, авторами которого являются Объединенные машиностроительные ", Нью-Йорк, NY (1999).

17. Чжао, В., Г. Мюллер-Steinhagen. "Влияние свойств поверхности по тепло-обрастания Exchanger," Труды конференции по уменьшению воздействия тепла обрастания теплообменника и его экономических и экологических последствий. Банф, Канада. эгидой Организации Объединенных Инженерный фонд, New York, NY (1999).

18. Ким, KH, и др. при, "Влияние плазмы полимеризации Фильм о обрастания теплообменников," Труды конференции по смягчению Теплообменник обрастания и его экономических и экологических последствий, Банф, Канада, авторами которого являются Объединенные машиностроительные Фонда в Нью-Йорке Нью-Йорк (1999).

19. Panchal, CB и др. на "Развитие высоких температур, высоких давлений обрастания единиц", в Ботт, TR и др.., Ред. "Понимание тепла обрастания теплообменника и смягчения их последствий", UEF / Begell House, Нью-Йорк, NY , с. 359-366 (1999).

20. Глен, Н. Ф. и др. на "Мониторинг теплообмена свойства теплопередающей поверхности", международной патентной заявки (Европа и США), 99/02428 (1999).

21. Смаили, Ф. и др. /., "Планирование теплообменника Уборка в сети НПЗ теплообменник," Труды конференции по уменьшению воздействия тепла обрастания теплообменника и его экономических и экологических последствий, Банф, Канада. эгидой Организации Объединенных Инженерный фонд, New York, NY (1999).

22. Шейх, А. К. и Дж. аль-Bagawi, "Статистическая характеристика времени между Очистка термосифонами ребойлеры в нефтяной промышленности", Труды конференции по уменьшению воздействия тепла обрастания теплообменника и его экономических и экологических последствий. Банф. Канада, авторами которого являются Соединенные Инженерный фонд, New York, NY (1999).

23. О'Доннелл, Б. и др., "Оптимизация теплообменников Очистка списков," Хим. Eng. Прогресс, 97 (6), с. 56-60 (июнь 2001).

24. Уилсон, Д. И. и др., "Смягчение обрастания в поездах НПЗ Разогреть на оптимальное управление очистки и обращения конфайнмента", Труды второй Международной конференции по нефти Поведение фазы и обрастания. Копенгаген, Дания. Айше (август 2000).

25. Батт, Т. Р., "Загрязнение теплообменников". Elsevier, Амстердам, стр. 4 (1995).

Т. REG Борн

Университет Бирмингем

Т. REG Ботта является старшим научным сотрудником на факультете инженерии

Univ. Бирмингем (Эджбастон, Бирмингем, B15 2л, Англия, телефон: 44 - (о) 121-414-5330, факс: 44 - (о) 121-414-5324; электронная почта: <A HREF = "Посылка : sccohen@bham.ac.uk "> sccohen@bham.ac.uk </ A>). Он начал свою карьеру, проведя семь лет в промышленности. В 1968 году он был назван институт инженеров-химиков (IChemE) научный сотрудник в области теплообмена для расследования теплообмена проблем в отрасли. Серьезную обеспокоенность вызывает распространение тепла загрязнения теплообменника, и в результате он направил свои исследования в этой области. Он был в IChemE научный сотрудник по тепло-обменника загрязнения в 1987 году. Он опубликовал более 300 статей, и является автором четырех книг и соавтором нескольких других. Он получил степень бакалавра, кандидат и доктор степеней в области химического машиностроения Univ. Бирмингема, и он является дипломированным инженером и членом IChemE.

Hosted by uCoz