Cтраница 1
Утилизационные установки разделяются на соответствующие группы по принципу их действия, по видам вырабатываемых энергоносителей, по видам используемых ВЭР, а также по их роли в основном технологическом процессе. [1]
Утилизационные установки успешно применяются в тех случаях, когда они оказывают положительное воздействие на протекание основного технологического процесса, способствуют увеличению производительности или длительности рабочей кампании технологической установки, а также когда протекание технологического процесса вообще невозможно при отсутствии утилизационной установки. Значительно труднее они внедряются в тех процессах, где работа основного технологического агрегата зависит от надежности работы утилизационных установок. [2]
Утилизационная установка ( котел-утилизатор) чаще всего является основным элементом газоотводящего тракта соответствующего технологического агрегата. [3]
![]() |
ЛО. Теплообменник с тепловыми трубами для утилизации тепла. [4] |
Утилизационные установки с тепловыми трубами используются для возврата при повторном использовании тепловой энергии отработавших газов двигателей или отходящих газов промышленных процессов и систем вентиляции и конденсирования воздуха. Тепловые трубы, используемые в установках утилизации тепла, обычно имеют наружное оребрение. Тепло передается от отработавших газов в зону испарения тепловой трубы через наружные ребра этой зоны. [5]
![]() |
А трестированные вакуумные испарительные установки серии П.| Характеристики утилизационных опреснительных установок серии Д. [6] |
Отечественные вакуумные утилизационные установки серии Д выпускаются пяти типов ( табл. 37) производительностью от 2 5 до 28 т / сут и изготовляются в виде агрегата, состоящего из опреснителя, вспомогательного оборудования и приборов. [7]
Для утилизационных установок, вырабатывающих промежуточный энергоноситель, невозможна обычная для энергетических агрегатов связь с потребителем, при которой потребитель в соответствии с имеющимся графиком может получить нужное ему количество энергии. Потребители тепла, использующие пар от утилизаторов, не могут влиять на его производство, так как количество вырабатываемого в утилизационной установке пара зависит только от производительности и режима работы технологических агрегатов-источников ВЭР. При неизменном технологическом режиме выработка пара в утилизационной установке остается постоянной в течение всего времени непрерывной работы технологического агрегата. При периодическом режиме работы технологического агрегата выработка энергии в утилизационной установке также периодически меняется. Независимость выработки тепла в утилизационных установках от его потребности создает значительные трудности в его рациональном использовании, особенно на тех предприятиях, где теплопо-требление характеризуется значительной неравномерностью в суточном и годовом графиках тепловой нагрузки. [8]
Работа утилизационных установок целиком зависит от работы соответствующих технологических агрегатов, поэтому производительность первых может вынужденно снижаться или прерываться. Сведение баланса соответствующего энергоресурса по заводу должно при этом осуществляться какими-то резервными источниками или за счет запаса мощностей других заводских энергетических установок. В обоих случаях требуются определенные капитальные и текущие затраты, которые надо учитывать. Рекомендуется также учитывать фактор времени. [9]
Монтаж недорогих и несложных утилизационных установок для использования тепла отходящих газов позволяет перевести компрессорные станции на отопление от утилизаторов, дать тепло для нужд быта и тепловых хозяйств. При этом меньше одной трети тепла, полученного при сжигании этого газа, использовано полезно. Остальная часть тепла ушла ( приблизительно в равных долях) с охлаждающей водой и с выхлопными газами. [10]
![]() |
Схема включения пиковой паровой котельной в систему теплоснабжения промышленного. [11] |
К утилизационным установкам ВЭР ( см. разд. [12]
Перед утилизационными установками газы поступают в газгольдер. Он служит хранилищем для бесперебойного снабжения газом утилизационных установок или печи сжигания, а также буфером, создающим во всей газовой системе постоянное избыточное давление, что весьма важно для исключения подсосов воздуха. Газ, поступающий из реакторного корпуса, не всегда одинаков по своему составу; смешиваясь в газгольдере, он становится однороднее. [13]
Так как утилизационные установки работают за счет тепла отходящих газов ГТУ, вполне очевидно, что i режим работы ее составных элементов - котла и паровой турбины - зависит прежде всего от параметров продуктов сгорания, которые определяются внешними условиями. Наряду с этим возможны случаи, когда независимо от работы ГТУ следует изменять режим работы котла - - утилизатора или паровой турбины. Такие случаи могут возникнуть, например, при решении вопроса о возможности применения котЛа - утилизатора, не рассчитанного на конкретный тип ГТУ. Работа элементов утилизационных устанрвок тесно взаимосвязана, и для решения широкого круга задач необходимо уметь качественно и vколичественно определять взаимное влияние режимов работы ГТУ, котла-утилизатора и паровой турбины, а также влияние каждого элемента на всю установку в целом. [14]
Использование пара утилизационных установок для комбинированного производства тепла и электрической энергии приводит к меньшей экономии топлива, чем при использовании пара только для электроснабжения, если получаемый при этом отборный пар вызывает снижение величин отборов пара теплофикационных турбин. [15]