Рекуператор
Изобретение предназначено для использования в нагревательных печах с нагревом воздуха в рекуператорах в металлургической, машиностроительной и других областях промышленности. Технический эффект при использовании изобретения заключается в повышении температуры нагреваемого воздуха и снижении эмиссии (образование) оксидов азота в печи. Указанный технический эффект достигается тем, что в рекуператоре, включающем насадку из керамических труб и соединительных элементов, заключенную в камеру с выходными и входными каналами, надрекуператорное и подрекуператорное пространства, воздухосборник нагретого воздуха, надрекуператорное пространство выполнено сообщающимся с внутренней полостью воздухосборника, разрежение (Р1) в которой, создаваемое вентилятором, всегда выше, чем в надрекуператорном пространстве (Р2). Вследствие перепада разрежений (Р1-Р2) осуществляется переток части высоконагретых дымовых газов из надрекуператорного пространства в полость воздухосборника. При этом суммарное проходное сечение перепускных каналов, выполненных в стенке, разделяющей надрекуператорное пространство с воздухосборником, составляет 0,01 - 0,11 суммарного проходного сечения воздушных каналов, входящих в воздухосборник из камеры насадки, и определяется по заданной зависимости. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к газопечной теплотехнике и может быть использовано в нагревательных печах с нагревом воздуха в рекуператорах в металлургической, машиностроительной и других областях промышленности.
Наиболее близким по технической сущности является рекуператор, включающий насадку из керамических трубок и соединительных элементов, воздухосборник нагретого воздуха, надрекуператорное и подрекуператорное пространства. Насадка рекуператора заключена в камеру с входными и выходными каналами. Дымовые газы из печи поступают в надрекуператорное пространство, из которого входят в керамические трубки, проходя по которым отдают через них тепло воздуху, проходящему по межтрубному пространству, выходят в подрекуператорное пространство и далее - по дымопроводу печи на котлы-утилизаторы и в дымовую трубу. Воздух при помощи вентилятора засасывается через входные каналы камеры насадки, проходит между трубками насадки, нагреваясь от контакта с ними и через выходные каналы камеры насадки поступает в воздухосборник и далее - вентилятором по воздухопроводам на горелки печи (см. Справочник конструктора печей прокатного производства т. 1, М., Металлургиздат, 1970, с.542, рис. XVIII-5). Недостатком известного рекуператора является то, что по ходу его эксплуатации из-за механических и тепловых нагрузок снижается газоплотность его насадки, вследствие чего возрастает утечка воздуха в дымовые каналы, снижается теплообмен в насадке рекуператора и температура нагреваемого воздуха (на 50-200oC), что приводит к повышенному расходу топлива на нагрев металла в печи и увеличению затрат на восстановительный ремонт рекуператора. Технической задачей изобретения является повышение температуры нагреваемого воздуха и снижение затрат на ремонт рекуператора. Техническая задача решается тем, что в рекуператоре, включающем насадку из керамических трубок и соединительных элементов, заключенную в камеру с выходными и входными каналами, надрекуператорное и подрекуператорное пространства, воздухосборник нагретого воздуха, надрекуператорное пространство выполнено сообщающимся с внутренней полостью воздухосборника через перепускные каналы в стенке, разделяющей надрекуператорное пространство с воздухосборником, при этом суммарное проходное сечение каналов составляет 0,01-0,11 суммарного проходного сечения выходных каналов из камеры насадки в воздухосборник и определяется по зависимости:



tд и tв - температура соответственно дымовых газов и воздуха, поступающих в воздухосборник, oC
CO2дг, O2дг и CO2см, O2см - содержание двуокиси углерода (COS) и кислорода (CO2) - соответственно в сухих дымовых газах, поступающих в воздухосборник из надрекуператорного пространства и в их смеси с воздухом, %. Диапазон значений эмпирического коэффициента "К" в пределах 0,2-0,4 объясняется соотношением пропускных способностей воздушного и дымового трактов рекуператора на пути движения потоков воздуха и дымовых газов в воздухосборник. При меньших значениях относительное проходное сечение перепускных каналов (f/F) возрастает, а при больших значениях, снижается сверх необходимых значений. Указанный диапазон устанавливается в обратной зависимости от отношения f/F. Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого рекуператора с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень". Ниже дан вариант осуществления изобретения. На фиг.1 показана схема рекуператора, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, вид А. Рекуператор состоит из огнеупорного корпуса 1, керамических трубок 2 с зазорами между ними, соединительных элементов 3, образующих, вместе с трубками 2, межтрубное пространство 4 для прохода воздуха, входных 5 и выходных 6 каналов в камере насадки, надрекуператорного 7 и подрекуператорного 8 пространств, стенки 9 с перепускными каналами 10 в ней, разделяющей надрекуператорное пространство 8 и воздухосборник 11, отсасывающего патрубка 12 в воздухосборнике 11, расположенном на стороне всаса вентилятора. Рекуператор работает следующим образом. Пример. Дымовые газы из печи поступают в подрекуператорное пространство 7 с небольшим разрежением в нем (Р2), откуда часть их (


где f - суммарное проходное сечение перепускных дымовых каналов, м2;
F - суммарное проходное сечение воздушных каналов входящих в воздухосборник, м2;

K - эмпирическим коэффициент, равный 0,2-0,4
P1 и P2 - разрежение соответственно в воздухосборнике и в надрекуператорном пространстве кгс/м2;
Tд и Tв - температура соответственно дымовых газов и воздуха, поступающих в воздухосборник, К. Остальная, большая часть дымовых газов из надрекуператорного пространства 7 поступает в насадку рекуператора, проходит по керамическим трубкам 2, нагревая воздух, выходит из них в подрекуператорное пространство 3 и, далее, по дымопроводу печи на котлы-утилизаторы и в дымовую трубу. Воздух под действием вентилятора (не показан) через входные каналы 5 входит в насадку рекуператора, проходит по ее межтрубному пространству 4, где нагревается в результате контакта с керамическими трубками (1-я ступень нагрева) внутри которых движутся горячие дымовые газы, и через выходные каналы 6 поступает в воздухосборник 11, где смешивается с дымовыми газами, поступающими туда же через перепускные каналы 10 в разделительной стенке 9 (2-я ступень нагрева). Далее нагретый воздух из воздухосборника 11 через патрубок 12 отсасывается вентилятором и по системе воздухопроводов подается в горелки печи. Расход воздушно-дымовой смеси на горение единицы топлива, по сравнению с работой на чистом воздухе увеличивается в соотношении


Формула изобретения

где f - суммарное проходное сечение перепускных дымовых каналов, м2;
F - суммарное проходное сечение воздушных каналов, входящих в воздухосборник, м2;

К - эмпирический коэффициент, равный 0,2-0,4;
Р1 и Р2 - разрежение соответственно в воздухосборнике и в надрекуператорном пространстве, кгс/м2;
Тд и Тв - температура соответственно дымовых газов и воздуха, поступающих в воздухосборник, К.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3