1.热蒸汽对加热系统的不良影响
以蒸汽为热源的换热设备,其换热面积一般以饱和蒸汽凝结放热为计算条件,而热电厂所供蒸汽一般为过热蒸汽,过热蒸汽进入换热器必须首先冷却放出显热,变为饱和蒸汽后才能进入冷凝放热过程,冷却放热过程的换热系数只有冷凝放热的百分之一,势必会损失部分换热面积,使换热设备不能达到额定出率。
由传热方程分析可知,换热器传热面积的损失系数为:
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式中:
——过热蒸汽显热(J/kg)
——过热蒸汽潜热(J/kg)
——过热蒸汽表面传热系数(W/m2℃)
——饱和蒸汽表面传热系数(W/m2℃)
——过热蒸汽与壁面传热温差(℃)
——饱和蒸汽与壁面传热温差(℃)
以绝对压力为0.5MPa温度为180℃的过热蒸汽与温度为130℃的表面换热为例:
=63 (kJ/kg)
=2109 (kJ/kg)
=100(W/m2℃)
=10000(W/m2℃)
=45(℃)
=21(℃)
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可见,大约损失一半换热面积。
2.解决方法
为了改善换热效果,必须对过热蒸汽进行饱和化处理,具体作法为:将过热蒸汽与部分蒸汽凝结水进行热质交换,经过汽水分离后向系统提供干饱和蒸汽,这样既改善了换热器的工作条件,又回收利用了部分蒸汽凝结水的热量。
3.实际效果
根据上述原理,华东船舶工业学院与镇江纺织集团有限责任公司于2000年联合研制了一套过热蒸汽饱和装置,现已在镇江纺织集团运行三年,状况良好。
镇江纺织集团现有一台双良SXZ4—230Z型蒸汽双效吸收溴化锂冷水机组,名义制冷量为200×104 kcal/h,但运行过程中实际制冷量远小于设计值,其主要原因就是其热源采用的过热蒸汽。
按机组使用说明书要求,热源应采用0.4MPa(表压)左右的饱和蒸汽,但由于纺织集团的气源来自热电厂,总带有一定的过热度,蒸汽过热使高压发生器中平均换热系数下降,放气范围缩小,进而使低压发生器中水蒸汽产量减少;若冷却水和冷冻水的流量、入口温度等参数不变,则冷凝器、吸收器热负荷降低,冷凝温度、稀溶液出口温度均降低,冷冻水出口温度升高使蒸发压力上升,这些可使放汽范围有所回升,但总的效果是放汽范围缩小,制冷量下降。随着蒸汽过热度的增大,制冷量将会急剧下降。近几年纺织集团使用蒸汽的过热度为20°C上下,随着热网用户增加,蒸汽过热度还会上升,对制冷机的影响非常严重。
使用过热蒸汽饱和装置后,情况有了明显改善,为了对比过热蒸汽饱和装置运行前后的效果,我们选取2000年和2001年两年同期几天的运行记录,对其进行了初步整理和计算,主要运行参数如表1:
同期相比,2000年冷水进出温差平均为4.95℃,而2001年冷水进出温差平均为7.63 ℃,冷水流量不变,制冷量约提高50%。主要有以下几方面原因:
(1)2000年工作蒸汽过热度达24 ℃以上,2001年使用饱和器后蒸汽过热度降为0℃,大大改善发生器换热效果,这是制冷量提高的主要因素;
(2)2000年冷却水进口温度较高,冷却水进口温度提高使冷凝压力、吸收器稀溶液出口浓度均升高,放气范围缩小,制冷量下降。(据资料介绍,在类似工况下,冷却水进口温度每升高1℃,制冷量约下降5%—7%);
(3)2000年蒸发器结垢现象较严重。(在冷水流量不变情况下;Dtw/Dtz反映了蒸发器换热系数的相对大小,表中数据说明2000年结垢较2001年严重。)结垢使换热器中传热温差加大,制取相同温度冷水时蒸发温度降低,吸收能力减弱,吸收终了稀溶液浓度升高,放气范围变小,制冷量下降。
实践表明:过热蒸汽饱和化能有效地提高机组制冷量。
年份 | 日期 | 蒸汽过热度 | 冷水进口温度 | 冷水出口温度 | 冷水进出温差Dtw | 蒸发温度 | 蒸发器传热温差Dtz | Dtw/Dtz | |||||
00 | 6.28 | 24 | 18.9 | 13.8 | 5.1 | 12.8 | 3.6 | 1.42 | |||||
6.29 | 26 | 19.7 | 14.9 | 4.8 | 13.8 | 3.6 | 1.33 | ||||||
01 | 6.28 | 0 | 20.8 | 13.4 | 7.4 | 12.5 | 4.5 | 1.64 | |||||
6.29 | 0 | 20.8 | 13.1 | 7.7 | 11.8 | 5.1 | 1.51 | ||||||
年份 | 日期 | 冷却水进口温度 | 冷凝器出口水温 | 冷凝器中冷却水 温升 | 蒸汽进口压力 | 蒸汽进口温度 | 吸收器稀溶液出口温度 | ||||||
00 | 6.28 | 35.0 | 42.6 | 7.6 | 0.39 | 174 | 41.6 | ||||||
6.29 | 35.1 | 43 | 7.9 | 0.37 | 175 | 42.2 | |||||||
01 | 6.28 | 34.2 | 40.6 | 6.4 | 0.37 | 148 | 40 | ||||||
6.29 | 33.5 | 39.8 | 6.3 | 0.38 | 147 | 39.7 | |||||||
表中:温度单位——°C;压力单位——MPa 。
4.结论
过热蒸汽饱和化可大大提高换热设备的热负荷,改善溴化锂制冷机组的热力性能。另一方面,饱和蒸汽避免了高压发生器的局部超温,使溴化锂溶液中的铬酸锂缓蚀剂不分解,可大大延长机组的使用寿命。
饱和器的使用给企业带来了极大的经济效益和社会效益,值得推广。
