Утилизация тепла и конденсата паровых выбросов
Проблема утилизации паровых выбросов в атмосферу, ее экономический и экологический аспекты. Преимущества перехода на вакуумные колонки ДВПР-400 (135x3) с совмещенным охладителем выпара. Применение способа утилизации загрязненного пролетного пара.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2019 |
Размер файла | 164,1 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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Утилизация тепла и конденсата паровых выбросов
Д.т.н. В.С. Галустов
профессор, генеральный директор ГП НПО «Политехника»
Введение
утилизация тепло конденсат выброс
Существующие источники паровых выбросов в атмосферу [1] имеют потери значительного количества тепла и конденсата, а также влияют на тепловое загрязнение окружающей среды. В этой связи утилизация этих выбросов имеет как экономический, так и экологический аспект.
Паровые выбросы образуются с пролетным паром (например, при создании паровой подушки в баках-аккумуляторах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения), либо в результате вскипания перегретых жидкостей (при сбросе горячего конденсата в конденсатный бак), а также могут являться комбинацией обоих случаев (продувочная пароводяная смесь паровых котлов).
Паровые выбросы бывают чистыми (фактически все в приведенных выше примерах) или могут содержать нежелательные примеси (например, на промышленном предприятии - пары после вакуум-выпарной установки получения сухого или сгущенного молока и т.п.).
Примеры утилизации
Первый и главный вопрос, на который должен быть найден ответ при решении задачи утилизации тепла паровых выбросов: где (для каких нужд) и в каком виде будет использоваться тепло и конденсат утилизируемого пара. Однозначных и общих рекомендаций нет (и не может быть), задача решается индивидуально, на основе анализа конкретных условий и, желательно, на основе комплексного подхода. Поясним сказанное конкретными примерами.
Пример первый. В котельной были выявлены следующие факторы:
* непрерывная продувка паровых котлов организована по традиционной схеме, в соответствии с которой пароводяная смесь направляется в сепаратор, где пар отделяется и подается в поверхностный теплообменник-подогреватель химически очищенной воды (ХОВ) перед деаэратором, а водная часть продувки с температурой 180 ОС сбрасывается в барботер, где вскипает и сливается в канализацию. Пары вскипания при этом выбрасываются в атмосферу;
* периодическая продувка в полном объеме сбрасывается в канализацию;
* основная масса конденсата с давлением 0,2 МПа сбрасывается в конденсатный бак, который непосредственно сообщается с атмосферой с очевидными последствиями - тепло и конденсат паров вскипания теряются;
* пролетный пар паровых подушек аккумуляторных баков подпитки систем теплоснабжения и ГВС выбрасывается в атмосферу;
* выпар атмосферного деаэратора ДСА-50 выбрасывается в атмосферу (что встречается в малой энергетике в восьми случаях из десяти), а колонка не обеспечивает нормативной деаэрации.
Учитывалось также сравнительно близкое расположение всех перечисленных объектов. Решение было следующим (рис.):
- колонка ДСА-50 заменена на колонку ДАПР-30 (20+10) с встроенным охладителем вы-пара и размещена над имеющимся деаэраторным баком (30 м3) без демонтажа старой колонки;
- рядом с колонкой ДАПР смонтирован сепаратор-теплоутилизатор типа УТК, в который были заведены непрерывные и периодические продувки и пролетный пар аккумуляторных баков;
- перед колонкой ДАПР установлен предвключенный аппарат утилизации тепла паров вскипания типа УТПВ, в который вместо конденсатного бака стал подаваться конденсат.
В результате:
* потери тепла (около 1,6 Гкал/ч) и конденсата (около 0,8 т/ч) сведены фактически к нулю;
* за счет использования современного оборудования упростилась технологическая схема, т.к. УТК заменил сепаратор, теплообменник и барботер при одновременном исключении парения, и повысилась ее надежность;
* применение УТК и УТПВ, обеспечивших деаэрацию почти 40% ХОВ, позволило установить колонку меньшей производительности, а ее секционирование обеспечивало нормативную деаэрацию в течение года (во всем диапазоне нагрузок - от 8 до 55 т/ч).
