Кацёл для вадароду для кутняй трубкі - гэта запушчаны газавы кацёл, які імпартуецца з -за мяжы. Частка печы ўяўляе сабой поўную структуру сценкі мембраны. Плошча ацяплення канвекцыі прымае структуру паверхні ацяплення сцяга. У ім ёсць невялікі каэфіцыент уцечкі паветра, кампактная структура, бяспечная і надзейная цыркуляцыя вады.
1. Аналіз вадароду паліва
Вадарод мае шмат адрозненняў ад прыроднага газу, вырабленага газу і біягазу наступным чынам:
1.1 Светлавая гравітацыя: вадарод - самы лёгкі газ, вядомы ў свеце. Яго шчыльнасць вельмі малая, толькі 1/14 паветра. Рэшткавы няшчасны вадарод лёгка назапашваецца ў галаву мёртвага кута дымавога газу.
1.2 Хуткае спальванне і надзвычай выбуховае рэчыва: тэмпература запальвання складае 400 ° С, а хуткасць спальвання прыблізна ў 8 разоў прыроднага газу. Калі канцэнтрацыя вадароду ў паветры знаходзіцца ў межах 4-74,2%, яна адразу ж выбухне, калі лавіць адкрыты агонь. Такім чынам, праблема дэфлаграцыі вадароду з'яўляецца галоўным прыярытэтам у распрацоўцы вадароднага катла.
1.3 Высокая тэмпература гарэння: тэмпература полымя можа дасягаць 2000 ℃ падчас гарэння. Падтрыманне бяспечнай цыркуляцыі вады ў ацяпляльнай трубцы таксама з'яўляецца ключом да бяспечнай працы вадароднага катла.
1,4 Вялікае ўтрыманне вады ў дымавым газе: вадарод становіцца вадой пасля спальвання, а вада становіцца парай пасля паглынання цяпла ад гарэння, што павялічвае колькасць дымавых газаў. Павелічэнне пары ў дымавым газе паляпшае тэмпературу кропкі расы. Тэмпература дымавага газу вадароду звычайна вышэй за 150 ° С, каб пазбегнуць акісляльнай карозіі з -за кандэнсату пры нізкай нагрузцы.
2. Бягучы статус вадароду
Кацёл вадароду можна падзяліць на газавы кацёл LHS і газавы паравы кацёл SZS. Газавы кацёл LHS мае максімальную магутнасць выпарэння 2T/H, а газавы паравы кацёл SZS мае максімальную магутнасць выпарэння 6T/H і вышэй.
Газавы кацёл LHS прымае вертыкальную структуру макета. Паверхню нагрэву цела - гэта спалучэнне вадзяной трубкі і пажарнай трубкі. Прамяністая паверхня награвання складаецца з сценкі вады. Унутраная вадаправодная труба і знешняя паход утвараюць натуральны цыркуляцыйны цыкл. Ніжняя і верхняя частка вадзяной сценкі і даходу падключана да загалоўка і ніжняй пласціны барабана. Канвектыўная награвальная паверхня - гэта дымавая газавая труба ў барабаннай абалонцы. Эканомія размешчаны над корпусам кутняй трубкі, а гарэлка знаходзіцца ўнізе. Дымавы газ цячэ знізу ўверсе.
SZS Газавы паравы кацёл мае поўную мембрану насценнай печы, раздзел печы - тып "D", які таксама называецца катлом тыпу D. Пярэдняя сцяна печы з гарэлкай. Праходзячы праз печ, дымавы газ трапляе ў канвекцыйную ацяпляльную паверхню. Паверхню ацяплення канвекцыі складаецца з пучка труб, якія злучаюць верхнія і ніжнія барабаны. Дымавы газ, нарэшце, выкінуты з хваста канвекцыйнай ацяпляльнай паверхні.
