рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тепловой расчет схемы

Тепловой расчет схемы - раздел Энергетика, Энергосбережение В энергетике Расход Газа На Конверсию В1, Расход Газа На Сжигание В...

Расход газа на конверсию В1, расход газа на сжигание В2, сжигание осуществляется с коэффициентом избытка воздуха a = 1,05-1,2. Расход воздуха на сжигание составляет , расход продуктов сгорания .

1. Тепловой баланс топки

, (3.19)

где - температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя; - температура газов на выходе из радиационной печи (обычно составляет ~900 °С); - количество теплоты, отданное теплообменным поверхностям, которое зависит от теплового эффекта реакции и соотношения расходов газов на сжигание и на конверсию.

2. Тепловой баланс пароперегревателя:

. (3.20)

3. Тепловой баланс испарителя:

, (3.21)

где D1 - расход пара, вырабатываемый основным котлом-утилизатором.

4. Тепловой баланс подогревателя парогазовой смеси:

, (3.22)

где - количество пара, идущего на конверсию метана, оно находится из стехиометрического соотношения , т.е. ; nп.п – удельный объем перегретого пара, м3/кг; ссм – объемная теплоемкость парогазовой смеси, кДж/(м3×К); - искомая температура подогретой парогазовой смеси; t4 и t3 - соответственно температуры после и до подогревателя газа.

5. Тепловой баланс воздухоподогревателя:

, (3.23)

где @ 130 °С, - температура воздуха на входе в воздухоподогреватель.

6. Тепловой баланс трубчатого реактора:

, (3.24)

где Qр - тепловой эффект реакции конверсии, равный 9,2 МДж/м3, Qт – теплота, воспринятая трубчатыми элементами в печи (смотри уравнение (52)); Gпр – расход продуктов конверсии, который связан с расходом исходного природного газа соотношением (); tпр – температура продуктов конверсии за трубчатой печью.

7. Тепловой баланс газотрубного котла-утилизатора:

, (3.25)

где D2 – расход пара, вырабатываемый газотрубным котлом-утилизатором, - температура продуктов конверсии за котлом-утилизатором.

8. Тепловой баланс экономайзера:

. (3.26)

Заданной технологией величиной является расход продуктов конверсии, подлежат определению требуемые расходы природного газа пара, а также характерные температуры.

3.5. Химическая регенерация теплоты высокотемпературных

отходящих газов

Одним из способов регенерации высокотемпературных тепловых отходов промышленных топливных печей является термохимическая переработка углеводородных газов.

Из процессов термохимической переработки углеводородных газов, применяемых в промышленности, наибольшее распространение получила паровая конверсия природного газа (метана):

кДж/моль (3.27)

В результате протекания реакции водяного газа (11.61) устанавливается равновесие между H2, CO, CO2, и H2O, если время протекания реакции достаточно для установления равновнсия.

кДж/моль (3.28)

Один из вариантов реализации термохимической регенерации схематически показан на рис. 3.7 [14]. Система состоит из реактора паровой конверсии (РПК), подогревателя парогазовой смеси (ППГС) и испарителя (И). Высокотемпературные отходящие газы поступают на вход реактора паровой конверсии, откуда далее направляются в подогреватель парогазовой смеси и испаритель. В реактор паровой конверсии (РПК) поступает предварительно подогретая смесь природного газа и водяного пара (ПГС). В реакторе природный газ (Т) превращается в конвертированный газ (КГ), направляемый на отопление стекловаренной установки.

Более совершенной схемой (рис. 3.8), позволяющей значительно сократить потери теплоты, является схема с термохимической и воздушной регенерацией теплоты газовых отходов [14]. Высокотемпературные отходящие газы разделяются на два потока, чтобы обеспечить достаточный уровень температур, как для паровой конверсии, так и для подогрева воздуха. В реактор паровой конверсии (РПК) поступает предварительно подогретая смесь природного газа и водяного пара. Водяной пар образуется в испарителе (И) и далее смешивается с природным газом. Образовавшаяся парогазовая смесь (ПГС) подогревается до температуры 400 ОС в подогревателе парогазовой смеси (ППГС).

