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【案例分析】天然气锅炉房烟气余热深度回收工程案例

2016-04-08 13:44来源:煤气与热力作者:李锋 付林关键词:余热回收烟气余热燃气锅炉收藏点赞

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3.3节水分析

天然气的主要组分是甲烷(CH4),燃烧后生成二氧化碳和水。1m3的天然气可生成1.55kg的水。据了解,北京市2012年供暖期消耗60×108m3天然气,平均每天消耗5000×104m3,即平均每天约有7.75×104t/d的水蒸气排放到空中。如果这些水蒸气通过烟气冷凝换热的方式收集起来并加以利用,不仅能够增加10%左右的供热量,同时节约大量的水并能缓解北京市的雾霾现象。

在该示范工程项目中,清华大学组织对烟气余热回收系统的凝结水量进行了测试,测试工况下负荷率为100%,烟气出接触式换热器的温度为31℃,相关测试结果见表3。

表3凝结水量测试及分析

实测凝结水量同理论凝结水量比较接近,出现差异可能是由于测试人员人为读数误差所造成的。

经过烟气余热回收后,烟气中的大部分水蒸气被凝结在换热器中,避免了这部分水蒸气直接排入大气中,极大地缓解了传统供热锅炉房“冒白烟”的问题。而这部分水蒸气若排放在冬季大气中,也将会加剧雾霾天气的形成。因此,该系统的使用可有效解决供热锅炉房“冒白烟”的问题,达到“消白”的效果。

4结论

本文介绍了一种基于直燃型吸收式热泵和直接接触式换热器的烟气余热回收工程案例。对1台29MW的燃气锅炉安装了余热回收装置,并进行了测试,测试结果表明:

①接触式换热器的排烟温度平均降至27.4℃,在供暖期平均回收烟气余热2.67MW,燃气锅炉平均供热效率提高值为11.54%。

②余热回收装置的NOx减排率为10.48%。

③实测凝结水量为3.11t/h,达到了消除白烟的效果。

④直接接触式换热器配合直燃型吸收式热泵深度回收烟气余热技术具备大规模应用的可行性,有效解决了由于供热回水温度高而难以直接回收烟气冷凝热的难题。

原标题:天然气锅炉房烟气余热深度回收工程案例
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