Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы 5.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
22.12.2018
Размер:
14.3 Mб
Скачать

4. Регенеративные теплообменники, утилизаторы.

В регенеративных теплообменниках процесс теплообмена происходит в условиях нестационарного режима.В них поверхность нагрева

представляет собой специальную насадку из кирпича, металла или другого материала, которая сначала аккумулирует теплоту,а затем отдает ее нагреваемому теплоносителю.По такому принципу работают, например,отопительные печи.Регенеративным называется теплообменник,в котором одна и та же поверхность поочередно омывается то горячим, то холодным теплоносителями.При соприкосновении с горячим теплоносителем стенка аккумулирует теплоту,а затем отдает ее холодному теплоносителю. Для удовлетворительной работы теплообменника его рабочие стенки должны обладать значительной теплоемкостью.Режим теплообмена в регенеративных теплообменниках нестационарный.Чтобы процесс теплообмена протекал непрерывно при одинаковой продолжительности периода нагрева и охлаждения, такой теплообменник должен иметь две параллельно работающие секции.

Котёл-утилиза́тор — котел,использующий теплоту отходящих газов дизелей или газотурбинных установок.Температура газов,поступающих в энергетический котел-утилизатор,приблизительно составляет 350—700 °C.Крупные котлы-утилизаторы имеют все элементы котлоагрегата.В настоящее время стали появляться котлы-утилизаторы, которые содержат камеру дожигания отходящих газов.

  1. Рекуперативные теплообменники.

Теплообменник - теплообменный аппарат, устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями либо между теплоносителем и поверхностью твёрдого тела.

Применение рекуперативного теплообменника позволяет избежать конденсации влаги из воздуха в сушильной патере, при поступлении в камеру свежего холодного воздуха (в зимний период), а также уменьшает потери тепла с выбросом отработанного влажного воздуха на 5-10%. Для исключения этого, а также для экономии тепловой энергии, применяются рекуперативные теплообменники.

Рекуперативный теплообменник - это аппарат, в котором теплообменивающиеся потоки разделены поверхностью теплообмена.

Конструктивно теплообменник представляет собой теплоизолированный корпус, в котором особым образом расположены алюминиевые пластины с ребрами и боковыми проставками. В теплообменнике нагрев свежего холодного воздуха происходит за счет охлаждения отработанного горячего воздуха, таким образом, в камеру поступает уже предварительно нагретый воздух.

Рекуперативный теплообменник конструктивно выполнен перекрестно-точным, благодаря чему достигается хороший тепловой контакт между потоками горячего и холодного воздуха.

Корпус теплообменника имеет входные и выходные отверстия, через которые теплообменник соединяется с печью и вытяжным вентилятором. Вытяжной вентилятор, в зависимости от исполнения, может располагаться и внутри рекуперативного теплообменника.

Особенность рекуперативного заключается в том, что их можно использовать лишь в том случае, если хотя бы в одном месте приточные и вытяжные воздуховоды размещены в непосредственной близости друг от друга.

Дымовые газы подогревают концы тепловых труб, вызывая испарение жидкости и перемещение пара в противоположную часть трубы.

Конструкцию теплообменника следует выбирать, исходя из следующих основных требований, предъявляемых к теплообменным аппаратам.

Важнейшим требованием является соответствие аппарата технологическому процессу обработки данного продукта. Вторым требованием является высокая эффективность (производительность) и экономичность работы аппарата, связанные с повышением интенсивности теплообмена и одновременно с соблюдением оптимальных гидравлических сопротивлений аппарата.

Существенными требованиями являются также компактность, малая масса, простота конструкции, удобство монтажа и ремонта аппарата

Ряд факторов определяет надежность работы аппарата и удобство его эксплуатации: компенсация температурных деформаций, прочность и плотность разъемных соединений, доступ для осмотра и чистки, удобство контроля за работой аппарата, удобство соединения аппарата с трубопроводами и т. д.

Эти основные требования должны быть положены в основу конструирования и выбора теплообменных аппаратов. При этом самое большое значение имеет обеспечение заданного технологического процесса в аппарате.