RU179851U1 - Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса - Google Patents
Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса Download PDFInfo
- Publication number
- RU179851U1 RU179851U1 RU2017117953U RU2017117953U RU179851U1 RU 179851 U1 RU179851 U1 RU 179851U1 RU 2017117953 U RU2017117953 U RU 2017117953U RU 2017117953 U RU2017117953 U RU 2017117953U RU 179851 U1 RU179851 U1 RU 179851U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flue gas
- cooling medium
- pipes
- housing
- flue gases
- Prior art date
Links
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 title claims abstract description 51
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 21
- 238000011084 recovery Methods 0.000 title description 3
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000000779 smoke Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000012546 transfer Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N sulfuric acid group Chemical class S(O)(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 2
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 2
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 2
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N Sulfurous acid Chemical class OS(O)=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B1/00—Methods of steam generation characterised by form of heating method
- F22B1/02—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
- F22B1/18—Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к промышленной теплоэнергетике. Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса, характеризующийся наличием горизонтально расположенным корпусом с рубашками, размещенными с торцов, разделенными перегородками на секции, соединенными между собой горизонтальными рядами труб с перемещающимися по ним горячими дымовыми газами, дымососом, расположенным перед патрубком ввода дымовых газов в корпус, патрубком вывода дымовых газов и патрубками ввода и вывода охлаждающей среды, при этом на боковой стенке корпуса дополнительно установлен промежуточный затвор-питатель дымовых газов, а перед патрубком ввода охлаждающей среды установлен вентилятор для подачи наружного воздуха в корпус в качестве охлаждающей среды. Техническим результатом полезной модели является повышение интенсивности процесса теплообмена. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к промышленной теплоэнергетике и может быть использована в котельных ТЭЦ, работающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Известен теплоутилизатор (RU №2555919, Кл. F22B 1/18, 2015 г.), содержащий газоходы, дымосос, утилизационный поверхностный теплообменник - калорифер, конденсатосборник, трубопроводы, обводной канал горячих дымовых газов и дымовую трубу перед которой размещен изолированный резервуар с проточной водой, имеющий с двух торцов рубашки, разделенные горизонтальными полками на секции. Внутри резервуара расположены горизонтальные параллельные ряды труб, изолированные от резервуара, соединяющие объемы рубашек, состоящие из отдельных пучков труб, в которых дымовые газы перемещаются в одном направлении. Пучки труб чередуются между собой большими объемами секций рубашек, изменяющих направление движения дымовых газов в соседних пучках. Последовательно верхняя часть секции одной рубашки соединена пучком труб с нижней частью секции второй рубашки, а верхняя часть этой секции соединена пучком труб с нижней частью следующей секции первой рубашки, образуя, таким образом, змеевик, в котором пучки труб, находящиеся в объеме резервуара, периодически чередуются с большим объемом секций рубашек. Пучки труб и секции рубашек образуют непрерывный змеевик переменного сечения для перемещения дымовых газов навстречу проточной воде, поступающей в верхнюю часть вертикального корпуса и удаляемой через нижнюю часть корпуса.
Утилизация теплоты парообразования влаги топлива осуществляется в теплоутилизаторе за счет теплообмена между горячими дымовыми газами и охлаждающей средой - водопроводной водой, в основном при охлаждении газов ниже точки росы.
Поступают горячие дымовые газы в нижнюю часть теплоутилизатора, перемещаются от одной рубашки к другой и возвращаются обратно к первой и так далее. Дымовые газы постепенно охлаждаются и нагревают воду, заполняющую резервуар. Остывшие дымовые газы удаляются из теплоутилизатора в верхней части корпуса.
Процесс утилизации теплоты дымовых газов в теплоутилизаторе основан на глубоком охлаждении газов ниже точки росы водяных паров.
Охлаждение дымовых газов происходит тем эффективнее, чем больше градиент температур газов и охлаждающей среды. В известном теплоутилизаторе охлаждающей средой является водопроводная вода с нормативной температурой 8°С.
