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目前,炼钢转炉烟气余热回收器普遍采用的是汽化冷却系统,利用转炉炼钢时释放的高温烟气余热作为热源产生蒸汽。转炉高温烟气经过汽化烟道冷却,温度降至900 ℃左右,然后通过喷水降温、除尘,造成大量热量浪费的同时带来水资源和能源的高消耗,严重制约了炼钢转炉工序节能降耗水平的提高,不符合提倡“发展循环经济、节能减排
烟气余热回收器供应
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目前,炼钢转炉烟气余热回收器普遍采用的是汽化冷却系统,利用转炉炼钢时释放的高温烟气余热作为热源产生蒸汽。转炉高温烟气经过汽化烟道冷却,温度降至900 ℃左右,然后通过喷水降温、除尘,造成大量热量浪费的同时带来水资源和能源的高消耗,严重制约了炼钢转炉工序节能降耗水平的提高,不符合提倡“发展循环经济、节能减排”的基本国策,所以研究转炉烟气余热深度回收器利用是十分必要的。在实际生产中,烘干设备的供热系统废气处理系统的排烟热损失,约占总能耗的25%,这些烟气的排放温度降至180℃—250℃,就满足了现在的环保法规要求,但这部分被排放的烟气仍然可以通过烟气余热回收设备进行热能回收再利用。
烟气余热回收器
又叫烟气再热器,是烟气脱硫系统中的主要装置之一。它的功能在于使排出的烟温度加热上升,达到温度以上,而过程便是将喷水后原烟气中脱硫后的净烟气重新加热到符合环保法规要求的排放温度(通常不75~80 ℃) ,从而做到污染物在排出后能够在大范围内扩散,而不是在电厂周围集中沉降。另外,且烟气流速对受热面的磨损影响,布置受热面时烟气流速不宜过大,设计时通过调整管排横向截距,来改变受热面的烟速,可有效避免余热回收器管排的磨损问题。烟气腐蚀是因为硫元素掺杂在燃料中,当燃料燃烧时会生成SO2,SO3,一旦换热面的外表面温度烟气温度时,在换热面上经过的SO2或SO3就会形成硫酸雾露珠,导致换热面腐蚀,而就在这个过程中担要的角色,可以减轻对进烟道和烟囱的腐蚀、提高污染物的扩散度、降低进入吸收塔的烟气温度、降低塔内对防腐的工艺技术要求。
热媒体烟气余热回收器
热媒体利用了矿物有机油,这种矿物有机油化学性质稳定、流动性、亲热性良好、具有高沸点、高闪点的,因而油价格十分昂贵。其价格昂贵的原因更在于系统能够长期有效地回收热量热媒。为了避免此类有机油在交换过程中受损,所以利用热媒体换热的电厂对设备的安装要求极高,因为密封性十分重要。综合运用就是根据余热的质量,依照温度凹凸次序不同按阶梯运用,质量高的可以用于出产工艺或余热发电。烟气余热回收器的工作原理是:热风炉道中的高温废气加热着从烟气烟气余热回收器中的热媒体,被冷却后的热风炉烟道废气再通过烟囱排入大气,加热后的热媒体则在钢管内将从废气带来的热量供于助燃空气烟气余热回收器和煤气烟气余热回收器,将热量传递给助燃空气和煤气,加热后的助燃空气和煤气送入热风炉内燃烧,在助燃空气和煤气燃烧后,其便冷却,冷却后的热媒体经过循环泵再次送入烟气烟气余热回收器内加热,就这样进行反复循环。
烟气余热回收提高传热效率,结构紧凑、热侧烟气流动阻力相对较小,也就是压降小;设计时单根热管蒸发段的翅片螺距已作调整,以调节热管的传输功率,从而控制热管壁温,防止酸腐蚀,不积灰;锅炉烟气与给水完全隔开,避免了汽包给水泄漏入烟道的可能性,这就使热管余热锅炉有别于火管锅炉等其他形式的余热锅炉;同时余热锅炉及转弯烟道具有粗除尘功能,粗除尘效率约为40%左右(出口浓度≤90g/m3),减轻后续一次除尘系统负荷同时,也为降低系统排放指标创造条件,保证了整个系统除尘效果即出口浓度≤10mg/m3。锅炉烟气余热回收系统中,热管元件相对独立,单根或数根损坏都不会影响系统的运行;汽包预留足够的蒸汽空间,蒸汽含水率低,蒸汽高。
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