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              余熱回收鍋爐推薦貨源

              發布時間:2020-08-16 12:09  

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              由于中國多年的工業發展,以煤炭作為主要燃料的工業鍋爐仍占據著主導地位。為迎合國情工業在迅猛發展的同時也造成了霧霾等空氣污染的日益嚴重,國家意識到這一點后發表了不少有關工業發展中保護環境的政策。

              而工業的迅猛發展也給環保帶來了曙光。以此種清潔能源為燃料的鍋爐將會逐漸增多。與燃煤相比,燃燒雖然排放的氮氧化物的含量很少,減輕了對環境的壓力,但燃燒后產生的大量水蒸氣隨高溫煙氣排放到環境中,造成了能量的嚴重浪費。而采用冷凝式鍋爐將高溫煙氣中的顯熱和潛熱予以回收,可以達到充分利用能源降低運行成本的效果。高質量的服務意識每個空氣壓縮機都有很多優質的服務,由制造商在銷售過程中提供。

              一、環保鍋爐的秘密——冷凝置換器

              冷凝式換熱器就是增設在鍋爐尾部的余熱回收裝置,當煙氣在通道內通過傳熱面,溫度降至溫度以下,從而使排煙中的水蒸氣凝結釋放潛熱傳遞給回收工質,可以將排煙中大量的能量加以回收利用,從而達到節能環保的效果。隨著制造工業的不斷發展,各種新型冷凝換熱裝置層出不窮,不論從結構還是實際余熱回收效果來看都有了非常大的改進。當水蒸氣冷凝時,煙氣中存在一個復雜的現象:由于水蒸氣的分壓低,在冷凝膜附近主要存在不可冷凝的氣體,如N2,CO2,O2等,煙氣中的水蒸汽需要通過。

              二、煙氣分析

              成分絕大部分為烴,燃氣鍋爐排煙中水蒸氣的含量較高,分析表明,排煙中可利用的熱能中,水蒸氣的汽化潛熱所占的份額相當大。每1m3燃燒后可以產生1.55千克水蒸氣,具有可觀的汽化潛熱,大約為3700kJ/Nm3,占的低位發熱量的10%以上。傳統鍋爐中,排煙溫度一般在160~250℃,煙氣中的水蒸氣仍處于過熱狀態,不可能凝結成液態的水而放出汽化潛熱。因此傳統的鍋爐理論熱效率一般只能達到95%左右,利用冷凝式換熱器只要把煙氣溫度降到煙氣路點溫度以下,就可回收煙氣中的顯熱和水蒸氣的凝結潛熱,按低位發熱量為基準計算,鍋爐熱效率可達到和超過109%。然而,現實中荒誕的一幕是:一方面,為采暖我們不惜嚴重污染大氣,每年北方地區采暖用能超過1。

              1、路點計算

              在水蒸氣分壓力不變的情況下,使空氣冷卻至飽和濕蒸汽狀態時,將有水滴析出,此時的溫度即為路點溫度。燃燒特性分析(以1m3計算)煙氣中水蒸氣的體積分數達17˙4%,若燃燒在大氣壓力下進行,當空氣過量系數α為1.1時(本文中的計算均以此作為計算依據),其相應的煙氣路點溫度是57℃。隨著能源價格的節節升高,余熱余壓利用的投資回報逐漸被人們認可,余熱余壓利用對企業節能減排工作也日趨重要。

              通過觀察可知,煙氣路點溫度隨過量空氣系數的變化而變化。因為根據道爾頓分壓定律,路點溫度的高低與煙道中水蒸氣的分壓量(即水蒸氣的含量)成正比,隨著過量空氣系數的增加,煙道中水蒸氣的相對體積減小,水蒸氣的容積份額會有所下降,其路點溫度也隨之降低。實際上,雖然各地方中成分含量有所不同,其他成分影響很小,經計算的溫度誤差不超過0.3%(符合實際要求的范圍),并且由于實際燃燒的影響因素較多,也使得計算不可能達到很準確,通常是在理論值附近的一個范圍內波動,在實際應用中還需根據不同情況進行修正分析。據《中國余熱發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻》統計,我國大中型企業噸鋼產生的余熱總量約占噸鋼能耗的37%,余熱資源非常可觀。

              2、熱效率解析

              煙氣中的熱量以顯熱和潛熱2種形式存在,因此鍋爐的熱損失也由煙氣的顯熱損失和潛熱損失組成。而顯熱損失取決于煙氣的溫度和煙氣組分的熱容量;潛熱損失則取決于煙氣中以水蒸氣形態存在的水量的多少。當水蒸氣冷凝時,煙氣中存在復雜的現象:由于水蒸氣分壓力較低,并且在冷凝液膜附近主要是不凝氣體,如N2、CO2、O2等,煙氣中水蒸氣需要穿過不凝氣體層才能達到液膜表面發生冷凝。煙氣中水蒸氣冷凝率等于由單位體積燃燒生成煙氣所產生的凝結水量與燃燒所生產的水蒸氣量的比值,其中,燃燒所產生的水蒸氣包括燃燒生成的水蒸氣及空氣和燃氣所帶入的水蒸氣。冬天,當有污水的時候,優先用污水制熱,沒有污水的時候,可以用空氣源制熱,一機兩用,輸入的負荷只有一個空氣源的負荷。

