选择特殊符号

选择搜索类型

热门搜索

首页 > 百科 > 建设工程百科

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置

《一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置》是北京建筑工程学院; 大连理工大学于2008.11.26申请的专利,该专利公布号:CN101403580,专利公布日:2009.04.08,发明人是:王随林; 刘贵昌; 潘树源; 史永征; 闫全英; 傅忠诚; 艾效逸; 郭全; 徐鹏。 

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置基本信息

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置专利摘要

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置,属于传热传质强化与金属防腐技术领域。该装置包括两个不同材料制成的肋片管式换热段,分别为高温换热段和低温换热段。高温换热段采用不锈钢铝复合管铝合金肋片,低温换热段采用涂镀复合防腐镀层的铜材肋片管。低温换热段肋片形状和肋片上的均压孔有利于烟气均匀流动和冷凝液的排除;低温换热段的肋片基管和肋片表面均镀以钼酸钠为稳定剂的非晶态镍铜磷化学复合镀膜和有机涂层。该装置传热性能好、流动阻力小、耐温、耐腐蚀、结构紧凑、易于加工组合,适应性强,可用于燃气锅炉和直燃机等天然气利用设备烟气热能回收利用,也可用于冷凝式天然气锅炉或燃气直燃机等冷凝式天然气利用设备的冷凝换热器。 2100433B

查看详情

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

冷凝式燃气热水炉

  • ZYRS-Q240,制功率:240KW,1550×880×1160,160kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

冷凝式燃气供暖锅炉

  • ZYRS-Q1440,制功率:1440KW,2750×1100×2450,900kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

低氮冷凝热水炉

  • RSTDQ498-N-99KW,容积:498L 输出功率:99KW,Ф740×2550,310kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

冷凝容积式燃气热水器

  • RSTDQ320-N-75KW,容积:320L 输出功率:75KW,Ф740×1950,200kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

冷凝容积式燃气热水炉

  • RSTDQ320-N-75KW,容积:320L 输出功率:75KW,Ф740×1950,200kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

复合型塑胶跑道面层

  • 13mm
  • 佛山市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

复合型塑胶跑道面层

  • 13mm
  • 佛山市2021年5月信息价
  • 建筑工程
查看价格

的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2011年上半年信息价
  • 建筑工程
查看价格

的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2011年下半年信息价
  • 建筑工程
查看价格

的电动机带摇控装置

  • 清远市连山县2010年上半年信息价
  • 建筑工程
查看价格

籽壳苗(柑橘树一种)

  • 高50cm
  • 14000株
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-12-14
查看价格

烟气冷却器

  • Q=5800N㎥
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-11-01
查看价格

复合型防腐扁钢

  • HFDX1-40/25
  • 0m
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-04-16
查看价格

复合型防腐角钢

  • HFDJ-50-3-1
  • 0根
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-04-16
查看价格

余热利用

  • Q=4000kW 次侧设计供回水温度19/13℃,二次侧设计供回水温度16/11℃ 参考尺寸:2400×1000×2400(H)阻力损失≤7m 传热系数:4000-5000W/(m2.K);承压:1.6MPa
  • 2台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-21
查看价格

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置基本信息

基本信息

申请公布号

CN101403580

申请公布日

2009.04.08

申请号

2008102271962

申请日

2008.11.26

申请人

北京建筑工程学院; 大连理工大学

地址

100044北京市西城区展览馆路1号

发明人

王随林; 刘贵昌; 潘树源; 史永征; 闫全英; 傅忠诚; 艾效逸; 郭全; 徐鹏

Int. Cl.

F28F19/02(2006.01)I

查看详情

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置常见问题

查看详情

一种利用烟气冷凝热能的复合型防腐换热装置文献

烟气冷凝热能回收利用装置烟气流动方式 优化与应用研究 烟气冷凝热能回收利用装置烟气流动方式 优化与应用研究

烟气冷凝热能回收利用装置烟气流动方式 优化与应用研究

格式:docx

大小:601KB

页数: 未知

烟气冷凝热能回收利用装置烟气流动方式 优化与应用研究——为优化天然气热能动力设备烟气冷凝热能回收利用装置,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,并与工程应用实测结果进行比较,结果表明,...

