Выводы
В разделе 4 представлены рекуперативные газо-жидкостные теплообменные аппараты (ГЖТОА). Описана область применения и конструктивные особенности газо-жидкостных теплообменных аппаратов, приведены типы оребрённых поверхностей нагрева, описаны конструкции водяного экономайзера из ребристых труб, промежуточного воздухоохладителя и калориферов. Приведены особенности теплового, конструктивного и гидравлического расчёта газо-жидкостных теплообменников.
Вопросы для самоконтроля
1.Опишите сферу применения различных газо-жидкостных теплообменников.
2.Какова цель теплового расчёта ТОА?
3.Напишите уравнение теплового баланса ГЖТОА.
4.Как и почему упрощается формула для определения коэффициента теплопередачи для газо-жидкостных теплообменников?
5.С какой целью производится оребрение труб?
6.Что такое «коэффициент оребрения»?
96
ГЛАВА 5. РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ГАЗО-ГАЗОВЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ
5.1 Области применения
Газо-газовые теплообменные аппараты применяются в качестве подогревателей воздуха и предназначены для повышения экономичности работы энергетического оборудования и использования теплоты вторичных энергетических ресурсов различных производств.
В котельных агрегатах они используются в качестве воздухоподогревателей. Теплота, отданная дымовыми газами воздуху, возвращается в топку котла, за счет чего снижаются потери с уходящими газами и улучшается процесс сгорания топлива, что приводит к уменьшению потерь от химической и механической неполноты сгорания. Благодаря воздухоподогревателю использование теплоты повышается на 10-15 % и коэффициент полезного действия современных котельных агрегатов достигает 92-94 %.
Установка воздухоподогревателя (регенератора) является одним из эффективных средств повышения экономичности работы газотурбинных установок (ГТУ), так как регенерация теплоты уходящих продуктов сгорания снижает количество подводимой теплоты в цикле ГТУ, т.е. уменьшает расход топлива. В качестве примера на рис. 5.1 приведена открытая схема одновальной ГТУ с установленным воздухоподогревателем (регенератором).
Рис. 5.1. Схема одновальной ГТУ с установленным регенератором:
1 – воздушный фильтр; 2 – воздушный компрессор; 3 – воздухоподогреватель (регенератор); 4 – камера сгорания; 5 – газовая турбина; 6 – нагрузочный агрегат; 7 – топливный насос; 8 – регулирующий клапан
97
В целлюлозно–бумажной промышленности газо–газовые аппараты применяются в качестве теплоуловителей для утилизации теплоты паровоздушной смеси, отводимой от сушильной части бумаго– и картоноделательных машин. Эта теплота используется в теплорекуперационных агрегатах в системах технологической и общеобменной вентиляции, что снижает удельный расход пара на единицу продукции. Принципиальная схема теплорекуперационного агрегата представлена на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Схема теплорекуперационного агрегата:
1 – колпак сушильной части бумагоделательной машины; 2 – вентилятор для подачи воздуха на сушку; 3,4 – калориферы; 5 – вентилятор для подачи воздуха в чердачное помещение;
6 – потолочные плафоны; ТУ–1 и ТУ–2 – теплоуловители первой и второй ступени; 7 – вентилятор для удаления паровоздушной смеси
98
Паровоздушная смесь из колпака сушильной части машины подаётся в ТУ–1, где отдаёт часть своей теплоты на нагрев сушильного воздуха. Подача воздуха осуществляется из цеха, а нагретый воздух после дополнительного подогрева в калорифере направляется в сушильную часть.
Пройдя ТУ–1 паровоздушная смесь поступает в ТУ–2, где также отдаёт часть своей теплоты на нагрев приточного воздуха. Приточный воздух забирается с улицы. Условно в ТУ–2 образуется сухая и насыщенная зоны, обозначенные на схеме соответственно "с" и " н". Затем часть воздуха после дополнительного подогрева в калорифере вентилятором подаётся в чердачное помещение и сбрасывается через потолочные плафоны в цех, а другая часть приточного воздуха посредством системы воздухораспределения подаётся в рабочую зону цеха.
В ряде других отраслей промышленности аппараты данного типа применяются в качестве утилизаторов теплоты продуктов сгорания обжиговых, плавильных печей, технологических и вентиляционных выбросов и т.п.
5.2. Конструкции
В котельных агрегатах наиболее широкое распространение получили трубчатые рекуперативные воздухоподогреватели с вертикальным расположением труб. Одна из конструкций представлена на рис.5.3. Дымовые газы проходят внутри труб, воздух омывает их снаружи поперечным потоком.
Обычно для трубчатых воздухоподогревателей используются трубы наружным диаметром d 30 40 мм и толщенной стенки1,2 1,5 мм. Поперечный шаг S1, мм, трубного пакета принимают
равным 40 – 45 мм. Для малозольных и беззольных топлив возможно использование труб диаметром 29 мм и соответственно с уменьшенными шагами (относительные шаги оставляют теми же).
Трубчатые воздухоподогреватели компонуются по однопоточной схеме (для котлов средней мощности) и по двух –, четырехпоточной – для котлов большой мощности. Последнее позволяет увеличить число ходов, приблизиться к противоточному движению и тем самым получить более высокий температурный напор и более компактный воздухоподогреватель.
99
Рис. 5.3. Трубчатый котельный воздухоподогреватель:
1 – трубный пучок; 2, 3 – верхняя и нижняя трубные доски; 4 – перепускные короба; 5 – промежуточные трубные доски; 6 – каркас
Концы труб привариваются к трубным доскам и располагаются в шахматном порядке. Устранение термических расширений и уплотнение осуществляется линзовыми компенсаторами, представленными на рис. 5.4.
Рис. 5.4. Компенсаторы тепловых расширений:
а – относительно короба воздуха и каркаса; б – уплотнение между кубами.
1 – трубная доска; 2 – компенсатор расширения труб относительно короба воздуха и между кубами; 3 – компенсатор расширения короба относительно каркаса; 4 – каркас.
100