Материал: Расчет контактного теплоутилизатора. методические указания к выполнению практических занятий и курсового проекта для студентов. Сотникова О.А., Тульская С.Г

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

а)

Из сеть

В сеть

 

1

6

 

Исходная вода

 

Уходящие газы

 

к дымососу

3

4

 

5

 

Исходная вода

 

В сеть

Из сети

б)

 

 

2

 

Уходящие газы

 

к дымососу

 

 

 

1

3

 

 

в)

 

7

 

2

Из сети

В сеть

 

 

 

Уходящие газы

 

3

к дымососу

 

4

1

 

 

 

 

 

Исходная вода

Рис. 5. Схема утилизации теплоты уходящих газов для закрытой тепловой сети: 1 – водогрейный котел; 2 – оборудование химводоочистки и деаэрации тепловой сети; 3 – контактный охладитель газов;

4 – теплообменник подогрева подпиточной воды; 5 – контактный воздухоподогреватель; 6 – калорифер догрева воздуха;

7 – насос подпиточной воды

21

При необходимости в циркуляционный контур может быть включен промежуточный теплообменник, в котором нагрев подпиточной воды будет производиться с помощью орошающей воды, то есть подпиточная вода не будет иметь прямого контакта с продуктами сгорания (рис. 5, в).

В схеме для открытой системы теплоснабжения вся подпиточная вода подогревается в контактном охладителе газов до температуры около 30 % и подается на ХВО и деаэрацию. Включение в контур утилизации воздухоподогревателя для открытой тепловой сети нецелесообразно вследствие наличия большого количества воды, достаточного для эффективного охлаждения продуктов сгорания. В случае закрытой системы теплоснабжения ввиду недостаточного количества охлаждающей воды в контур утилизации включен воздухоподогреватель.

Для снижения коррозионных повреждений в дымовой трубе часть газов по байпасной линии перепускается мимо охладителя газов.

Технико-экономические показатели системы приведены в табл. 11. Принципиальная схема утилизации теплоты дымовых газов, с примене-

нием поверхностного воздухоподогревателя представлена на рис. 6, а. Охлаждающая вода подается сверху в контактный теплообменник навстречу восходящему потоку газов. Нагреваясь, вода поступает в декарбонизатор 2 через гидрозатворы 3. В декарбонизаторе вода продувается воздухом и подастся в теплообменник 4, где нагревает сырую или химическую очищенную воду, затем снова по замкнутому контуру направляется в контактный теплообменник. Воздух в декарбонизаторе 2 нагревается, увлажняется и подается в поверхностный воздухоподогреватель, где за счет конденсации паров нагревает воздух, поступающий на атмосферы, при этом сам осушается. После смешения оба потока воздуха подаются в топку котла.

Таблица 11

Технико-экономические показатели систем утилизации теплоты уходящих газов котла КВГМ -180

 

Среднегодовая

Годовой экономический

Система утилизации теплоты уходящих газов

эффект от применения

экономия газа, %

 

 

утилизации, руб /год

Подогрев воздуха и подпиточной воды

5,2

224,19

(для закрытой системы теплоснабжения)

 

 

Подогрев подпиточной воды

 

 

(для открытой системы теплоснабжения):

 

 

в промежуточном теплообменнике

 

 

11,4

529,6 1

непосредственно в охладителе газов

 

 

12,3

583,78

 

Использование подобной установки целесообразно с целью увеличения тепловой мощности котельной. В этом случае необходимо использовать весь

22

объем газов, а для предотвращения конденсации водяных паров следует смешивать их с высокотемпературными дымовыми газами, образованными при сжигании дополнительного количества топлива. Для этой цели перед дымососом предусмотрена смесительная камера 7 в дымоходе с патрубком, в котором расположены горелки 8, благодаря которым осуществляется подогрев уходящих газов за 25-50 ºС.

В том случае, когда утилизация теплоты дымовых газов имеет целью снижение расхода топлива, может быть использована установка, принципиальная схема которой приведена на рис. 6, б.

