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超音速换热器在我院交换站中的应用
超音速换热器在我院交换站中的应用 摘 要: 超音速换热器是以蒸汽为动力的换热设备,与传统换热器相比具有节约能源、维护简单、综合投资少的优点,中物院动力部于2005年底对医院交换站采用超音速换热器进行了技术改造,运行实践表明,新系统运转平稳,工作可靠,节能降耗明显,供暖温度满足用户需求,改造效果达到预期目的。 关键词:超音速换热器 节能比较 投资分析 中物院医院交换站负责医院和一中的生活采暖供热任务,供热面积约2万平米。原站内换热器采用的是传统的管式换热器,设备庞大,内部易结垢,换热效率低,检修困难,蒸汽换热产生的大量凝结水中的热量未充分回收利用,每年导致大量热能损失。我院把医院交换站作为一个节能新技术应用试点,对其采用超音速换热器进行了技术改造。现就改造情况作如下介绍。 1. 超音速换热器的工作原理简介 超音速换热是以蒸汽为动力的加热装置,其工作原理是利用具有一定压力的蒸汽高速从喇叭口喷出,进入混合室,同时在喷嘴出口处产生负压,吸引供热回水。在混合室两相流体进行热量和动能交换,流速降低压力升高,最终得到具有一定压力和一定温度的热水,并进入供热系统循环实现供热。由于蒸汽与水是直接混合,不仅充分利用了潜热,而且利用了显热,特别是把蒸汽中的动能(蒸汽的压力)充分利用,因此与其它换热设备相比不仅换热效率高,而且有明显增压,所需循环水泵功率大为减小。 超音速换热设备的结构示意图如下所示: 2. 改造前后供热系统比较 2.1 原热交换系统图 原系统采用三台管壳式汽水换热器并联,并串连一台水水换热器,换热器体积庞大,总占地面积约0平米。系统设备多且循环阻力较大,故配用了15KW循环水泵3台(两运一备)和3KW补水泵2台(一用一备)以满足系统水力工况要求。由于换热器采用间接换热方式,蒸汽压力能及冷凝水排放带走的热能没有充分利用,能源浪费严重。 1-管壳式汽水换热器(3台);2-管壳式水水换热器 (1台);3-循环水泵 N=15KW(2用1备);4-补水箱;5-补水泵 N=3KW(1用1备);6-定压罐及压力控制器;7-除污器 2.1 改造后热交换系统图 超音速换热器以蒸汽为动力,充分利用蒸汽的压力能和热能,起到了水泵和传统换热器的双重作用,蒸汽在超音速密闭状态下与系统循环水在混合室内直接混合,将蒸汽的压力能和热能分别转化为循环水的动能和热能,使蒸汽能量全部有效利用。超音速换热器设备体积小(长约00mm,外径Ф0mm),重量轻,安装布置极为方便,建筑面积大为节省。 1-超音速换热器;2-循环水泵 N=15KW(1用1备);3-补水箱;4-补水泵 N=3KW(1用1备);5-过滤器;6-超压排流阀 表新旧系统运行参数对比系统 名称 循环水泵功率 补水泵功率 用汽量 公斤/小时 循环 压力 补水 压力 出水温度 回水温度 蒸汽 压力 管壳式换热器 30KW 3KW 2000 0.MPa 0.3Mpa 90℃ 70℃ 0.4MPa 超音速换热器 15KW 3KW 10 0.5MPa 0.3MPa 85℃ 65℃ 0.4 MPa 3系统综合评价与分析 3.1占地小、投资省 该站改造前占地面积约为0平方米,改造后面积不到平米。省去了大规模的土建工程,减少了系统综合投资。 3.2节电效果明显 原交换站选用电机功率为总计33kw的水泵,该站改造后电机功率总计18KW。因此,一个冬季采暖期(100天)的节电量为:(33-15)×24×100=36000度,电价以0.73元/度计,即每年较原系统可节省用电约2.63万元,节电效果显而易见。 3.3节汽效果突出 超音速换热器由于其换热方式为汽水直接混合,蒸汽100%地进入了系统循环中(即换热效率为100%),而系统的溢水温度即回水温度是整个系统中温度的最低点,一般比传统的式换热器的凝结水温度低40至50℃。根据热力学计算:蒸汽入口压力为0.4Mpa,饱和蒸汽为151℃,相对应焓值h"=2752KJ/kg,管壳式换热器的蒸汽冷凝水平均温度在100℃以上,取105℃,对应凝结水焓值h'=440KJ/kg,超音速换热器排水在系统最低温度的回水上,排水温度为70℃,焓值为h'=272KJ/kg。 由此算出管壳式换热器蒸汽所放出热量为Q1=2752-440=2312KJ/kg,超音速换热器蒸汽所放出热量为Q2=2752-272=2480KJ/kg,故超音速换热器节汽率为(2480-2312)/2312=7.%左右,供热能力为2万平方米的换热站耗汽量约为2t/h,这样一个采暖的节汽2×7.3%×24×100=350吨,每吨蒸汽以生产成本120元计,每个冬季采暖期相当于节约运行成本4.2万元。由于原系统供热温度过高(95℃),而系统供暖温度控制在85℃即可达到满足室内温度保持18℃的要求,改造
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