生水加热器回收低压放散汽
⑴、低于大气压的放散汽 ⑵、**大气压的放散汽
2. 生水加热器回收料液挥发的酸气、雾气等放散气
3.电厂的高低压加热系统应用生水加热器--喷射式混合加热器
4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用
5.蒸发系统的抽低压
6.液态物料加热
经一次加热且压力升高的水进入到二级加热器的扩散喷管,把喷管外侧形成负压的蒸汽,通过喷管上的小孔吸入到喷管腔内和水进行二次混合,再由加热器出口流出即完成汽水两次加热的全过程。水在加热过程中通过对蒸汽量的调节可得到所需要的温度。由于HPJ型加热器加热水是通过蒸汽对水进行两次加热,加热过程是各自独立的,所以HPJ型加热器在加热过程中还可以单级加热。
生水加热器--喷射式混合加热器使用情况介绍 生水加热器技术已在陕西、山东、山西、甘肃、辽宁、四川、福建、内蒙古等地的发电厂、化工厂、炼油厂、氧化铝厂以及其它如食品、酿酒、造纸、纺织等行业的除盐水加热、工业用热水以及采暖用热水制取、低压乏汽回收、抽低压、液态物料提温、腐蚀性以及带性气味气体的抽吸排放等方面得到广泛推广使用,取得良好效果,经济效益显著。
管道加热器的碳化硅远红外电热板是用管道加热器的涂有金属氧化物即远红外线涂料的碳化硅板做辐射元件,管道加热器的在元件孔内(或槽内)装进电热丝,在管道加热器的元件的底部放有较厚的绝缘、耐火、隔热材料,然后装上管道加热器的金属外壳,安装好管道加热器的接线柱便可通电使用。管道加热器中的碳化硅常温抗折强度45Mpa,1000℃高温抗折强度50Mpa管道加热器的体积密度2.7-2.75gcm3,900℃热膨胀率0.42-0.48%导热系数(350℃)10.3-16.7wm.k。当翅片被“根植”在光管表面上以后,在由管内向管外传热的情况下,热量将从翅片根部沿翅片高度向外传递,在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2mm以内。
未经处理的水在锅炉、换热器、蒸发器等换热设备进行热交换过程中,由于水分不断蒸发,一些原来溶解于水溶液中的杂质的如钙、镁化合物的浓度会不断增加,当杂质浓度达到饱和状态时便会生成沉淀物析出,附着于换热设备表面上而形成积垢。蒸发受热面管子结垢后流通截面减少,流动阻力增大;积垢的导热能力很低,当结垢严重时,换热器的换热效果会变差,导致能耗增大,造成能源浪费。锅炉水垢的形成会降低其传热效率,影响安全运行及缩短锅炉寿命,据报道锅炉表面水垢达到选取小的节距,可有效地增加翅化比。
管道式汽水混合加热器:
①蒸汽和水在管道中混合,在管道中生产热水,应用灵活,水温可调。
②每次开始运行,要求先开水后开汽;每次停止运行,要求先关汽后关水。而且,每次开始运行,需要一定时间才能运行平稳,才能达到出水温度稳定。
③适合闭式循环加热系统。如采暖热水循环加热、工艺容器加热水包循环加热等。
④适合开式循环加热系统。如游泳池水循环加热、卫生热水循环加热(加热水箱)等。
⑤适合开式一次持续加热系统。如电厂生水加热、大流量集中热水供应站等。
现在电厂、热电厂绝大部分都采用生水加热器进行电厂生水加热。增大传热面积:可以提高换热器的传热速率。但增大传热面积不能靠增大换热器的尺寸来实现,而是要从设备的结构入手,提高单位体积的传热面积,往往通过改进传热面的结构来实现。目前已研制出并成功使用了多种高效能传热面,它不仅使传热面得到充分的扩展,而且还使流体的流动和换热器的性能得到相应的改善。例如用翅(肋)片,用轧制、冲压、打扁或爆炸成型等方法将传热面制造成各种凹凸形、波纹型、扁平状等,将细小的金属颗粒烧结或涂敷于传热表面或填充于传热表面间,以实现扩大传热面积的目的,减少管子直径,增加单位体积的传热面积。
多管式蒸汽热交换式加热器消耗蒸汽量较大,经济性差。目前国内采用蒸汽加热烟气的是重庆电厂脱硫装置,脱硫后的烟气采用蒸汽加热方式,蒸汽取自6段抽汽及辅助蒸汽联箱,加热辅助蒸汽量达.h(蒸汽参数:压力0.MPa,温度7℃0℃),每天用几百吨蒸汽加热烟气,大大降低了电厂经济性。中央空调冷水机组,中央空调水循环管道,中央空调冷却塔部分,中央空调末端风柜部分,二次循环水好采用经过软化处理后的软水,一般要求水中悬浮物质量浓度不大于5mg/L、杂质直径不大于3mm、pH≥7。中央空调所有控制柜中央空调冷水机组正常运行中的维护保养及检查查压缩机冷冻油的油压及油量,系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理。清洗过程中采用了循环清洗和浸泡清洗相结合的方法清洗过程用时10h。
生水加热器--喷射式混合加热器出口液体温度的调节有两种方式,一种是手动调节,采用手动调节阀。一种是自动调节,通过加热器出口温度变送器来控制蒸汽入口调节阀的开度,以维持出口液体的一定温度。喷射式混合加热器输出流量变化时,可通过调节液体进口阀门来实现。
管道加热器也高效、环保、节能的一种辐射型加热器,管道加热器通电后可在管道加热器的垂直空间形成较强的宽谱定向辐射,管道加热器将电能有效转化为管道加热器的远红外辐射能,管道加热器直接传递给被烘干物,管道加热器迅速转化为分子热运动,管道加热器由内向外干燥,管道加热器达到快速烘干定型的目的,并取得管道加热器的显著节能效果。