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烟气冷凝热能回收利用装置中烟气的分布与流动对换热起着重要作用,为优化烟气冷凝热能回收利用装置,保证烟气能够在装置中分布均匀、充分换热,分别设计两种烟气流动方式,采用CFD软件Fluent模拟了烟气冷凝热能回收利用装置中的流场及温度场,并将其分别应用于实际工程进行现场实测.结果表明,采用渐变断面设计的烟气流动方式,烟气在换热面上分布更均匀,更有利于强化换热,阻力更小,节能率比采用等高断面最大可提高3.25%,可有效降低和消除噪音. 相似文献
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针对燃气锅炉排放物氮氧化物含量高、雾气大,降氮改造通常导致锅炉效率降低、烟气回流易造成锅炉腐蚀,为保证锅炉房内空气环境要求需要增加能耗等问题,提出了基于烟气冷凝热能和烟气冷凝水深度回收,排烟余热加热热网水、助燃空气及供暖气流的燃气锅炉低氮排放优化方案。以排烟温度已降低到70℃以下、热效率达到95%以上的北京某29 MW燃气供热锅炉增效、降氮、减排和近无烟排放改造工程为例,进行了节能、节水、除雾、降氮等技术经济效益分析。实测结果表明,不同锅炉负荷下,烟气温度从48.6~60℃降至37.6~46℃,节能5.2%~8.4%,单位容量锅炉(700kW)回收烟气冷凝水0.68~1.54t/d,氮氧化物质量浓度降至30mg/m3以下,烟气除水(雾)率可达66%,节能、节水、环保效果显著。 相似文献
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为研究烟气露点附近及以下的低温烟气对流凝结换热规律与烟气换热对天然气利用热效率的影响,建立了烟气在翅片管换热器内对流凝结换热实验系统,研究了不同烟气温度、水蒸气含量对烟气凝结换热的影响,得出了烟气凝结换热实验准则关联式,分析对比了天然气利用热效率实验值与理论值。实验结果表明:当被加热水温度为23℃,烟气出口温度为73℃,比烟气露点53℃高20℃时已开始冷凝;过量空气系数1.3,烟温由54.1~73.4℃降到28.7~57.8℃,被加热水进口温度21~25℃的条件下,烟气中水蒸气质量含量降低了27%~76%,潜热换热占总换热51%~63%;天然气利用低热值热效率实验值比理论值高1.04%~8.74%。为低温烟气对流凝结换热规律研究与烟气余热回收利用技术开发及应用提供理论依据和数据资料。 相似文献
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基于北京市某燃气热水供暖锅炉房整个供暖季的全工况跟踪实测数据,分析了燃气锅炉在不同工况下的热效率及其影响因素、节能潜力。结果表明:供暖季锅炉房集中供热调节方式为分阶段改变流量的质调节和质量-流量调节,锅炉房供水温度为80~103℃,回水温度为40~53℃,燃气锅炉整个供暖季负荷率为45.3%~95.1%,过量空气系数为1.01~1.22,排烟温度为65.4~151℃,锅炉低热值热效率为92.1%~96.8%;锅炉热效率随过量空气系数的增大先增大后减小,过量空气系数为1.10时,锅炉热效率最大;锅炉热效率随负荷率的增大而增大,锅炉负荷率大于84%时,锅炉热效率提高较快,锅炉负荷率每增大1%,锅炉热效率增大0.41%~0.55%;锅炉热效率还随回水温度的降低而增大。对锅炉进行排烟余热利用,将排烟温度降到比回水温度高5~10℃时,锅炉系统总热效率可提高到105.2%~107.6%,供暖季锅炉热效率可平均提高4.8%~7.5%,单位容量锅炉(0.7 MW)整个供暖季可节约燃气1.03万~1.38万m~3,并相应减少CO_2和NO_x等的排放。因此,对于在不同负荷率下排烟温度为65~150℃的燃气热水锅炉,节能减排潜力可观。 相似文献
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为高效回收湿烟气全热并对烟气冷凝换热设备进行优化设计,以设计的紧凑式开孔翅片管换热器为对象,采用欧拉壁膜(EWF)模型与组分输运模型耦合研究低温烟气在翅片管换热器中的凝结换热规律。数值模拟得到的凝结速率及对流凝结换热系数与实验结果最大偏差分别为13.4%和10.9%。结果表明:对流凝结换热系数随入口水蒸气质量分数和烟气流速增大以及管壁温降低而增大,翅片开孔可以起到均压、破坏温度边界层、截断液膜、加快凝结液排出进而强化传热的作用,基于模拟拟合的关于改进雅各布数J的烟气对流凝结关联式与实验数据平均相对误差为13.1%,模拟关联式对于90%的实验结果预测误差在-20%~+20%以内。 相似文献
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运用走航式ADCP对辽河盘山水文站断面进行中高水流量测验,并与流速仪法测量相比较,对测验数据进行分析计算.可以看出该型ADCP适合于盘山站流量测验,发挥出了此仪器稳定性好、精度高、速度快、成果可靠等特点。 相似文献
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辽河油田曙光采油厂位于辽河下游,1973年开始钻探,1975年投入开发,是一个以稠油开发为主的复杂断块油田,年生产原油能力230万t。受潮水涨落影响,油井多次被潮水淹没,造成严重的经济损失。2011年和2012年连续对该厂修建的油井防潮堤进行高程观测,并发现区域地面沉降,为油井防潮调度提供了科学依据。 相似文献
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对某烟气余热回收热泵系统进行了实测,结果表明,热泵综合能效比达到4.0以上。针对热泵系统应用过程中遇到的问题提出了改进措施,并从节能、经济和环境效益多角度对热泵系统进行了分析。 相似文献