Cтраница 2
![]() |
Газогенератор Вельмана. [16] |
Наиболее широко распространено использование физического тепла в нижних зонах газогенератора, где развиваются наивысшие температуры. [17]
![]() |
Состав конвертированного газа, полученного в процессе. [18] |
Котел-утилизатор предназначен для использования физического тепла газа, водный скруббер - для дополнительного охлаждения газа и насыщения его водой, электрофильтр - для выделения смолы. [19]
Возможность и эффективность использования физического тепла отходящих газов промышленных печей в производственных нагревателях или энергетических установках зависит от огнетехнического процесса печи, располагаемого количества и температуры газов и режимов их поступления. [20]
Таким образом, проблема использования физического тепла шлаков в промышленном масштабе еще не решена и не снята с повестки дня, она требует дальнейших исследований и разработок. [21]
До сих пор применяемые способы использования физического тепла отходящих-горячих газов промышленных печей в основном не затрагивают устройства и режимов работы самих печей, а только дополняют их теми или другими теплоиспользующими устройствами. При этом физическое тепло отходящих газов печей используется, как правило, в производственных нагревателях и только в некоторых случаях для энергетических целей. [22]
Основные преимущества конденсата заключаются в использовании физического тепла и снижении тепловых потерь с продувкой отлов. Вследствие того, что в нем содержится весьма мало растворенных веществ, питание котлов конденсатом уменьшает отложение накипи на внутренних поверхностях нагрева, повышает паропроизводительность и надежность работы котлоагре-гата. Попутно уменьшается расход регенерирующих веществ в химводоочистке и снижаются эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием и химическим контролем. [23]
Специфическая особенность этой системы состоит в использовании весьма ощутимого физического тепла выводимой из аппарата соли для удаления влаги. Это достигается смешиванием всего потока горячей соли с некоторым количеством влажной соли в отдельном аппарате с псевдосжиженным слоем при продувании через него холодного воздуха. В результате температура высушенной соли понижается до 60 - 70 С. [24]
Такие печи не требуют дополнительных устройств для использования физического тепла уходящих газов, но при сжигании топлива пересыпным методом в среде материала в верхней зоне шахтных печей при встрече с углеродом топлива происходит восстановление идущей из зоны горения СО2 в СО, что ведет к большой химической неполноте сгорания, уносу горючих газов из печи и повышенным удельным расходам тепла. Это является органическим пороком шахтных пересыпных печей и требует, естественно, сооружения запечных устройств, использующих химическое тепло уходящих газов путем дожигания. [25]
Из других вторичных энергоресурсов наибольшее значение имеет использование физического тепла сухого гашения кокса, уже применяемое в ряде металлургических предприятий. [26]
![]() |
Схема использования отработавшего пара в поверхностном подогревателе. [27] |
В настоящее время разработано много принципиальных схем использования физического тепла шлака, однако практического применения они пока не нашли. В СССР действуют только две установки по использованию физического тепла шлака для нагрева теплофикационной воды. [28]
Такие решения были найдены на путях углубления использования физического тепла горячих нефтепродуктов для нагрева новых порций нефтесырья и полуфабрикатов и замены водяного охлаждения воздушным. [29]
При анализе общей схемы теплообмена становится понятным вопрос использования физического тепла нагретого дутья. Если дополнительное тепло поступает в результате повышения температуры, а не за счет увеличения количества газов ( последнее происходит при повышении расхода горючего), то оно целиком используется в нижней части печи, и количество газов не влияет на температуру колошника. Если при повышении температуры дутья и газов сокращается расход горючего, а следовательно, и количество газов, то температура колошника даже снижается. [30]