Аппараты УТК и УТПВ относятся к интенсивным прямоточным распылительным тепломассообменным аппаратам.
В УТК подаются два потока - продувка и ХОВ. Здесь происходит вскипание водной части (в зоне дросселирования), сепарация всех паров (в зоне сепарации паров) и использование их для нагревания и деаэрации ХОВ (в зоне деаэрации). При этом нагретая и деаэрированная вода сливается в деаэраторный бак, а охлажденная соленая - в канализацию. Неконденсирующиеся газы, пройдя зону сепарации капель, выбрасываются в атмосферу.
УТПВ в нашем случае является предвключенным аппаратом к ДАПР по паровому тракту. Подаваемый в него конденсат вскипает, деаэрируется в режиме перегретой воды и сливается в деаэраторный бак, а пары вскипания направляются в паровую зону ДАПР, где используются для деаэрации основной массы ХОВ. За счет этого расход основного пара в ДАПР снижается.
Пример второй. Производственная котельная обеспечивает паром технологические нужды завода, а также теплом и горячей водой микрорайон города. Для этого были установлены три паровых котла ДКВР-10/13 и два водогрейных котла ПТВМ-100. Продувка паровых котлов полностью сливалась в канализацию, а для их подпитки использовался деаэратор ДА-25 без охладителя выпара. Деаэрация воды для нужд систем теплоснабжения и ГВС осуществлялась в вакуумных деаэраторах ДСВ-400 (установлено четыре, в работе - от одного до трех), остаточное содержание кислорода после которых в 10 (и более) раз превышало норму в связи с нехваткой греющей среды (и соответственно невозможностью обеспечения требуемого разрежения). Каждая колонка была снабжена своим индивидуальным пароструйным эжектором типа ЭП.
Замена ДА-25 на ДАПР-20 (10+10) решила проблему надежной деаэрации питательной воды паровых котлов и исключила потери тепла и конденсата греющего пара с выпаром.
Переход на вакуумные колонки ДВПР-400 (135x3) [3,4] с совмещенным охладителем выпара позволил решить сразу несколько проблем:
- во-первых, две колонки при номинальной нагрузке полностью обеспечивали максимально необходимые расходы - до 900 т/ч (в ДСВ при нагрузках более 60% деаэрация резко ухудшалась);
- во-вторых, деаэрация вышла на нормативный уровень, т.к. наличие у ДВПР эффективного совмещенного охладителя выпара в несколько раз сократило объем отсасываемых газов (фактически только неконденсирующихся) и обеспечило требуемое более глубокое разрежение и, следовательно, более низкую температуру насыщения (имеющегося расхода греющей среды стало хватать);
- в-третьих, т.к. ДВПР не чувствительны к гидравлическим перекосам, к двум колонкам были подключены параллельно два эжектора (работает обычно один), что дает заметную экономию пара (2 т/ч и более). Кроме того, вне отопительного периода включается только одна, реже - две секции колонки с одновременным снижением расхода пара на эжекторе.
Для утилизации тепла и конденсата продувки котлов ДКВР рядом с вакуумными колонками установлен УТК (несколько иначе, чем в предыдущем примере), а его выхлопная труба подключена к всасывающему коллектору эжекторов (что допускалось за счет упомянутого достоинства ДВПР). Деаэрированная вода из УТК сливалась в коллектор ДВПР, а соленая - в канализацию. Вакуумирование УТК почти вдвое повысило степень утилизации тепла и конденсата водной части продувки.
