Конспект лекций по дисциплине


Рисунок 2.5 – Схема радиационного ПГОГ



Pdf көрінісі
бет20/41
Дата06.01.2023
өлшемі0,76 Mb.
#165080
түріКонспект
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41
Байланысты:
pte1

Рисунок 2.5 – Схема радиационного ПГОГ 
В связи с этим первым элементом ПГОГ по ходу газов является камера 
радиационного охлаждения этих газов до температуры 800-850ºС. При этих 
температурах происходит грануляция (затвердевание) жидкого уноса, 
поэтому камера радиационного охлаждения называется также радиационным 
гранулятором (РГр).
Таким образом, парогенератор на высокотемпературных отходящих 
газах по конструкции и общей схеме использования тепла близок к 
энергетическим парогенераторам с естественной циркуляцией. С целью 
понижения температуры конвертерного газа после водяного экономайзера 
(ВЭ) в камере орошения (КО) впрыскивается охлаждающая вода, что 
позволяет уменьшить температуру газа до 60-70°С перед электрофильтром.
К недостаткам высокотемпературных ПГОГ относится 
зашлаковывание подводящих газоходов, задней стенки радиационного 
гранулятора и конвективных поверхностей нагрева при большой 
полидисперсности уноса (крупные частицы не успевают гранулироваться до 
пароперегревателя). 
Следует отметить, что компоновка поверхностей нагрева ПГОГ может 
быть различной и очень часто повторяет конфигурацию энергетических 
ВЭ
РГр
Б
ПЕ
ГХ
1
4
3
2
6
5
КО


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:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   41




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет