Конструкция конденсационного парового котла-утилизатора отработанного тепла сравнивается с конструкцией вспомогательного парового котла.
Конденсационный паровой котел с утилизацией отработанного тепла Описание продукта
● Конструкция конденсационного парового котла-утилизатора отработанного тепла сравнивается с конструкцией вспомогательного парового котла. Установлено устройство для утилизации конденсационного тепла. Воздухоподогреватель поглощает значительное количество тепла, содержащегося в высокотемпературных дымовых газах, а конденсатор дымовых газов поглощает скрытую теплоту конденсации водяного пара в паровом котле-утилизаторе. высокотемпературный дымовой газ, и использует уникальную раздельную горелку горячего воздуха, которая может подавать горячий воздух для сжигания, и использует систему подачи воды с преобразованием частоты и систему подачи воздуха в горелку с точки зрения управления, что в совокупности повышает тепловую эффективность парового котла, и его тепловая эффективность может достигать более 102,5%.
● Принцип работы:
конденсационное устройство утилизации тепла, использование более низкой температуры воды для охлаждения дымовых газов, снижение температуры дымовых газов, близкое к площади поверхности теплообмена, конденсация дымовых газов в водяной пар, и в то же время для достижения высвобождения чувствительного тепла дымовых газов и скрытого тепла конденсации водяного пара, а теплообменник внутри воды или воздуха поглощает тепло и нагревается, для достижения рекуперации тепловой энергии, повышения тепловой эффективности котла. В традиционных котлах температура выхлопа парового котла составляет 220-250 градусов, дымовые газы в водяном паре все еще находятся в перегретом состоянии, они не могут конденсироваться в жидкую воду и выделяют скрытую теплоту парообразования. Как мы все знаем, тепловой КПД котла рассчитывается исходя из низкой теплотворной способности топлива, без учета потерь тепла на скрытую теплоту парообразования в топливе с высокой теплотворной способностью. Поэтому, понизив обычную температуру выхлопа до 55 градусов Цельсия (температура циркулирующей воды на входе составляет 20 градусов Цельсия), можно полностью восстановить разумное тепло дымовых газов и скрытую теплоту конденсации водяного пара.
проект | единица | Серия WNS | ||||||||
Корпус котла | Номинальное испарение | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
Номинальное давление пара | Mpa | 1.0 | 1.25 | |||||||
Номинальная температура пара | ℃ | 184 | 193 | |||||||
Номинальная температура воды на входе | ℃ | 20 | 104 | |||||||
Рассчитать площадь теплопередачи | ㎡ | 54 | 116.6 | 163.7 | 188.2 | 283.9 | 370 | 449 | 632 | |
Конструкция с учетом теплового КПД | % | 101 | 102 | |||||||
Масса нетто котла | t | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.2 | 17 | 15 | 23.5 | 34.5 | |
Объем котловой воды | t | 3.47 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | 27.5 | |
Способ сжигания | Микроположительное давление камерного типа сгорания | |||||||||
Метод регулирования горения | Полностью автоматическая пропорциональная регулировка преобразования частоты | |||||||||
Расход на сгорание | Используйте топливо | природный газ | ||||||||
Расход топлива/природный газ | Nm3/h | 78.4 | 144.4 | 220.4 | 289.6 | 431.4 | 576.6 | 717.6 | 1081 | |
Давление подачи воздуха | Pa | 8000-20000 |