โปรแกรมในอุตสาหกรรม

การนำความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้

FLUE GAS HETEETHEATHE ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรม การรื้อถอน Solution1ในส่วนต่าง ๆ เช่น เครื่องทําความร้อนแบบไบโอมาส, เครื่องอบแห้ง, คอนกรีตปูน, เตาหลอมเหล็ก,

การนำความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้
01

ข่าวดั้งเดิมของ HEXNOVAS

การนำความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้

การนำความร้อนจากก๊าซไอเสียกลับมาใช้

กรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กําลังขาดแคลนยาถอนพิษ

1. แนะนํา

การฟื้นฟูของความร้อนของก๊าซฟลอย เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ในกระบวนการอุตสาหกรรมระดับสูง ส่วน ต่าง ๆ เช่น หม้อ ต้ม ชีวภาพ, เครื่อง อบ ไอ น้ํา, เตา อบ ปูน ซีเมนต์, เตา เผา เหล็ก, และ โรง งาน เผา ที่ เสีย พลัง งาน ใน อุณหภูมิ ปริมาณ มาก ถูก ปล่อย เข้า สู่ บรรยากาศ ใน รูป ของ ก๊าซ ไอ เสีย ที่ ร้อน.

การกู้พลังงานนี้ ไม่ใช่แค่ลดการบริโภคเชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซ CO₂ เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพืชโดยรวมด้วย

อย่างไรก็ตาม ความร้อนของก๊าซฟลูย์ที่ฟื้นฟูได้ ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่แท้จริงนั้น ห่างไกลจากการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนความร้อนแบบง่ายๆ ความ ร้อน สูง, ฝุ่น, สนิม, และ ความ สกปรก ทํา ให้ โครงการ เหล่า นี้ เป็น เรื่อง ท้าทาย ใน เชิง เทคนิค และ เรียก ร้อง อย่าง สูง ใน ด้าน วัสดุ และ การ ออก แบบ.

2. ปัญหา ทั่ว ไป ใน การ ฟื้น ตัว ของ ก๊าซ ฟลู เอ ส พี

ในการใช้งานไบโอมาสหรือเตาหลอมที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบก๊าซฟลูออเรสมักจะนําเสนอปัญหาต่อไปนี้:

  • อุณหภูมิที่สูงมากในการดําเนินการต่อเนื่องที่ 700–850°Cด้วยยอดเขาระยะสั้นขึ้นไปถึง 900°C.
  • ฝุ่นที่ไหลทะลักเข้ามา ความหนาแน่นของอนุภาคมักจะเกิน 5,000–6,000 mg/ nm³ทําให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงของผิวการถ่ายเทความร้อน
  • โครงสร้างสารเคมี และก๊าซฟลูออเรส จากไบโอมาส มีคลอไรด์ (KCI, CCI2) ที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของสารก่อตัวสูงและเหนียว
  • การปั่นจักรยานและเหนื่อยล้า การเริ่มหยุดการทํางานที่ต่อเนื่องทําให้เกิดความเครียดในอุณหภูมิขนาดใหญ่

เงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่า เหล็กสแตนเลสมาตรฐาน หรือ การออกแบบแบบเปลือกและหลอด มักจะล้มเหลวภายในไม่กี่ปี

3. หลัก การ ใน การ ออก แบบ วิศวกรรม

ระบบ เก็บ ความ ร้อน ของ ก๊าซ ฟลูซ์ ที่ เชื่อ ถือ ได้ ต้อง ออก แบบ โดย อาศัย หลัก การ ต่อ ไป นี้:

การ เลือก วัตถุ โดย ทั่ว ไป รวม:

  • ซานิโคโร 25
  • Incololo 800HT
  • 253MA
  • 310เอส ไร้รอยคราบ

อัลลอยเหล่านี้เสนอการต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อ:

  • การเพิ่มความไวสูง
  • การแข็งตัวของกระดูก
  • น่ารังเกียจและเหนื่อยล้า

สําหรับโปรแกรมฝุ่นหนัก:

  • การจัดระบบแบบท่อในบรรทัด
  • ควร หลีก เลี่ยง การ วาง ผัง ท่อ
  • ระบบทําความสะอาดแบบออนไลน์หรือเครื่องแอร์ จําเป็น

ระบบจะต้องมีความสามารถในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องทําความสะอาดด้วยตนเองบ่อย ๆ

การ ออก แบบ ต้อง คํานึง ถึง:

  • การ ขยาย ตัว ของ ความ ร้อน ต่าง กัน ไป ระหว่าง เปลือก หอย กับ ก้าน ท่อ
  • รองรับการกระตุ้นและการชดเชยการขยาย
  • โครงสร้างการทับซ้อนสําหรับปลอกในโซนอุณหภูมิสูง

