1 / 14

ЗАО «КАЛУГИН», Россия, Екатеринбург

СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ. ЗАО «КАЛУГИН», Россия, Екатеринбург.

Download Presentation

ЗАО «КАЛУГИН», Россия, Екатеринбург

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЗАО «КАЛУГИН», Россия, Екатеринбург

  2. ЗАО «КАЛУГИН» предлагает системы утилизации среднепотенциального тепла отходящих дымовых газов тепловых агрегатов (печей, воздухонагревателей). Температура дымовых газов, утилизируемых в таких системах – от 200 до 600ºС. Системы утилизации тепла (СУТ) обеспечивают: - получение дополнительного источника тепла, увеличение КПД теплового агрегата в целом; - экономию дорогостоящего высококалорийного газа (природного или коксового); - уменьшение вредного воздействия на окружающую среду; - снижение себестоимости готовой продукции. Оборудование систем утилизации тепла имеет короткий срок окупаемости при среднем сроке службы до 30 лет. Применение СУТ возможно во всех отраслях промышленности, где работают тепловые агрегаты с организованным отводом дымовых газов: - черная и цветная металлургия - тепло- и электроэнергетика - машиностроение - производство строительных материалов - химическая и нефтехимическая промышленность

  3. Применение систем утилизации тепла в доменном производстве Эффективность работы доменных печей в значитель-ной мере определяется удельным расходом кокса на тонну чугуна. Наиболее важным способом снижения удельного расхода кокса и увеличения производительности доменной печи является повышение температуры горячего доменного дутья. Ранее основным способом повышения температуры дутья было применение дорогостоящего природного газа в качестве высококалорийной добавки для повышения температуры купола воздухонагревателей. В настоящее время дефицит природного газа, коксующихся углей и постоянный рост цен на них вызывают необходимость искать пути снижения их расхода без уменьшения температуры горячего дутья и даже с ее увеличением при внедрении вдувания пылеугольного топлива (ПУТ).

  4. Важнейшим шагом в указанном направлении стало применение систем утилизации тепла дымовых газов для подогрева воздуха горения и отопительного газа доменных воздухонагревателей. Каждая калория, внесённая с подогретым воздухом или газом, экономит 2-3 калории в расходе топлива. Внедрение СУТ позволяет без снижения температуры дутья работать полностью на дешёвом и доступном топливе – доменном газе. Средняя температура отходящих дымовых газов в борове доменных воздухонагревателей составляет около 270ºС, исходя из чего в СУТ могут быть достигнуты температуры подогрева газа и воздуха горения до 180ºС. Одними из самых эффективных конструкций СУТ являются подогреватели на термосифонах и трубчатые рекуператоры. Фирмой ЗАО «КАЛУГИН» к настоящему времени накоплен большой опыт проектирования и внедрения систем двух этих типов и работы с ними. Далее в презентации рассматриваются оба варианта конструкции систем.

  5. Системы утилизации тепла на термосифонах СУТ с подогревателями на термосифонах имеют высокий КПД благодаря использованию в них новых высокоэффективных теплообменных элементов конструкции. Термосифоны – стальные герметичные трубы, внутри которых под вакуумом находится специально подготовленная рабочая жидкость. Для улучшения теплообмена на поверхности труб нанесено винтообразное оребрение посредством высокочастотной спиральношовной сварной технологии. Подогреватель на термосифонах имеет две камеры, разделённые герметичной перегородкой (см. рисунок). По нижней камере проходят дымовые газы, по верхней – нагреваемая среда (газ, воздух). После того, как рабочая жидкость в нижней части термосифона нагревается от тепла дымовых газов, она закипает и превращается в пар, который поднимается в более холодную верхнюю часть трубы и там конденсируется. Скрытая теплота парообразования передаётся корпусу трубы, от которого нагревается холодный газ (или воздух) в верхней камере. Так как газ и воздух поглощают тепло, конденсат возвращается в нижнюю часть термосифона, и процесс повторяется. Конструкция СУТ с подогревателем на термосифонах показана на следующей странице. Термосифон. Принцип работы. 1 – труба металлическая; 2 – конденсат; 3 – пар; 4 – жидкость