3. Дызайн катла з кутняй трубкі
3.1 Параметр праектавання
Прадмет | Адзінка | Важнасць |
Ацэнка выпарэння | T/H | 4.0 |
Тэмпература вады для кармлення | ℃ | 20.0 |
Эфектыўнасць праектавання | % | 91.9 |
Ціск пара | МПА | 1.0 |
Насычаная тэмпература пара | ℃ | 184 |
Расход паліва | Nm3/h | 1105 |
Тэмпература дымавага газу на ўваходзе печы | ℃ | 2011 |
Тэмпература дымавага газу ў печы | ℃ | 1112 |
Тэмпература дымавага газу на ўкладцы канвекцыйнай трубкі | ℃ | 1112 |
Тэмпература дымавага газу ў выхадзе з канвекцыйнай трубкай | ℃ | 793 |
Тэмпература дымавага газу на спіральным плаўнічным пульсе ўводу | ℃ | 793 |
Тэмпература дымавага газу ў спіральнай плаўнічнай трубцы | ℃ | 341 |
Тэмпература дымавага газу ў Economizer Inlet | ℃ | 341 |
Тэмпература дымавага газу ў выхадзе з эканаміравання | ℃ | 160 |
3.2 Выбар тыпу
Канструкцыя цалкам захоўвае перавагу кутняй трубкі ў цыркуляцыі вады. Улічваючы нізкую шчыльнасць, аптымізаваная мадыфікацыя ажыццяўляецца на аснове катла, які абпальвае вугаль DZL.
3.3 Дызайн вадароднага паравога катла DZS
Асноўная задача - размясціць печ і структуру паверхні награвання, забяспечыць стабільнае гарэнне, бяспечную і эфектыўную паверхню нагрэву. Як палепшыць бяспеку - гэта ў цэнтры ўвагі гэтага дызайну.
3.3.1 Дызайн патоку дымавых газаў
Ён прымае прамалінейны газавы працэс, а гарэлка знаходзіцца на пярэдняй сценцы печы. Пасля згарання вадарод праходзіць праз лёгкую трубу трубы, пучок спіральнай плаўнікоў і пучок трубы для эканаміра. У верхняй частцы дымавой пратокі гарызантальная і прамая, зручная для дзьме сажы і няпроста ствараць мёртвы кут.
3.3.2 Дызайн печы
Перасек печы знаходзіцца ў форме "「」". Верхнія і ніжнія загалоўкі падзяляюцца мембраннай сцяной. Насычаная вада паступае з левага ніжняга загалоўка і паток у правую верхнюю загаловак.
Выбухавыя дзверы з вясновага тыпу знаходзяцца на верхняй частцы печы, што можа хутка паменшыць ціск, калі печ запускаецца.
3.3.3 Дызайн паверхні ацяплення канвекцыі
Пачатак нагрэву павярхоўнай трубы для сцяга - гэта асаблівасць катла з вуглавой трубы. Адзін канец зварваецца да мембраннай сценнай трубкі, а другі канец - на апорнай трубцы. Калі дымавы газ цячэ зверху ўніз, ён можа падтрымліваць устойлівасць награвальнай паверхневай трубкі.
3.3.4 Дызайн эканамізатара
Для далейшага зніжэння тэмпературы дымавага газу, эканамізатар спіральнай плаўніка знаходзіцца ў канцы паравога катла. Рэзервуар для загалоўкаў знаходзіцца ўнізе эканаміра, зліваючы кандэнсат пры нізкай нагрузцы.
3.3.5 Дызайн іншых частак
У гэтым кутняй трубцы выкарыстоўваецца гарэлка з вадародам з Паўднёвай Карэі. Функцыі Burner Stream пераадольваюць дыверсію, прымусовае змешванне, рэгуляванне нагрузкі і кантроль сувязі. Хуткасць гарэння вадароду можа дасягаць 100%. Гарэлка таксама з высокім ціскам, нізкім ціскам, адсячэннем, выяўленнем уцечкі, вентыляцыяй, стабілізацыяй ціску, антыфамізацыяй і іншымі сістэмамі.
Час паведамлення: 13 снежня 2011 г.