Проблемой известного теплоутилизатора является в затруднительном его использовании в районах с холодным климатом, например, на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, т.к. при низких температурах окружающей среды вода замерзает до поступления ее в корпус резервуара, а также интенсивность теплообмена при использовании воды в условиях с холодным климатом невысокая. Кроме того, из-за больших габаритов устройства его затруднительно устанавливать, подвергать ремонту и профилактическим работам.
Проблемой полезной модели является разработка устройства теплоутилизатора дымовых газов, работающих в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Техническим результатом полезной модели является повышение интенсивности процесса теплообмена.
Решение указанной проблемы достигается тем, что теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса, согласно полезной модели характеризуется наличием горизонтально расположенного корпуса, с рубашками, размещенными с торцов, разделенными перегородками на секции, соединенными между собой горизонтальными рядами труб с перемещающимися по ним горячими дымовыми газами, дымососом, расположенным перед патрубком ввода дымовых газов в корпус, патрубком вывода дымовых газов, и патрубками ввода и вывода охлаждающей среды, при этом на боковой стенке корпуса дополнительно установлен промежуточный затвор-питатель дымовых газов, а перед патрубком ввода охлаждающей среды установлен вентилятор для подачи наружного воздуха в корпус в качестве охлаждающей среды.
Расположение корпуса теплоутилизатора горизонтально необходимо при использовании в качестве охлаждающей среды холодного наружного воздуха, т.к. если корпус будет расположен вертикально, нагретый воздух будет подниматься вверх и организовать его удаление в нижней части корпуса из зоны ввода горячих дымовых газов - невозможно.
Использование в качестве охлаждающей среды наружного воздуха создает условия интенсификации процесса теплообмена между горячими дымовыми газами и охлаждающей средой - наружным воздухом. При расположении ТЭЦ в районах с резко континентальным климатом (Крайний Север и Дальний Восток) в зимний период эффективность утилизации теплоты возрастает в связи с увеличением градиента температур дымовых газов и охлаждающей средой - холодным воздухом. Поэтому охлаждение дымовых газов происходит интенсивнее и остывшие газы можно удалять в средней части теплоутилизатора, а во второй, неиспользуемой части корпуса утилизатора, можно осуществлять необходимые ремонтные и профилактические работы.
При использовании в качестве охлаждающей среды воздуха имеется возможность интенсифицировать процесс теплообмена между дымовыми газами и воздухом за счет увеличения его скорости. Подачу воздуха осуществляет вентилятор, установленный перед патрубком ввода охлаждающей среды. Прошедший через корпус воздух нагревается от дымовых газов и его можно направлять в камеру сжигания топки.
Использование в теплоутилизаторе двух затворов-питателей обеспечивает возможность включение одного и отключение второго при понижении температуры наружного воздуха до величины средней для зимнего периода и выключения его при повышении температуры от минимального до среднего отрицательного значения, в том районе, где работает теплоутилизатор.
Техническая сущность полезной модели поясняется чертежами: где на фиг. 1 представлена конструкция теплоутилизатора; на фиг. 2 - схема движения дымовых газов.
Теплоутилизатор дымовых газов содержит корпус 1, расположенный горизонтально с рубашками 2 и 3, образующими в средней части корпуса 1 изолированный от них резервуар 4.
Рубашки 2 и 3 разделены вертикальными перегородками 5 на секции. Рубашка 2 включает две крайние одинарные секции 6 с размером h, а рубашка 3 разделена на двойные секции 7 с размером 2h. Рубашки 2 и 3 соединены между собой горизонтальными рядами труб 8, образующими пучки, с перемещающимися по ним в одном направлении горячими дымовыми газами, поступающими в корпус 1 через затвор-питатель 9 и выходящими через затвор-питатель 10 в дымовую трубу (на фиг. не показано). Перед затвором-питателем 9 расположен дымосос 11 для нагнетания и прокачки дымовых газов через трубы 8. В качестве охлаждающей среды используют наружный воздух, который поступает в резервуар 4 корпуса 1 с помощью вентилятора 12. Нагретый воздух выходит из корпуса 1 в систему воздухоподогревателя. Затвор-питатель 10 соединен через трубы 8 и двойные секции 7 рубашки 2 с промежуточным затвором-питателем 13, расположенным на боковой стенке корпуса 1 для его включения при понижении температуры наружного воздуха до величины средней для зимнего периода и выключения его при повышении температуры от минимального до среднего отрицательного значения.
