Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Konštrukcia a princíp technológie kotla na spätné získavanie odpadového tepla a tepelného potrubia

Konštrukcia a princíp technológie kotla na spätné získavanie odpadového tepla a tepelného potrubia

① Štruktúra a princíp kotla na spätné získavanie odpadového tepla a tepelného potrubia:

Skladá sa z plášťa, hlavy, sacieho jadra, pracovnej tekutiny atď. Vo vnútri trubice je pracovná tekutina, ktorá je adsorbovaná v poréznom kapilárnom sacom jadre. Vo všeobecnosti je koexistencia parnej a kvapalnej fázy v nasýtenom stave. Zodpovedajúci určitej teplote okolia je vo vnútri potrubia zodpovedajúci tlak nasýtenia pár. Koniec tepelnej trubice v kontakte s vonkajším zdrojom tepla sa nazýva odparovacia časť; Koniec, ktorý je v kontakte s vyhrievaným telesom, sa nazýva kondenzačná časť.

Tepelná trubica absorbuje teplo z vonkajšieho zdroja tepla a pracovná tekutina sa odparuje v kvapalnom jadre odparovacej časti. Tlak pary v miestnom priestore sa zvyšuje a vytvára tlakový rozdiel na oboch koncoch potrubia. Pôsobením tlakového rozdielu je para hnaná do kondenzačnej časti a jej teplo sa prenáša do ohrievaného telesa cez povrch tepelnej trubice. Pracovná tekutina vo vnútri tepelnej trubice kondenzuje a vracia sa do odparovacej časti, čím vytvára uzavretý cyklus, vrátane troch procesov: absorpcia tepla a odparovanie kvapalnej fázy pracovnej tekutiny vo vyparovacej časti: odparená pracovná tekutina uvoľňuje teplo a kondenzuje v kondenzačnej časti ; Skondenzovaná pracovná kvapalina sa vracia do odparovacej časti a následne sa odparuje.

Kondenzačná časť - Izolačná časť - Odparovacia časť

Vzhľadom na skutočnosť, že tepelný cyklus tepelnej trubice sa dosahuje v uzavretej trubici, tepelná trubica absorbuje teplo z vysokého zdroja tepla a uvoľňuje teplo v rozsahu nízkych teplôt do vonkajšieho prostredia. Tepelná trubica je iba nástrojom na prenos tepla a strana pracovnej tekutiny je nositeľom prenosu tepla. Hnacou silou cyklu pracovnej tekutiny je teplotný rozdiel na oboch koncoch potrubia.

② Charakteristiky odpadového tepelného kotla s tepelným potrubím

Tepelné trubice majú vysokú tepelnú vodivosť a charakteristiku prenosu veľkého tepelného toku pri malých teplotných rozdieloch. Kotol na odpadové teplo s tepelným potrubím používame ako zariadenie na rekuperáciu tepla na nízkoteplotnú výrobu energie z odpadového tepla v našom nízkoteplotnom systéme výroby elektriny. Spoločnosť Hughes Aircraft Company v Spojených štátoch porovnávala a hodnotila tepelné výmenníky s tepelnými rúrkami s inými typmi výmenníkov tepla (výsledky nájdete v priloženej tabuľke). Z tabuľky je zrejmé, že iba komplexný index doskového rebrového výmenníka tepla je relatívne blízko k indexu teplovodného výmenníka tepla (číslo v zátvorkách v tabuľke predstavuje faktor kvality, pričom najlepší je 5 a najhoršie je 0).

Tlak tekutiny prechádzajúcej cez doskový rebrový výmenník tepla je však 1-2-krát vyšší ako tlak v tepelnom výmenníku s tepelnou rúrkou. Je zrejmé, že ak sa používa ako zariadenie na spätné získavanie odpadových plynov a tepla, výrazne to zvýši spotrebu energie ventilátora

Odparovanie konvenčných kotlov s vodnou rúrou sa vykonáva vo vodnej trubici a vriaca voda vo vodnej trubici je náchylná na nestabilitu prenosu tepla. Odparovanie vody v kotloch na odpadové teplo s tepelnou trubicou sa vykonáva mimo trubice varom v bublinách Bežné kotly sa môžu pri prenose tepla spoliehať iba na vnútorný povrch vodovodných trubíc, zatiaľ čo tepelné trubice môžu byť vybavené rebrami alebo rebrami a prenos tepla plocha je oveľa väčšia ako plocha vodovodných potrubí. Prvok prenosu tepla kotlov na odpadové teplo je jediná nezávislá tepelná trubica s jednoduchou konštrukciou. Niektoré tepelné trubice môžu byť poškodené, čo nemá vplyv na chod celého kotla a je nenáročné na údržbu.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť