煙氣余熱回收中填料噴淋換熱器的實驗分析
發(fā)布時間:2021-10-08 12:11
在供熱機組低溫煙氣余熱回收中,基于傳統(tǒng)的混合式換熱器(空腔噴霧型換熱器)換熱能力不足且流動阻力過大的問題,采用所提出的填料噴淋換熱技術,設計了新型的填料噴淋型換熱器。分別搭建了縮比模型實驗臺和商業(yè)測試實驗臺,獲得并驗證了煙氣(空氣)與淋水在換熱器內(nèi)的分布特性、阻力和傳熱特性。結(jié)果表明,填料噴淋型換熱器風速與淋水密度均勻性好,流動阻力小,換熱能力強。應用于某供熱鍋爐其工程運行結(jié)果顯示,與空腔噴霧換熱器相比填料噴淋換熱器的余熱回收能力提高30%,凝結(jié)水回收能力提高20%,進出口壓差降低55%,風機功耗降低50%,水泵功耗降低57%。填料噴淋換熱技術具有優(yōu)良的流動與傳熱傳質(zhì)特性。
【文章來源】:工程熱物理學報. 2020,41(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圖2換熱器內(nèi)主要部件??Fig.?2?Main?components?in?the?heat?exchanger??與煙氣實現(xiàn)逆流俜熱傳質(zhì)后積聚在儲水層,而?
圖4所親。實??
12期??朱曉磊等:煙氣余熱回收中填料噴淋換熱器的實驗分析??3065??一定的換熱量,填料噴淋換熱器所需的淋水密度也??要遠大于空腔噴淋換熱器,使水泵功耗進一步降低。??10?20?30?40?50?60?70?80??淋水密度/th+m-2??圖10換熱能力對比??Fig.?10?Comparison?of?heat?exchange?ability??在填料噴淋換熱器中,填料曲折蜿蜒的流道增??大了循環(huán)水的流程,延長了水與氣的接觸時間。噴??淋水在填料中向下流動時形成液幕和滴機,逆流而??上的氣體在曲折蜿蜒的流道中穿插,起到了擾動邊??界層的作用。而且,交替反向變化的流道,可誘導出??多縱向渴流動M’從而増大了水、.氣魏.動..導混合均??勻度,起到增強換熱能力的效果。此外,填料可改善??空氣與噴淋水的混合均勻性,延長噴淋水和空氣在??換熱器內(nèi)的停留時間,從而進一步増強換熱-換熱??效果的提升,改善了飽和空氣的冷凝效果,增強了??空氣中水蒸氣的傳質(zhì)能力。??4工程運行與分析??將填料噴淋換熱器應用于某。斯徨仩t煙氣??在填料噴淋換熱器內(nèi)常規(guī)氣休流速1.5?1.8??-KlSOO?■<?iie?<?1800)下,空氣通過填料噴淋??換熱器填料層的阻力僅為1〇〇?140Pa.m-1,低干空??腔噴霧換熱器的250?300?:Pa*m_氣在空:腔噴霧換熱??器內(nèi),噴霧形成稠密的多孔介質(zhì)水霧層,在逆流換??熱的流動過程中,大幅増加了空氣和噴淋水之間的??摩擦阻力。而采用填料作為擴展表面后,用mm#??級的水滴代替pm量級的水霧。填料雖然一定程度??增加了阻力,但空氣流經(jīng)稀疏的多孔介質(zhì)填料層所??帶
【參考文獻】:
期刊論文
[1]吸收式熱泵回收機組余熱經(jīng)濟性分析[J]. 魯敬妮,屠珊,王紅娟,洪振瀚. 熱力發(fā)電. 2017(02)
[2]330MW供熱機組鍋爐排煙余熱及水分回收系統(tǒng)[J]. 王金平,鄧煜,李斌,安連鎖,苗雨旺,張玉斌,王罡. 動力工程學報. 2016(11)
[3]燃煤電站清潔高效協(xié)同的煙氣余熱深度利用優(yōu)化系統(tǒng)[J]. 韓宇,徐鋼,楊勇平,許誠,宋曉娜. 動力工程學報. 2015(08)
[4]熱泵-冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)試驗研究[J]. 張翠珍,劉超,王文帥,王孟. 熱力發(fā)電. 2014(09)
[5]燃氣鍋爐排煙冷凝熱回收技術[J]. 張曉暉,劉大為. 工業(yè)鍋爐. 2008(04)
[6]熱水采暖系統(tǒng)應用冷凝式鍋爐的可行性研究[J]. 高春陽,劉艷華,車得福. 節(jié)能. 2003(10)
[7]天然氣鍋爐改造為冷凝式鍋爐的經(jīng)濟性評價[J]. 高春陽,劉艷華,車得福. 節(jié)能技術. 2003(05)
本文編號:3424133
【文章來源】:工程熱物理學報. 2020,41(12)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圖2換熱器內(nèi)主要部件??Fig.?2?Main?components?in?the?heat?exchanger??與煙氣實現(xiàn)逆流俜熱傳質(zhì)后積聚在儲水層,而?