              僅煙氣中的潛熱就對鍋爐的熱效率影響如此巨大,倘若能將排煙溫度降低到以下對潛熱加以回收利用,對以低位發熱量為基準進行計算的熱效率至少可提高到10%以上。鍋爐效率隨著排煙溫度的變化分為2個比較明顯的區域:在60~180℃變化緩慢,而在20~60℃變化較大。并且隨著排煙溫度的降低,煙氣的顯熱損失也會相對減小,那么熱效率的提高將更為明顯,進一步證明降低排煙溫度對鍋爐效率提高的重要意義。

              進一步計算可以得出在不同排煙溫度下鍋爐實際熱效率的變化趨勢。分類按使用情況分類可分為:常用型,測試型測試型與常用型的不同點在于,測試型在功能上多了便于測試這一項。鍋爐效率隨著排煙溫度的變化分為2個比較明顯的區域:在60~180℃變化緩慢,而在20~60℃變化較大。這主要是因為排煙損失中水蒸氣潛熱損失占的比例大于煙氣顯熱的結果。當鍋爐排煙溫度降到20℃時,鍋爐效率理論上可達107.4%。

              排煙中的水蒸氣潛熱在57℃以下才能得以回收,能夠回收的熱量依賴于所要求的利用溫度和利用率。當然,空壓機在運行過程中所產生的余熱,完全可以借助同程截留式反串換熱技術進行能量的轉換,所產生的高溫高壓氣體則可以用來進行熱能的轉換和獲取,這也是解決企業熱能需求所不容忽視的設備優勢。如果利用溫度接近排煙的溫度,僅能回收較少的熱量。利用溫度越低,回收的熱量越多。因此,低溫下余熱冷水可獲得高的回收率,而在較高的溫度下輸出熱能會降至可以回收的能量數量。

              三、余熱回收

              1、避免余熱回收器受熱面的磨損的全過程

              將余熱回收器管排設計成膜式管排(或H型管排),這種結構迫使煙氣流動趨于層流,管排間沒有煙氣擾動,在同樣煙速下,與螺旋肋片式和光管式相比較是不易磨損的受熱面布置形式。另一方面,同樣在北方地區,每年有約3億噸標準煤的熱能觸手可及,卻要費時費力地專門棄置處理掉。而且由于每個煙道的邊界管排與煙氣的磨擦,而形成中間流速高,兩邊流速低的分布方式。因此,管壁附近煙氣流速低于平均值,煙氣擾動比較弱,緩解了飛灰對省煤器的磨損。煙氣流速對受熱面的磨損影響大,布置受熱面時煙氣流速不宜過大,設計時通過調整管排橫向截距,來改變受熱面的煙速,可有效避免余熱回收器管排的磨損問題。

              2、煙道阻力

              鍋爐整個煙道阻力主要由引風機和煙囪自拔力來克服,其中引風機是主要因素。現在,廢熱的直接使用更多地反映在加熱和熱力學定律的調節中,并且廢熱幾乎不可能再次變為動力。安裝余熱回收器后鍋爐整體煙氣阻力必然增加。以某電廠3號爐熱力計算結果為例,煙道阻力增加約70Pa左右。在加裝余熱回收器的同時是否對引風機進行改造,進一步提高出力,確保安裝余熱回收器后鍋爐本體的正常運行,視現場情況確定。

              3、一直被擔憂的小問題——余熱回收器管內壁結垢

              受熱面管內壁結垢主要發生在蒸發段,因為蒸汽的溶鹽能力與水比較相差很大。而在余熱回收系統中溫度也不會超過120℃,整個系統仍處于液相,管內壁結垢問題較小。


              鍋爐用的燃料有煤炭、石油,其排煙溫度在150~250℃之間,煙氣仍含有大量的熱能。其工作原理是:當熱量自高溫熱源傳入熱管時,處于熱管加熱段內的工質隨即,吸熱汽化變成蒸汽(汽化段),蒸汽瞬間流向熱管另一端(傳輸段),到達另一端時遇冷放出潛熱后凝結成液體(冷凝段),冷凝液體經傳輸段回流到汽化段,循環相變而實現熱量傳遞。因此排煙的熱損失是巨大的,約占燃料燃燒熱能的7~12%左右。本裝置是我公司技術人員開發的,用于煙氣余熱回收的設備.它采用了熱交換技術和優化設計技術,極大的提高了熱能回收率和降低了對環境的污染。

              高溫煙氣進入回收裝置,在回收裝置內,熱交換器將煙氣的部分熱能交換給鍋爐供水,使煙氣溫度下降、鍋爐供水溫度升高。從而提高了鍋爐的熱效率,減少了燃料消耗,減少了污染物的排放。


              煙氣中的熱量以顯熱和潛熱的形式存在,因此鍋爐的熱損失也由煙氣的顯熱損失和潛熱損失組成。重力熱管的導熱系數是一般金屬的萬倍左右,換熱效率高達98%以上,是任何一種普通熱交換器無法達到的。顯熱損失取決于煙氣溫度和煙氣成分的熱容量;潛熱損失取決于水蒸汽形式的煙道氣中存在的水量。當水蒸氣冷凝時,煙氣中存在一個復雜的現象:由于水蒸氣的分壓低,在冷凝膜附近主要存在不可冷凝的氣體,如N2,CO2,O2等,煙氣中的水蒸汽需要通過。不可冷凝的氣體層可以在液膜的表面上實現冷凝。煙氣中水蒸氣的冷凝速率等于單位體積燃燒產生的冷凝水量與燃燒產生的水蒸氣量之比,其中燃燒產生的水蒸氣包括水蒸氣由燃燒和空氣和氣體產生。水蒸氣帶入。




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