热回收用换热设备课件.ppt
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1、5 热回收用换热设备,5.1 热回收用换热设备概述, 5.2 高温余热回收装置, 5.3 余热锅炉, 5.4 回转式换热器, 5.5 热管换热器, 5.6 流化床式换热器, 5.7 热交换器的发展趋势, 5.8 换热器的优化设计,5 热回收用换热设备5.1 热回收用换热设备概述 5.2,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述,按照进行热交换的介质:,5.1 热回收用换热设备概述气-气换热器液-液换热器换热器,5.1 热回收用换热设备概述,按照热交换方式的不同:,5.1 热回收用换热设备概述直接接触式换热器间接接触式换热,5.1 热回收用换热设备
2、概述,热回收用换热设备的主要类型:,5.1 热回收用换热设备概述热回收用换热设备的主要类型:,5.1 热回收用换热设备概述,换热器的设计基础:,换热器设计主要包括热力设计、强度设计和结构设计。,换热器热力计算的方法有平均温差法和传热单元数法。换热器热计算分两种情况:设计计算和校核计算(1)设计计算:设计一个新的换热器,以确定所需的换热面积。(2)校核计算:对已有或已选定了换热面积的换热器,在非设计工况条件下,核算他能否胜任规定的新任务。,5.1 热回收用换热设备概述换热器的设计基础:换热器设计主,1、传热平均温差法,该方法常用于换热器的设计计算,即根据计算得到的传热平均温差即传热系数,求出保证
3、换热量所需的传热面积。,1、传热平均温差法该方法常用于换热器的设计计算,即根据计算得,2、传热单元数法,传热单元数法是将热交换关系表达成传热单元数NTU与温度效率E即水当量R的函数关系。,传热单元数的定义为:,冷、热流体的水当量中较小的一个值,水当量为流量与比热容的乘积。,水当量之比R的定义为:,2、传热单元数法传热单元数法是将热交换关系表达成传热单元数N,2、传热单元数法,温度效率E定义为冷流体或热流体的进出口温差与换热器的最大温差之比。,温度效率的定义为:,的函数关系与流体的相对流向有关。,一般,R取R1和R2中小于1的,E取E1和E2中较大者。,对已有的换热器,由于已知传热面积,冷热流体
4、的流量及进口温度,由此可以计算出R和NTU的数值,再利用线图可以查出温度效率E,计算出流体出口温度和换热量。所以,NTU法对换热器的校核计算比较方便。,2、传热单元数法温度效率E定义为冷流体或热流体的进出口温差与,2、传热单元数法,随着节能工作的深入,要求不断开发出高效的传热面,以增大换热量或降低传热温差,或减小换热器的尺寸。,提高热经济性,降低换热器的成本,以哪一个目的较为合理,可以用换热器的温度效率或温度效率的水平来判断。,2、传热单元数法随着节能工作的深入,要求不断开发出高效的传热,5.1 热回收用换热设备概述,换热器设计的制约因素:, 热交换器壁温的限制:,5.1 热回收用换热设备概述
5、换热器设计的制约因素: 热交,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述,5.1 热回收用换热设备概述, 传热的脏污:,5.1 热回收用换热设备概述 传热的脏污:,5.1 热回收用换热设备概述, 传热面积的限制:,增大换热器的传热面积,可以增加余热回收量,进一步节约能源,但是,随着余热回收深度增加,传热温差减小,回收同样的热量将需要几倍的传热面积,而换热器的成本与换热面积成正比,因此,在设计时需经过计算经济比较,慎重选取。,5.1 热回收用换热设备概述 传热面积的限制:增大换热器,5.1 热回收用换热设备概述, 流体输
