Использование газовых контактных теплообменников для глубокого охлаждения продуктов сгорания природного газа

Использование теплообменников контактного типа для максимального использования энергии топлива. Методы очистки уходящих газов от оксидов азота абсорбцией в полых распылительных аппаратах. Применение контактных теплообменников с керамическими насадками.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 20.04.2019
Размер файла 140,1 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Использование газовых контактных теплообменников для глубокого охлаждения продуктов сгорания природного газа

Капанадзе И.А., Трефилова Д.С.

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ)

НижнийНовгород, Россия

Главными направлениями исследований в области энергетики в современном мире являются энергосбережение, постоянное совершенствование энергетических технологий и экономия топлива и других природных ресурсов.

В связи с ускоренным развитием газовой промышленности в России актуальной становится задача повышения эффективности использования природного газа. Одним из основных способов является утилизация теплоты уходящих газов топливосжигающих установок, в том числе котлов котельных установок. При правильной эксплуатации газифицированных котлов уменьшение потерь теплоты с уходящими газами возможно только путем снижения их температуры.

Для уменьшения температуры уходящих газов в различных топливосжигающих установках рекомендуется устанавливать утилизаторы теплоты - воздухоподогреватели, котлы-утилизаторы, водяные экономайзеры, различные поверхностные теплообменники рекуперативного и регенеративного типов. Однако при этом достигнуть глубокого охлаждения дымовых газов ниже точки росы весьма трудно. Для максимального использования энергии топлива необходимо использовать теплообменники контактного типа, в которых передача тепла от дымовых газов к подогреваемой среде происходит не через металлическую стенку поверхности нагрева, а путем их непосредственного соприкосновения.

Контактные теплообменники нашли широкое распространение благодаря простоте конструкции, компактности, малому расходу металла и сравнительно большой интенсивности теплопередачи. Их применение позволяет не только сэкономить на стоимости утилизатора и расходе металла на их изготовление, но и дает возможность охлаждения продуктов сгорания ниже точки росы, составляющей 50?60°С, и утилизации скрытой теплоты парообразования содержащихся в газах водяных паров. Количество скрытой теплоты парообразования составляет около 11% от низшей теплоты сгорания топлива. Использование контактных теплообменников является эффективным, так как: ?во-первых, продукты сгорания природного газа являются чистыми, потому что не содержат каких-либо загрязняющих твердых частиц;

?во-вторых, месторождения природного газа в России отличаются отсутствием серы, что приводит к отсутствию в продуктах сгорания S02 и S03. Отсутствие серы позволяет применить глубокое охлаждение продуктов сгорания до точки росы и ниже, которое нельзя использовать при твердых и жидких топливах из-за опасности кислотной коррозии металла.

В состав продуктов сгорания входят оксиды азота. При охлаждении продуктов сгорания ниже температуры точки росы будет образовываться азотная кислота. Следовательно, при прохождении охлажденных продуктов сгорания по газовому тракту и дымовой трубе может происходить процесс коррозии стенок газоходов и дымовой трубы. Для предотвращения этого процесса необходимо проводить дополнительные мероприятия и расчеты, зависящие от каждого конкретного случая.

Методы очистки уходящих газов от оксидов азота абсорбцией в полых распылительных аппаратах известны в химической технологии и применяются при производстве азотной кислоты. Но использование их для очистки продуктов сгорания топливосжигающих установок нецелесообразно с экономической точки зрения, так как для очистки 24 тыс.м3/ч газов необходима установка шести форсуночных абсорберов диаметром 2,5 м с общим объемом 420 м3. Для того, чтобы уменьшить площадь, которую занимают очистные устройства, используют контактные теплоутилизаторы, имеющие развитую поверхность вследствие загрузки слоя керамическими кольцами или другими насадочными элементами.

В газовом контактном теплообменнике при контакте продуктов сгорания с водой происходит растворение в ней части газов, входящих в состав продуктов горения. Поэтому горячую воду, полученную в газовом контактном теплообменнике, целесообразно использовать в системах, где она непосредственно не контактирует с человеком.

Газовые контактные теплообменники обычно применяют для приготовления подпиточной воды тепловых сетей и питательной воды котлов, для нужд производства и горячего водоснабжения, для нагрева воздуха в системах воздушного отопления и кондиционировании воздуха, а также для отопления теплиц.

Устройство газового контактного теплообменника зависит от конструкций агрегата, за которым он установлен, и дымовой трубы, а также схемы дымоходов. Основная часть газового контактного теплообменника ? контактная камера, которая имеет большую поверхность контакта уходящих продуктов сгорания и воды и, как следствие, высокую интенсивность теплообмена в единице объема при определенном аэродинамическом сопротивлении.

Одним из эффективных способов очистки продуктов сгорания от оксидов азота являются контактные теплообменники с керамическими насадками. Рассмотрим их принцип работы. В теплообменниках данного типа главным элементом является контактная камера, в которой нагревается вода в результате соприкосновения ее с восходящим потоком горячих дымовых газов в слое насадки. Общим для всех этих конструкций является то, что в качестве насадки используются керамические кольца Рашига размером 25х25х3, 35х35х4 и 50х50х5 мм. Эти кольца являются простыми в изготовлении, устойчивыми к воздействию коррозии, имеют сравнительно небольшую стоимость.

