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    真空回潮機蒸汽噴射泵余汽熱能的回收利用

    2013-08-20 12:57:24張蒙生袁永強張振華毋玉蓮
    節(jié)能技術 2013年5期
    關鍵詞:噴射泵管殼熱能

    張蒙生,袁永強,張振華,羅 健,毋玉蓮

    (河南中煙工業(yè)有限責任公司 漯河卷煙廠,河南 漯河 462000)

    在煙草制絲生產線中[1],真空回潮機蒸汽噴射泵的作用是將儲存在筒體內的煙片抽吸成9.80 kPa(絕對壓力)的負壓真空,完成片煙的膨脹松散、去雜氣、殺蟲、增溫增濕工藝。蒸汽噴射泵需消耗蒸汽330 kg/批(鍋)[2],排放的廢蒸汽不僅造成熱能浪費而且對環(huán)境產生噪聲和腐蝕污染。廢熱回收一是直接吸收式,二是熱交換吸收式,前者冷卻水與乏汽及抽吸的筒體空氣直接接觸,熱能初次回收徹底,但回收的熱水被污染,不能直接利用,需要二次熱交換,熱能散熱嚴重,因此雖有卷煙廠使用,但推廣應用受到限制;后者通過換熱器吸收,回收熱水可直接被利用,回收效率高,但對換熱器管阻有特殊設計要求。本文基于降低換熱器管阻和提高換熱效率為出發(fā)點,設計一種可回收蒸汽噴射泵廢蒸汽的冷凝器,該冷凝器回收具有瞬時、間歇和大流量廢蒸汽的特點,可作為該類型真空回潮機的配套產品使用,結果表明,蒸汽余熱溫度由110~120℃下降到80℃,冷卻水溫可提高到60~80℃,達到節(jié)能減排目的。

    圖1 蒸汽噴射泵工作原理圖

    1 真空回潮蒸汽噴射泵的工作原理和真空回潮工藝流程

    本文以WZ1004型噴射式真空回潮機為例,其抽吸真空過程如圖1所示。啟動1、2和3、4氣動閥,高速蒸汽流在啟動泵和二級泵內產生真空,箱體內氣體經一級噴射泵、冷凝器、二級噴射泵,隨啟動泵,與蒸汽混合經管路輸出到室外排放。箱體內真空度迅速下降,當真空度達到13.32 kPa時,同時啟動氣動閥5,三泵同時抽吸箱體內氣體。冷凝器吸收一級泵蒸汽,增大其流速,增強一級泵抽吸能力[3]。當箱體內真空度達到將真空回潮抽空溫度設定10℃時,所有泵體停止工作。

    真空回潮機工藝過程如圖2所示,根據(jù)噴射泵工作原理,只有啟動泵和二級泵消耗的蒸汽被排出,一級泵蒸汽余熱被冷凝器吸收。根據(jù)管徑和工作時間,其排放余汽量占蒸汽總消耗的55%。每鍋(批次)片煙處理時間為21 min[4],則消耗蒸氣總量為2400×21/60=840 kg(蒸汽消耗2 400 kg/h)。其中,余汽排放時間8 min,余汽排放量為840×0.55=462 kg/批,批次余汽排放流量為3 465 kg/h。該廢蒸汽排放特點為低壓、間歇和大流量特點。

    2 真空回潮機蒸汽引射器余汽熱能回收系統(tǒng)的結構

    設計制作一換熱器,將原對空排放的余汽經換熱器冷凝,熱能被冷卻水吸收,冷卻水被反復循環(huán)加熱,提高其溫度可被重新利用。其余熱回收管網及設備布局如圖3所示。具有溫度為110~120℃的真空回潮二級噴射泵余汽,從冷凝器下部進入,蒸汽走散熱管外,在導流板的導流下,降低流速,增大管程,其熱能被散熱管內流動的低溫水吸收,進行熱交換,蒸汽冷凝成水,凝結水從底部排水口排出,未完全冷凝的水蒸氣從頂部出口排走;冷水自冷凝器底部走管內被加熱,水在冷凝器中走管內雙程,在頂部堵頭折返,進行二次吸熱,水被加溫后從冷凝器中排走,冷凝水經水箱再次放熱,排放掉的冷凝水熱能被充分利用;冷卻水不斷循環(huán)從而提高其水溫,達到能利用的溫度。

    3 熱能回收核心技術——換熱器(余汽冷凝器)的結構設計

    3.1 換熱器技術要求

    批次余汽排放量大,而余汽排放流量更大,余熱回收利用經濟可行,但對其熱能回收的核心部件換熱器的設計選型提出更高要求。其換熱器的基本參數(shù)應滿足如下條件:

    蒸汽流量:3 465 kg/h(脈沖流動,每21 min期間8 min排一次汽)

    蒸汽入口壓力:0.14 MPa

    蒸汽入口溫度:110℃

    熱交換效率:≥75%

    冷卻水溫度:≤40℃

    熱媒入口管徑:Φ250

    管阻盡可能小

    圖2 真空回潮機工藝流程

    圖3 真空回潮機蒸汽引射器余汽熱能回收管網圖

    3.2 換熱器設計方案

    管殼式換熱器是一種成熟的標準化產品,它具有散熱效果好,設計規(guī)范,計算簡便,使用廣泛等特點,其散熱和安裝方式對比如表1所示。

    表1 散熱器設計方案優(yōu)化表

    綜上兩套方案的比較,在對第二方案進行改進的基礎上,可實行第二方案,即減少管阻對蒸汽排放的影響,如可對水循環(huán)進行雙回程設計,增大水循環(huán)管程,加粗管殼直徑,與原余汽排放管直徑相匹配[5]?;跇藴驶?BQM -DN800-0.6-70-2/25Ⅰ型固定管板管殼式換熱器,按專用真空余熱冷凝器進行設計,盡量減少管阻和提高換熱面積和換熱效率。

