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        熱處理爐列管式預(yù)熱器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-12-06 03:21:04張小軍趙華祺
        工業(yè)加熱 2021年11期
        關(guān)鍵詞:工業(yè)爐預(yù)熱器管束

        張小軍,趙華祺

        (中國聯(lián)合工程有限公司,浙江 杭州 310052)

        隨著全球氣候變暖,人類生存的環(huán)境在不斷的惡化,其中工業(yè)廢棄物的排放越來越引起人們的重視,如何在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí),控制好廢棄物的排放,既不妨礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展,又要保護(hù)好環(huán)境,是值得我們每一個(gè)人思考的問題。工業(yè)爐是工業(yè)生產(chǎn)中必不可少的加熱設(shè)備之一,其在生產(chǎn)過程中勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生廢棄物,尤其是燃天然氣工業(yè)爐,在加熱過程中一定會(huì)產(chǎn)生煙氣,如何將煙氣中直接排放的熱量進(jìn)行更好的吸收,使其轉(zhuǎn)化為燃燒的輔助能量之一,做到節(jié)約能源,提升效能,真正做到綠色、環(huán)保,為優(yōu)化環(huán)境作貢獻(xiàn),是值得研究的課題。

        燃天然氣工業(yè)爐在使用過程中,其排放的煙氣溫度接近于爐溫,將排放的煙氣中的熱量通過空氣預(yù)熱器進(jìn)行回收,從而提高預(yù)熱空氣的溫度,提高熱效率,是預(yù)熱器設(shè)計(jì)工作的主要目的。

        本文通過列管式預(yù)熱器的設(shè)計(jì)計(jì)算舉例和列管式預(yù)熱器在某工程中的實(shí)際應(yīng)用,來驗(yàn)證設(shè)計(jì)的合理性和科學(xué)性。

        1 列管式預(yù)熱器設(shè)計(jì)概述

        管狀預(yù)熱器也可稱為列管式預(yù)熱器,主要作用為對(duì)流換熱,可用來回收中、低溫?zé)煔獾挠酂?,通常在熱處理爐、加熱爐中應(yīng)用廣泛。管狀預(yù)熱器的鋼管形狀分圓管和扁管兩種,鋼管中有時(shí)裝入插入件或擾流件以加強(qiáng)熱量傳遞。預(yù)熱器結(jié)構(gòu)形式較多,有直形管、彎曲管、S形管、U形管,也可以采取集氣箱方式連接[1]。

        本文以中溫?zé)崽幚頎t計(jì)算舉例,采用集氣箱式結(jié)構(gòu),預(yù)熱器管束內(nèi)壁厚度2 mm,管束外徑50 mm,空氣流速取10 m/s,煙氣流速取2.5 m/s。被預(yù)熱空氣在管子內(nèi)流動(dòng),煙氣在管子外流動(dòng),綜合傳熱系統(tǒng)一般為15~20 W/(m2·℃),為了大幅度提高綜合傳熱系數(shù),在每根管束內(nèi)部設(shè)置擾流件,同時(shí)為了提高壽命,擾流件采用1Cr18Ni9Ti材質(zhì)。設(shè)計(jì)空氣預(yù)熱溫度250 ℃,高溫端管束采用不銹鋼管材,低溫端管束采用20#滲鋁管材。

        列管式預(yù)熱器可采用兩行程錯(cuò)、逆流或錯(cuò)、順流熱交換型,也可組合成多行程順流或逆流熱交換型。文中所述列管式預(yù)熱器采用雙行程逆流熱交換型。

        列管式預(yù)熱器的各項(xiàng)性能指標(biāo)如下:

        (1)進(jìn)預(yù)熱器煙氣溫度620~650 ℃;

        (2)空氣預(yù)熱溫度200~250 ℃;

        (3)煙氣側(cè)壓力損失50~500 Pa;

        (4)空氣側(cè)壓力損失200~2 000 Pa;

        (5)綜合傳熱系數(shù)23 W/(m2·℃);