  6. Каждый подогреватель (см. рисунок) состоит из корпуса и множества термо-сифонов поз.3. Корпус подогревателя представляет собой герметичную конструкцию, разделённую пополам перегородкой поз.1. Нижнее отделе-ние является трактом дыма, верхнее – трактом газа или воздуха. Корпус снаружи теплоизолирован. Конструкция верхней части корпуса позволяет производить осмотр и замену или очистку термосифонов по мере загрязнения. Конструкция перегородки и узел установки термосифонов обеспечивают газоплотность между верхней и нижней частями подогрева-теля, тем самым исключается проникание газа в дым, и обеспечиваются требования экологической безопасности. Конструкция подогревателя на термосифонах: 1 – разделительная перегородка, 2 – теплоизоляция, 3 – термосифон

  7. Схема установки СУТ на термосифонах в блоке доменных воздухонагревателей конструкции Калугина

  8. Системы утилизации теплана трубчатых рекуператорах Основными частями СУТ на трубчатых рекупера-торах являются: - корпус с патрубками входа и выхода дымовых газов и подогреваемой среды; - пакеты труб для подогреваемой среды, закреп-лённые в верхней и нижней крышках корпуса. Такие системы обычно выполняются двухходовыми (см. рисунок) для повышения эффективности теплообмена. При этом частично создаётся эффект противотока, когда подогреваемая среда входит в рекуператор со стороны выхода наполовину охлаждённых дымовых газов. К преимуществам СУТ на трубчатых рекуператорах относятся простота их изготовления и обслуживания наряду с относительно низкой стоимостью. Конструкция рекуператора трубчатого двухходового

  9. Схема установки СУТ на трубчатых рекуператорах в блоке доменных воздухонагревателей конструкции Калугина

  10. В Китайской Народной Республике на доменных печах разного объёма уже работают свыше 20 блоков ВНК, запроектированных фирмой ЗАО «КАЛУГИН» (первый блок – с 2002 г.), и практически на всех блоках введены в эксплуатацию системы утилизации тепла на термосифонах для подогрева газа и воздуха горения. ВНК в условиях Китая работают на доменном газе с низкой теплотой сгорания (<750 ккал/м3) и при отсутствии добавки высококалорийного газа. Для достижения температуры горячего дутья 1250-1300ºС реализуется подогрев газа в СУТ до 160-180ºС. СУТ блока ВНК доменной печи V=2200 м3 на металлургическом комбинате в Китае СУТ блока ВНК доменной печи V=1750 м3 на металлургическом комбинате в Китае

  11. На фото справа представлена первая в России система утилизации тепла дымовых газов для блока доменных воздухонагревателей, внедрённая ЗАО «КАЛУГИН» в 2004 г.на доменной печи №4 объёмом 2700 м3 ОАО «Северсталь»(г.Череповец). Подогревателив этой системе выполнены на термосифонах. СУТ блока ВНК ДП №4 V=2700 м3 ОАО «Северсталь» (г. Череповец, Россия) на термосифонах

  12. Для заводов Индии и Украины фирмой ЗАО «КАЛУГИН» запроектированы и внедрены системы подогрева газа и воздухана трубчатых рекуператорах (см. фото). СУТ блока ВНК доменной печи V=350 м3 металлургического завода в Индии

  13. Таблица 1 – Теплотехнические показатели расчета двух блоков ВНК Таблица – Сравнительные теплотехнические показатели работы блоков ВНК с системами утилизации тепла и без них

  14. Таблица 1 – Теплотехнические показатели расчета двух блоков ВНК По состоянию на 20.02.2012 г. на блоках бесшахтных воздухонагревателей Калугина в разных странах мира введены в эксплуатацию следующие виды систем утилизации тепла: - около 50 теплообменных аппаратов на термосифонах, из них в 4 в России, остальные – в Китайской Народной Республике; - 14 теплообменных аппаратов на трубчатых рекуператорах, из них 8 в Индии и 6 в Украине.

More Related