Kampinis vamzdžių katilas Vandenilio katilas yra patobulintas iš užsienio importuotas dujomis sukuriamas katilo tipas. Krosnies dalis yra pilna membranos sienos struktūra. Konvekcijos šildymo sritis priima vėliavos modelio šildymo paviršiaus struktūrą. Jis pasižymi mažu oro nuotėkio koeficientu, kompaktiška struktūra, saugia ir patikima vandens cirkuliacija.
1. Vandenilio degalų analizė
Vandenilis turi daug skirtumų nuo gamtinių dujų, pagamintų dujų ir biodujų, taip:
1.1 SPECICIJA SPECICIJA: Vandenilis yra lengvausios pasaulyje žinomos dujos. Jo tankis yra labai mažas, tik 1/14 oro. Likęs nesudegęs vandenilis lengvai kaupiasi negyvos išmetamųjų dujų kampo galvos erdvėje.
1.2 Greitas deginimas ir ypač sprogstamasis: uždegimo temperatūra yra 400 ° C, o deginimo greitis yra apie 8 kartus didesnis už gamtines dujas. Kai vandenilio koncentracija ore viršija 4–74,2%, jis iškart sprogs, kai gaudys atvirą ugnį. Todėl vandenilio deflagracijos problema yra pagrindinis prioritetas projektuojant vandenilio katilą.
1.3 Aukšta degimo temperatūra: liepsnos temperatūra gali pasiekti 2000 ℃ degimo metu. Saugios vandens cirkuliacijos laikymas šildymo vamzdyje taip pat yra raktas į saugų vandenilio katilo veikimą.
1.4 Didelis vandens kiekis išmetamosiose dujose: vandenilis tampa vandeniu po deginimo, o vanduo tampa garais, absorbuojant degimo šilumą, o tai padidina išmetamųjų dujų kiekį. Garų padidėjimas dūmtakio dujose pagerina rasos taško temperatūrą. Vandenilio katilo išmetamųjų dujų temperatūra paprastai yra didesnė nei 150 ° C, kad būtų išvengta oksidacinės korozijos dėl kondensato esant mažai.
2. Dabartinė vandenilio katilo būklė
Vandenilio katilą galima padalyti į LHS dujomis sukuriamą katilą ir SZS dujų garo katilą. LHS dujų katilo maksimali garavimo talpa yra 2T/h, o SZS dujų garo katilo maksimali garavimo talpa yra 6t/h ir daugiau.
LHS dujų šaudomas katilas priima vertikalią išdėstymo struktūrą. Kūno kaitinimo paviršius yra vandens ir ugnies vamzdelio derinys. Spinduliuojamąjį kaitinimo paviršių sudaro vandens siena. Vidinis vandens sienos vamzdis ir išorinis žemyn sudaro natūralios cirkuliacijos kilpą. Apatinė ir viršutinė vandens sienos ir nuleidimo dalis yra prijungta prie būgno antraštės ir apatinės vamzdžio plokštės. Konvekcinis šildymo paviršius yra dūmtakio dujų vamzdis būgno apvalkale. Virš kampinio vamzdžio katilo korpuso yra išdėstytas ekonomizerė, o degiklis yra apačioje. Dūmtakio dujos teka iš apačios į viršų.
„SZS Gas Steam“ katilas turi visą membranos sieninę krosnį, krosnies skyrius yra „D“ tipo, dar vadinamas D tipo katilu. Priekinė krosnies siena yra su degikliu. Praėjus pro krosnį, dūmtakio dujos patenka į konvekcijos kaitinimo paviršių. Konvekcijos šildymo paviršių sudaro vamzdžių pluoštas, jungiantis viršutinius ir apatinius būgnus. Dūmtakio dujos galutinai išsiskyrė iš konvekcijos kaitinimo paviršiaus uodegos.
