ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າແລະການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອາຍນ້ໍາໃນ furnaces ນ້ໍາມັນຄວາມຮ້ອນ

1,ການພົວພັນການແປງພື້ນຖານ

1. ຄວາມສໍາພັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນລະຫວ່າງພະລັງງານແລະປະລິມານອາຍ

- ຫມໍ້ໄອນ້ໍາ: 1 ໂຕນ / ຊົ່ວໂມງຂອງໄອນ້ໍາເທົ່າກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນປະມານ 720 kW ຫຼື 0.7 MW.

- ເຕົາ​ອົບ​ນ​້​ໍາ​ມັນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​: ການແປງລະຫວ່າງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ (kW) ແລະປະລິມານໄອນ້ໍາຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ (kJ / h). ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພະລັງງານຂອງເຕົາເຜົານ້ໍາມັນຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 1400 kW, ປະລິມານອາຍນ້ໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນປະມານ 2 ໂຕນ / ຊົ່ວໂມງ (ຄິດໄລ່ເປັນ 1 ໂຕນຂອງອາຍນ້ໍາ≈ 720 kW).

2. ການແປງຫນ່ວຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ

- 1 ໂຕນ ອາຍ ≈ 600000 kcal/h ≈ 2.5GJ/h.

ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ (kW) ແລະຄວາມຮ້ອນ: 1kW = 860kcal / h, ດັ່ງນັ້ນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ 1400kW ເທົ່າກັບ 1.204 ລ້ານ kcal / h (ປະມານ 2.01 ໂຕນຂອງອາຍ).

2,ສູດການແປງ ແລະຕົວກໍານົດການ

1. ສູດການຄິດໄລ່ສໍາລັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ

\-ຄໍາອະທິບາຍພາລາມິເຕີ:

-(P): ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ (kW);

-(G): ມະຫາຊົນຂອງຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດກາງ (kg/h);

-(C): ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງຂະຫນາດກາງ (kcal/kg ·℃);

-\ (\ Delta t \): ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ (℃);

-(eta): ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 0.6-0.8).

2. ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ປະລິມານອາຍ

ສົມມຸດວ່າ 1000kg ຂອງນ້ໍາໂອນຄວາມຮ້ອນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກ 20 ℃ເຖິງ 200 ℃ (Δ t = 180 ℃), ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງນ້ໍາໂອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 0.5kcal / kg ·℃, ແລະປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນແມ່ນ 70%:

\ ປະລິມານອາຍນ້ຳທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນປະມານ 2.18 ໂຕນ/ຊົ່ວໂມງ (ຄິດໄລ່ຈາກ 1 ໂຕນຂອງອາຍນ້ຳ ≈ 720kW).

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້ານ້ໍາມັນອຸດສາຫະກໍາ

3,ປັດໄຈການປັບຕົວໃນການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດ

1. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ

- ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຂອງ​ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ furnace ນ້ໍາມັນຄວາມຮ້ອນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 65% -85%, ແລະພະລັງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕາມປະສິດທິພາບຕົວຈິງ.

- ຫມໍ້ໄອນ້ໍາແບບດັ້ງເດີມມີປະສິດທິພາບປະມານ 75% -85%, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການສູນເສຍການເຜົາໃຫມ້ນໍ້າມັນ.

2. ອິດທິພົນຂອງລັກສະນະຂະຫນາດກາງ

- ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງນ້ຳມັນຄວາມຮ້ອນ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແຮ່) ແມ່ນປະມານ 2.1 kJ/(kg · K), ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳແມ່ນ 4.18 kJ/(kg · K), ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບຕາມຂະໜາດກາງໃນການຄຳນວນ.

- ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມສູງ (ເຊັ່ນ: ຂ້າງເທິງ 300 ℃) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາການໂອນຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ.

3. ຂອບການອອກແບບລະບົບ

- ແນະນໍາການເພີ່ມຂອບຄວາມປອດໄພ 10% -20% ໃນຜົນການຄໍານວນເພື່ອຮັບມືກັບການເຫນັງຕີງຂອງການໂຫຼດ.

ຫມໍ້ນ້ໍາຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ

4,ການອ້າງອີງກໍລະນີທົ່ວໄປ

- ກໍລະນີທີ 1: ໂຮງງານຜະລິດຢາພື້ນເມືອງຈີນ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄອນ້ຳ 72kW, ເທົ່າກັບ 100kg/h (ຄິດໄລ່ເປັນ 72kW × 0.7≈ 50.4kg/h, ຕ້ອງມີຕົວກໍານົດຕົວຈິງລວມກັບແຜ່ນປ້າຍຊື່ອຸປະກອນ).

- ກໍລະນີ 2: A 10 ໂຕນເຕົາອົບນ້ໍາມັນຄວາມຮ້ອນ(ມີພະລັງງານຂອງ 7200kW) ຄວາມຮ້ອນສູງເຖິງ 300 ℃, ມີການນໍາໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາປີປະມານ 216 ລ້ານ kWh ແລະປະລິມານໄອນ້ໍາທີ່ສອດຄ້ອງກັນປະມານ 10000 ໂຕນຕໍ່ປີ (ສົມມຸດວ່າ 720kW = 1 ໂຕນຂອງໄອນ້ໍາ).

5,ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ລ່ວງ​ໜ້າ

1. ການຄັດເລືອກອຸປະກອນ: ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນເຮັດໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມຂະບວນການ, ປະເພດຂະຫນາດກາງ, ແລະການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການພະລັງງານຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.

2. ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພ: ການປະຕິບັດ insulation ຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນປົກກະຕິ, ແລະຄວາມກົດດັນແລະການຮົ່ວໄຫລຂອງລະບົບໄອນ້ໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ.

3. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ: Theລະບົບຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າສາມາດປະຫຍັດພະລັງງານຕື່ມອີກໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ແລະການຟື້ນຕົວຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ.

ສໍາລັບຕົວກໍານົດການອຸປະກອນສະເພາະຫຼືການຄິດໄລ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແນະນໍາໃຫ້ອ້າງອີງໃສ່ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼືຕິດຕໍ່ນັກວິຊາການມືອາຊີບ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!


ເວລາປະກາດ: 16-05-2025