一种复合型日志的模板 一种复合型日志的模板

一种复合型日志的模板

格式:pdf

大小:601KB

页数: 17页

一种复合型日志的模板

地热能转换地热能利用

地热能的利用可分为地热发电和直接利用两大类,而对于不同温度的地热流体可能利用的范围如下 :

200~400℃直接发电及综合利用;

150~200℃双循环发电,制冷,工业干燥,工业热加工;

100~150℃双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;

50~100℃供暖,温室,家庭用热水,工业干燥;

20~50℃沐浴,水产养殖,饲养牲畜,土壤加温,脱水加工。

许多国家为了提高地热利用率,而采用梯级开发和综合利用的办法,如热电联产联供,热电冷三联产,先供暖后养殖等。

地热能转换地热热泵系统

地热热泵系统,又称为地源热泵(Ground Source heat pump),是以地源能(土壤、地下水、地表水、低温地热水和尾水)作为热泵夏季制冷的冷却源、冬季采暖供热的低温热源,同时是实现采暖、制冷和生活用热水的一种系统。地源热泵的工作原理比较简单。夏季运行时,热泵机组的蒸发器吸收建筑物内的热量,到达制冷空调,同时冷凝器通过与地下水的热交换,将热量排到地下;冬季运行时,热泵机组的蒸发器吸收地下水的热量作为热源,通过热泵循环,由冷凝器提供热水向建筑室内供暖。

它用来替代传统的用制冷机和锅炉进行空调、采暖和供热的模式,是改善城市大气环境和节约能源的一种有效途径,也是国内地源能利用的一个新发展方向。

地热能转换地热发电

地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。

查看详情

冷凝无压热水锅炉装置特点

(一)、热能回收装置原理

燃料中含有大量氢元素,燃烧产生大量水蒸汽。每1NM3天然气可以产生1.55KG水蒸汽,具有可观的汽化潜热,大约为3600KJ,占天然气的低位发热量的10%左右。在排烟温度较高时,水蒸汽不能冷凝发出热量,随烟气排放,热量被浪费。同时,高温烟气也带有大量热量,一起排放。

烟气冷凝热能回收装置,利用温度较低的水或空气冷却烟气,实现烟气温度降低,靠近换热面区域,烟气中水蒸汽冷凝,同时实现烟气放热和水蒸汽汽化潜热释放,加热水或空气,实现热能回收,明显提高锅炉热效率。

(二)、锅炉热效率提高1NM3天然气燃烧生产理论烟气量约10.3 NM3(大约12.5KG)。以过量空气系数1.3为例,产生烟气14 NM3(大约16.6KG)。取烟气温度200℃降低至40℃,放出物理显热约1600KJ,水蒸汽冷凝率取50%,放出汽化潜热约1850 KJ,总计放热3450 KJ,约是天然气低位发热量的10%。若取80%烟气进入热能回收装置,可以提高热能利用率8%以上,节省天然气燃料近10%。实际运行中,水蒸汽冷凝率超过60%,天然气节省可达12%以上。

节能:烟气中有大量的水蒸汽(燃料中的H原子燃烧产生)水蒸汽冷凝会释放大量的凝结潜热,安装冷凝换热器后,排烟温度可降到150度以下(普通锅炉排烟温度200度左右)吸收了烟气中的显热和水蒸汽凝结后的潜热。锅炉的热效率提高至95%以上;你还可以选用分体式燃烧机,并在尾部烟道安装空气预热器,进一步吸收排烟中的显热与潜热,并加热燃烧用的空气,使燃料燃烧充分。

环保:烟气中的水蒸汽冷凝结露过程中,吸收了烟气中的NOX、SOX等有害气体,排放物中的有害气体大大低于国家排放标准。

节约投资费用:第一、普通常压热水锅炉在供热水时,由于炉水直接供给用户,带给用户不洁净的感觉,于是,热力系统中往往要设置额外的换热器,并增设水箱,这对用户来说,初次设备投资费用增加的同时,安装费用也增加,而且还需用占用较大的空间来安装这是附属设备。第二,普通锅炉由于自来水直接进入锅炉加热,较多的硬度离子和游离氧在炉内造成结垢和氧腐蚀。给锅炉带来致命的伤害。使用寿命缩短,无形中增加了投资。第三,如果用户为克服结垢和氧腐蚀而增设水处理设备,再一次增大初次投资和正常使用的运行费用