Увлажненный воздух засасывается из декарбонизатора в контактный теплообменник и выбрасывается вместе с дымовыми газами через дымовую трубу в атмосферу, а для предотвращения конденсации водяных паров производится байпасирование дымовых газов.

Для обеспечения бескоррозионной работы газоходов и дымовой трубы необходимо обеспечить подсушку уходящих дымовых газов. Для этой цели часть дымовых газов по байпасному газоходу перепускается мимо утилизаторов.

Схема с подогревомдымовых газовпослеутилизатораприведенанарис.7,а. Дымовые газы проходят через утилизаторы, в которых охлаждаются омагниченной водой со 190 до 40 ° С. При этом по расчету конденсируется около 1,13 кг/м3 газа. Конденсат отводится из газохода через гидрозатвор. Около 20 % капель конденсата будет унесено потоком газа. По ходу дымовых газов устанавливается калорифер II ступени, осуществляющий подогрев дымовых газов до 70 °С, т.е. выше точки росы, для предотвращения процессов конденса-

ции в дымовой трубе и подводящих газоходах.

Греющей средой является вода внутреннего контура циркуляции.

Схема утилизации теплоты дымовых газов с частичным перепуском дымовых газов по байпасу приведена на рис. 7, б.

По схеме часть потока газов (примерно 70 %) проходит через утилизаторы, где охлаждается до температуры 40 ºС, т.е. «ниже точки росы», при этом происходит конденсация части водяных паров, содержащихся в дымовых газах. Около 30 % газов перепускается по обводному газоходу и, смешиваясь с газом, прошедшим через утилизатор, охлаждается до 70-80 ºС .

Конденсат, образовавшийся в теплоутилизаторе, отводится через гидрозатвор в бак. Поскольку конденсат является обессоленной водой, в отопительный период его используют для приготовления подпиточной воды, летом сбрасывают в продувочный колодец, так как использование его в открытых схемах потребления, где требуется вода питьевого качества, недопустимо.

Количество конденсата может достигать около 1 кг/м3 газа, что создает дополнительный резерв для экономии воды в котельных.

Технические характеристики конденсационных теплоутилизаторов, которыемогутприменяться вкотельных для нагреваводы,приведенывтабл12. .

23

а)

 

Воздух в топку

20-40°

 

7

 

 

 

 

 

 

25-30

°

 

 

 

Уходящие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газы к

 

 

 

1

Топливо

8

дымососу

Воздух в топку

 

 

25-30

°

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

45°

2

 

5

 

 

 

52-55°

 

 

Воздух из атмосферы

 

 

 

 

 

(-20)-20°

Воздух из атмосферы

 

 

 

 

Воздух из ХВО

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

Уходящие газы

 

Воздух

 

 

 

к дымососу

Дымовые газы

 

 

1

 

 

 

3

 

от котла

 

 

 

 

180-200°

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2

 

Воздух из атмосферы

52-55°

Нагреваемая

5-30°

 

Циркуляционная вода

 

вода

35-40°

4

20-40°

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема утилизации теплоты дымовых газов котла КВ–ГМ:

а– утилизация с воздухоподогревателем; б – утилизация с обводным газоходом; 1 – контактный подогреватель циркулирующей воды;

2 – декарбонизатор; 3 – гидрозатворы; 4 – теплообменник; 5 – насос; 6 – воздухоподогреватель; 7 – смесительный газоход; 8 – горелка

24

а)

из сети

в сеть

 

 

Очищенная вода

 

 

 

Дымовые газы

 

 

к дымососу

1

2

Конденсат

 

5

Деаэратор

 

 

 

4

 

 

3

 

 

На горячие

 

 

водоснабжение

 

 

5

б)

Очищенная вода

Дымовые газы к дымососу

1

2

 

Деаэратор

4

3

Рис. 7. Схема подключения конденсационных утилизаторов теплоты дымовых газов: а – с подогревом газов; б – с байпасированием

газов; 1 – котел; 2 – конденсационный утилизатор; 3 – теплообменник; 4 – бак для сбора конденсата;

5 – бак системы горячего водоснабжения

25

Источник: https://studfile.net/preview/16565746/