Рис. 3.7. Схема системы термохимической регенерации:
РПК – реактор паровой конверсии; ППГС – подогреватель парогазовой смеси;

И – испаритель; ОГ – отходящие газы стекловаренной установки; УГ – уходящие газы;

Т – топливо (природный газ); ПГС – парогазовая смесь; КГ – конвертированный газ

 

В реакторе природный газ превращается в конвертированный газ, направляемый на отопление плавильной установки. Второй поток отходящих газов направляется на подогрев воздуха, подаваемого в печь.

Применение термохимической регенерации теплоты газовых отходов позволяет снизить потребление первичного топлива, требуемого для работы промышленной печи.

Рис. 3.8. Схема с термохимической регенерации и рекуперативным подогревом воздуха:

П – печь; ВП1, ВП2 – воздухоподогреватели первой и второй ступени; ХВ – холодный воздух; ГВ – горячий воздух; ИМ – исходный материал; ТП – технологический продукт; остальное - как на рис 11.30

 

Сравним приходные части тепловых балансов для трех схем: 1) с термической регенерацией, когда отходящие газы подогревают воздух, подаваемый на горение; 2) с термохимической (рис. 3.7); и 3) с комплексной регенерацией тепловых отходов (рис. 3.8).

В первой схеме в стекловаренную печь поступает теплота сгорания природного газа и физическая теплота воздуха, подогретого отходящими продуктами сгорания. Расход топлива на печь B1 при известной тепловой мощности печи Qп

, (3.29)

где η – КПД печи, рассчитанный по обратному тепловому балансу.

При полном протекании реакции (11.61) из 1 м3 метана (имевшего теплоту сгорания = 35,8 МДж/м3) образуется 1 м3 оксида углерода и 3 м3 водорода.

Теплота сгорания данной смеси, отнесенная на 1 м3 исходного метана, составит . Таким образом, теплота полученного конвертированного газа отличается от теплоты сгорания метана на величину теплового эффекта Qэ реакции (3.27) МДж/м3.

Заметную долю приходной части теплового баланса печи в этом случае составляет и физическая теплота подогретого конвертированного газа, которая на 1 м3 исходного метана составляет:

. (3.30)

Таким образом, при использовании только химической регенерации располагаемая теплота Qр продуктов паровой конверсии составит:

. (3.31)

При этом расход природного газа при известных КПД и тепловой нагрузке печи Qп,, определится из выражения

. (3.32)

При комплексной регенерации тепловых отходов (см. рис. 3.8) расход природного газа может быть рассчитан из выражения

. (3.33)

Абсолютное поступление теплоты с подогретым воздухом в данном случае снижается, поскольку для сжигания меньшего количества топлива требуется меньше окислителя. Рассчитаем требуемое количество теплоты для обеспечения реакции конверсии метана:

, (3.34)

где = 3,34 - объемная теплоемкость метана, кДж/(м3×К); = 4360 кДж/кг - энтальпия перегретого пара при температуре 800 °С; rп = 0,8 кг/м3 – плотность паров воды в н. у. При тепловом эффекте реакции, равном 9,2 МДж/м3, требуемое количество теплоты на осуществление паровой конверсии 1 м3 метана составляет 15,3 МДж/м3. При температуре газов на выходе из печи около 1500°С и коэффициенте избытка воздуха a » 1,1 энтальпия продуктов сгорания составляет Iг » 27,8 МДж/м3. Этой теплоты вполне достаточно для подогрева воздуха до 400°С (5,6 МДж/м3), подаваемого на сжигание 1 м3 природного газа и проведения паровой конверсии метана Qк=15,4 МДж/м3 (также на 1 м3 топлива).

В расходной части теплового баланса стекловаренной печи теплота, покидающая установку с уходящими газами, является наиболее значительной составляющей. Она уменьшается при использовании подогрева воздуха и термохимической регенерации (ТХР) за счет значительного снижения температуры уходящих газов топлива. Рассмотренные схемы с регенерацией тепловых отходов и рекуперативного подогрева воздуха для стекловаренной установки [14, 15] позволяют снизить расход топлива на 50% по сравнению со схемой без утилизации теплоты уходящих газов.