6、送的功率消耗:,安设余热回收装置时,必然要额外增加余热源通路的阻力,从而会增加风机的功率消耗。,增加流体的流速可以提高换热器内对流换热的传热系数,从而提高换热器的传热系数。对流换热系数大致与流速的0.8次方成正比,而流动阻力将随流速的1.75次方的关系迅速增加,动力消耗所需的运行费用也将按同样的比例关系增加。因此,在采取提高流速的措施增强传热时,需要经过技术经济比较,慎重选取。,5.1 热回收用换热设备概述 流体输送的功率消耗:安设余,5.1 热回收用换热设备概述, 流体输送的功率消耗:,5.1 热回收用换热设备概述 流体输送的功率消耗:,5.1 热回收用换热设备概述, 强度设计:,换热器强度
7、设计的重要性不亚于传热设计,特别是对高温余热的回收显得更为重要,在设计时要考虑到如何解决换热器各部分不同热膨胀的问题,对产生的热应力采取何种措施。在有些情况下,为了保证强度留有余地,设计时不得不取较小的温度效率。,5.1 热回收用换热设备概述 强度设计:换热器强度设计的,5.2 高温余热回收装置,1、高温换热器的形式,5.2 高温余热回收装置1、高温换热器的形式按传热方式切换,5.2 高温余热回收装置,辐射换热器:,烟气,空气,空气,5.2 高温余热回收装置辐射换热器:烟气空气空气,5.2 高温余热回收装置,对流换热器:,烟气,空气,5.2 高温余热回收装置对流换热器:烟气空气,5.2 高温余
8、热回收装置,2、高温换热器的选择,1)设备费用,2)工作温度,5.2 高温余热回收装置2、高温换热器的选择1)设备费用2,5.2 高温余热回收装置,3)最高预热温度,5.2 高温余热回收装置3)最高预热温度,5.2 高温余热回收装置,3、高温换热器在使用中的问题,高温换热器在使用中的问题有烧坏、堵塞、腐蚀、参数达不到设计要求等。主要原因:,5.2 高温余热回收装置3、高温换热器在使用中的问题高温换,5.3 余热锅炉,1、余热锅炉的特点,1)针对不同的烟气温度,存在一个最佳的蒸汽压力,此时从烟气中回收的最大。,5.3 余热锅炉1、余热锅炉的特点1)针对不同的烟气温度,,5.3 余热锅炉,2)余热
9、锅炉产生的蒸汽量取决于前部设备的生产工艺,不能随用户的需要而变动。,5.3 余热锅炉2)余热锅炉产生的蒸汽量取决于前部设备的生,5.3 余热锅炉,2)余热锅炉产生的蒸汽量取决于前部设备的生产工艺,不能随用户的需要而变动。,5.3 余热锅炉2)余热锅炉产生的蒸汽量取决于前部设备的生,5.3 余热锅炉,3)余热锅炉容量的确定,要考虑到生产工艺的周期性,最大、最小烟气流量以及相应的温度变化规律。,4)余热锅炉的工作温度较低,对相同蒸发量的锅炉而言,所需的传热面积比工业锅炉大。,5)根据烟气的不同特性,需要采取相应的措施。,6)防止排烟温度低于露点温度,以免产生低温腐蚀。,5.3 余热锅炉3)余热锅炉
10、容量的确定,要考虑到生产工艺的,5.3 余热锅炉,7)对含尘量大的烟气,应采取适当的预防磨损的措施。,5.3 余热锅炉7)对含尘量大的烟气,应采取适当的预防磨损,5.3 余热锅炉,2、余热锅炉的结构型式,余热锅炉根据余热源的温度不同,按其热工特性大致可分为两类:一类热源初温在400800之间,主要靠对流换热;另一类热源温度初温在850以上,锅炉既有辐射受热,又有对流换热。,余热锅炉按照受热面的型式,可分为烟管式和水管式。,5.3 余热锅炉2、余热锅炉的结构型式余热锅炉根据余热源的,烟管式锅炉:,烟管式锅炉不需要周围炉壁,结构简单、紧凑、便于布置在炉子附近,制造容易,操作方便。,烟管式锅炉:烟管
11、式锅炉不需要周围炉壁,结构简单、紧凑、便于布,水管式锅炉:,水管式锅炉适宜于蒸汽产量大,压力较高的情况。,水管式锅炉:水管式锅炉适宜于蒸汽产量大,压力较高的情况。按水,5.4 回转式换热器,5.4 回转式换热器,5.4 回转式换热器,5.4 回转式换热器,5.5 热管换热器,热管技术是1963年美国LosAlamos国家实验室的G.M.Grover发明的一种称为“热管”的传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力超过任何已知金属的导热能力。热管换热器是由高效传热元件热管组成的一种新型换热器。,5.5 热管换热器热管技术是19
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