加工定制:是 | 類型:熱管蒸汽發生器 | 出口壓力:其他 |
燃燒方式:室燃爐 | 循環方式:自然循環鍋爐 | 品牌:高譜 |
用途:回收工業在生產的過程中所產生的餘熱,根據您的實際需求加以有效的利用,從而達到節能降耗的目的,經濟效益 | 結構形式:臥式 | 產品單價:145000.00 |
熱管是一種具有特高導熱性能的新穎傳熱元件。熱管起源於二十世紀六十年代的美國,1967年一根不銹鋼——水熱管首次被送入地球衛星軌道並運行成功,熱管理論一經提出就得到瞭各國科學傢的高度重視,並展開瞭大量的研究工作,使得熱管技術得以很快發展。熱管技術開始主要用於航天航空領域,我國自二十世紀70年代開始對熱管進行研究,自80年代以來相繼開發瞭熱管氣-氣換熱器、熱管氣-水換熱器、熱管餘熱鍋爐、熱管蒸汽發生器、熱管熱風爐等各類熱管產品,使得熱管在建材工業、冶金工業、化工及石油化工、動力工程、紡織工業、玻璃工業、電子電器工程等領域內得到廣泛的應用。
熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成,將管內抽成1.3×(10-1~10-4)Pa的負壓後充以適量的工作液體,使緊貼管內壁的吸液芯毛細多孔材料中充滿液體後加以密封。管的一端為蒸發段(加熱段),另一端為冷凝段(冷卻段),根據應用需要在兩段中間可佈置絕熱段。
熱管是依靠自身內部工作液體相變來實現傳熱的傳熱元件,具有超常的熱活性和熱敏感性,遇熱而吸,遇冷而放。
2.1超強的導熱性:導熱速度快、強度大、效率高,導熱速度可達到音速。
2.2良好的等溫性:良好的等溫性使熱管在很小的溫差下,傳遞很大的熱通量,傳熱阻力小。
2.3熱流密度可變性:熱管可以獨立改變蒸發段或冷卻段的加熱麵積,即以較小的加熱麵積輸入熱量,而以較大的冷卻麵積輸出熱量,或者熱管可以較大的傳熱麵積輸入熱量,而以較小的冷卻麵積輸出熱量。
2.4安全可靠性:不存在管內超壓,不怕乾燒。液體工質汽化後,熱管的內壓不隨溫度的變化而變化。
2.5環境的適應性:不受環境的限制,熱管可根據環境的需要而單獨設計。
2.6應用領域廣。超導熱管形狀具有更大的靈活性,更廣泛的應用領域,能適應各種惡劣的工作環境。
熱管是餘熱回收裝置的主要熱傳導元件,與普通的熱交換器有著本質的不同。熱管餘熱回收裝置的換熱效率可達98%以上,這是普通熱交換器無法比擬的。
熱管餘熱回收裝置體積小,隻是普通熱交換器的1/3。其工作原理如下圖所示:左邊為煙氣通道,右邊為清潔空氣(水或其它介質)通道,中間有隔板分開互不乾擾。高溫煙氣由左邊通道排放,排放時高溫煙氣沖刷熱管,當煙氣溫度>30℃時,熱管被激活便自動將熱量傳導至右邊,這時熱管左邊吸熱,高溫煙氣流經熱管後溫度下降,熱量被熱管吸收並傳導至右邊。常溫清潔空氣(水或其它介質)在鼓風機作用下,沿右邊通道反方向流動沖刷熱管,這時熱管右邊放熱,將清潔空氣(水或其它介質)加熱,空氣流經熱管後溫度升高。
常規的換熱設備一般都是間壁換熱,冷熱流體分別在器壁的兩側流過,如管壁或器壁有泄露,則將造成停產損失。熱管餘熱回收器則是二次間壁換熱,即熱流要通過熱管的蒸發段管壁和冷凝段管壁才能傳到泠流體。
2、熱管餘熱回收器傳熱效率高,節能效果顯著。
3、熱管餘熱回收器具有良好的防腐蝕能力
熱管管壁的溫度可以調節,可以通過適當的熱流變換把熱管管壁溫度調整在低溫流體的露點之上,從而可防止露點腐蝕,保證設備的長期運行。由於避開煙氣露點,使灰塵不易粘結於肋片和管壁上。同時熱管在導熱時會產生自振動,使灰不易粘附在管壁和翅片上,因而不會堵灰。
4、安裝及結構佈置靈活:
熱管餘熱回收器的安裝無需改變原工藝系統,結構設計和位置佈置非常靈活,可適應各種復雜的場合。
5、使用壽命長:
使用壽命在10年以上,單根熱管可拆卸更換,維護簡單成本低。
6、投資回收期短:
一般在六個月至一年就可回收全部投資。
小合成氨上、下行煤氣餘熱回收、中合成氨上、下行煤氣餘熱回收、合成氨吹風氣燃燒的餘熱回收、合成氨一段轉化爐煙氣餘熱回收、30萬噸/年合成氨二段轉化爐餘熱回收。
2.2從沸騰中出來的SO2高溫爐氣中回收餘熱;一個年產10萬噸硫酸的工廠可回收10.5萬噸蒸汽,可發電價值約600萬元;
4.2乙苯脫氫反應器中的餘熱回收;
4.3環已醇脫氫化學反應器中的餘熱回收;
4.4催化、裂化再生取熱器中的餘熱回收;
4.5其它各種加熱爐中的餘熱回收;
5.2玻璃窯爐中的餘熱回收;
5.3水泥窯爐中的餘熱回收;
5.4各種陶瓷倒燃爐及遂道窯中的餘熱回收;
6.1軋鋼連續加熱爐和均熱爐中的餘熱回收;(參見下麵系統示意圖)
6.2坯件加熱爐中的餘熱回收;
6.3線材退火爐中的餘熱回收;
6.4燒結機中的餘熱回收;以一臺180M2的燒結機為例,可回收蒸汽量達10-22T/h;
2、餘熱蒸汽的合理利用順序是:動力供熱聯合使用;發電供熱聯合使用;生產工藝使用;生活使用;冷凝發電用。
3、餘熱熱水的合理利用順序是:供生產工藝常年使用;返回鍋爐及發電使用;生活用。
4、餘熱空氣的合理利用順序是:生產用;暖通空調用;動力用;發電用。
七、
1、分離式熱管餘熱回收技術;
2、整體式熱管餘熱回收技術;
3、餘熱回收方式:餘熱回收的設計及方式的不同,可帶來完全不同的結果,即回收的餘熱數量或蒸汽量完全不一樣。
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