Утилизация тепла дымовых газов на различных теплоисточниках

Возможности реализации технических решений по утилизации тепла уходящих газов. Оценка эффективности утилизации тепла дымовых газов с помощью установленных на теплоисточниках разных энергосберегающих установок. Пассивные конденсационные экономайзеры.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.02.2019
Размер файла 100,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛОИСТОЧНИКАХ

Тешева О.О.

Централизованное теплоснабжение является доминирующим видом теплоснабжения. В концепции развития системы теплоснабжения любого города должны быть отображены главные направления развития, которые необходимо учитывать при планировании и реализации мероприятий по обеспечению теплом, при модернизации теплоисточников, при улучшении качества сервисных услуг, при повышении энергоэффективности, при планировании и реализации снижения энергопотребления, а также при тарифообразовании.

По исследуемым данным за последние 15 лет была проведена большая работа по приведению в порядок и реабилитации городских системы теплоснабжения в различных городах России, в результате чего на ряде теплоисточников были реализованы технические решения по утилизации тепла уходящих газов, повысив таким образом энергоэффективность теплоэнергетических агрегатов. На ТЦ, когенерационных станциях, автоматических газовых котельных были установлены устройства утилизации тепла дымовых газов, позволяющие получать дополнительную тепловую энергию без дополнительного сжигания топлива. Особое внимание следует уделить утилизатору тепла дымовых газов, которые были установлены на котлах марки КВ-ГМ-100. Котлы этого типа были широко распространены и находятся в работе по сей день.

Реализация проекта по развитию системы теплоснабжения любого города предусматривает проведение исследования эффективности утилизации тепла дымовых газов с помощью установленных на теплоисточниках различных энергосберегающих установок, к примеру экономайзеров. В качестве источников исследования использовались установленные конденсационные экономайзеры на когенерационных станциях, а также на автоматических газовых котельных.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проведённое исследование об использовании пассивных экономайзеров для работающих на природном газе водогрейных котлов большой мощности весьма актуально, потому что внедрение котлов такого типа было обусловлено обеспечением пиковых тепловых нагрузок, а теперь же остро поднимается вопрос повышения эффективности данных агрегатов. Полученный опыт внедрения энергосберегающих установок позволяет добиться значительной экономии топлива и повысить эффективность работы котельного агрегата.

Сейчас проходит процесс постепенной реабилитации Мировой экономики от последствий крупнейшей за последние десятилетия экономической депрессии, цены на нефть, как впрочем, и на другие энергетические виды топлива, понемногу приближаются к той беспрецедентно высокой планке, которая была достигнута незадолго до начала кризиса и стоимость нефти составила 145 USD за баррель.

Учитывая это фактор, энергопредприятиям необходимо своевременно подготовиться к очередному скачку цен на топливо и провести мероприятия по повышению энергоэффективности. Первый шаг который следовало бы предпринять - это установка конденсационных экономайзеров для утилизации тепла дымовых газов.

Конденсационные экономайзеры широко используются для понижения температуры дымовых газов, повышения коэффициента полезного действия (КПД) котельного агрегата, улучшения ситуации окружающей среды а также для экономии финансовых средств на закупку топлива. Обычно конденсационные экономайзеры позволяют повысить КПД водогрейного котла от 94% до 100%

Одним из преимуществ конденсационных экономайзеров, в отличие от других устройств для теплообмена с дымовыми газами, является возможность утилизации скрытого тепла. Скрытым теплом называется количество теплоты, поглощаемое системой при переходе фаз агрегатного состояния (таяние, испарение и др.) или же выделяемое при обратных процессах фазового перехода (кристаллизация, конденсация и др.).

На Рисунке 1 видно, что при понижении температуры на участке от точки С до точки В прирост КПД невелик, но начиная от точки В (температура дымовых газов прорядка 58°C) происходит заметное изменение КПД. Это связано со стремительным приростом утилизации латентного тепла, который затухает при температуре ниже 37°C.

ПАССИВНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ЭКОНОМАЙЗЕРЫ

Пассивными конденсационными экономайзерами называются теплообменные аппараты с достаточно большими поверхностями, на которых дымовые газы, без дополнительного увлажнения, отдают теплоносителю (обычно это вода городского теплоснабжения) частично или полностью всё латентное тепло.

Способ подключения пассивных экономайзеров может различаться в зависимости от конфигурации котельной и особенностей нагрузок. По принципу прямого подключения к теплосетям могут работать котельные как низкой, так и средней мощности. утилизация экономайзер тепло газ

Намного сложнее применение конденсационных экономайзеров на когенерационных станциях, где обычно для сохранения объёма генерации электроэнергии при низких температурах наружного воздуха когенерационный блок не способен выдавать в тепловые сети воду с температурой превышающей 90°C. Таким образом, функция повышения T1 приходится на водогрейные котлы, что автоматически ухудшает режим работы конденсационного экономайзера.