        (6)使用壽命≥8年。

        2 列管式預(yù)熱器的設(shè)計(jì)計(jì)算

        2.1 原始數(shù)據(jù)及有關(guān)參數(shù)

        圖1 預(yù)熱器結(jié)構(gòu)形式簡圖

        2.2 設(shè)計(jì)計(jì)算

        預(yù)熱空氣所需熱量

        250-1.297 1×20)=1 941 395.4 kJ/h

        (1)

        不同溫度下空氣的比熱容見表1。

        表1 不同溫度下空氣的比熱容

        2.3 出預(yù)熱器煙氣溫度

        (2)

        不同溫度下煙氣的比熱容見表2。

        表2 不同溫度下煙氣的比熱容

        2.4 對(duì)數(shù)平均溫差

        (3)

        式中:△ts為預(yù)熱器入口處煙氣與空氣的溫差,℃;逆流時(shí)△ts=t′y-t″k=600-20=580 ℃;△tz為預(yù)熱器出口處煙氣與空氣的溫差,℃;逆流時(shí)△tz=t”y-t′k= 418-250=168 ℃;ψ為逆流時(shí),ψ=1。

        2.5 煙氣側(cè)傳熱系數(shù)

        管束外徑d1=50 mm,管束內(nèi)徑d2=46 mm,順列排列,管子間距S1=90 mm,S2=110 mm,煙氣流速ωy=2.5 m/s(標(biāo)準(zhǔn))。

        (4)

        2.5.1 雷諾數(shù)Re

        查《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》附錄表C-3,ν′=93.6×10-6m2/s,ν″=64.2×10-6m2/s

        2.5.2 煙氣側(cè)對(duì)流換熱系數(shù)

        2.5.3 煙氣側(cè)輻射傳熱系數(shù)

        輻射厚度

        P(CO2)Sf= 8.5×0.169=1.436 kPa·m,查《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》圖2-20當(dāng)煙氣溫度為600 ℃和422 ℃時(shí),分別查得:

        入口處ε(CO)2′=0.058;出口處ε(CO)2″=0.053

        P(H2O)Sf= 16.5×0.169=2.788 kPa·m,查《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》圖2-21、圖2-22分別查得煙氣溫度為600 ℃和422 ℃時(shí)的ε(H2O)及β值:

        入口處ε(H2O)′=0.068;出口處ε(H2O)″= 0.08;β=1.16

        設(shè)入口管壁溫度為600 ℃,由《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》圖7-14查得輻射傳熱系數(shù)為

        αf′=44.2 W/(m2·℃)

        設(shè)入口管壁溫度為430 ℃,由《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》圖7-14查得輻射傳熱系數(shù)為

        αf″=13.8 W/(m2·℃)

        煙氣側(cè)傳熱系數(shù)為

        2.6 空氣側(cè)傳熱系數(shù)

        取空氣流速ωk=10 m/s(標(biāo)準(zhǔn)),管子內(nèi)徑d2= 46 mm,查《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》附錄表中C-4,ν′=15.03×10-6m2/s,ν″=41.36×10-6m2/s

