RU57426U1 - Система водоподогрева автономной когенерационной установки - Google Patents

Система водоподогрева автономной когенерационной установки Download PDF

Info

Publication number
RU57426U1
RU57426U1 RU2006119489/22U RU2006119489U RU57426U1 RU 57426 U1 RU57426 U1 RU 57426U1 RU 2006119489/22 U RU2006119489/22 U RU 2006119489/22U RU 2006119489 U RU2006119489 U RU 2006119489U RU 57426 U1 RU57426 U1 RU 57426U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chimney
water
heat exchanger
heat
pipe
Prior art date
Application number
RU2006119489/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Яковлевич Вагин
Евгений Борисович Солнцев
Андрей Геннадьевич Воеводин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет (ГОУВПО НГТУ)
Priority to RU2006119489/22U priority Critical patent/RU57426U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU57426U1 publication Critical patent/RU57426U1/ru

Links

Abstract

Решение относится к водоподогревателю для автономной когенерационной установки (мини-ТЭЦ).
Предложено выполнить контактный теплообменник в виде трубки, установленной вдоль оси дымовой трубы, заглушенной в верхней части, с распыливающими отверстиями по ее высоте, расположенными кольцеобразно, равномерно по окружности и в шахматном порядке в соседних рядах, а водоотводящий патрубок к водосборнику выполнен в основании дымовой трубы.
Повышается степень использования теплоты конденсации паров воды, содержащихся в уходящих газах, а также получается дополнительное количество синтезированной горячей воды, а в итоге - повышается КПД установки.
1 с.п. ф-лы,1 илл.

Description

Решение относится к области теплоэнергетики (утилизации теплоты уходящих газов двигателей внутреннего сгорания, котлов, печей) и предназначено для подогрева воды до температуры точки росы продуктов сгорания природного газа (~55°С) путем их охлаждения контактным способом.
Известны контактные экономайзеры форсуночного, каскадного, барботажного, пенного и комбинированных типов //Шанин Б.В. Справочник оператора газовых установок. -Горький: Волго-Вятское кн. из-во, 1986, стр.171.
Предлагаемая конструкция относится к форсуночному типу, наиболее известными из которых . являются аппараты : типа КТАН. //Справочник эксплуатационника газифицированных котельных /А.Я.Порецкий, P.P.Рыбаков, Е.Б.Столпнер и др. - Л.: Недра, 1988, стр.244.
В них вода, играющая роль промежуточного теплоносителя между дымовыми газами и трубным пучком, разбрызгивается из горизонтально расположенных трубопроводов в верхней части установки, а затем поступает на орошение пучка труб, через которые протекает нагреваемая вода.
Однако КПД таких установок невысок.
В качестве прототипа может быть принята котельная установка по патенту РФ №2148206, F 22 B 33/18, 2004.04.27. Установка содержит контактный теплообменник для утилизации тепла отходящих газов от котла-утилизатора с патрубками подвода и отвода нагреваемой воды в водосборник и газопроводом подвода греющего потока от котла-утилизатора к дымовой трубе. Конденсатный поверхностный теплообменник установлен в основном газоходе на всасывающей стороне дымососа.
Однако такая установка теплообменника не обеспечивает полноты отбора тепла отходящих газов, а, следовательно, и высокого КПД установки.
Этот недостаток устраняется предлагаемым решением.
Решаемая задача-повышение КПД водоподогревателя.
Технический результат-повышение степени использования теплоты конденсации паров воды, содержащейся в уходящих газах, а также получение дополнительного количества синтезированной горячей воды (при сгорании 1 м3 природного газа образуется ~1,6 кг водяных паров).
Этот технический результат достигается тем, что в системе водоподогрева автономной когенерационной установки, включающей контактный теплообменник для утилизации тепла отходящих газов от котла-утилизатора с патрубками подвода и отвода нагреваемой воды в водосборник и газопроводом подвода греющего потока от котла-утилизатора к дымовой трубе, теплообменник выполнен в виде заглушенной в верхней части трубки, установленной вдоль оси дымовой трубы, с распыливающими отверстиями по ее высоте, расположенными кольцеобразно, равномерно по окружности и в шахматном порядке в соседних рядах; подвод нагреваемой воды к трубке осуществлён снизу, а водоотводящий патрубок к водосборнику выполнен в основании дымовой трубы.
Распыливание воды в потоке горячих отходящих газов позволяет максимально отобрать их теплоту практически без использования сложных и дорогих специальных теплообменных узлов.
Предлагаемая система водоподогрева приведена на чертеже. Она содержит контактный теплообменник в кольцевом объеме между перфорированной трубкой 1 и дымовой трубой для утилизации тепла отходящих газов от котла-утилизатора (на чертеже не показан) с патрубком 2 подвода снизу нагреваемой воды и патрубком 3 в основании дымовой трубы.-отвода ее в водосборник. Горячие газы от котла-утилизатора поступают по газопроводу 4. Теплообменник выполнен в виде перфорированной трубки 1, установленной вдоль оси дымовой трубы 5, в верхней части снабженной заглушкой 6 в виде резьбового стакана.
По высоте трубки 1 кольцеобразно (окружными рядами) и в шахматном порядке в соседних рядах равномерно расположены распыливающие отверстия 7. Водоотводящий патрубок 3 к водосборнику (на чертеже не показан) выполнен в основании дымовой трубы 5.
Предпочтительно внутренний диаметр трубки 1 теплообменника выполнять порядка 0,08 внутреннего диаметра дымовой трубы 5, первый снизу ряд распыливающих отверстий 7 расположить на расстоянии от основания дымовой трубы 5 порядка 1,9 ее внутреннего диаметра, остальные - на расстоянии друг от друга порядка 1,25 внутреннего диаметра дымовой трубы 5, а диаметр распыливающих отверстий принять порядка 0,06 внутреннего диаметра трубки 1. Эти параметры получены расчетным путем и обеспечивают оптимальный режим утилизации теплоты отходящих газов.
Работа водоподогревателя осуществляется следующим образом.
Нагреваемая вода поступает снизу под давлением в трубку 1 и распыливается через отверстия 7 в полость дымовой трубы 5 на ее стенки. Эта вода в процессе истечения и отекания нагревается уходящими газами, собирается в нижней части дымовой трубы и отводится в емкость хранения через отводящий патрубок 3.
При работе ко генерационной установки, например, на основе газопоршневого агрегата ДТ98М, уходящие газы после утилизационного котла, имеющие температуру порядка 120°С (дальнейшее снижение температуры приводит к существенному росту массогабаритных показателей установки), поступают через газопровод 4 в дымовую трубу 5, имеющую высоту ~15 м. В центре дымовой трубы 5 снизу установлена трубка 1, имеющая высоту ~5,3 м, заглушенная сверху резьбовой заглушкой 6. По высоте трубки 1, начиная с расстояния 0,75 м от нижнего края дымовой трубы 5, на расстоянии 0,5 м одно от другого выполнено десять рядов равномерно расположенных по окружности трубки 1 отверстий 7 диаметром 2 мм - по 25 отверстий в каждом сечении (ряду). Расположение отверстий в рядах по высоте выполнено в шахматном порядке.
Нагреваемая вода поступает в трубку 1 снизу под избыточным давлением ~2 кг/см2 и распыливается в дымовой трубе 5 через отверстия 7, образуя водяные струи до стенок трубы 5. Частично вода оседает на стенках дымовой трубы 5, стекая вниз, частично - отражается от стенок в направлении трубки 1.
Распыляемая вода 8 нагревается уходящими газами и опускается вниз, как по стенкам труб, так и каплями в межтрубном пространстве.
Уходящие газы, охлажденные нагреваемой водой, уходят из дымовой трубы 5 в атмосферу, при этом, вследствие охлаждения ниже точки росы, конденсируются пары воды (как образуемые вследствие химической реакции горения природного газа, так и содержащиеся в воздухе, используемом для горения). При этом выделяется теплота (при конденсации 1 кг водяного пара выделяется 1750 кДж), идущая на нагрев распыляемой воды 8, а также образуется синтетическая вода, которая, смешиваясь с распыляемой, скапливается в нижней части дымовой трубы 5. Эта вода поступает через отводящий патрубок 3 в водосборник хранения горячей воды.