Водораспределитель, установленный на некотором расстоянии от верха насадки, орошает насадку водой. Горячие газы от котлов вводятся в теплообменник (экономайзер) под слой насадки, лежащей на специальной решетке. Охлажденные газы отводятся из верхней части корпуса экономайзера, а горячая вода собирается в нижней части. Отвод горячей воды к потребителям или надальнейшую обработку производится на некотором расстоянии от дна (не менее 150?200 мм). На дне, которое может быть горизонтальным, а лучше ? наклонным, устраивается штуцер для опорожнения экономайзера и продувки шлама. Движение газов через контактный экономайзер можно обеспечить только при условии применения принудительной тяги.

Во всех действующих экономайзерах применен противоток дымовых газов и нагреваемой воды, являющийся наиболее эффективным, т.к. он обеспечивает максимальное охлаждение газов и максимальный нагрев воды. Схематический чертеж экономайзера с керамическими насадками показан на рис.1.

1 -- подвод горячих газов, 2 -- выход охлажденных газов; 3 -- подвод холодной воды, 4 -- выход подогретой воды; 5 -- спуск воды и продувка; 6 -- переливная труба с гидравлическим затвором, 7 -- насадка из керамических колец: 8 -- корпус экономайзера, 9 -- каскадный дегазатор с гидравлическим затвором, 10 -- газоотводящие трубы; 11 -- влагоуловитель

Рис.1. Схема контактного экономайзера

контактный теплообменник газ керамический

Экономайзер представляет собой камеру, верхняя часть которой заполнена насадкой из колец, уложенных на решетке, изготовленной из стальных прутков диаметром 6?8 мм. Холодная вода с помощью водораспределителя, установленного над насадкой, подается равномерно по сечению контактной камеры. Стекая по кольцам, вода подогревается восходящим потоком газов и собирается в нижней части экономайзера. Охлажденные газы дымососом удаляются в дымовую трубу. Дымовые газы проходят неорошаемый слой колец, служащий каплеуловителем, чтобы предотвратить вынос капель воды на выходе из контактной камеры.

Между рабочей насадкой и водяным объемом экономайзера предусмотрен встроенный дегазатор, служащий для удаления из подогретой воды части углекислоты и других газов, которые могут раствориться в воде при ее контакте с продуктами сгорания. Для уменьшения парциального давления этих газов над поверхностью воды предусмотрена продувка дегазатора воздухом и постоянный отсос газовоздушной смеси с помощью газоотводящих труб, вваренных в корпус экономайзера за насадкой. Дегазатор отделен от собственно контактной камеры гидравлическим затвором, высота которого должна соответствовать разрежению под насадкой (обычно не более 150?250 мм). В дне гидравлического затвора имеется спускная труба с вентилем, вынесенным за пределы корпуса экономайзера.

Эффективность очистки от оксидов азота достигает до 70%. Недостаток способа заключается в образовании неулавливаемых конденсационных аэрозолей, следствием чего является малая эффективность улавливания диоксида азота.

Таким образом, применение контактных теплообменников обеспечивает глубокое охлаждение продуктов сгорания газа ниже точки росы и тем самым повышает коэффициент использования топлива на 10?15%.Кроме того, как показали многолетние наблюдения, благодаря прямому контакту дымовых газов и орошающей воды такие теплообменники способны одновременно выполнять задачу очистки газов от твердых включений и части газов, растворимых в воде.

Список использованных источников

1. Аронов И. З. Контактные газовые экономайзеры. - Киев: изд-во "Техника", 1964. - 172 с.: ил.

2. Аронов И. З. Использование тепла уходящих газов газифицированных котельных. - Москва: изд-во "Энергия", 1967. - 192 с.: ил.

3. http://www.c-o-k.ru/articles/ustanovka-kontaktnyh-ekonomayzerov-kak-sposob-umensheniya-vybrosov-oksidov-azota

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет кожухотрубных и пластинчатых теплообменников. Графо-аналитический метод определения коэффициента теплопередачи и поверхности нагрева. Гидравлический расчет кожухотрубных теплообменников, трубопроводов воды, выбор насосов и конденсатоотводчика.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 30.11.2015

  • Тип теплоутилизатора и котлоагрегата. Поверхность теплообмена для передачи заданного количества теплоты. Основные особенности работы контактных теплообменников. Выбор типоразмера теплоутилизатора. Тепловой, конструктивный и гидравлический расчет.

    курсовая работа [836,9 K], добавлен 08.02.2011

  • Общая схема пастеризационно–охладительной установки и особенности конструирования пластинчатых теплообменников. Влияние загрязнений и конструктивных особенностей пластинчатых теплообменников на коэффициент теплопередачи. Установка осветительного фильтра.