3. Kampinio vamzdžių katilo dizainas
3.1 Dizaino parametras
Daiktas | Vienetas | Vertė |
Įvertintas išgaravimas | t/h | 4.0 |
Maitinkite vandens temperatūrą | ℃ | 20.0 |
Projektavimo efektyvumas | % | 91.9 |
Garo slėgis | MPA | 1.0 |
Prisotinta garo temperatūra | ℃ | 184 |
Degalų sąnaudos | Nm3/h | 1105 |
Išmetamųjų dujų temperatūra krosnies įleidimo angoje | ℃ | 2011 m |
Išmetamųjų dujų temperatūra krosnies lizde | ℃ | 1112 |
Išmetamųjų dujų temperatūra konvekcinio vamzdžio pluošto įleidimo angoje | ℃ | 1112 |
Dujinės dujų temperatūra konvekcijos vamzdžių pluošto lizde | ℃ | 793 |
Išmetamųjų dujų temperatūra spiralinio peleko vamzdžių pluošto įleidimo angoje | ℃ | 793 |
Išmetamųjų dujų temperatūra spiralinio peleko vamzdžių pluošto išleidimo angoje | ℃ | 341 |
Išmetamųjų dujų temperatūra esant „Economizer Inlet“ | ℃ | 341 |
Dūmtakio dujų temperatūra ekonomizatoriaus lizde | ℃ | 160 |
3.2 Tipo pasirinkimas
Konstrukcija visiškai išlaiko kampinio vamzdžių katilo pranašumą vandens cirkuliacijoje. Atsižvelgiant į mažą tankį, optimizuota modifikacija atliekama remiantis DZL anglies šaudomu katilu.
3.3 DZS vandenilio garo katilo projektavimas
Pagrindinė užduotis yra išdėstyti krosnį ir šildymo paviršiaus struktūrą, užtikrinti stabilų degimą, saugų ir efektyvų šildymo paviršių. Kaip pagerinti saugumą, yra šio dizaino dėmesys.
3.3.1 Išmesimo dujų srauto dizainas
Jis priima tiesioginį dūmtakio dujų procesą, o degiklis yra prie priekinės krosnies sienos. Po degimo vandenilis praeina per šviesos vamzdžių konvekcinio vamzdžio pluoštą, spiralinio peleko vamzdžių pluoštą ir „Economizer“ vamzdžių pluoštą. Dūmtakio latako viršus yra horizontalus ir tiesus, patogus suodžių pūtimui ir nėra lengva generuoti negyvą kampą.
3.3.2 krosnių dizainas
Krosnies skerspjūvis yra „「」“ formos. Viršutinę ir apatinę antraštes dalijasi membranos siena. Sotruotas vanduo patenka iš kairės apatinės antraštės ir teka į dešinę viršutinę antraštę.
Krosnies viršuje yra spyruoklinio tipo sprogimo durys, kurios gali greitai sumažinti slėgį, kai krosnis deflagerizuoja.
3.3.3 Konvekcijos šildymo paviršiaus dizainas
Vėliavos modelio šildymo paviršiaus vamzdžių pluoštas yra kampinio vamzdžio katilo bruožas. Vienas galas yra suvirintas iki membranos sienos vamzdžio, o kitas galas yra ant atraminio vamzdžio. Kai išmetamosios dujos teka iš viršaus į apačią, ji gali išlaikyti kaitinimo paviršiaus vamzdžio stabilumą.
3.3.4 „Economizer Design“
Siekiant dar labiau sumažinti išmetamųjų dujų temperatūrą, spiralinio peleko vamzdžio ekonomizerė yra garų katilo gale. Antraštės bakas yra „Economizer“ apačioje, ištiesdamas kondensatą esant žemai apkrovai.
3.3.5 Kitų dalių dizainas
Šis kampinis vamzdžio katilas naudoja vandenilio degiklį iš Pietų Korėjos. Degiklio funkcijos srauto nukreipimas, priverstinis maišymas, apkrovos reguliavimas ir ryšių valdymas. Vandenilio degimo greitis gali pasiekti 100%. Degiklis taip pat yra aukšto slėgio, žemo slėgio, iškirpimo, nuotėkio aptikimo, ventiliacijos, slėgio stabilizavimo, anti-flamingo ir kitų sistemų.
Pašto laikas: 2012 m. Gruodžio 13 d