Энерготехнологические схемы установок с воздухоподогревателями. Схемы (рис. 6.10) находят применение в установках малой тепловой мощности при огневом обезвреживании различных отходов I и II групп.[ ...]
На рис. 6.10, а приведена схема установки для огневого обезвреживания вентиляционных выбросов. Выбросы перед обезвреживанием сначала подогревают отходящими дымовыми газами в конвективном воздухоподогревателе 3, затем догревают в радиационном воздухоподогревателе 2, после чего направляют в огневой реактор 1. Часть выбросов используют в качестве дутья для сжигания топлива, остальную часть подают в реактор помимо горелочных устройств. Радиационный рекуператор, работающий при температурах отходящих газов 950—1000 °С, обычно выполнен из жаростойких сталей, а конвективный, работающий в области более низких температур, — из углеродистой или низколегированной жаростойкой стали.[ ...]
Температура подогрева воздуха или вентиляционных выбросов определяется на основе технико-экономических расчетов по минимуму приведенных затрат. Обычно она составляет 500— 600 СС. Часто на практике по условиям надежной работы воздухоподогревателя ограничиваются более низким подогревом воздуха (250—300 СС). При подогреве вентиляционных выбросов до 500°С можно снизить расход топлива не менее чем на 50%.[ ...]
При огневом обезвреживании сточных вод подогрев дутьевого воздуха до 350—450 °С осуществляется при снижении температуры отходящих газов с 950 до 700—750 СС. В такой области температур выгоден подогрев воздуха в радиационных воздухоподогревателях (рис. 6.10, б). Достигаемая экономия топлива составляет 20—30%. Радиационные рекуператоры имеют очень низкое аэродинамическое сопротивление по тракту дымовых газов. Поэтому установки с такими рекуператорами могут работать без дымососов за счет самотягп дымовой трубы. Снижение температуры дымовых газов до необходимой по условиям работы дымовой трубы производится путем разбавления их .холодным воздухом или впрыска в газоход технической воды.[ ...]
Схемы установок, приведенные на рис. 6.10, применяют также при прямом сжигании горючих отходов с низкой адиабатической температурой горения. В этих случаях подогрев воздуха обеспечивает более устойчивое и полное сжигание отходов без применения дополнительного топлива. При сжигании твердых горючих отходов подогрев дутья способствует более интенсивной подсушке отходов внутри топочного устройства.[ ...]
Энерготехнологическая схема установки для обезвреживания газовых выбросов с газоподогревателем и воздухоподогревателем. Схему (рис. 6.11) можно применять при обезвреживании инертных газовых выбросов, когда для сжигания топлива необходим дутьевой воздух, а отходящие газы не нуждаются в очистке (газовые выбросы I и II групп, см. разд. 1.6.1). Поскольку объем газовых выбросов обычно в несколько раз превышает объем дутьевого воздуха, необходимо в первую очередь осуществлять подогрев газовых выбросов и во вторую — дутьевого воздуха. Когда разница в расходах газовых выбросов и дутьевого воздуха слишком велика, обычно ограничиваются подогревом только газового выброса. Экономия топлива при подогреве газовых выбросов и дутьевого воздуха аналогична экономии от подогрева вентиляционных выбросов (схема на рис. 6.10, а).[ ...]
Практически полное использование теплоты отходящих газов в испарителе возможно при испарении примерно 2/3 исходной сточной воды. Однако такое глубокое упаривание допустимо только при очень низких концентрациях примесей в сточной воде. При повышенных концентрациях минеральных солей и других веществ с ограниченной растворимостью в воде степень упаривания сточной воды ограничена возможностью кристаллизации примесей или значительным повышением вязкости жидкости, что затрудняет ее распыливание в огневом реакторе. В этих случаях для более полного использования теплоты отходящих газов в схему может быть включен воздухоподогреватель.[ ...]
Экономия топлива при использовании испарителя зависит от степени предварительного испарения сточной воды. При упаривании 2/3 исходной сточной воды удельный расход условного топлива может снизиться до 90 кг/т.[ ...]
Энерготехнологическая схема установки для обезвреживания сточных вод с мокрой газоочисткой и выводом минеральных веществ в виде сухого порошка. Огневое обезвреживание сточных вод IV и V групп, содержащих возгоняющиеся минеральные вещества, сопровождается полным выносом этих веществ из реакторов с отходящими газами. Аналогичная картина наблюдается при огневом обезвреживании сточных вод с низкой концентрацией минеральных веществ, а также в случае применения очень тонкого распыла сточных вод с целью интенсификации процесса обезвреживания. В мелких установках при этом применяют мокрую очистку газов, уловленная пыль выводится в виде водного раствора или суспензии. Если при мокрой газоочистке желателен вывод минеральных веществ в виде сухого порошка, применяют технологическую схему установки, показанную на рис. 6.13. Между огневым реактором 2 и аппаратом мокрой газоочистки 4 устанавливают распылительную сушилку 3, в которой осуществляется сушка отходящими газами концентрированного водного раствора минеральных веществ, выводимого из мокрой газоочистки. В сушилке отходящие газы частично охлаждаются и очищаются от пыли. Образующаяся при сушке раствора грубая пыль выпадает в приемный бункер сушилки, а тонкая пыль, уносимая дымовыми газами, улавливается в мокрой газоочистке. Схему можно применять и при огневом обезвреживании твердых отходов.[ ...]
Энерготехнологические схемы установок для огневого обезвреживания отходов IV и V групп с частичным регенеративным теплоиспользованием. В этих схемах (рис. 6.14) предусматривается использование теплоты отходящих газов для подогрева дутьевого воздуха. Поскольку при огневом обезвреживании отходов IV и V групп отходящие газы могут содержать много пыли, которая иногда находится в газах в расплавленном состоянии, более надежен подогрев воздуха в радиационных рекуператорах, менее склонных к загрязнению, чем конвективные.[ ...]
Рисунки к данной главе:
Схемы установок огневого обезвреживания отходоз |
Схема установки огневого обезвреживания с предварительным упариванием сточной воды в поверхностном испарителе |