Σχεδιασμός ενός λέβητα ανάκτησης θερμότητας

Λέβητα ανάκτησης θερμότηταςυιοθετεί κυρίως τη δομή τοιχώματος μεμβράνης, αποτελούμενη από τύμπανο ατμού, τοίχο μεμβράνης, δέσμη σωλήνων μεταφοράς, εξοικονόμηση. Το αποσυνδεδεμένο νερό αυξάνει την πίεση μέσω της αντλίας τροφοδοσίας, απορροφά τη θερμότητα μέσω του εξοικονόμησης και εισέρχεται στο τύμπανο ατμού. Το τύμπανο ατμού, το τοίχωμα μεμβράνης και ο δέσμη σωλήνων μεταφοράς συνδέονται με ανυψωτήρα και downcomer για να σχηματίσουν έναν φυσικό βρόχο κυκλοφορίας. Η χαμηλή ταχύτητα καυσαερίων στον θάλαμο ψύξης τοιχώματος μεμβράνης είναι ευεργετική για τον διαχωρισμό και την καθίζηση της σκόνης. Ως εκ τούτου, ένας τέτοιος λέβητα ανάκτησης θερμότητας είναι κατάλληλο για καυσαερίζοντα με μεγάλη ποσότητα σκόνης.

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί μετασχηματισμό εξοικονόμησης ενέργειας του τμήματος PSA της μεθανόλης σε υδρογόνο σε χημικό εργοστάσιο. Το αέριο των αποβλήτων εισέρχεται στον αποτεφρωτήρα και ξεκινά την πλήρη καύση με μικτό ζεστό αέρα. Η καύση καυσαερίων υψηλής θερμοκρασίας περνάει από τον εξατμιστή σωλήνα καπνού με σπειρώματα και τον εξοικονομητή σπειροειδούς πτερυγιακού σωλήνα, το νερό θέρμανσης σε κορεσμένο ατμό. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή δομή τοιχώματος της μεμβράνης, τέτοιου είδους λέβητα απόβλητα χαρακτηριστικά συμπαγής δομή, μικρός χώρος δαπέδου, λιγότερη κατανάλωση χάλυβα, χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων και αποτελεσματικότητα ανάκτησης θερμότητας.

Σχεδιασμός ενός λέβητα ανάκτησης θερμότητας

1.

S/n

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1

Ροή καυσαερίων εισόδου

Nm3/h

24255

2

Θερμοκρασία αερίου εισόδου

1050

3

Σύνθεση καυσαερίων εισόδου(μετά την καύση)

V%

CO2

3.3905

Η2Ο

9.7894

O2

11.4249

N2

75.3907

CO

0.0046

4

Πίεση νερού τροφοδοσίας

MPA

1.7

5

Θερμοκρασία τροφοδοσίας

105

6

Κορεσμένη πίεση ατμού

MPA

1.2

7

Κορεσμένη θερμοκρασία ατμού

191.61

8

Θερμοκρασία καυσαερίων

160

2.

Περιέχει αγωγούς κατάδοσης εισόδου, τύμπανο ατμού, τμήμα εξάτμισης, ενδιάμεσο αγωγό καυσαερίων και εξοικονόμηση. Το τύμπανο ατμού, ο εξατμιστής, ο ανυψωτικός και ο downcomer σχηματίζουν ένα φυσικό σύστημα κυκλοφορίας. Μετά την αύξηση της πίεσης από την αντλία νερού τροφοδοσίας, το αποσυνδεδεμένο νερό εισέρχεται στην κεφαλίδα εισόδου του εξοικονόμησης. Απορροφά τη θερμότητα με το καυσαερίδες μέσω του σπειροειδούς σωλήνα πτερυγίου και στη συνέχεια εισέρχεται στο τύμπανο ατμού. Το νερό εισέρχεται στο τμήμα εξάτμισης μέσω downcomers για να απορροφήσει τη θερμότητα και να σχηματίσει ένα μίγμα ατμού νερού. Στη συνέχεια εισέρχεται στο τύμπανο ατμού μέσω του Riser, και μετά τον διαχωρισμό του ατμού νερού, δημιουργώντας κορεσμένο ατμό.

Μέσω του υπολογισμού της ισορροπίας θερμότητας, η ικανότητα εξάτμισης του λέβητα απόβλητα είναι 13.2t/h. Το τμήμα εξάτμισης υιοθετεί τη δομή του κελύφους πυροσβεστικού σωλήνα. Ο σωλήνας πυρκαγιάς είναι σπειρωμένος σωλήνας Φ51x4mm με βήμα νήματος 34 mm και βάθος νήματος 2 mm. Το τμήμα εξάτμισης διαθέτει σωλήνες πυρκαγιάς 560pcs, η περιοχή θέρμανσης είναι 428m2 και το μήκος του κελύφους είναι 6,1 m. Ο σωλήνας με σπείρωμα στο φύλλο σωλήνα είναι σε τρίγωνο, η κεντρική απόσταση είναι 75mm και η διάμετρος του κελύφους είναι DN2200.

Ο εξοικονομητής υιοθετεί τη δομή του καναλιού με σπειροειδή πτερύγια. Ο γονικός σωλήνας είναι φ38mmx4mm, το ύψος του πτερυγίου είναι 19mm, η απόσταση των πτερυγίων είναι 6,5mm και το πάχος του πτερυγίου είναι 1,1mm. Η διατομή της ροής καυσαερίων είναι 1,9*1,85m. Το εγκάρσιο βήμα του σπειροειδούς πτερυγμένου σωλήνα είναι 110mm, και το διαμήκη βήμα είναι 100mm. Η περιοχή θέρμανσης είναι 500m2 και οι συνολικές διαστάσεις του εξοικονόμησης είναι 2.1*2.7*1.9m.


Χρόνος δημοσίευσης: Νοέμβριος-20-2020