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      氟塑料換熱器的試驗研究

      2018-04-25 02:31:50郭寧寧曲明朋姜曉義
      機電信息 2018年10期
      關(guān)鍵詞:圓桶圓筒加熱器

      郭寧寧 曲明朋 姜曉義

      (1.煙臺龍源換熱設(shè)備有限公司,山東 煙臺 264000;2.荏原冷熱系統(tǒng)(中國)有限公司,山東 煙臺 264000)

      0 引言

      氟塑料換熱器在國外已有數(shù)十年的工程應(yīng)用歷史,國內(nèi)相關(guān)機構(gòu)也從20世紀90年代開始研究氟塑料換熱器,并對換熱性能開展了卓有成效的工作[1-6]。針對國內(nèi)部分供熱企業(yè)供熱不足及煙氣中有廢熱資源可以利用的情況,將氟塑料換熱器安裝在脫硫塔后、煙囪前的煙道上,提取煙氣低溫廢熱資源,配合熱泵,將低品位廢熱轉(zhuǎn)換為高品位熱源,可用于冬季供暖或加熱生活熱水用,圖1為氟塑料換熱器配合熱泵在供熱企業(yè)的應(yīng)用原理圖,工藝流程簡潔,節(jié)能減排效用明顯。

      圖1 氟塑料換熱器配合熱泵供熱原理圖

      1 試驗研究

      為了保證產(chǎn)品的應(yīng)用可靠性,本研究通過試驗的方法,測試了氟塑料換熱器的傳熱性能和抗腐蝕性能,為氟塑料換熱器的推廣應(yīng)用提供設(shè)計依據(jù)。本試驗分兩種工況,分別測試氟塑料換熱器的耐壓、耐溫、換熱效果以及對灰塵的粘附特性。

      工況一:換熱管內(nèi)通常溫循環(huán)水,換熱管外通蒸汽,模擬煙氣冷卻器。

      工況二:換熱管內(nèi)通蒸汽,換熱管外通常溫循環(huán)水,模擬煙氣加熱器。

      試驗系統(tǒng)(圖2)由蒸汽鍋爐、氟塑料換熱器(圖3)、外部保溫圓桶(圖4)、循環(huán)水系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)等組成,流程圖如圖5、圖6所示。

      圖2 試驗系統(tǒng)

      圖3 氟塑料換熱器

      圖4 外部保溫圓桶

      圖3中的換熱器選用聚四氟乙烯材質(zhì)的光管管束,呈錯列排布,與蒸汽呈90°交叉布置,逆流換熱。換熱器放置于一鋼制圓筒內(nèi),考慮到試驗系統(tǒng)可能產(chǎn)生的熱損失,對鋼制圓筒(見圖4)外部做保溫處理,圓筒是管外流體的承載區(qū)域,可流通循環(huán)水或者蒸汽。在圓筒的外壁豎直方向設(shè)置多組視鏡,可以觀察蒸汽在換熱管外部凝結(jié)的情況。在出入口位置設(shè)置多組A級Pt100鉑電阻和壓力表測試相關(guān)參數(shù)。

      圖5 煙氣冷卻器流程圖

      圖6 煙氣加熱器流程圖

      2 計算方法

      (1)冷側(cè)介質(zhì)和熱側(cè)介質(zhì)熱交換平衡方程式[7]:

      (2)傳熱速率方程:

      (3)計算求得Q之后,反推得到換熱系數(shù)K:

      式中 Q——換熱器整個傳熱面上的熱流量,W;

      K——總傳熱系數(shù),W/m2·℃;

      F——總傳熱面積,m2;

      △tm——換熱器的對數(shù)平均溫差,℃;

      mh、mc——熱、冷側(cè)介質(zhì)的質(zhì)量流量,kg/s;

      cph、cpc——熱、冷側(cè)介質(zhì)的定壓比熱,kJ/(kg·℃);

      T1、T2——熱側(cè)的進、出口溫度,℃;

      t1、t2——冷側(cè)的進、出口溫度,℃。

      3 試驗結(jié)果

      3.1 試驗過程中的假設(shè)

      (1)換熱管表面熱阻恒定;(2)忽略系統(tǒng)熱損失;(3)蒸汽在換熱管間流速一致。

      以上假設(shè)對換熱器的試驗計算結(jié)果產(chǎn)生了一定的影響,當應(yīng)用于現(xiàn)場時需要根據(jù)實際運行結(jié)果確定相關(guān)因素的影響因子。