    3.3 余熱冷凝器熱管的設計計算

    為保證蒸汽在冷凝過程中有良好的散熱,采用焊接銅管[6],為了便于清洗,采用標準的25×2(外徑×厚度)散熱銅管,換熱管采用雙回程轉置正方形排列,管間距為1.4 d(換熱管外徑),其排列規(guī)則如圖4所示。按此規(guī)律,可在Φ800圓筒斷面(管板放置2×181=362根散熱管),管板側視如圖5所示。整體結構設計如圖6所示,中間加隔板。

    [7]散熱面積 A 的計算

    式中 d——散熱管外徑/m,取0.025 m;

    L——散熱管長度/m,取4 m;

    δ——管板厚度/m,取0.015 m;

    圖4 散熱管轉置正方形排列圖

    n——管子根數(shù)/根,取362根。

    則 A=3.14 ×0.025(4 -2 ×0.015 -0.006) ×362=112.6 m2

    管程流通面積

    式中 d——散熱管外徑/m,取0.025 m;

    τ——散熱管厚度/m,取0.002 m;

    n——管子根數(shù)/根,取262根。

    圖5 散熱管排列軸向圖

    圖6 余熱冷凝器結構設計圖

    S=[3.14 ×0.0252-3.14(0.025 -2 ×0.002)2]/4 ×181=0.026 m2(相當 DN180)

    殼程流通面積

    S=(πD2-nπd2)/4

    式中 D——殼筒直徑/m,取0.6 m;

    d——散熱管外徑/m,取0.025 m;

    n——管子根數(shù)/根,取472根。

    S=(3.14 ×0.62-362 ×3.14 ×0.0252)/4=0.105 m2(相當DN365)

    殼體為低合金鋼圓筒,Φ800×6,長度4 m

    蒸汽的壓降值為15 ~35 kPa,(0.015 ~0.035 MPa)

    冷卻水流速:0.7 ~1.0 m/s

    管內蒸汽流速:大于1.5 m/s

    3.4 熱負荷的計算

    蒸汽冷凝過程可分為兩個階段,第一階段,潛熱釋放;蒸汽由0.1 MPa(表壓)110℃降至0 MPa(表壓)100℃水蒸氣[6],其熱量釋放為兩種狀態(tài)的總焓之差,為 2691.26 ~2675.71=15.55 kJ/kg;第二階段由0.1 MPa(表壓)100℃飽和水蒸氣降至60℃熱水繼續(xù)釋放熱能,為其焓值之差,2675.71-376.96=2298.75 kJ/kg,兩個階段合計放熱為2 314.3 kJ/kg。

    余汽排放流量3 465 kg/h,批次排放量為462 kg,則每鍋煙蒸汽冷凝釋放的熱量為2314.3×462=1069206.6 kJ

    其瞬時熱負荷為:1069206.6kJ/480s=2227.5=2.23 MW.

    根據(jù)相關文獻關于換熱器熱負荷計算公式[8],當水流量為13.9 kg/s時,水升溫為:δT=38.1℃,總傳熱系數(shù)為450 W/m2·℃。

    4 應用效果

    將該管殼式冷凝器接入熱回收管網中,如圖3所示,水箱內熱水經電磁閥排放,輸送至洗浴熱交換室內與盤管熱水器回水口相連,用于職工洗浴的補水,當冬季管路散熱溫度下降時,經洗浴熱交換蒸汽二次加熱,確保常年供給浴室溫度在設定的范圍內。真空回潮機余熱利用于洗浴管網如圖7所示。

    圖7 真空回潮機蒸汽余熱利用于洗浴管網圖

    漯河卷煙廠通過設計和安裝真空回潮機余熱回收系統(tǒng),2011年安裝運行2年來,日均卷煙產量1 100箱(約40 000 kg煙葉),回潮機批次處理煙葉能力為2 400 kg/批,日生產15批,累計排放余汽時間為2 h,回收熱能2×2.23 MW·h,日產生60℃熱水75 t,基本能滿足日均300人職工洗浴需求。通過安裝的能源計量儀表測試統(tǒng)計如表2。

    表2 真空回潮機蒸汽余熱節(jié)能技術經濟對比表

    表2測試統(tǒng)計表明,安裝正常運行1年來,年節(jié)約燃料9.8萬m3,折合費用27.4萬元,經濟效益和社會效益顯著。

    [1]國家煙草專賣局.卷煙工藝規(guī)范[M].北京:中央文獻出版社,2003.

    [2]張振華,卓永冰.真空回潮機抽真空蒸汽余熱回收的實現(xiàn)[J].中國設備工程,2011(6):9.

    [3]姚光明,等.真空回潮工序對烤煙煙葉感官質量的影響[J].煙草科技,2011(3):5-8.

    [4]張振華,邵國洋.卷煙工業(yè)企業(yè)基于關鍵節(jié)點的能源管理[J].能源研究與管理,2011(4):88.

    [5]董昱廷,王海云,唐新安.風電機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)現(xiàn)狀研究[J].電網與清潔能源,2013,29(3):85 -89.

    [6]于勇.管殼式換熱器的設計計算[J].特種油氣藏,2004,11(6):106.

    [7]錢頌文主編.換熱器設計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.8.

    [8]余曉福.水和水蒸氣熱力性質圖表[M].北京:高等教育出版社,2009.02.

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