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        熱處理爐余熱回收利用

        2018-10-20 02:50:22陸小明常永慧
        中國鑄造裝備與技術(shù) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        邢 艷,陸小明,常永慧

        (共享鑄鋼有限公司,寧夏銀川 750021)

        我國與發(fā)達國家相比,工業(yè)裝備落后,能源利用率低。如化工、建材、紡織、冶金、動力、造紙等行業(yè),生產(chǎn)過程中大量使用的可利用熱能直接排空,既浪費能源又污染環(huán)境,余熱回收就是將這部分浪費的熱能回收利用。

        1 系統(tǒng)改造介紹

        本文通過研究熱處理爐的尾氣,對尾氣進行換熱后烘干砂型,代替鑄型烘干機。提高能源利用率,降低生產(chǎn)成本,保護環(huán)境。

        2 系統(tǒng)研究目的

        熱處理爐的尾氣溫度為400℃左右[1],而鑄型烘干機的烘干溫度為200℃左右。所以可對熱處理爐進行改造,將尾氣用于砂型烘干,省去鑄型烘干機的使用。例如,現(xiàn)有鑄型烘干機共8臺,熱處理爐5臺,每臺烘機的總功率為74kW,標示熱風量為1800m3/h,熱風溫度150~250℃。平均每天4臺正常運行。每臺烘干機有3個熱風出口,熱風出口的內(nèi)徑為?100mm。烘干機加熱電阻分3組,運行時2組加熱,所以1臺烘干機的實際電加熱功率為50kW。每年電費約為56萬元。而公司5臺熱處理爐運行時,尾氣平均溫度400℃,如果能將熱處理爐的尾氣余熱進行利用代替8臺鑄型烘干機,除去設備的維修費用和系統(tǒng)耗能,每年可節(jié)省30萬元。

        3 系統(tǒng)研究方案

        (1)為滿足砂型烘干所需的熱量,安裝1套管式換熱器和1套熱管換熱器,與熱處理尾氣管道相連。

        (2)為滿足砂型烘干所需的風量,安裝1套鼓風機,鼓入所需冷風至換熱器。

        (3)利用5臺熱處理爐尾氣提供加熱烘干砂型所需的熱風,再通過帶保溫的熱風管道輸送至砂型處。

        (4)為防止尾氣余熱回收利用影響熱處理爐排煙,在熱處理爐尾氣管道處安裝引風機,通過管道連接至煙囪。

        (5)由于5臺熱處理爐不同時運行,5臺熱處理爐配置1套余熱回收換熱裝置。每臺熱處理爐的抽煙管處布置1臺電動風門,根據(jù)熱處理爐的尾氣溫度控制風門的開關(guān)。各臺熱處理爐抽取的尾氣匯合后送往余熱回收換熱器,再由1臺引風機抽取排放。

        (6)取煙口電動風門、鼓風機、引風機動作分別控制,各設備動作之間不進行直接的邏輯關(guān)聯(lián)。取煙口電動風門的動作由窯爐排煙溫度信號控制,當排煙溫度高于400℃時電動風門自動打開,當排煙溫度低于380℃時,電動風門自動關(guān)閉。

        (7)鼓風機的控制:1)首先通過電動風門打開數(shù)量判斷可供余熱回收的煙氣量是否足夠,當電動風門打開數(shù)量高于2個時,余熱利用系統(tǒng)運行,鼓風機啟動。2)鼓風機啟動后,鼓風機的電流輸入頻率由余熱回收裝置熱風出口風壓信號控制,風壓低于規(guī)定值時,輸入頻率提高;風壓高于規(guī)定值時,輸入頻率降低以匹配熱風用量。

        (8)引風機的控制:1)首先通過電動風門打開數(shù)量判斷可供余熱回收的煙氣量是否足夠,當電動風門打開數(shù)量高于2個時,余熱利用系統(tǒng)運行,引風機啟動。2)引風機啟動后,引風機的電流輸入頻率由余熱回收裝置熱風出口溫度信號控制,溫度低于規(guī)定值時,輸入頻率提高以增加煙氣抽取量;溫度高于規(guī)定值時,輸入頻率降低以減少煙氣抽取量來保證熱風溫度。

        (9)系統(tǒng)方案圖如圖1所示。

        4 系統(tǒng)研究步驟

        圖1 系統(tǒng)方案圖1—電動風門a 2—煙氣管 3—管式換熱器 4—熱管換熱器5—鼓風機 6—引風機 7—熱風管道 8—電動風門b

        (1)對5臺熱處理爐每天運行時的溫度進行跟蹤記錄,經(jīng)分析確認是否能達到回收利用的要求。

        (2)按照熱處理爐的具體位置確定煙氣高溫管道的走向。

        (3)根據(jù)現(xiàn)場確定熱風管道的走向。

        (4)采購配件,現(xiàn)場安裝調(diào)試。

        (5)統(tǒng)計分析使用效果。

        5 系統(tǒng)改造效果分析

        5.1 煙道系統(tǒng)散熱損失計算

        進行余熱利用抽取的煙氣量為4320Nm3/h,煙氣溫度為400℃,煙氣管道直徑為?500mm,煙道保溫氈厚度為130mm。煙道每平米的外表面積散熱損為163W。由最遠端的兩臺爐子抽取煙氣,取煙口至換熱器的總煙道長度為120米,煙道的外表面積為290平米,煙道的總散熱量為163×290 W=47.3kW。抽取煙氣量為4320Nm3/h,煙氣溫度為400℃,煙氣在煙道內(nèi)的溫度降低約30℃,即如果抽煙口處的煙溫為400℃,進余熱回收換熱器的煙溫則會降至370℃左右。

        5.2 熱風道系統(tǒng)的散熱損失計算

        5臺熱處理爐余熱回收量與6臺烘干機供熱量相同,余熱回收產(chǎn)生的熱風量為3600Nm3/h。用熱點要求熱風溫度為200~250℃。熱風供給的末端溫度為250℃,熱風出換熱器時溫度為280℃,熱風管道直徑為?400mm,風道保溫采用巖棉保溫氈,保溫厚度為100mm,根據(jù)計算,風道每平米的外表面積散熱損失為111W。換熱器至用熱風點的最遠端熱風道長度約為245m,風道的外表面積為432m2,風道的總散熱量為148kW,熱風在風道內(nèi)的溫度降為36.1℃,即換熱器出口熱風溫度為280℃,能夠保證熱風使用點的溫度不低于240℃,能夠滿足用熱點的需求。

        5.3 引風機的選擇

        引風量4320Nm3/h,風機進口溫度130℃,引風機流量應滿足以下條件[2]:

        Q≥1.1×4320×(273+130)/273=7015m3/h

        換熱器的煙側(cè)阻力為820Pa,煙道的阻力經(jīng)估算為550Pa,所以引風機全壓應滿足如下條件:

        H≥1.2×(820+550)×(273+130)/(273+200)=1400Pa

        引風機轉(zhuǎn)速2900r/min,電機功率7.5kW。引風機配變頻調(diào)速器,以便控制引風流量。

        5.4 鼓風機的選擇

        鼓風機流量應滿足以下條件:

        Q≥1.1×3600×(273+20)/273=4250m3/h

        換熱器風側(cè)阻力為760Pa,熱風道的阻力經(jīng)估算為1450Pa,熱風道的末端余壓為1000Pa,鼓風機的全壓應滿足如下條件:

        H≥1.2×(760+1450+1000)×(273+20)/273=4134Pa

        鼓風機可選用9-19NO.5.6A離心鼓風機,風機轉(zhuǎn)速2900r/min,電機功率18.5kW。鼓風機配變頻調(diào)速器。

        5.5 使用效果

        安裝使用后,現(xiàn)場砂型烘干處熱風溫度為230~250℃,烘干效果較好。而且對熱處理爐的使用也未造成任何影響。

        6 結(jié)論

        通過本次對熱處理爐的改造,很好的回收利用了熱處理爐的尾氣,并且省去了鑄型烘干機的使用,降低了工人的勞動強度和生產(chǎn)成本,提高了砂型烘干的效率,達到了節(jié)約能源、提高生產(chǎn)率的有益效果。

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