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环形加热炉余热再利用系统创新设计与开发应用研究

发布时间:2020-12-05 06:50
  随着我国余热资源利用相关规划和政策的不断得到完善,低温余热利用是“十三五”重点挖掘领域,工业余热利用推动着我国节能减排事业,低温余热利用在能源体制改革方面发挥巨大潜力。目前余热利用系统设备受外部空间制约和内部热效率的限制,存在余热利用率低、设备和系统不完善等问题,溴化锂吸收式制冷机具有耗能少、余热利效率高、无污染和环境效益好等特性,是余热利用设备,广泛应用于分布式能源生产企业。本文以包钢无缝厂Φ159热轧无缝管工程余热利用项目为研究对象,首先全面阐述该课题的研究背景和发展现状。阐述了烟气补燃型双效溴化锂吸收式制冷机组的工作原理、性能参数。针对包钢Φ159热轧无缝管环形加热炉余热利用问题,为满足生产车间夏季、冬季空调制冷供热需求,分析了实际厂区环形加热炉余热量参数,完成了环形加热炉与烟气余热利用系统匹配方案和热交换方式。根据包钢无缝钢管生产现场需求分析,设计了烟气补燃型环形加热炉余热再利用系统,主要包括节能管理系统的控制方式、自动控制系统和外部结构设计。通过包钢全年运行为周期,确定该系统的可行性的经济效益。可以应用到同类环形加热炉烟气余热利用项目中,具有一定的普遍性和实用性。 

【文章来源】:天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:59 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

环形加热炉余热再利用系统创新设计与开发应用研究


溴化锂制冷机组组成及工作原理图

流程图,溴化锂吸收式,补燃,冷热水机组


天津大学硕士学位论文淋--低压发生器循环,两个循环维持了吸收器中溴化锂溶液的浓度。制冷剂水的循环则是:经过将高温水和水蒸气在冷凝器中的冷凝,然后在蒸发器中吸收热量蒸发,最后回到吸收器中,从而使溴化锂溶液浓度维持在一定范围,保证了蒸发吸热的不断进行。环形加热炉余热再利用系统主要使用溴化锂吸收式冷热机组,以天然气补燃辅助,其控制系统装置有:高温烟气电动蝶阀、变频引风机以及主烟道电动闸板阀。当机组正常运行时,环形炉加热炉排放的余热烟气进入烟气补燃型溴化锂机组,夏季提供制冷功能,冬季提供供热功能。烟气补燃型溴化锂吸收式冷热水机组夏季制冷流程如图 2-2 所示。

流程图,冬季供热,溴化锂吸收式,冷热水机组


器[65][65]。由于受到加热管外溶液的作用,高压发生器中的高温蒸汽温度降低,变成冷水,经过节流,被送到冷凝器中。低压发生器中的蒸汽也被送入冷凝器中,在冷凝器传热管内,低发的蒸汽被降温变成冷水,这个过程中的热量排放到大气中。在 U 形管中,高发和低发得到的冷水在此处汇合,节流后送入蒸发器,通过闪发降温处理,再送到蒸发器冷剂水盘和冷剂水液体囊中。制冷剂进入蒸发器的制冷剂水囊,冷剂泵抽出喷淋,从制冷剂中抽取蒸发器的传热管表面喷淋管,通过吸收热管内的冷热水和沸腾蒸发,成为制冷剂的蒸汽。吸收器中的浓溶液吸收冷剂蒸汽,这个过程中放出的热量,被吸收器传热管内的冷却水带如到大气中,与此同时,冷水流出机组,返回到用户系统。浓缩液在吸收制冷剂的蒸汽后,稀释液浓度较低的溶液泵后,又被冲到高低压发生器的加热集中。随着上述进程的不断循环,蒸发器连续生产满足所需温度的冷水,冬季供热流程如图 2-3 所示。


本文编号:2899064

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