    курсовая работа [586,1 K], добавлен 30.06.2014

  • Описание котлоагрегата до перевода на другой вид топлива. Характеристика принятых к установке горелок. Обоснование температуры уходящих газов. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания при сжигании двух видов топлива. Тепловой баланс и расход топлива.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 13.06.2015

  • Определение теплоты сгорания для газообразного топлива как суммы произведений тепловых эффектов составляющих горючих газов на их количество. Теоретически необходимый расход воздуха для горения природного газа. Определение объёма продуктов горения.

    контрольная работа [217,6 K], добавлен 17.11.2010

  • Использование солнечного излучения для получения энергии. Преобразование ее в теплоту и холод, движущую силу и электричество. Применение технологий и материалов для обогрева, охлаждения, освещения здания и промышленных предприятий за счет энергии Солнца.

    презентация [457,4 K], добавлен 25.02.2015

  • Проблемы современной российской энергетики, перспективы использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. Развитие в России рынка биотоплива. Главные преимущества использования биоресурсов на территории Свердловской области.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 01.08.2012

  • Промышленная и альтернативная энергетика. Преимущества и недостатки гидроэлектростанций, тепловых и атомных электростанций. Получение энергии без использования традиционного ископаемого топлива. Эффективное использование энергии, энергосбережение.

    презентация [1,2 M], добавлен 15.05.2016

  • Краткое описание теории горения топлива. Подготовка твердого топлива для камерного сжигания. Создание технологической схемы. Материальный и тепловой баланс котлоагрегата. Продукты сгорания твердого топлива. Очистка дымовых газов от оксидов серы.

    курсовая работа [8,9 M], добавлен 16.04.2014

  • Определение тепловых нагрузок и расхода топлива для расчета и выбора оборудования котельных. Подбор теплообменников. Составление тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Подбор агрегатов. Расчет баков и емкостей, параметров насосов.

    курсовая работа [924,0 K], добавлен 19.12.2014

  • Назначение контактного водонагревателя, принцип его действия, особенности конструкции и составные элементы, их внутреннее взаимодействие. Тепловой, аэродинамический расчет контактного теплообменного аппарата. Выбор центробежного насоса, его критерии.

    курсовая работа [255,1 K], добавлен 05.10.2011

  • Расчет горения топлива (смесь коксового и доменного газов). Определение теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества продуктов сгорания, их процентного состава и калориметрической температуры. Характеристика видов топлива.

    контрольная работа [38,9 K], добавлен 28.04.2013

  • Описание парового котла. Состав и теплота сгорания топлива. Расчёт объемов и энтальпий воздуха, теплосодержания дымовых газов и продуктов сгорания, потерь теплоты и расхода топлива, топочной камеры, теплообмена в топке и конвективных поверхностей нагрева.

    курсовая работа [1000,2 K], добавлен 19.12.2015

  • Определение теплоты сгорания топлива, объемов продуктов сгорания. Определение коэффициента теплоотдачи в теплообменнике. Уравнение теплового баланса для контактного теплообменника. Подбор и расчет газогорелочных устройств в системах теплогазоснабжения.

    курсовая работа [243,8 K], добавлен 07.04.2015

  • Расчет теоретического объёма расхода воздуха, необходимого для горения природного газа и расчет реального объёма сгорания, а также расчет теоретического и реального объёма продуктов сгорания. Сопоставление расчетов, используя коэффициент избытка воздуха.

    лабораторная работа [15,3 K], добавлен 22.06.2010

  • Расчетная схема газового тракта. Данные из теплогидравлического расчета котла-утилизатора. Состав сухого природного газа, его характеристики. Расчет объемов воздуха, продуктов сгорания и приведенной плотности газов. Определение сопротивлений по участкам.

    контрольная работа [281,3 K], добавлен 14.02.2015

  • Расчет горения топлива. Тепловой баланс котла. Расчет теплообмена в топке. Расчет теплообмена в воздухоподогревателе. Определение температур уходящих газов. Расход пара, воздуха и дымовых газов. Оценка показателей экономичности и надежности котла.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 10.01.2013

  • Природа явления, свойства, способы получения и использование сжиженных газов. Безопасный метода Линде, эффективный метод Клода, исследование свойств при нулевой температуре с помощью сжиженных газов. Применение газов в промышленности, медицине.

    реферат [303,8 K], добавлен 23.04.2011

  • Теоретическое изучение принципов устройства и методики расчета пластинчатых теплообменных аппаратов. Конструктивные особенности, структура и схемы теплообменников. Теплопередающая пластина, как основной конструктивный элемент пластинчатого аппарата.

    методичка [1,6 M], добавлен 17.12.2010

  • Определение расхода воздуха и количества продуктов горения. Расчет состава угольной пыли и коэффициента избытка воздуха при спекании бокситов во вращающихся печах. Использование полуэмпирической формулы Менделеева для вычисления теплоты сгорания топлива.

    контрольная работа [659,6 K], добавлен 20.02.2014

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.