Эффективность реализации проектов по установке экономайзеров в большой степени зависит от количества часов их работы на максимальной мощности. Опыт эксплуатации экономайзеров в котельных свидетельствует, что как минимум раз в квартал, даже в отопительный сезон, котёл необходимо отключать на несколько часов для проведения профилактических работ дымососов и вентиляторов, а также для проверки автоматики и др.

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАССИВНОГО КОНДЕНСАЦИОННОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА КОТЛЕ КВГМ 100

Одними из самых большими водотгрейными котлами работающими на природном газе являются котлы КВГМ-100, режимная карта одного из них показана в таблице 1. Из приведённой ниже режимной карты следует, что эффективность котла стабильно высока вплоть до нагрузки 60 МВт. После достижения определённой мощности, КПД может понизиться до 2% при максимальной нагрузке. Работа котла в режиме максимальной нагрузки увеличивает риск останова в случае перебоя электроснабжения, что может привести к нежелательной напряжённости в общей системе теплоснабжения. Данные свидетельствуют, что котёл стабильно работает при 75% от установленной мощности, таким образом наиболее рациональная базовая нагрузка котла составляет 90 МВт.

Таблица 1

Режимная карта котла КВГМ-100 без конденсационного экономайзера [1]

В ноябре 2009 года на исследуемой ТЦ был сдан в эксплуатацию установленный за котлом КВГМ-100 пассивный конденсационный экономайзер типа 4x200-36-200 Номинальная тепловая мощность экономайзера 10 МВт. Перед этим была проведена ррукция железобетонной дымовой трубы. [1]

Как дополнительный фактор, который задерживает отдачу латентного тепла при низких температурах наружного воздуха, необходимо упомянуть заметное повышение температуры воды на выходе из котла Tk2 для возможности поддержания требований температурного режима, где в отличие от 100°C при Тн.в.=0°C она может меняться до 130150°C при Тн.в.-10°C и ниже. При T2 ?52°C мощность экономайзера по сравнению с мощностью при T2=40°C падает как минимум на 40%. Оценив количество выделяемого конденсата, была констатировано его прямое соостветствие мощности экономайзера. При условиях низких температур наружного воздуха количество конденсата может быть на 70% меньше, чем при среднестатистических температурах отопительного сезона, но зато с гораздо большим удельным содержанием абсорбированного СО2.

Выводы

По результатам исследований можно констатировать, что при эксплуатации водогрейных котлов особое внимание необходимо уделять показателю КПД агрегата.

В системах с количественно - качественной методикой регулирования активные конденсационные экономайзеры успешно могут быть заменены пассивными, цена и эксплуатационные затраты на которые значительно ниже.

Приобретённый опыт будет особо полезен для Восточноевропейских государств, где широко используются водогрейные котлы большой мощности.

Хороший практический пример можно использовать в качестве стандартного решения для повышения эффективности водогрейных котлов большой мощности.

Для обеспечения отбора скрытого тепла режимы работы конденсационного экономайзера в отопительный период должны быть максимально эффективными.

Крайне важно учитывать строительно-климатологическую информацию о среднемесячных температурах, почасовой график нагрузок конкретного теплоисточника а также информацию реальной средней Т2 при определённых температурах наружного воздуха в отопительный период.

Список литературы

1. Научная статья «Утилизация тепла дымовых газов на теплоисточниках города Риги»: Dr Sc Ing. Арис Жигурс; M.oec; Айварс Церс; B.sc.ing Юрис Голуновс; Dr.habil.sc.ing. Даниелс Турлайс; B.sc.ing. Сергей Плискачев, Рига 2010

2. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках. Ульяновск: УлГТУ, 2000. 139 с.

3. Industrial Waste Heat Recovery Industrial Energy RoundTable.

4. Д.А. Кочугов, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ УДК 662.994.

5. Рекомендации для проектирования котельных и промышленных ТЭЦ с применением КТАН-ов - утилизаторов // Под. ред. М.Рубиной, И.Ильина, П.Попова и др., инст. ,,Латгипропром”, Ташкент, 1987: 187 c.с иллюстр.

6. Рубина М.А., Ильин И.Н., Попов П.Я. и др. Об эффективности контактных теплообменников с активной насадкой // Промышленная энергетика Nr. 8, 1986.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Применение газов в технике: в качестве топлива; теплоносителей; рабочего тела для выполнения механической работы; среды для газового разряда. Регенераторы и рекуператоры для нагрева воздуха и газа. Использование тепла дымовых газов в котлах-утилизаторах.

    контрольная работа [431,9 K], добавлен 26.03.2015

  • Описание процесса подготовки твердого топлива для камерного сжигания. Создание технологической схемы производства энергии и тепла. Проведение расчетов материального и теплового баланса котлоагрегата. Методы очистки дымовых газов от оксидов серы и азота.