圖4所親。實??
12期??朱曉磊等:煙氣余熱回收中填料噴淋換熱器的實驗分析??3065??一定的換熱量,填料噴淋換熱器所需的淋水密度也??要遠大于空腔噴淋換熱器,使水泵功耗進一步降低。??10?20?30?40?50?60?70?80??淋水密度/th+m-2??圖10換熱能力對比??Fig.?10?Comparison?of?heat?exchange?ability??在填料噴淋換熱器中,填料曲折蜿蜒的流道增??大了循環(huán)水的流程,延長了水與氣的接觸時間。噴??淋水在填料中向下流動時形成液幕和滴機,逆流而??上的氣體在曲折蜿蜒的流道中穿插,起到了擾動邊??界層的作用。而且,交替反向變化的流道,可誘導出??多縱向渴流動M’從而増大了水、.氣魏.動..導混合均??勻度,起到增強換熱能力的效果。此外,填料可改善??空氣與噴淋水的混合均勻性,延長噴淋水和空氣在??換熱器內(nèi)的停留時間,從而進一步増強換熱-換熱??效果的提升,改善了飽和空氣的冷凝效果,增強了??空氣中水蒸氣的傳質(zhì)能力。??4工程運行與分析??將填料噴淋換熱器應用于某。斯徨仩t煙氣??在填料噴淋換熱器內(nèi)常規(guī)氣休流速1.5?1.8??-KlSOO?■<?iie?<?1800)下,空氣通過填料噴淋??換熱器填料層的阻力僅為1〇〇?140Pa.m-1,低干空??腔噴霧換熱器的250?300?:Pa*m_氣在空:腔噴霧換熱??器內(nèi),噴霧形成稠密的多孔介質(zhì)水霧層,在逆流換??熱的流動過程中,大幅増加了空氣和噴淋水之間的??摩擦阻力。而采用填料作為擴展表面后,用mm#??級的水滴代替pm量級的水霧。填料雖然一定程度??增加了阻力,但空氣流經(jīng)稀疏的多孔介質(zhì)填料層所??帶
【參考文獻】:
期刊論文
[1]吸收式熱泵回收機組余熱經(jīng)濟性分析[J]. 魯敬妮,屠珊,王紅娟,洪振瀚. 熱力發(fā)電. 2017(02)
[2]330MW供熱機組鍋爐排煙余熱及水分回收系統(tǒng)[J]. 王金平,鄧煜,李斌,安連鎖,苗雨旺,張玉斌,王罡. 動力工程學報. 2016(11)
[3]燃煤電站清潔高效協(xié)同的煙氣余熱深度利用優(yōu)化系統(tǒng)[J]. 韓宇,徐鋼,楊勇平,許誠,宋曉娜. 動力工程學報. 2015(08)
[4]熱泵-冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)試驗研究[J]. 張翠珍,劉超,王文帥,王孟. 熱力發(fā)電. 2014(09)
[5]燃氣鍋爐排煙冷凝熱回收技術[J]. 張曉暉,劉大為. 工業(yè)鍋爐. 2008(04)
[6]熱水采暖系統(tǒng)應用冷凝式鍋爐的可行性研究[J]. 高春陽,劉艷華,車得福. 節(jié)能. 2003(10)
[7]天然氣鍋爐改造為冷凝式鍋爐的經(jīng)濟性評價[J]. 高春陽,劉艷華,車得福. 節(jié)能技術. 2003(05)
本文編號:3424133
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