Способ утилизации загрязненного пролетного пара определяется прежде всего свойствами компонентов-загрязнителей. В одних случаях его целесообразно сконденсировать технической водой и направить через канализацию на очистные сооружения (при попадании в пар, например, нефтепродуктов на станциях пропарки железнодорожных мазутных цистерн). В других случаях требуется обеспечить такой режим конденсации, при котором исключался бы переход в жидкую фазу загрязняющих компонентов (например, органических соединений с температурой кипения ниже 90 ОС). В третьих случаях конденсат после грубой фильтрации можно использовать для подпитки парового котла, вырабатывающего только технологический пар, и т.п. В заключение отметим, что:
- технология утилизации паровых выбросов должна разрабатываться индивидуально, с учетом конкретных условий и на основе комплексного подхода;
- срок окупаемости затрат на утилизацию тепла и конденсата паровых выбросов в большинстве случаев не превышает двух-четырех месяцев.
Литература
1. Галустов B.C., Розенберг Л.А. Хвостовые процессы и комплексный подход // Энергия и менеджмент. 2004. №3.
2. Галустов B. C. К выбору термических деаэраторов // Энергия и менеджмент. 2000. № 2.
3. Галустов B.C. Термическая деаэрация воды // Энергия и менеджмент. 2004. № 1.
4. Галустов B.C. Прямоточные распылительные аппараты в теплоэнергетике. М.: Энергоатомиздат, 1989.
5. Галустов B.C. Тепломассообменные процессы и аппараты с непосредственным контактом фаз в теплоэнергетике // Энергия и менеджмент. 2003. № 4.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Проведение экологической политики на ТЭС. Технологическое регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Глубокая очистка продуктов сгорания от летучей золы. Нормативы предельных выбросов диоксида серы. Использование мокрых золоуловителей.
реферат [723,2 K], добавлен 14.08.2012Классификация паровых и водогрейных котлов. Достоинства и недостатки различных конструктивных решений. Особенности двухбарабанных и жаротрубных паровых агрегатов. Схема газотурбинной установки с котлом-утилизатором и с утилизационным теплообменником.
презентация [187,9 K], добавлен 07.08.2013Сущность когенерации как комбинированного производства электроэнергии и тепла. Принципы работы паровых, поршневых и газовых турбин, используемых в энергосистемах. Преимущества и недостатки двигателей. Оценка тепловых потерь. Применение при теплофикации.
курсовая работа [669,7 K], добавлен 14.12.2014Паровая машина в широком смысле - любой двигатель внешнего сгорания, преобразовывающий энергию пара в механическую работу. Первое устройство, приводимое в движение паром. Первые промышленные двигатели. Классификация паровых машин по их применению.
презентация [879,1 K], добавлен 28.01.2014Описание тепловой схемы, ее элементы и структура. Расчет установки по подогреву сетевой воды. Построение процесса расширения пара. Баланс пара и конденсата. Проектирование топливного хозяйства, водоснабжение. Расчет выбросов и выбор дымовой трубы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.12.2013Рассмотрение основных видов вторичных энергоресурсов и их использования в производстве. Изучение схем применяемых при утилизации абсорбционных машин. Расчет термодинамических циклов бромистолитиевой холодильной машины (понижающего термотрансформатора).
дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.03.2015Обзор и анализ способов утилизации горючих отходов переработки отработавшего ядерного топлива. Исследование и оптимизация процесса плазменного горения модельных горючих водно-органических композиций. Оценка энергозатрат на процесс плазменной утилизации.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 10.01.2015Конструктивные характеристики пароперегревателя, его устройство. Назначение регулятора Протар-130. Регулятор температуры перегретого пара. Инженерные методы выбора типа автоматического регулятора. Расчеты токсичных выбросов в атмосферу с уходящими газами.
дипломная работа [306,6 K], добавлен 03.12.2012Широкое применение воды и водяного пара в качестве рабочих тел в паровых турбинах тепловых машин, атомных установках и в качестве теплоносителей в различного рода теплообменных аппаратах химико-технологических производств. Характеристика процессов.
реферат [149,6 K], добавлен 25.01.2009Анализ методов и перспектив использования твёрдых бытовых отходов в системах энергоснабжения. Добыча и утилизация свалочного газа. Технико-экономическое сопоставление вариантов энергоснабжения. Оптимизация работы установки по обогащению биогаза.
дипломная работа [719,7 K], добавлен 01.03.2009