    курсовая работа [871,2 K], добавлен 16.04.2014

  • Расчет установки для утилизации тепла отходящих газов от клинкерной печи цементного завода. Скрубберы комплексной обработки уходящих газов. Параметры теплоутилизаторов первой и второй ступеней. Определение экономических параметров проектируемой системы.

    курсовая работа [357,3 K], добавлен 15.06.2011

  • Расчет горения топлива и температуры газов после воздухоподогревателя. Определение теплоемкости компонентов уходящих газов. Нахождение кинематической вязкости и коэффициента теплоотдачи внутри труб. Подсчет потерь давления при движении дымовых газов.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 21.12.2021

  • Описание технологической схемы установки утилизации теплоты отходящих газов технологической печи. Расчет процесса горения, состав топлива и средние удельные теплоемкости газов. Расчет теплового баланса печи и ее КПД. Оборудование котла-утилизатора.

    курсовая работа [160,1 K], добавлен 07.10.2010

  • Проектирование рекуператора. Расчёт сопротивлений на пути движения воздуха, суммарные потери. Подбор вентилятора. Расчет потерь напора на пути движения дымовых газов. Проектирование борова. Определение количества дымовых газов. Расчет дымовой трубы.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.07.2010

  • Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ и расчёт объёма сухих дымовых газов. Определение наиболее вредного вещества по количественному показателю. Расчёт дымовой трубы, рассеивания выбросов, нефтеловушки. Мероприятия по утилизации отходов.

    курсовая работа [103,2 K], добавлен 01.11.2009

  • Характеристика дымовых газов. Разработка контура регулирования. Газоанализатор: назначение и область применения, условия эксплуатации, функциональные возможности. Электропневматический преобразователь серии 8007. Регулирующий клапан с пневмоприводом.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 22.07.2011

  • Характеристика и назначение аммиачной селитры. Технологическая схема производства аммиачной селитры. Параметры топочных газов, подаваемых в сушильную установку. Расчет параметров отработанных газов, расхода сушильного агента, тепла и топлива на сушку.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.02.2023

  • Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.

    курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009

  • Создание безотходной по материалам и энергии технологии как признак идеальной организации производства. Классификация вторичных энергоресурсов (ВЭР) по виду энергии: горючие, тепловые и избыточного давления. Способы использования ВЭР черной металлургии.

    контрольная работа [59,8 K], добавлен 22.07.2009

  • Основные компоненты, химическая переработка и утилизация попутных газов. Выcoкoтеxнoлoгичнoе ocвoение меcтopoждений нефти для ликвидации неблагоприятных последствий и возврата в оборот углеводородного сырья. Применение мембранной углеводородной установки.

    презентация [185,5 K], добавлен 18.04.2015

  • Виды и состав газов, образующихся при разложении углеводородов нефти в процессах ее переработки. Использование установок для разделения предельных и непредельных газов и мобильных газобензиновых заводов. Промышленное применение газов переработки.

    реферат [175,4 K], добавлен 11.02.2014

  • Теоретические основы абсорбции. Растворы газов в жидкостях. Обзор и характеристика абсорбционных методов очистки отходящих газов от примесей кислого характера, оценка их преимуществ и недостатков. Технологический расчет аппаратов по очистке газов.

    курсовая работа [834,6 K], добавлен 02.04.2015

  • Устройство котлов-утилизаторов; термодинамический анализ эффективности агрегатов энерготехнологических систем и протекающих в них процессов. Оценка экономии топлива за счет утилизации теплоты отходящих газов сажевого производства, расчет дымовой трубы.

    курсовая работа [171,7 K], добавлен 08.12.2010

  • Составление энергетического паспорта и определение класса энергетической эффективности исследуемого помещения. Расчет потенциала энергосбережения от снижения внутренней температуры до нормативной; утилизации и регенерации тепла отработанного воздуха.

    курсовая работа [39,7 K], добавлен 20.12.2011

  • Рассмотрение основных зон промышленных печей: методической, сварочной и томильной. Оборудование для утилизации тепла: регенераторы, рекуператоры и котлы-утилизаторы. Определение времени нагрева металла. Технико-экономические показатели рабочей печи.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 08.07.2012

  • Использование криолита в процессе производства алюминия. Получение вторичного криолита путем флотации и регенерации. Состав анодных газов и их утилизация с получением вторичного криолита на Братском алюминиевом заводе. Источники выделения анодных газов.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 20.07.2012

  • Распространение тепла от мгновенных сосредоточенных источников. Распространение тепла мгновенного линейного источника. Распространение тепла мгновенного плоского источника. Непрерывно действующие неподвижные источники теплоты. Выравнивание температур.

    учебное пособие [1,0 M], добавлен 05.02.2009

  • Устройство котла-утилизатора П-83. Порядок определения энтальпий газов и коэффициента использования тепла. Особенности расчета пароперегревателей, испарителей и экономайзеров высокого и низкого давления, а также дополнительного и кипящего экономайзеров.

    контрольная работа [154,4 K], добавлен 25.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.