Реактор паровой конверсии, содержащий 60 реакционных элементов, установлен в газоходе стекловаренной установки с внутренним диаметром 2200 мм и высотой 3000 мм. Реакционные элементы выполнены по типу трубок Фильда (рис. 3.9). На внутреннюю трубу диаметром 25х2 надеты цилиндрические вставки из катализатора. Кольцевидный блочный катализатор представляет собой полые цилиндры с размерами Dxdхh = 39х26х85. Наружная труба реакционного элемента имеет диаметр53х3. Кольцевой зазор между каталитической вставкой и внешней трубой имеет толщину = 4 мм. Реакционные трубы расположены равномерно по осевой окружности диаметром 950 мм с шагом 102 мм.

Рис. 3.9. Реакционный элемент c двойной циркуляцией нагреваемой среды:

1 - исходная парогазовая смесь, 2 – конвертированный газ, 3 – катализатор, 4 – наружная стенка реакционного элемента, 5 – внутренняя стенка реакционного элемента,

6 – внутренний канал, 7 – кольцевой зазор

 

Парогазовая смесь 1 по внутренней трубе 5 опускается вниз, меняет направление движения в нижней части реакционного элемента и далее по кольцевому зазору 7 между каталитической вставкой 3 и внешней трубой 4 движется вверх, при этом происходит эндотермическая реакция каталитической паровой конверсии газового топлива.

Изменение состава реагирующей смеси по длине реакционного элемента представлено на рис. 3.10. Пар в данном случае подается в избытке по отношении к метану 1,5:1, в продуктах конверсии содержится и метан и СО2, т.е. реакция не успевает достигнуть равновесия. Таким образом, приведенные соотношения носят приближенный характер. В рассматриваемом случае теплота сгорания конвертированного газа должна рассчитываться с учетом содержания в продуктах конверсии водяных паров и диоксида углерода, правда, и теплоты на протекание реакции конверсии будет затрачено меньше.

  Рис. 3.10. Изменение состава реагирующей газовой смеси по длине реакционного элемента

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Энергосбережение В энергетике

ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет УПИ... В А Мунц...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тепловой расчет схемы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мунц В.А.
  М90 Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях : конспект лекций / В.А. Мунц. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. 136 с. ISBN 5-321-00985-7 978-5-321-00985

Энергоаудит
Энергетический аудит - это техническо-экономическое инспектирование систем энергогенерирования и энергопотребления предприятия с целью определить возможности экономии затрат на потребляемые топливн

Газообразные горючие ВЭР
Рассмотрим основные принципы использования газообразных горючих отбросных газов на примере сажевого производства. Технологическая схема получения сажи, необходимой для производства резины, представ

Огневое обезвреживание шламов металлургических производств
С середины 70-х годов прошлого века в черной металлургии активно начали использоваться схемы оборотного водоснабжения. Техническая вода отстаивается в баках отстойника от масел и окалины и направля

Газотрубные котлы-утилизаторы
При использовании теплоты высокотемпературных отходящих газов (Тг > 300-600 °С) устанавливаемые для этого котлы-утилизаторы (КУ) содержат обычно экономайзерные и испарительные

Водотрубные котлы-утилизаторы
Наиболее распространенными водотрубными котлами являются котлы марки КУ, выпускаемые Белгородским заводом. Завод выпускает шесть типоразмеров: КУ-40, КУ-60, КУ-100, КУ-100Б1, КУ-125, КУ-150 [4]. Ци

Котлы-утилизаторы за обжиговыми печами серного колчедана
При обжиге колчеданов получают два продукта: металл и диоксид серы. При содержании SO2 в продуктах сгорания более 7% становится рентабельным получение из газов серной кислоты. Поэтому до

Тепловой баланс схемы обжига колчедана
Запишем тепловой баланс для случая, когда в кипящем слое размещены и испарительные и пароперегревательные поверхности. Баланс обжиговой печи

Установки сухого тушения кокса (УСТК)
В тепловом балансе коксовой батареи количество теплоты, уносимой раскаленным коксом, достигает 45-50 % от количества теплоты, поступающей на обогрев печи. Для быстрого охлаждения кокса на пр

Установки сухого тушения кокса (УСТК)
Укрэнергочермета опытно-промышленная установка сухого тушения кокса бункерного типа. Установка (рис. 2.16) состоит [6, 7] из тушильного бункера 1 вместимостью 270 м3, котла мног

Тепловой баланс
Тепловой баланс камеры тушения кокса имеет следующий вид: (2.14) Теплота, отданная охлаждаемым коксом:

Котлы-утилизаторы в установках сухого тушения кокса
Для первых УСТК был разработан башенный котел КСТ-80 (см. рис. 2.16). Впоследствии был разработан котел КСТК-25/39С-1 (рис. 2.17). Котел барабанный, с принудительной циркуляцией, выполнен по V-обра

Котлы-утилизаторы сталеплавильных конвертеров
При кислородно-конвертерном процессе продувка чугуна проводится через водоохлаждаемую фурму техническим кислородом (98-99,5 %). Конвертерные газы состоят в основном из оксида углерода (СО = 90-95 %

Энерготехнологическое комбинирование в прокатном производстве
В прокатном производстве энерготехнологическое комбинирование позволяет снизить удельные затраты топлива на нагрев единицы массы металла. Котел на отходящих продуктах сгорания (рис. 3.1) устанавлив

Энерготехнологическое комбинирование в целлюлозно-бумажной промышленности
При производстве целлюлозы широко применяют ЭТА, в которых осуществляется технологический процесс, сжигание так называемого черного щелока с восстановлением сульфата натрия. Одновременно в ЭТА выра

Энерготехнологическое комбинирование в доменном производстве
Схема комбинированной установки сжатия и нагрева доменного дутья [5], конвертирования природного газа и выработки пара электроэнергетических параметров представлена на рис. 3.4. Из доменно

Расчет тепловой схемы
1. Расчет каупера На сжигание поступает доменный газ с расходом В. При сжигании образуются продукты сгорания с температурой t1. Температура t1

Энерготехнологическое комбинирование при получении водорода
Основным технологическим звеном энерготехнологической установки получения водорода является печь-реактор [8], где происходит паровая конверсия метана

Охлаждение конструктивных элементов высокотемпературных установок
В высокотемпературных установках многие конструктивные элементы находятся в зонах высоких температур, и надежная их работа обеспечивается системами принудительного охлаждения. Различают водяное и и

Испарительное охлаждение
Сущность испарительного охлаждения (рис. 3.12) заключается в охлаждении конструктивных элементов печей химически очищенной водой, причем отводимая от конструктивных элементов теплота затрачивается

Использование теплоты пароконденсатной смеси
Системы сбора конденсата являются функциональными элементами системы теплоснабжения предприятий. В связи с наличием в конденсате «пролётного» пара можно использовать энергетический потенциал пароко

Утилизация теплоты загрязненных стоков
Утилизацию теплоты загрязненных стоков осуществляют в аппаратах мгновенного вскипания. Горячая загрязненная жидкость поступает в камеру (испаритель), где поддерживается низкое давление (рис. 5.1).

Утилизация теплоты агрессивных жидкостей
В производстве серной кислоты большая часть ВЭР (95 %) заключается в физической теплоте кислоты, которая в процессе ее получения охлаждается от 80-140 °С до 40-60 °С. В среднем с 1 т выпускаемой се

Утилизация теплоты вентиляционных выбросов
Проблема утилизации теплоты вентиляционных выбросов - это во многом проблема трассировки воздуховодов, если иметь в виду существующие схемы приточной и вытяжной вентиляции. Основными типами вентиля

Влажный воздух, влажные продукты сгорания
Масса паров в 1 м3 влажного воздуха, численно равная плотности пара rп при парциальном давлении Pп , называется абсолютной влажностью. Отношение действительн

Утилизация теплоты низкотемпературных дымовых газов
Проблему эффективного использования теплоты отходящих газов энергетических котлов и промышленных печей можно решить путем установки за ними контактных теплообменников с активной насадкой – КТАНов [

Основные типы парогазовых установок
Парогазовые установки с котлами полного горения (ПГУПГ) создают, объединяя серийные газотурбинные агрегаты и паротурбинные установки [12]. Принципиальная тепловая схема конденсационной ПГУПГ

Количественные показатели термодинамических циклов ПГУ
Основные расчетные соотношения цикла ГТУ Температура воздуха после компрессора: . (7.1) Температура газов

Термическая эффективность парогазовых установок
Коэффициент термической эффективности определяется из уравнения . (7.21) Для конденсационных парогазовых установок коэффиц

Соотношения между параметрами газового и парового циклов
Критерием, определяющим целесообразность утилизации теплоты отходящих газов, является термический КПД. Для определения термического КПД рассмотрим термодинамический цикл, состоящий из двух циклов –