Теплоутилизатор работает следующим образом.
Горячие дымовые газы с температурой 150-160°С, поступают через затвор-питатель 9 с помощью дымососа 11 в одинарную секцию 6 рубашки 2 и далее по трубам 8 в двойную секцию рубашки 3. Здесь поток дымовых газов разворачивается, и по трубам 8 направляется в двойную секцию 7 рубашки 2, разворачивается и т.д. Дымовые газы через стенки труб 8 при соприкосновении с холодным воздухом, поступающим с помощью вентилятора 12, охлаждаются и постепенно передают всю тепловую энергию парообразования влаги топлива, содержащуюся в них, через металлическую стенку труб 8 охлаждающей среде (воздуху), который нагревается и после выхода из корпуса 1 поступает в систему воздухоподогревателя.
Наружный воздух, поступающий в корпус 1 с помощью вентилятора 12, не контактирует с дымовыми газами, поэтому может без дополнительной обработки использоваться в топке для сжигания топлива. Трубы 8 находятся непосредственно в объеме охлаждающей среды, поэтому происходит глубокое охлаждение дымовых газов до температуры от +40 до 45°С.
В летний период времени градиент температур между дымовыми газами и охлаждающей средой небольшой, теплообмен затруднен, поэтому для охлаждения дымовых газов до конечной температуры используется весь объем теплоутилизатора при закрытом промежуточном затворе-питателе 13. Остывшие дымовые газы через затвор-питатель 10 поступают в дымовую трубу.
В зимний период теплообмен между горячими дымовыми газами и охлаждающей средой - наружным воздухом облегчается из-за большего градиента температур. Поэтому охлаждение дымовых газов до конечной температуры происходит быстрее, и газы удаляются в дымовую трубу через промежуточный затвор-питатель 13 при закрытом затворе-питателе 10.
В неиспользуемой части теплоутилизатора могут осуществляться профилактические и ремонтные работы.
В работающем теплоутилизаторе при снижении температуры дымовых газов до 130-140°С происходит конденсация всех паров серной и сернистой кислот, которые удаляются через трубы 14 в конденсатосборник кислот (на фиг. не показано). Конструкция теплоутилизатора обеспечивает конденсацию кислот и удаление конденсата через конденсатосборник кислот в промышленную канализацию. Трубы 8 первых секций, где происходит конденсация серной и сернистой кислот, необходимо изготавливать из антикоррозийного материала или с внутренним антикоррозийным покрытием.
Конденсация кислот обусловлена снижением температуры дымовых газов ниже точки росы серной и сернистой кислот. Выделение конденсата кислот из потока дымовых газов связано со снижением скорости газов в больших объемах секций рубашек 2 и 3 по сравнению с объемами труб 8 и увеличением плотности конденсата по сравнению с плотностью в газообразном состоянии, а также многократным изменением направления движения газа.
В настоящее время конструкция теплоутилизатора дымовых газов для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока находится на стадии технического предложения.
