парогенераторов (П, Т, Г-компоновки). Вместе с тем, поверхности нагрева
ПГОГ могут размещаться на
прямых участках газоходов
высокотемпературных теплотехнологических установок.
2.1.2 Использование химически связанной энергии конвертерного
газа
Прямое использование химически связанного тепла конвертерного газа
также невозможно из-за переменности его состава и объема в различные
периоды продувки и в целом в течение цикла. В ряде случаев в газоходах
ОКГ большой мощности устанавливаются дожигательные устройства,
которые, во-первых, позволяют использовать в ПГОГ химически связанную
энергию конвертерного газа и,
во-вторых, обеспечивают более полное
сжигание газа в отличие от его сжигания в свече. Однако такое решение
усиливает проблемы с неравномерностью выработки пара в ОКГ, связанные
с цикличностью производства.
Снижение недостатков использования конвертерного газа может быть
достигнуто следующими путями.
1. Конвертерный газ должен направляться в газгольдер, где он будет
накапливаться и усредняться по составу. Затем этот газ может быть
использован для различных целей (выработка
тепла в ТИУ или
электроэнергии в ГТУ). Если для этих целей требуется постоянный расход
конвертерного газа, то газгольдер должен иметь переменный объем
(колокольного типа), так как в период между продувками выход
конвертерного газа равен нулю.
2. Конвертерный газ можно сжигать в специальных топках,
оснащенных поверхностями нагрева. Вырабатываемый пар или горячая вода
затем аккумулируется в специальных аккумуляторах тепла (Рато, Рутса).
Продуктами сгорания конвертерного газа можно обогревать регенераторы,
работающие по
реверсивной схеме, как в мартеновских печах. Горячий
воздух затем может быть использован для выработки пара и горячей воды в
теплоиспользующей установке рекуперативного типа.
3. В качестве одного из вариантов использования физического тепла
конвертерного газа может быть предложен вариант его воздушной или
паровой конверсии, в результате которой
возрастает энергетический
потенциал газа.
Сущность химической регенерации тепла отходящих газов
заключается в использовании их физического тепла для предварительной
эндотермической переработки исходного топлива, которое при этом
получает повышенное количество
химически связанного тепла, а также
нагревается до более или менее высокой температуры.
В принципе не исключается химическая эндотермическая переработка
любого топлива, но в настоящее время она наиболее осуществима в
применении к природному газу (рис. 2.6), который представляет собой почти
чистый (на 90-95%) метан.
1 — рабочая камера; 2 —
нагреватель дутьевого воздуха;
3— реактор для конверсии природного газа; 4 — холодный воздух;
5 —природный газ; 6—водяной пар; 7—газорегулировочные шиберы.
Достарыңызбен бөлісу: