Cтраница 4
При расположении КУ за теплотехнологическим агрегатом для использования теплоты отходящих газов часто предусматривают обводной боров, чтобы не лимитировать работу технологического устройства при нарушениях в работе КУ. Наличие обводного борова приводит обычно к присосам холодного воздуха и снижению экономичности теплоисполь-зующей установки. Необходимо повышать эксплуатационную надежность КУ и по возможности отказываться от обводных боровов. [46]
![]() |
Энерготехнологический агрегат для гидротермической переработки фосфоритов. [47] |
На рис. 78 показан парогенератор ПКК для использования теплоты отходящих газов сажевого производства. Для сжигания газов парогенератор имеет горизонтальный предтопок. Отбросные горючие газы сжигают в смеси с природным газом или мазутом. Продукты сгорания из предтопка проходят конвективные испарительные секции и пароперегреватель, а затем воздухоподогреватель и экономайзер. [48]
При больших объемах обезвреживаемых газообразных отходов необходимо использовать теплоту отходящих газов для подогрева отходов и дутьевого воздуха. С повышением температуры подогрева газообразных отходов и дутьевого воздуха сокращается расход топлива на процесс, но возрастают затраты на сооружение теплообменников вследствие увеличения их поверхности нагрева. Кроме того с повышением температуры подогрева сокращается срок службы теплообменников и для их изготовления требуются дорогие и дефицитные жаростойкие стали. [49]
Иногда на тепловых электростанциях используют для теплоснабжения потребителей теплоту отходящих газов или отработанный в двигателях пар низкого давления. В настоящее время в СССР и странах социалистического содружества около трети всех тепловых электростанций построено как ТЭЦ. [50]
Эти поверхности объединены с котельной установкой, использующей теплоту отходящих газов. После энерготехнологической установки обжиговые газы поступают в технологические аппараты для дальнейшей переработки, а полученный пар используется для выработки электроэнергии и на технологические нужды. [51]
При больших объемах обезвреживаемых газообразных отходов необходимо использовать теплоту отходящих газов для подогрева отходов и дутьевого воздуха. С повышением температуры подогрева газообразных отходов и дутьевого воздуха сокращается расход топлива на процесс, но возрастают затраты на сооружение теплообменников вследствие увеличения их поверхности нагрева. Кроме того, с повышением температуры подогрева сокращается срок службы теплообменников, и для их изготовления требуются дорогие и дефицитные жаростойкие стали. Поэтому оптимальную температуру подогрева отходов и дутьевого воздуха определяют в каждом конкретном случае путем технико-экономических расчетов. [52]
Как отмечалось, среди тепловых ВЭР основное значение имеет теплота отходящих газов теплотехнологических установок. Направления и эффективность использования теплоты отходящих газов, а также характеристики отходящих газов ряда теплотехнологических процессов рассмотрены в гл. [53]
Поэтому для уменьшения расхода удельной теплоты ql целесообразно часть теплоты отходящих газов использовать для подогрева воздуха, поступающего в камеру сгорания. [54]
![]() |
Схема установки огневого обезвреживания сточных вод с использованием скрытой теплоты водяных паров, содержащихся в отходящих газах. [55] |
По сравнению со всеми другими энерготехнологическими схемами с регенеративным использованием теплоты отходящих газов для рассматриваемой схемы характерны наименьшие удельные расходы топлива на процесс. Это обусловлено регенеративным использованием скрытой теплоты водяных паров, содержащихся в отходящих дымовых газах. Однако применение схемы ограничено по условиям загрязнения поверхности нагрева испарителя со стороны греющих дымовых газов и со стороны испаряющейся сточной воды. [56]
Кроме того, весьма простым и достаточно эффективным средством утилизации теплоты отходящих газов на машиностроительных предприятиях является использование запечного парообразователя для выработки пара сравнительно невысоких параметров. Это достигается прохождением смеси по змеевику первой ступени, где влажный насыщенный пар становится сухим и перегретым. Во второй ступени впрыснутый конденсат испаряется, и пар опять становится насыщенным, а затем и перегретым, но с более низким, чем у первичного, давлением. [57]
![]() |
Схема установки огневого обезвреживания сточных вод с использованием скрытой теплоты водяных паров, содержащихся в отходящих газах. [58] |
Выше отмечалось, что в подавляющем большинстве случаев глубокое регенеративное использование теплоты отходящих газов невозможно или нецелесообразно. Это связано в первую очередь с обезвреживанием отходов с повышенной адиабатической температурой горения. При этом подогрев дутьевого воздуха ограничивается переходом к автотермическому режиму процесса обезвреживания; чрезмерный подогрев дутья приводит к нежелательному повышению температуры процесса. При обезвреживании сточных вод с высокой концентрацией примесей неприемлем и основной способ глубокой регенерации теплоты отходящих газов - предварительное упаривание. В рассматриваемых случаях при большой тепловой мощности установок целесообразно внешнее технологическое или энергетическое использование теплоты отходящих газов. [59]
Таким образом, при решении вопроса о применении котлов-утилизаторов для использования теплоты запыленных отходящих газов необходимо знать свойства пыли в отношении возможности образования трудно удаляемых с поверхностей нагрева отложений, что выясняют только опытным путем. Установки огневого обезвреживания отходов сооружают без использования теплоты отходящих газов в тех случаях, когда вследствие загрязненности газов пылью и коррозионно-активными компонентами эксплуатация теплонспользующего оборудования затруднена; когда установки обезвреживания работают периодически, имеют временное назначение или очень небольшую тепловую мощность; когда отсутствуют свободные производственные площади. [60]