Claims (1)
- Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса, характеризующийся наличием горизонтально расположенного корпуса с рубашками, размещенными с торцов, разделенными перегородками на секции, соединенными между собой горизонтальными рядами труб с перемещающимися по ним горячими дымовыми газами, дымососом, расположенным перед патрубком ввода дымовых газов в корпус, патрубком вывода дымовых газов, и патрубками ввода и вывода охлаждающей среды, при этом на боковой стенке корпуса дополнительно установлен промежуточный затвор-питатель дымовых газов, а перед патрубком ввода охлаждающей среды установлен вентилятор для подачи наружного воздуха в корпус в качестве охлаждающей среды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117953U RU179851U1 (ru) | 2017-05-24 | 2017-05-24 | Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017117953U RU179851U1 (ru) | 2017-05-24 | 2017-05-24 | Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU179851U1 true RU179851U1 (ru) | 2018-05-28 |
Family
ID=62560848
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017117953U RU179851U1 (ru) | 2017-05-24 | 2017-05-24 | Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU179851U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4136643A (en) * | 1977-08-15 | 1979-01-30 | Sulzer Brothers Limited | Waste heat steam generator |
SU1672107A1 (ru) * | 1989-03-10 | 1991-08-23 | Украинский Государственный Институт По Проектированию Металлургических Заводов | Энерготехнологический агрегат |
SU1828988A1 (ru) * | 1989-06-26 | 1993-07-23 | Vsesoyuznyj Ni I Pi Transportu | Установка утилизации тепла |
RU2436011C1 (ru) * | 2010-07-01 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Устройство утилизации тепла дымовых газов и способ его работы |
RU2610355C1 (ru) * | 2015-09-25 | 2017-02-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" | Утилизатор теплоты и конденсата дымовых газов ТЭЦ |
-
2017
- 2017-05-24 RU RU2017117953U patent/RU179851U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4136643A (en) * | 1977-08-15 | 1979-01-30 | Sulzer Brothers Limited | Waste heat steam generator |
SU1672107A1 (ru) * | 1989-03-10 | 1991-08-23 | Украинский Государственный Институт По Проектированию Металлургических Заводов | Энерготехнологический агрегат |
SU1828988A1 (ru) * | 1989-06-26 | 1993-07-23 | Vsesoyuznyj Ni I Pi Transportu | Установка утилизации тепла |
RU2436011C1 (ru) * | 2010-07-01 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Устройство утилизации тепла дымовых газов и способ его работы |
RU2610355C1 (ru) * | 2015-09-25 | 2017-02-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" | Утилизатор теплоты и конденсата дымовых газов ТЭЦ |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0008568B1 (en) | A boiler for heating the heat-transfer medium in a heating system | |
CN205783036U (zh) | 一种电厂烟气系统换热装置 | |
RU2436011C1 (ru) | Устройство утилизации тепла дымовых газов и способ его работы | |
CN105546822A (zh) | 一种倒置全预混燃烧不锈钢冷凝换热器 | |
CN205690425U (zh) | 一种锅炉烟气余热多级利用联合凝结水加热送风系统 | |
CN208169996U (zh) | 燃烧式水浴式气化器节能系统 | |
CN201875893U (zh) | 冷凝式燃气热水器换热装置 | |
CN201028567Y (zh) | 热管式空气预热器 | |
Normuminov et al. | Utilizers of the condensing heat in the boiler's unit at heat power station of Uzbekistan | |
RU179851U1 (ru) | Теплоутилизатор дымовых газов для субарктического географического пояса | |
CN104406186A (zh) | 烟气水回收系统 | |
RU2610355C1 (ru) | Утилизатор теплоты и конденсата дымовых газов ТЭЦ | |
CN208504752U (zh) | 多回程冷凝锅炉 | |
RU2555919C1 (ru) | Теплоутилизатор для глубокой утилизации тепла дымовых газов поверхностного типа и способ его работы | |
RU2606296C2 (ru) | Способ глубокой утилизации тепла дымовых газов | |
CN205561606U (zh) | 一种回收利用烟气余热换热装置 | |
RU96418U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения секционный типа abc gi с газоохладителем | |
CN105650661A (zh) | 新型锅炉热管余热回收设备 | |
RU156854U1 (ru) | Узел глубокой утилизации тепла отходящих газов | |
RU2735042C1 (ru) | Конденсационный теплоутилизатор | |
RU140783U1 (ru) | Теплообменник | |
CN202869322U (zh) | 带热能回收装置的烟囱 | |
RU92160U1 (ru) | Аппарат воздушного охлаждения секционного типа abc gi | |
RU202092U1 (ru) | Водонагревательный котёл | |
SU1733838A1 (ru) | Котельна установка |