4. ความ สําเร็จ และ ข้อ กําหนด ที่ น่า พอ ใจ

ในโครงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ รับประกันผลการทํางาน โดยปกติแล้วรวมถึง:

  • หน้าประกอบ (MW)
  • อุณหภูมิที่มากที่สุดของแก๊สฟลู
  • ประมวลผลอุณหภูมิของสื่อ
  • ข้อจํากัดการลดความดัน
  • การรับประกันเครื่องจักรระยะยาว (บ่อย) 24–36 เดือน)

สําหรับระบบการผลิตที่สําคัญ อุปกรณ์การกู้ความร้อนของก๊าซฟลูอีส ไม่ได้ถูกปฏิบัติว่าเป็น “สารประกอบระบบอาหารอัตโนมัติ" อีกต่อไป แต่ในฐานะสินทรัพย์หลักของการผลิต

5. การ หยั่ง เห็น เข้าใจ กรณี: โปรแกรม ไบโอมาส ที่ ทํา ให้ แห้ง มาก

ในโครงการอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของก๊าซฟลูส์ ถูกออกแบบมาเพื่อกู้ความร้อนจาก:

  • 700 ซีซี ไบโอมาสฟลูเพิลแก๊ส
  • ฝุ่นโหลดมาก 5,500 mg/NM3
  • การ ดําเนิน งาน อย่าง ต่อ เนื่อง 7,200 ชั่วโมง ต่อ ปี

ระบบนี้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม โดยมากกว่า 30% ขณะเดียวกันก็รับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาว ภายใต้สภาวะที่รุนแรง

ชนิดของตัวแลกเปลี่ยนที่แนะนํา

การคัดเลือกชนิดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จ ของโครงการฟื้นฟูความร้อนของก๊าซฟลู สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ต้องการคอนเซปต์ที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิ, ฝุ่น, ความเสี่ยงการก่อตัว และปรัชญาการรักษา

สําหรับการใช้ก๊าซฟลูออเรสในอุตสาหกรรมชั้นสูง ชนิดที่แลกเปลี่ยนความร้อนต่อไปนี้ ขอแนะนําให้ใช้ทั่วไป:

นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แพร่หลายที่สุด สําหรับสภาวะก๊าซฟลูรุนแรง

คุณสมบัติทั่วไป:

  • เหมาะ สําหรับ อุณหภูมิ สูง ถึง 900 กิโลกรัม
  • เส้น ผ่า ศูนย์กลาง ขนาด ใหญ่ เพื่อ ต่อ ต้าน การ ทํา ให้ ผุ และ การ เซาะ กร่อน
  • การจัดระบบท่อในบรรทัดด้วยระบบการทําความสะอาดออนไลน์
  • วัสดุ ต่าง ๆ เช่น ซา นิ โค โร 25, อินโคลอย 800เอชที 253แม SS310

อุตสาหกรรม ทั่ว ไป: โรง ต้ม ชีวภาพ, เตา อบ ซีเมนต์, เตา เผา โลหะ, โรง งาน เผา ขยะ.

รูปแบบการวนของวิศวกรรม

ในการใช้แก๊สฟลูเอในอุตสาหกรรมจริง การแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากเปลือกและท่อยังคงเป็น วิธีแก้ปัญหาระยะยาวที่เชื่อถือได้มากที่สุด เทคโนโลยีแบบกะทัดรัดหรือแบบจาน โดยทั่วไปจะไม่เหมาะสม สําหรับฝุ่นที่หนัก, ก๊าซฟลูออเรสทีเรียหรือน้ําดี

ความสําเร็จของพลังงานความร้อนของแก๊ส ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของความร้อน แต่ยังขึ้นอยู่กับการคัดเลือกวัสดุ การควบคุมที่น่ารังเกียจ

ความสําเร็จของโครงการต้อง:

  • วัสดุขั้นสูง
  • ออกแบบจักรกลโรบลัส
  • ประสบการณ์อุตสาหกรรมที่แท้จริง
  • โฟกัสที่น่าเชื่อถือระยะยาว

ในการนําไปใช้เพื่อลดอุณหภูมิสูง การฟื้นฟูของอุณหภูมิของน้ําเย็น ไม่ใช่เกี่ยวกับการขายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แต่เป็นเกี่ยวกับการส่งมอบประสิทธิภาพพลังงาน

การสนับสนุนทางวิศวกรรม

ต้องการคําตอบสําหรับปฏิบัติการจริงๆมั้ย?

ถาม HEXNOVAS