Способ распределения восприятия тепла дымовых газов между экономайзером и воздухоподогревателем котлов
Способ распределения тепла дымовых газов между экономайзером и воздухоподогревателем котлов при их одноступенчатой компоновке заключается в определении температуры дымовых газов за экономайзером при заданных входных температурах нагреваемых сред и температурах дымовых газов перед зксномайзером и за воздухоподогревателем, определении размеров экономайзера и воздухоподогревателя и определении места расположения последнего в газоходе. Используя в качества оптимизирующего параметра удельные затраты на экономайзер и воздухоподогреватель, определяют оптимальную температуру дымовых газов за экономайзером. Воздухоподогреватель в газоходе размещают не далее нижней границы зоны оптимальных температур. Оптимальную температуру дымовых газов определяют по заданной формуле. Позволяет обеспечить минимальную суммарную металлоемкость для котла.
Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к способам распределения тепловосприятия между экономайзером и воздухоподогревателем и может быть использовано для оптимизации затрат при проектировании котлов.
Известен способ распределения тепловосприятия между экономайзером и воздухоподогревателем, заключающийся в определении температуры дымовых газов за экономайзером при заданных входных температурах нагреваемых сред и температурах дымовых газов перед экономайзером и за воздухоподогревателем и определении размеров и массы последних. (см. Рабинович О.М. - Котельные агрегаты. -М.: 1963, стр. 416-417. В известном способе температура дымовых газов за экономайзером выбирается достаточно произвольно, описываясь на нормативах, разработанных еще в 50-х годах, и принимается из условия, что разность температур дымовых газов и питательной среды на входе в экономайзер составляет











tпв - температура питательной воды (oC);
Б - удельный показатель затрат на экономайзер (кг/м2, руб./ м2);
Эгэ - водяной эквивалент газов в экономайзере (ккал/кг3

Kв - средний коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе (ккал/м2




Tух - температура дымовых газов за воздухоподогревателем (oC);
tхв - температура воздуха на входе в воздухоподогреватель (oC);
В дальнейшем изобретение поясняется описанием примера его конкретного выполнения. Способ реализован следующим образом. Например для котла паропроизводительностью 500 тонн пара в час, работающего на березовском буром угле, используя в качестве оптимизирующего параметра удельную металлоемкость экономайзера и воздухоподогревателя, определит оптимальную температуру дымовых газов за экономайзером по формуле

Для чего вначале определит значения коэффициентов a, b, c.



где A - удельный расход металла на воздухоподогреватель 14 кг/м2;
Эгв - водяной эквивалент газов в воздухоподогревателе 2,389 ккал/кг град;
Kэ - средний коэффициент теплопередачи в экономайзере 62,22 ккал/м2




tпв - температура питательной воды 230oC;
Б - удельный расход металла на экономайзер 35 кг/м2;
Эгэ - водяной эквивалент газов в экономайзере 2,506 ккал/кг

Kв - средний коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе 20,51 ккал/м2




Tух - температура дымовых газов за воздухоподогревателем - 170,5oC;
tхв - температура воздуха на входе воздухоподогревателем - 50oC;

Таким образом, оптимальная температура дымовых газов за экономайзером равна 276oC. Эта температура соответствует, как показали исследования, минимальной металлоемкости экономайзера и воздухоподогревателя и их минимальной суммарной металлоемкости для данного котла при вышеуказанных исходных условиях. Далее по известным зависимостям определяются размеры теплообменных поверхностей экономайзера и воздухоподогревателя. Получили:
Hэк = 9179 м2. Hвозд = 15736 м2. Масса экономайзера Gэ = 321,3 т, масса воздухоподогревателя -Gв = 220,3 т. Суммарная масса - 541,6 т. Из стандартных труб обычным образом изготовили экономайзер и воздухоподогреватель, при монтаже разместили последний в зоне оптимальных температур, на расстоянии 0,8 м от экономайзера. Зона оптимальных температур простирается до 10 м экономайзера. Далее 10 м от экономайзера воздухоподогреватель размещать нежелательно т. к. за счет потерь на наружное охлаждение и присосов воздуха температура дымовых газов за экономайзером будет отличаться от оптимальной более допустимого (5oC), что требует увеличения площади теплообменной поверхности и соответственно массы воздухоподогревателя для обеспечения заданной температуры газов за воздухоподогревателем. Минимальное расстояние, от экономайзера на котором может быть установлен воздухоподогреватель обычно всегда ограничивается минимальным ремонтным промежутком - 0,7 м. При сравнении параметров экономайзера и воздухоподогревателя, полученных согласно предлагаемому способу, с параметрами, полученными известным способом, установлено, что в последнем случае температура дымовых газов за экономайзером составляет Tэ=304oC, масса экономайзера Gэ = 240,9 т, масса воздухоподогревателя - Gв = 321,3 т. Суммарная масса - 617,1 т. Таким образом суммарная экономия металла составила 617,1 - 541,6 = 75,5 т, что значительно повысило экономические показатели котла. Удельные затраты (А, Б) в вышеуказанной формуле могут быть в натуральных показателях, как в примере, а могут быть и стоимостных (руб./ м2), в зависимости от условий заказчика на проектирования котла; стоимости исходных материалов, стоимость изготовления, прибыль и т.п.
Формула изобретения

где



в которой А - удельные затраты на воздухоподогреватель, кг/м2;
Эгв - водяной эквивалент газов в воздухоподогревателе, ккал/кг


Кэ - средний коэффициент теплопередачи в экономайзере, ккал/м2



tпв - температура питательной воды, oC;
T1э - температура газов на входе в экономайзер, oC;
Б - удельные затраты на экономайзере, кг/м2 или руб/м2;
Эгэ - водяной эквивалент газов в экономайзере, ккал/кг


Кв - средний коэффициент теплопередачи в воздухоподогревателе, ккал/м2




Тух - температура дымовых газов на выходе из воздухоподогревателя, oC;
tхв - температура воздуха на входе в воздухоподогреватель, oC.