Тепловой и аэродинамический расчет котловутилизаторов. Особенности эксплуатации котловутилизаторов. Совместная работа
ЭВОЛЮЦИЯ КОТЛА
Совместная работа котлов-утилизаторов с воздухоподогревателями
1.78M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Тепловой и аэродинамический расчет котловутилизаторов. Особенности эксплуатации котловутилизаторов. Совместная работа

1. Тепловой и аэродинамический расчет котловутилизаторов. Особенности эксплуатации котловутилизаторов. Совместная работа

котловутилизаторов с
воздухоподогревателями.

2. ЭВОЛЮЦИЯ КОТЛА

3.

Простейший котел

4.

Недостатки:
• отсутствует система подачи топлива;
• отсутствует система подачи воздуха;
• отсутствует система отвода дымовых газов;
• отсутствует система отвода горячей воды и
подвода холодной воды.

5.

Жаротрубный котел

6.

7.

Газотрубный котел

8.

9.

10.

Водотрубный барабанный котел

11.

12.

Водотрубный прямоточный котел

13. Совместная работа котлов-утилизаторов с воздухоподогревателями

Тепло дымовых газов может использоваться
для подогрева воздуха подаваемого на
горение в технологическую печь.
Схемы включения воздухоподогревателей:
• первичная,
• вторичная,
• комбинированная.

14.

Первичная схема
гор. воздух
топливо
Печь
дымовые
газы
пар
ВП
хол. воздух
КУ
дымовые
газы
вода
Не эффективное использование тепла
дымовых газов.
Данную схему применяют когда хотят
получить высокие температуры в
технологической печи за счет нагрева воздуха.

15.

Вторичная схема
гор. воздух
пар
дымовые
Печь газы
топливо
КУ
вода
ВП
дымовые
газы
хол. воздух
Самое эффективное использование тепла
дымовых газов.
Данную схему применяют когда не требуется
нагрев воздуха до высоких температур.

16.

Комбинированная схема.
гор. воздух
гор. воздух
топливо
Печь
дымовые
газы
пар
ВП1
КУ
вода
Даная более сложная схема является
компромиссной между первичной и
вторичной.
ВП2
дымовые
газы
хол. воздух

17.

Использование энергии дымовых газов для
выработки механической и электрической
энергии

18.

Химическая регенерация теплоты
высокотемпературных отходящих газов
CH4 + H2O = CO + 3H2 – 206,1 кДж/моль
CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2 – 165,05 кДж/моль
СО + H2O = H2 + СO2 + 41,15 кДж/моль

19.

Схема системы термохимической регенерации
ОГ – газовые отходы стекловаренной установки, РПК –
ректор паровой конверсии, ППГС – подогреватель
парогазовой смеси, И – испаритель, Т – топливо, ПГС –
парогазовая смесь, КГ – конвертированный газ, УГ –
уходящие газы
English     Русский Правила