Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ya_ego_slepila_iz_togo_chto_bylo_aga.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.03 Mб
Скачать

45. Рационализация использования низкопотенциальных вэр.

Основные принципы рационализации использования низкопотенциальных ВЭР:

1. Разделение задач теплоснабжения любого объекта на:

а) рекуперация теплоты внутри схемы; б) подвод недостающей теплоты соответствующих параметров от внешнего источника и одновременное выявление количества и параметров теплоты, отводимой из процесса для полезного использования внешними потребителями;

2. Выявление возможностей многоступенчатого использования теплоты;

3. Комплексное решение теплохладоснабжения на базе технических средств утилизации низкопотенциальных ВЭР;

4. Дифференцированный подход к выбору энергоносителей и их параметров по каждому отделению технологического производства.

Нормы расхода теплоты на производство промышленной продукции при использовании низкопотенциальной теплоты:

Направления использования низкопотенциальной теплоты обуславливает снижение норм расхода теплоты при:

  • использовании низкопотенциальной теплоты в самих производствах для первой ступени подогрева сырьевых и технологических потоков;

  • использовании низкопотенциальной теплоты в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

  1. Технические средства для утилизации тепла низкопотенциальных вэр.

  1. Регенеративные вращающиеся теплообменники, пластинчатые рекуператоры, теплообменники с промежуточным теплоносителем, с тепловыми трубами для использования тепла вентиляционных выбросов;

  2. Многоступенчатые установки с аппаратами мгновенного вскипания для использования тепла загрязненных горячих стоков;

  3. Многоступенчатые установки с аппаратами типа «тепловая труба»;

  4. Контактные аппараты с различными насадками для использования тепла парогазовых потоков;

  5. Абсорбционные холодильные установки;

  6. Установки, работающие по водо-фреоновому циклу;

  7. Скрубберно-солевые установки для утилизации тепла дымовых газов;

  8. Выпарные установки с вращающимися элементами для использования тепла загрязненных газов;

  9. Тепловые насосы;

  10. Рекуперативные агрегаты для использования тепла паровоздушной смеси в схеме рециркуляции.

  1. Пластинчатые утилизаторы для утилизации низкопотенциальных вэр.

Эффективность теплообменника ηk от 40 до 70 %. Потеря напора по притоку и вытяжке от 50 до 250 Па.

Основные преимущества:

1. Пластинчатые теплообменники имеют простейшее устройство и не содержат движущихся частей;

2. При надлежащей аппаратурной обвязке исключено загрязнение приточного воздуха за счет утечек на вытяжке.

3. Отсутствие необходимости технического обслуживания, за исключением случаев установки оборудования в условиях особо загрязненной воздушной среды.

4. Минимальное потребление электрической энергии, затрачиваемых вентиляторами на преодоление незначительной добавленной потери напора на притоке и вытяжке.

Основные недостатки:

1. Использование возможно при условии пересекающихся между собой приточного и

вытяжного воздуховодов.

2. При условиях, способствующих обмерзанию теплообменника в зимний период, необходимо на притоке осуществлять периодически автоматическую остановку вентилятора.

3. Отсутствие влагобмена между притоком и вытяжкой.