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