Claims (1)

  1. Система водоподогрева автономной когенерационной установки, включающая контактный теплообменник для утилизации теплоты отходящих газов от котла-утилизатора с патрубками подвода и отвода нагреваемой воды в водосборник и газопроводом подвода греющего потока от котла-утилизатора к дымовой трубе, отличающаяся тем, что теплообменник выполнен в виде трубки, заглушенной в верхней части и установленной вдоль оси дымовой трубы, с распиливающими отверстиями по ее высоте, расположенными кольцеобразно, равномерно по окружности и в шахматном порядке в соседних рядах, подвод нагреваемой воды к трубке осуществлен снизу, а водоотводящий патрубок к водосборнику выполнен в основании дымовой трубы.
    Figure 00000001
RU2006119489/22U 2006-06-02 2006-06-02 Система водоподогрева автономной когенерационной установки RU57426U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119489/22U RU57426U1 (ru) 2006-06-02 2006-06-02 Система водоподогрева автономной когенерационной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119489/22U RU57426U1 (ru) 2006-06-02 2006-06-02 Система водоподогрева автономной когенерационной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU57426U1 true RU57426U1 (ru) 2006-10-10

Family

ID=37436165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119489/22U RU57426U1 (ru) 2006-06-02 2006-06-02 Система водоподогрева автономной когенерационной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU57426U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103968360A (zh) 一种节能蒸汽发生器
RU2705528C1 (ru) Комплексная котельная установка
CN203240560U (zh) 一种节能蒸汽发生器
RU57426U1 (ru) Система водоподогрева автономной когенерационной установки
CN202195584U (zh) 一体化锅炉
RU2453712C2 (ru) Парогазовая установка электростанции
KR200448758Y1 (ko) 집진식 폐열교환기
RU180166U1 (ru) Конденсационный модуль-утилизатор дымовых газов
RU163460U1 (ru) Котел двухконтурный водогрейный контактный (кдвк)
RU2270405C1 (ru) Водогрейный котел кулешова м.и.
CN210425519U (zh) 一种新型原油加热炉
KR101527753B1 (ko) 펠릿 보일러
RU2495335C1 (ru) Конденсационный водогрейный котел
KR101611030B1 (ko) 화목보일러용 배기가스 집진장치
RU2782483C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU75454U1 (ru) Система водоподогрева автономной когенерационной установки
KR200265150Y1 (ko) 스팀보일러
RU2176766C2 (ru) Водогрейный котел
RU75453U1 (ru) Система водоподогрева автономной когенерационной установки
RU2784164C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU202092U1 (ru) Водонагревательный котёл
RU2334548C1 (ru) Установка для очистки дымовых газов котлов
RU183400U1 (ru) Конденсационный модуль-утилизатор дымовых газов
KR101496299B1 (ko) 열매체 보일러와 스팀 보일러 복합형 고형연료 보일러
CN213237970U (zh) 一种冷凝锅炉高温固体余热回收装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070603