查看详情

地热能转换地热能规划

2017年1月23日,国家发展改革委、国家能源局和国土资源部印发了《地热能开发利用“十三五”规划》(发改能源〔2017〕158号)。其中,重点任务和重大项目布局均涉及了地热能转换。

地热能转换重点任务

1.积极推进水热型地热供暖:按照“集中式与分散式相结合”的方式推进水热型地热供暖,在“取热不取水”的指导原则下,进行传统供暖区域的清洁能源供暖替代,特别是在经济较发达、环境约束较高的京津冀鲁豫和生态环境脆弱的青藏高原及毗邻区,将水热型地热能供暖纳入城镇基础设施建设中,集中规划,统一开发。

2.大力推广浅层地热能利用:在“十三五”时期,要按照“因地制宜,集约开发,加强监管,注重环保”的方式开发利用浅层地热能。通过技术进步、规范管理解决浅层地热能开发中出现的问题,并加强我国南方供暖制冷需求强烈地区的浅层地热能开发利用。在重视传统城市区域浅层地热能利用的同时,要重视新型城镇地区市场对浅层地热能供暖(制冷)的需求。

3.地热发电工程:在西藏、川西等高温地热资源区建设高温地热发电工程;在华北、江苏、福建、广东等地区建设若干中低温地热发电工程。建立、完善扶持地热发电的机制,建立地热发电并网、调峰、上网电价等方面的政策体系。

地热能转换重大项目布局

1.水热型地热供暖:根据资源情况和市场需求,选择京津冀、山西(太原市)、陕西(咸阳市)、山东(东营市)、山东(菏泽市)、黑龙江(大庆市)、河南(濮阳市)建设水热型地热供暖重大项目。采用“采灌均衡、间接换热”或“井下换热”的工艺技术,实现地热资源的可持续开发。

2.浅层地热能利用:沿长江经济带地区,针对城镇居民对供暖的迫切需求,加快推广以热泵技术应用为主的地热能利用,减少大规模燃煤集中供暖,减轻天然气供暖造成的保供和价格的双重压力。以重庆、上海、苏南地区城市群、武汉及周边城市群、贵阳市、银川市、梧州市、佛山市三水区为重点,整体推进浅层地热能供暖(制冷)项目建设。

3.中高温地热发电:西藏地区位于全球地热富集区,地热资源丰富且品质较好。有各类地热显示区(点)600余处,居全国之首。西藏高温地热能居全国之首,发电潜力约3000MW,尤其是班公错—怒江活动构造带以南地区,为西藏中高温地热资源富集区,区内人口集中,经济发达,对能源的需求量巨大,是开展中高温地热发电规模开发的有利地区。

根据西藏地热资源勘探成果和资源潜力评价结果,以当地电力需求为前提,优选当雄县、那曲县、措美县、噶尔县、普兰县、谢通门县、错那县、萨迦县、岗巴县9个县境内的羊八井、羊易、宁中、谷露、古堆、朗久、曲谱、查布、曲卓木、卡乌和苦玛11处高温地热田作为“十三五”地热发电目标区域,11处高温地热田发电潜力合计830MW,“十三五”有序启动400MW装机容量规划或建设工作。

4.中低温地热发电:在东部地区开展中低温地热发电项目建设。重点在河北、天津、江苏、福建、广东、江西等地开展,通过政府引导,逐步培育市场与企业,积极发展中低温地热发电。

5.干热岩发电:开展万米以浅地热资源勘查开发工作,积极开展干热岩发电试验,在藏南、川西、滇西、福建、华北平原、长白山等资源丰富地区选点,通过建立2-3个干热岩勘查开发示范基地,形成技术序列、孵化相关企业、积累建设经验,在条件成熟后进行推广。

查看详情

相关推荐

立即注册
免费服务热线: 400-888-9639