Парогазовые установки с впрыском пара
  В парогазовых установках с впрыском пара (ПГУ ВП) в воздушный или газовый тракт энергетической газотурбинной установки (ГТУ) подаются продукты сгорания топлива и водяной пар, которы

Модернизация котельных в ТЭЦ
При существующем соотношении цен на энергоносители и оборудовании стала чрезвычайно целесообразной выработка электроэнергии на тепловом потреблении. Наиболее простой путь - это реконструкция сущест

Газопаровая установка со сжиганием топлива в кислороде
В США идет разработка третьего поколения энергоустановок со сжиганием в среде кислорода газообразного топлива, полученного из угля. Коэффициент полезного действия 36-40%, с учетом потерь на газифик

Опытно-промышленная газотурбинная расширительная станция (ГТРС) на Среднеуральской ГРЭС
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам на большие расстояния осуществляется под давлением, достигающим после подкачивающих станций 7,0-7,5 МПа. По традиционной схеме для испо

Расчет мощности расширительной турбины
Запишем первый закон термодинамики через внутреннюю энергию и энтальпию в следующем виде: и

Термодинамическая оценка
В общем случае энтропия определяется следующим образом: . Изменение энтропии в любо

Теплоснабжение от котельной
Тепловая нагрузка задана и составляет Q МВт. Установленная мощность котельной должна быть выше с учетом резервирования, тогда капитальные затраты на котельную составят

Утилизационная установка компрессорной станции
Капиталовложение включают в себя две составляющие: капитальные затраты на установку теплообменника и на сооружение магистрального трубопровода теплоснабжения. 1. Затраты на установку тепло

Снижение потерь теплоты с уходящими газами
Основными потерями в котельных установках являются потери с теплотой отходящих газов [17]. Потери теплоты с уходящими газами (q2) в котлах без хвостовых поверхностей, работающих с

Потери теплоты с химической неполнотой сгорания
Они должны быть сведены к нулю за счет правильного выбора горелок, качества изготовления и монтажа, проведения наладки работы горелок и топочных туннелей. 3. Потери теплоты в ок

Возврат конденсата в котельную
В практике эксплуатации паровых систем теплоснабжения недостаточное внимание уделяется сбору и возврату конденсата в котельную, а это приводит к значительному перерасходу топлива. Перерасход газа (

Использование тепловой энергии непрерывной продувки котлов
При избыточном давлении пара =1,6-1,3 МПа, наиболее распространенном в отопительно-производственных котельных, каждый процент продувки, есл

Режимы работы котельного оборудования
Большие, легкодоступные, практически не требующие затрат резервы экономии газа и электроэнергии заключены в оптимальном распределении нагрузок между котлами, работающими на общего потребителя.

Оптимизация работы насосного и тягодутьевого оборудования
В целях обеспечения надежности, как правило, тягодутьевое оборудование устанавливается с большим запасом мощности. Это приводит к тому, что дымососы и вентиляторы работают далеко от области максима

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ
Полная потребность в условном топливе длякотельной в планируемом периоде определяется с учетом потерь топлива при транспортировании и хранении, т у.т.: Bполн = φ

РАСХОД ТЕПЛА НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ В КОТЕЛЬНЫХ
Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем исходя из потребностей конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элемен

Потери тепла баками различного назначения
(декарбонизаторы, баки-аккумуляторы и пр.)| определяют по формуле , кДж

Тепловые потери трубопроводов
Качество изоляции трубопроводов особенно в небольших населенных пунктах не соответствует нормам. Достаточно часто встречаются протяженные участки плохо изолированных либо совсем неизолированных тру

Энергосбережение в промышленных системах воздухоснабжения
9.3.1 Методика нормирования расхода электроэнергии на выработку сжатого воздуха   Норма удельного расхода электроэнергии на привод рассчитывается на теплый и холодный период

Снижение теплопотерь за счет использования двухкамерного остекления
Рассмотрим, как снизятся потери теплоты за счет замены обычного однокамерного остекления площадью 20 м2 на двухкамерный стеклопакет. Исходные данные для расчета: зазор между стеклами D =

Система инфракрасного обогрева производственных помещений
Инфракрасные системы обогрева (ИКО) имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами [21]: · высокая надежность теплоснабжения: отсутствие водяного цикла исключает размораживан

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги