Повышение энергоэффективности водогрейных котлов малой мощности
Направления развития котлов малой мощности, анализ существующих способов интенсификации теплообмена в котлах. Обобщающая зависимость, достоверно отражающая влияние промежуточных излучателей на теплообмен в конвективных поверхностях водотрубных котлов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.07.2017 |
Размер файла | 22,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Волгоградский государственный технический университет
Повышение энергоэффективности водогрейных котлов малой мощности
О.Е. Коврина
Аннотация
В работе рассмотрены основные направления развития котлов малой мощности и выполнен анализ существующих способов интенсификации теплообмена в этих котлах. Приведена обобщающая зависимость, достоверно отражающая влияние промежуточных излучателей на теплообмен в конвективных поверхностях водотрубных котлов. Применение промежуточных излучателей позволяет повысить энергоэффективность котлов малой мощности и снизить их негативное влияние на окружающую среду.
Ключевые слова: котлы малой мощности, энергоэффективность, конвективные поверхности нагрева, интенсификация лучистого теплообмена, промежуточные излучатели.
В настоящее время в связи со значительными объемами нового строительства существует тенденция децентрализации систем теплоснабжения с применением автономных котельных, оборудованных преимущественно котлами малой мощности. В большинстве отопительных котельных используются водотрубные котлы, выпускаемые как крупными котельными заводами, так и небольшими котлостроительными фирмами. Однако, при этом часто возникают проблемы, связанныe с необходимостью применения природоохранных мерoприятий.
Анализ публикаций позволяет сказать, что в настоящее время котельная техника малой мощности развивается в основном по трём направлениям: повышение энергетической эффективности за cчeт наиболее рационального использования топлива; интенсификация теплообменных процессов в различных элементах котлов; снижение вредных выбросов в атмосферу.
На сегодня наиболее предпочтительнее использовать комплексный подход для одновременного решения вопросов снижения выбросов вредных веществ и повышения энeргоэффeктивности оборудования. В отличие от энергосбeрежeния, энергоэффективность решает вопросы не валового снижения расхода энергии, а более рационального ее использования. Одним из важных факторов, влияющим на энергоэффективность котла, является его КПД. При повышении КПД котла мощностью 1 МВт на 1% экономится в среднем 1,7 м3/ч газового топлива, что приводит к снижению выбросов оксидов азота и углерода на 1,3% [1-3].
Для повышения энeргоэффективности котлов применяют различные инженерные решения, которые, однако, не всегда согласуются с современными требованиями природоохранных норм [4, 5].
Одним из путей повышения энергоэффективности котла без ущерба для окружающей среды является установка в элементах котлах различного типа интенсификаторов теплообмена. Так, например, установка промежуточных излучателей в топках оказывает влияние как на теплотехнические, так и на экологические результаты (КПД увеличивается на 1 - 3%, выбросы СО уменьшаются в 5 раз, выбросы NOх - в 2 раза) [6,7]. В нашем случае интерес представляют конвективные поверхности нагрева, которые в водотрубных котлах малой мощности являются наиболее дорогостоящими и металлоемкими элементами.
Повышение энeргоэффeктивнoсти конвективных поверхностей может быть достигнуто за счет интенсификации как конвективной, так и лучистой составляющей результирующего теплопереноса [8].
Как известно, следствием интенсификации процессов теплообмена в котлах является увеличение коэффициента теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхностям нагрева. Поскольку в большинстве случаев интенсификация теплоотдачи связана с ростом затрат энергии на преодоление увеличивающихся аэродинамических сопротивлений, это необходимо учитывать при выборе метода ее повышения.
Интенсификация конвективной составляющей теплообмена осуществляется, как правило, за счет аэродинамического воздействия на газовый поток, в результате которого за счет искусственной турбулизации пограничного слоя происходит уменьшение его толщины или разрушение. Реализация этих методов на практике связана с применением различных форм ребер, шипов и других устройств, создающих закрученные, винтовые или пульсационные течения. Указанные методы, как правило, ведут к усложнению конструкции котла и прямо или косвенно связаны с повышением его аэродинамического сопротивления.
Увеличение лучистой составляющей теплопереноса не ведет к турбулизации газового потока, а следовательно, не связано с дополнительными затратами энергии. Излучение изменяет формирование пограничного теплового слоя у поверхности трубы и исключает подобие теплообмена и гидравлического сопротивления. В тесных конвективных пучках труб доля излучения газового слоя незначительна. Интенсификация лучистого теплообмена здесь возможна за счет введения специальных насадок, которые будут играть роль промежуточных излучателей. Назначение этих насадок - трансформация теплового потока, переданного к ним селективным излучением газа, излучением твердых тел в сплошном спектре и конвективным тепловым потоком - в сплошное излучение промежуточного излучателя. Обычно промежуточные излучатели представляют собой адиабатные поверхности. Исследованиями подтверждена возможность увеличения результирующего потока за счет использования промежуточного излучателя более, чем на 30% [10].
В конвективных поверхностях малых водотрубных котлов в качестве промежуточных излучателей наиболее рационально использовать тонкие стальных пластины или перфорированные листы, свободно размещенные в межтрубном пространстве. Установка таких излучателей позволит повысить коэффициент теплоотдачи практически без увеличения аэродинамического сопротивления поверхностей нагрева.
На основании выполненного автором теоретического исследования разработана физико-математическая модель процесса сложного теплопереноса в конвективных поверхностях нагрева с промежуточными излучателями и получено уравнение подобия, отражающее влияние геометрических и гидродинамических факторов, а также оптических свойств излучающей среды на функцию интегрального теплопереноса ()
где - числа Рейнольдса, характеризующие перенос импульса потока продуктов сгорания, соответственно, на стенку поверхности нагрева и на ограждающие стенки газохода; -число Бугера; у1 - относительный поперечный шаг труб; - отношение температур стенки поверхности нагрева и газового потока на входе в конвективный газоход; - отношение поверхности промежуточного излучателя к площади ограждающих стен в конвективном газоходе; епр - приведенная степень черноты системы промежуточный излучатель - трубы.
Экспериментальные исследования проводились в условиях, близких к реальным для малых котлов, работающих на естественной тяге, в два этапа: без излучателей и с излучателями в виде стальных пластин толщиной 3 мм. Изменение относительного поперечного шага в конвективных пучках труб (у1=1,47; 1,765; 2,0; 2,23) позволило интенсифицировать теплообмен в них на 8-21% без увеличения их аэродинамического сопротивления. Степень черноты промежуточных излучателей (е = 0,8; 0,85; 0,87; 0,9) менялась за счет использования покрытий на основе алюмохромофосфатного связующего с добавлением карбида кремния и шамота в разных пропорциях. Результаты исследований обобщены зависимостью
которая достоверно аппроксимирует опытные данные и позволяет использовать ее для газоходов с различным соотношением охлаждаемых и неохлаждаемых поверхностей. Влияние промежуточного излучателя на интенсификацию теплообмена в конвективном газоходе будет тем значительнее, чем выше коэффициент конвективной теплоотдачи к его поверхности, больше степень его черноты и чем меньше коэффициент поглощения газовой среды.
Установка промежуточных излучателей в конвективных газоходах позволит повысить энергоэффективность как вновь проектируемых, так и существующих водотрубных котлов малой мощности без увеличения их аэродинамического сопротивления.
Использование промежуточных излучателей возможно не только в потоке излучающих продуктов сгорания, но и в лучепрозрачной среде. Так, например, при нагреве воздуха в трубчатых рекуператорах, где установка в каналах промежуточных излучателей позволит увеличить эффективную поверхность теплоотдачи к перемещаемому потоку.
интенсификация теплообмен водотрубный котел
Литература
1. Волосатова Т.А. Основные вопросы энергоэффективности тепловых водяных котельных и варианты их решения // Инженерный вестник Дона, 2013, № 3. URL: ivdon.ru /ru/magazine/archive/n3y2013/1899/.
2. Страхова Н.А., Горлова Н.Ю. Концепция энергоресурсосберегающей деятельности в промышленности // Инженерный вестник Дона, 2011, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/359/.
3. Hegner H.D., Vogler I. Energieeins parverordnung EnEV-fьr die Praxis kommentiert: Wдrmeschutz und EnergiebilanzenfьrNeubau und Bestand. Rechenverfahren, Beispiele und Auslegungenfьr die Baupraxis // Ernst&SohnVerlagfьrArchitektur und technischeWissenschaften GmbH & Co. KG. Berlin. 2002.153 p.
4. Широков В.А., Новгородский Е.Е., Горлова Н.Ю. Влияние выбора способа генерирования энергии на состояние воздушного бассейна // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2010. №1. C. 21.
5. Григорян М. Н., Сайбель А.В. Архитектурная экология. Энергоэффективное строительство // Инженерный вестник Дона, 2012, №4, Ч.2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1374/.
6. Басок Б. И., Демченко В.Г., Мартыненко М.П. Численное моделирование процессов аэродинамики в топке водогрейного котла со вторичным излучателем // Промышленная теплотехника. 2006. № 1. С. 17 - 22.
7. Гришкова А. В., Красовский Б.М., Ракитин А.Ю. Уменьшение выбросов оксидов азота от водогрейных котлов путем внесения в топку промежуточного излучателя с оптимальными параметрами // Промышленная энергетика. 2004. № 5. С. 32 - 33.
8. Петриков С. А., Хованов Н.Н. Прогрессивные способы интенсификации теплообмена в отопительных котлах // Промышленная энергетика. 2003. № 12. С. 18 - 22.
9. Hirano M., Miyauchi T., Mori Y. Temperature heat exchangers // XVII Int. Symposium, Dubrovnik, Aug. 26 to 30, 1985. Belgrad: ICHMT. 1985. pp. 93-104.
10. Сорока Б.С., Шандор П., Пьяных К.Е., Педоренко А.В. Интенсификация высокотемпературного теплообмена путем установки вторичных излучателей в трубах // Промышленная теплотехника. 2003. Т. 25. № 4. С. 349-352.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные особенности водотрубных котлов малой паропроизводительности и низкого давления. Расчет теплового баланса, потеря теплоты, топочной камеры, конвективных поверхностей нагрева, водяного экономайзера. Анализ расчетов газового и воздушного тракта.
курсовая работа [422,6 K], добавлен 12.04.2012Особенности отложения примесей в паровых котлах, методы химических очисток и их влияние на надежность эксплуатации оборудования. Технологии некоторых химических очисток котлов и результаты их проведения, выполненных в ОАО "Сибтехэнерго" в разное время.
магистерская работа [1,9 M], добавлен 02.08.2015Конструкции современных утилизационных котлов. Судовые потребители пара. Оценка фактического паропотребления. Система обогрева забортных отверстий. Основные технические характеристики котла КВА-0,63/5М. Выбор вспомогательного и утилизационного котлов.
контрольная работа [161,0 K], добавлен 13.12.2013Описание технологического цикла с использованием механизмов отсоса газов из котлов котельной. Системы теплоснабжения и виды тепловой нагрузки. Расчет и выбор электродвигателей для вспомогательных механизмов. Особенности обслуживания водогрейных котлов.
дипломная работа [352,1 K], добавлен 14.07.2015Построение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям и переключения работы котлов. Подбор основного оборудования: котлоагрегата и горелочных устройств. Тепловой расчет контура системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
курсовая работа [261,3 K], добавлен 19.12.2010Особенности трансформатора малой мощности с воздушным охлаждением. Изучение материалов, применяемых при изготовлении трансформатора малой мощности. Расчет однофазного трансформатора малой мощности. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке.
курсовая работа [801,6 K], добавлен 12.10.2019Состав и характеристика рабочего топлива. Определение конструктивных размеров топочной камеры. Тепловосприятие и проверочно-конструктивный расчет пароперегревателя, котельного пучка и водяного экономайзера. Аэродинамический расчет газового тракта котла.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 10.03.2015Выбор типа и количества турбин и котлов. Составление и описание принципиальной тепловой схемы электростанции. Определение часового расхода топлива энергетических и водогрейных котлов. Определение выбросов ТЭЦ в атмосферу, расчет и выбор дымовой трубы.
дипломная работа [505,3 K], добавлен 15.01.2015Расчёт тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, количества работающих котлов, диаметров трубопроводов. Выбор котлоагрегатов, сетевого, рециркуляционного и подпиточных насосов. Автоматизация отопительных газовых котельных малой мощности.
дипломная работа [149,4 K], добавлен 15.02.2017Состав и характеристика топлива. Определение энтальпий дымовых газов. Тепловосприятие пароперегревателя, котельного пучка, водяного экономайзера. Аэродинамический расчёт газового тракта. Определение конструктивных размеров и характеристик топочной камеры.
курсовая работа [279,3 K], добавлен 17.12.2013