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余熱回收與熱管換熱器

更新時(shí)間:2020-05-12      點(diǎn)擊次數(shù):2005

DYR029 熱管換熱器實(shí)驗(yàn)臺(tái)

DYR021 穩(wěn)態(tài)平板法測(cè)定絕熱材料導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)

DYR032Ⅱ 中溫法向輻射率測(cè)量?jī)x

DYR021 穩(wěn)態(tài)平板法測(cè)定絕熱材料導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)臺(tái)

DYR033Ⅱ 噴管實(shí)驗(yàn)裝置

DYR003Ⅱ 空氣絕熱指數(shù)測(cè)定裝置

DYR002 順逆流傳熱溫差實(shí)驗(yàn)臺(tái)/冷一熱水對(duì)流傳熱系數(shù)測(cè)定裝置/套管換熱器液-液換熱實(shí)驗(yàn)儀

 

1 節(jié)能的重要意義

 

能源是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ),是人類(lèi)賴(lài)以生存的必要條件。能源開(kāi)發(fā)與利用程度是反映人類(lèi)進(jìn)步、文明的一個(gè)重要標(biāo)志。能源的生產(chǎn)、建設(shè)與消費(fèi),又將直接制約著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的向前發(fā)展和人民物質(zhì)文化生活水平的提高。因此,能源問(wèn)題己成為當(dāng)今世界普遍關(guān)注的重大問(wèn)題。

 

1973年和1978年所發(fā)生的兩次世界能源危機(jī),宣告了廉價(jià)石油供應(yīng)時(shí)代的結(jié)束。能源危機(jī)使世界各國(guó)特別是進(jìn)口石油的發(fā)達(dá)國(guó)家大力開(kāi)展節(jié)能。以美國(guó)為例,1973—1986年,通過(guò)節(jié)能,提高能源效率,在總能耗不增加的情況下,國(guó)民生產(chǎn)總值增加了35%,化石能源消耗量還略有下降。在近一個(gè)時(shí)期使氣候變暖的溫室效應(yīng)、人口膨脹和第三世界的貧困,更使得節(jié)能工作受到極大重視。我國(guó)能源利用效率低只有32%左右。比先進(jìn)國(guó)家低10多個(gè)百分點(diǎn)。能源的緊缺制約了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。當(dāng)前,在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和生活消費(fèi)中能源的緊缺與浪費(fèi)同在。今后國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需新增的能源,一半靠節(jié)約,一半靠開(kāi)發(fā)。因此,節(jié)能、降耗在我國(guó)有著更加重要的意義。

 

2 煙氣余熱回收

 

煙氣余熱回收是指利用換熱器從各種煙氣中提取一部分熱量加以利用。它是節(jié)能工作的一個(gè)重要方面,其節(jié)能*。例如:美國(guó)don化學(xué)公司米德蘭化工廠在一座7195×106k J/h的加熱爐上使用熱管空氣預(yù)熱器回收余熱,使煙氣出口溫度從399℃降到168℃以下,將空氣進(jìn)口溫度提高到230℃,回收余熱約1105×10k J/h,使加熱爐的天然氣消耗量減少15%。在我們這個(gè)星球上,每天被煙氣帶走的熱量其數(shù)量之巨大是驚人的。若對(duì)所有的煙氣的熱量都進(jìn)行回收,其經(jīng)濟(jì)效益是非常可觀的。

 

3 換熱器

 

3.1 換熱器的類(lèi)型

 

目前適合于煙氣余熱回收的換熱器有以下五種基本類(lèi)型:

 

(1)回轉(zhuǎn)式:單位體積的傳熱面積較高,換熱系數(shù)較大,不需輔助動(dòng)力。其缺點(diǎn)是維護(hù)費(fèi)、造價(jià)較高,存在相互污染問(wèn)題。

 

(2)管殼式:換熱系數(shù)較大,不存在相互污染問(wèn)題,不需輔動(dòng)力。其缺點(diǎn)是流阻高,單位體積的傳熱面積低。

 

(3)中間載熱體式:當(dāng)排氣系統(tǒng)離進(jìn)氣系統(tǒng)較遠(yuǎn)時(shí),采用這類(lèi)熱回收系統(tǒng)給設(shè)計(jì)和安裝都帶來(lái)方便,流阻低,不存在相互污染問(wèn)題。其缺點(diǎn)是換熱系數(shù)低,維護(hù)費(fèi)、造價(jià)較高。

 

(4)板翅式:流阻低,單位體積的傳熱面積高,不需輔助動(dòng)力,無(wú)相互污染問(wèn)題其缺點(diǎn)是造價(jià)高。

 

(5)熱管式換熱器:在煙氣余熱回收中熱管式換熱器應(yīng)用較多,且呈上升趨勢(shì)。這與其性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、容易維護(hù)等特點(diǎn)分不開(kāi)。

3.2 熱管換熱器的優(yōu)良性能

 

(1)輸熱能力:

 

熱管利用工質(zhì)的相變換熱,這是好的換熱方式,以汽化潛熱的方式所傳輸?shù)臒崃恳话阋纫燥@熱方式所傳輸?shù)臒崃看髱讉€(gè)數(shù)量級(jí)。

 

(2)等溫性好:

 

哈爾濱工業(yè)大學(xué)的方彬進(jìn)行了熱管空氣預(yù)熱器單管傳熱性能的試驗(yàn)研究,試驗(yàn)對(duì)象為Φ25mm 外繞鋼翅版制成的鋼-銅復(fù)合管,試驗(yàn)證明:熱管的傳熱功率在1102-215kw范圍內(nèi),熱管具有良好的等溫性,熱管的軸向溫差一般在5℃左右。在相同條件下,銅-水熱管的軸向溫差為1-2℃。軸向溫差越小則熱管的導(dǎo)熱性能越好。

 

(3)功率穩(wěn)定性

 

熱管傳熱功率比較穩(wěn)定,對(duì)于同一支試驗(yàn)熱管在相同試驗(yàn)條件下,測(cè)定其傳熱功率,一年前與一年后測(cè)試結(jié)果幾乎不變。

 

(4)安裝方式較為隨便

 

熱管傾斜安裝是降低熱管換熱器整體高度的有效措施之一。標(biāo)準(zhǔn)式熱管可以橫放、斜放和豎放,安裝角度對(duì)其性能影響不大。傾斜安裝會(huì)使重力熱管的某些性能發(fā)生變化。當(dāng)重力式熱管的傾斜角度(熱管軸線(xiàn)與水平線(xiàn)的夾角)從45.變至75.時(shí),其傳熱性能沒(méi)有明顯改變。傾角的正負(fù)對(duì)翅片流動(dòng)阻力的影響相同。隨著傾角的減小,流動(dòng)阻力增加。

 

3.3 設(shè)計(jì)方法成熟

 

熱管的結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)熱管的傳熱性能影響很大,而各結(jié)構(gòu)參數(shù)之間又相互影響。因此在設(shè)計(jì)熱管換熱器時(shí)應(yīng)對(duì)各參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。論述熱管優(yōu)化設(shè)計(jì)的文章很多,設(shè)計(jì)者可根據(jù)不同的要求選用不同的優(yōu)化方法、目標(biāo)函數(shù)和約束方程以求得符合要求的各結(jié)構(gòu)參數(shù)值。

 

例如:南京化工學(xué)院的裴云生以年純經(jīng)濟(jì)收益S大為目標(biāo)函數(shù),采用P owell優(yōu)化方法進(jìn)行了熱管換熱器的優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。通過(guò)將試驗(yàn)結(jié)果在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行多元回歸分析,得出熱管換熱器翅片管管外對(duì)流傳熱膜系數(shù)的準(zhǔn)數(shù)方程式,且得出了對(duì)翅片管換熱系數(shù)影響大的是氣體流動(dòng)的雷諾數(shù)Re,其次是流體的物體參數(shù)Pr的結(jié)論。

 

江蘇工學(xué)院的魏琪等進(jìn)行了氣-氣熱管換熱器設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便優(yōu)化方法的研究,以設(shè)備總投資小和設(shè)備年電耗低為目標(biāo)函數(shù),采用序貫無(wú)約束極小方法進(jìn)行優(yōu)化,得出各參數(shù)的優(yōu)化值。3.4 結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

 

(1)密封性能好:法蘭與中間隔板采用螺紋聯(lián)接(帶有密封圈),采用此種聯(lián)接方式換熱器密封性能較好。

 

(2)拆卸方便:換熱器的封頭和管板、管板和換熱器體之間均為可拆卸結(jié)構(gòu)。

 

(3)微型熱管:微型熱管的管徑通常只有1—2mm,且具有各種形狀和尺寸,用于冷卻電子裝置的芯片、筆記本計(jì)算機(jī)(PC B)。拓寬了熱管應(yīng)用的領(lǐng)域。

 

3.5 自吹灰性積灰

 

解決了實(shí)際工作中的積灰問(wèn)題是熱管換熱器普遍受到歡迎的因素之一。用于工業(yè)鍋爐余熱回收的熱管換熱器,由于煙氣粘度很小,只要求得一個(gè)好風(fēng)速(10m/s)及采用吹灰管,換熱器不僅不會(huì)積灰,反而可不斷磨刷垢層、更新?lián)Q熱表面,保持高效換熱。

 

內(nèi)燃機(jī)尾氣中的煙氣呈粘性,且煙氣流速不能過(guò)高,煙灰在熱管上逐漸沉積,降低了熱管的傳熱性能。有效的解決辦法有:換熱器采用可拆卸結(jié)構(gòu),定期拆卸、清洗熱管;防塵劑的應(yīng)用:LDEF 低溫防腐劑可以降低與受熱面接觸的那一層煙氣膜的露點(diǎn),中和在受熱面己凝出的硫酸,催化氧化受熱面上的碳黑,使其變得松散、易吹落。

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