КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Регенеративный и рекуперативный принципы утилизации теплаРегенеративный принцип утилизации тепла рассмотрим на примере работы регенеративного нагревательного колодца (рис. 6.1). Данный колодец работает реверсивно. Сначала топливо и воздух поступают с одной стороны и, нагреваясь в регенераторах до температуры примерно равной 800 С, попадают в рабочее пространство печи. Дымовые газы проходят через другую пару регенераторов и отдают свое тепло огнеупорной насадке. По прошествии определенного времени происходит перекидка клапанов, и весь цикл повторяется.
Рис. 6.1. Регенеративный нагревательный колодец: 1 – крышка; 2 – механизм для перемещения крышки; 3 – рабочее пространство; 4 – воздушный регенератор; 5 – газовый регенератор; 6 – лючки для удаления коксика; 7 – шлаковик
Таким образом, регенеративные теплообменники работают при нестационарном тепловом состоянии. Такая работа теплообменников регенеративного типа является причиной их главных недостатков: 1) регенераторы не обеспечивают постоянную температуру подогрева воздуха или газа, которая снижается по мере остывания кирпичей насадки и ограничивает возможность применения автоматического регулирования печи; 2) при перекидке клапанов на некоторое время прекращается питание печи теплом; 3) имеются потери газообразного топлива через дымовую трубу, которые достигают 5–6 % полного расхода; 4) большой объем и масса регенераторов; 5) керамические регенераторы располагают всегда под печами. Несмотря на эти недостатки, регенеративные теплообменники применяют еще на высокотемпературных печах (мартеновских и доменных печах, в нагревательных колодцах). Дело в том, что регенераторы могут работать при весьма высокой температуре дымовых газов (1500–1600 0С), а рекуператоры при такой температуре работать устойчиво пока не могут. Рекуперативный принцип утилизации тепла отходящих дымовых газов (рис. 6.2) более прогрессивен и более совершенен.
Рис. 6.2. Рекуперативный колодец с отоплением одной верхней горелкой:1 – рабочее пространство; 2 – крышка; 3 – горелка; 4 – керамический рекуператор; 5 – металлический рекуператор; 6 – дымовая труба
К преимуществам рекуператоров следует отнести: 1) рекуператоры обеспечивают постоянную температуру подогрева воздуха или газа; 2) нет необходимости в перекидных устройствах; 3) более ровный ход печи, возможность для автоматизации и контроля ее тепловой работы; 4) отсутствует вынос газа в дымовую трубу; 5) по сравнению с регенераторами они меньше объемом и массой. Главными недостатками рекуператоров являются низкая огнестойкость (металлических рекуператоров) и низкая газоплотность (керамических рекуператоров).
|