Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вторичные энергетические ресурсы

Большие возможности заложены в использовании вторичных энергетических ресурсов. Известно, что в ряде отраслей промыш­ленности, особенно таких, как химическая и металлургическая, до 50 — 60% себестоимости продукции приходится на потребляе­мую электроэнергию.

Под вторичными энергетическими ресурсами (ВЭР) понима­ют использование избыточного давления природного и промыш­ленных газов, а также тепла отходящих газов, пара и воды.

Различают горючие, тепловые ВЭР и вторичные ресурсы из­быточного давления.

Горючие ВЭР — это топливные вторичные продукты техноло­гического процесса, чаще всего газы, которые содержат горючие компоненты — Н2, СО и т.д.

Тепловые ВЭР — это теплота отходящих негорючих газов или жидкостей.

ВЭР избыточного давления — это газы и жидкости, покидаю­щие технологический процесс под избыточным давлением и об­ладающие потенциальной энергией.

При рациональном использовании вторичных энергетических ресурсов в металлургической промышленности, например, можно на 70—80 % удовлетворить потребность отрасли в тепловой энергии.

Регенерация теплоты и энергии. В ряде случаев вещества, которые поступают на технологическую реакцию, должны быть нагреты. После выхода из реакционного аппарата их следует охладить. В этом случае в промышленности используют теплоту отходящих газов или гото­вых продуктов в аппаратах, которые называют рекуператорами.

На рис. 3.8 представлен рекуператор промышленного тепла. Ре­агирующие вещества поступают в теплообменник, где нагревают­ся горячими газами, выходящими из реакционного аппарата, и подаются в реактор. В процессе проведения технологического процесса, реагирующие вещества нагреваются и их температура повы­шается. Нагретые газы выходят из реактора и направляются в теп­лообменник для нагрева поступающих веществ.

В промышленности для использования тепла отходящих газов применяют также регенераторы. Регенератор разделен на две ка­меры периодического действия, заполненных насадкой. Газы, име­ющие высокую температуру, поступают в одно отделение регене­ратора и отдают тепло насадке. Холодные газы поступают в другое отделение регенератора, насадка которого предварительно нагре­та, и отбирают у нее тепло. Через некоторое время положение заслонок автоматически меняется, и тогда через горячую насадку регенератора начинают проходить холодные газы, а через охлаж­денную насадку — горячие газы.

В химической промышленности используется принцип автотермичности, суть которого состоит в том, что тепло, которое выделя­ется при проведении химической реакции, расходуется на подо­грев газов, участвующих в технологическом процессе.

Рис. 3.8. Схема использо­вания тепла продуктов реакции:

1— реакционный аппарат; 2— теплообменник

Утилизация теплоты заключается в использовании тепла реакционного пото­ка для выработки пара и подогрева воды.

На рис. 3.9 представлен котел-утили­затор, в котором теплота отходящих га­зов расходуется на подогрев воды или получение пара.

Наряду с утилизацией вторичного тепла важное значение приобретает пол­ное и рациональное использование вы­работанной тепловой энергии. При про­ведении промышленных процессов зна­чительное количество тепла образуется при охлаждении оборудования. При ис-

Рис. 3.9. Котел-утилизатор:

I — вентиль; 2— влагоотделитель; 3 — корпус; 4— трубы; 5— штуцер для ввода воды

пользовании водяного охлаждения температуру воды со стороны теплоносителя поднимают лишь на 5 — 10 °С. Это делают для того, чтобы не допустить образования накипи. Перепад температур не­достаточен для промышленного использования такой воды, и ее сбрасывают в водоемы.

Вода

Вода Вода

Значительная экономия тепла проис­ходит при замене водяного охлаждения промышленных аппаратов на испаритель­ные установки. Режим испарительного охлаждения предполагает использование химически очищенной воды. В этом слу­чае не образуется накипь и становится возможной многократная циркуляция воды со значительным повышением тем­пературы. По сравнению с водяным ох­лаждением расход воды в испарительном режиме снижается в 30 — 40 раз.

ВЭР избыточного давления используют в турбинах для привода рабочих машин и выработки электроэнергии. В связи с большим объемом потребления и передачи на значительноые расстояния транспортировка природного газа осуществляется под давлением 7,5 МПа/см2

Перед подачей газа потребителям избыточное давление снижают до 0,4—0,6 МПа/см2 на дроссельных устройствах, где теряется зна­чительное количество полезной работы расширения газа. Если сброс избыточного давления проводить в специальных газовых турбинах, то энергия сжатого природного или промышленного газа может быть использована для производства электроэнергии. Такие турби­ны установлены на ряде металлургических заводов, в том числе на Череповецком заводе, где они подтвердили свою высокую эконо­мичность.

В промышленности вторичное тепло используют и при прове­дении очистки техногенных выбросов. На рис. 3.11 представлена печь для сжигания отходящих газов с камерой рекуперации вто­ричного тепла.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Комплексное использование сырья | Энерготехнологические схемы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.