      3.2 模擬煙氣冷卻器試驗

      模擬了煙氣余熱提取的情況,圓桶內(nèi)通入高溫蒸汽,通過蒸汽流量計控制入口流量,換熱管內(nèi)通循環(huán)水,通過電動閥控制循環(huán)水流量,試驗過程中,等到工況穩(wěn)定運行1 h后記錄相關(guān)參數(shù),每組工況記錄5組數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)如表1所示。

      3.3 模擬煙氣加熱器試驗

      模擬煙氣再熱的情況,圓桶內(nèi)通入循環(huán)水,通過電動閥控制循環(huán)流量,換熱管內(nèi)通循環(huán)水高溫蒸汽作為加熱源,通過蒸汽流量計控制蒸汽流量,試驗過程中,等到工況穩(wěn)定運行1 h后記錄相關(guān)參數(shù),每組工況記錄5組數(shù)據(jù),相關(guān)數(shù)據(jù)如表2所示。

      圖7 壓縮空氣吹灰效果

      3.4 不粘特性

      由于放置換熱器的鋼制圓筒內(nèi)部未做防腐,在模擬煙氣加熱器的試驗運行3個月后,氟塑料換熱管外表面積聚了一層水垢和灰塵。

      圖7是將換熱器從殼體中吊出來后吹掃對比情況,左側(cè)為原始附著煙塵情況,右側(cè)是利用壓縮空氣吹掃換熱管后的換熱管表面狀況,換熱管在經(jīng)過簡單吹掃后,與未吹掃的部分產(chǎn)生明顯對比,換熱管不附著灰塵得到有力驗證。

      表1 水內(nèi)汽外

      表2 汽內(nèi)水外

      圖8是換熱器經(jīng)過噴淋水清潔后的換熱管表面,由圖可以看出,表面光潔,無任何其他雜質(zhì),無灰塵附著,本身的不粘特性十分突出。

      換熱管在沒有受到外部振動以及噴淋水沖洗的情況下處于靜止狀態(tài),所以表面水垢不易脫落,但是由于換熱管本身具有不粘的特性,只要對其外部進行一些輔助除塵,表面就恢復(fù)到原來的光滑程度。

      圖8 水清洗效果

      4 結(jié)論

      綜合以上試驗結(jié)果,得出以下結(jié)論:

      (1)換熱系數(shù)隨著蒸汽溫度的升高而升高。冷卻蒸汽時的氟塑料換熱器總換熱系數(shù)在310 W/(m2·K)左右,加熱蒸汽時的氟塑料換熱器總換熱系數(shù)在260 W/(m2·K)左右,由此推斷,在同等條件下,煙氣冷卻器的換熱系數(shù)比煙氣加熱器的換熱系數(shù)高。

      (2)換熱管具有不粘特性,灰塵附著到管路上極易被清除掉,并且噴淋水清洗的效果要優(yōu)于機械振動或風力除塵的效果。

      (3)換熱器在經(jīng)過長時間的實際運行測試后,可耐高溫、耐高壓,循環(huán)試驗后性能未出現(xiàn)明顯變化。

      (4)氟塑料換熱器自身的特性配合熱泵供熱的技術(shù)方案是節(jié)能減排的一種新型技術(shù)應(yīng)用,特點突出,應(yīng)用前景廣闊。

      [參考文獻]

      [1] 賈力,陳鐵兵,孫金棟.PTFE塑料空氣預(yù)熱器的傳熱分析[J].北京建筑工程學院學報,1999(1):l-7.

      [2] 黃曉宇,雷承勇,王恩祿,等.煙氣橫向沖刷錯列管束對流冷凝換熱試驗研究[J].鍋爐技術(shù),2012(6):5-8.

      [3] 陳鐵兵.耐腐蝕PTFE塑料空氣預(yù)熱器煙氣冷凝換熱的研究[D].北京:北京建筑工程學院,2000.

      [4] 笪耀東,車德福,莊正寧,等.高水分煙氣對流冷凝換熱模擬實驗研究[J].工業(yè)鍋爐,2003(1):12-15.

      [5] 賈力,彭曉峰,孫金棟,等.煙道氣的冷凝傳熱與脫硫的實驗研究[J].應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學學報,2000(4):387-393.

      [6] 曹彥斌,艾效逸,郭全,等.伴隨有水蒸氣凝結(jié)的煙氣對流換熱的實驗研究[J].工程熱物理學報,2000(6):729-733.

      [7] 楊世銘,陶文銓.傳熱學[M].4版.北京:高等教育出版社,2006.

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