        2.6.1 雷諾數(shù)Re

        Re′、Re″均大于5 000,可按《工業(yè)爐設(shè)計(jì)手冊(cè)》圖7-15查得各參數(shù)αk0、c1、ct、cl的值。

        2.7 綜合傳熱系數(shù)K

        2.8 預(yù)熱器傳熱面積

        式中:K為預(yù)熱器平均綜合傳熱系數(shù),W/(m2·℃);△td為對(duì)數(shù)平均溫差,℃。

        由于預(yù)熱器在使用過程中存在積灰和氣流分布不均勻等不利因素,適當(dāng)將傳熱面積增大至75 m2。

        2.9 預(yù)熱器管束的排列

        (1)管子每米長度的傳熱面積f。

        0.150 7 m2/m

        (2)所需管子總長度L。

        (3)每根管子的空氣流量vk。

        (4)并列管子根數(shù)n。

        (5)單管長度l。

        (6)面對(duì)煙氣橫向管束列數(shù)y。

        (7)面對(duì)煙氣縱向管束列數(shù)x。

        管束排列結(jié)果:雙行程,單根管子長度1.56 m,管子總數(shù)為2×156=312根,橫向13根,縱向12根。

        (8)預(yù)熱器外形尺寸。

        管子距集氣箱邊緣b= 0.05~0.1 m,取b= 0.055 m。

        預(yù)熱器上部兩集氣箱中間采用鋼板進(jìn)行隔斷,從而確保冷熱空氣不互相串流。

        預(yù)熱器有效高度(不含集氣箱)為1.6 m。

        預(yù)熱器有效寬度B=(y-1)S1+2b=(12-1)×0.11+2×0.055=1.32 m

        預(yù)熱器有效長度L=2(x-1)S2+4b+a=2×(13-1)×0.09 + 4×0.055 +0.02=2.4 m

        預(yù)熱器管束排列及布置尺寸見圖2。

        圖2 預(yù)熱器管束排列及布置圖(mm)

        (9)預(yù)熱器管壁溫度tb。

        (10)空氣通道阻力。

        總阻力h=hj+hm=262+3.86=265.86 Pa

        式中:ωk為通道內(nèi)空氣流速,m/s(標(biāo)準(zhǔn));ρ為通道內(nèi)空氣密度,kg/m3(標(biāo)準(zhǔn));t′k、t″k為進(jìn)、出通道的空氣溫度,℃;tp為通道內(nèi)空氣平均溫度,℃;ξ1、ξ2為通道進(jìn)口及出口局部阻力系數(shù),對(duì)管狀預(yù)熱器一般取ξ1=2、ξ2=1。

        (11)煙氣通道阻力。

        煙氣為橫向流過管束:

        式中:ωk為管束最窄出空氣流速,m/s(標(biāo)準(zhǔn));ξ為管束的阻力系數(shù),根據(jù)管束排列方案及管子排數(shù)而定。

        順列管束的阻力系數(shù)ξ=ξ0Z=0.195×26=5.07

        式中:ξ0為每排管子的阻力系數(shù);當(dāng)S1≤S2,及0.12≤φ≤1時(shí)

        式中:Z為管子排數(shù)。

        2.10 創(chuàng)建三維模型,構(gòu)建裝配件

        根據(jù)以上計(jì)算數(shù)據(jù),通過Unigraphics軟件創(chuàng)建預(yù)熱器管束、擾流片和外觀的三維模型,并采用裝配的模式進(jìn)行單根管束的安裝,再利用陣列命令制作出整排管束,最后制作出列管式預(yù)熱器的結(jié)構(gòu)圖,并對(duì)裝配圖進(jìn)行干涉檢查和評(píng)估,見圖3。

        圖3 預(yù)熱器三維模型圖

        3 列管式預(yù)熱器的實(shí)際應(yīng)用

        某公司在華東地區(qū)某中溫臺(tái)車式熱處理爐上已經(jīng)成功運(yùn)用列管式預(yù)熱器,當(dāng)爐溫為600 ℃時(shí),預(yù)熱空氣溫度為282 ℃,若隨著爐溫的提高,預(yù)熱空氣溫度也將相應(yīng)提高。實(shí)際應(yīng)用情況見圖4,相比傳統(tǒng)的筋片式預(yù)熱器,預(yù)熱空氣溫度提高了約130 ℃,在同類型溫度和爐型的情況下,節(jié)能效果十分顯著。

        圖4 實(shí)際應(yīng)用圖

        4 結(jié) 論

        通過理論計(jì)算和實(shí)際應(yīng)用,實(shí)踐證明,列管式預(yù)熱器的設(shè)計(jì)和實(shí)際應(yīng)用相吻合,理論計(jì)算結(jié)果十分接近實(shí)際情況,預(yù)熱空氣溫度超過設(shè)計(jì)溫度,空氣預(yù)熱效果良好,說明列管式預(yù)熱器的設(shè)計(jì)是科學(xué)合理的,可為今后在燃?xì)庑凸I(yè)爐等工程應(yīng)用提供參考和借鑒。

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