• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Какво е Economiser в термална електроцентрали?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Определение економайзъра


Економайзер е механично устройство, използвано като теплообменник, което предварително нагрява течност, за да намали потреблението на енергия. В парен котел той е устройство-теплообменник, което нагрява течности или възстановява остатъчна топлина от продуктите на горене, т.е. димовете в термалната електроцентрала, преди те да бъдат изпуснати през комина. Димовете са газовете, произведени при горене в електроцентрали, и се състоят най-вече от азот, въглероден диоксид, воден пар, саж, въглероден оксид и т.н.

 


Следователно, економайзерът в термалните електроцентрали се използва, за да оптимизира процеса на производство на електрическа енергия, както подсказва името на устройството. Възстановената топлина се използва за предварително нагряване на водата, която ще бъде преобразувана в сврzelat super-heated steam. Така се спестява гориво и процесът се оптимизира до голяма степен, тъй като събираме отпадъчната топлина и я използваме там, където е необходима. В наши дни обаче, освен това, наличната топлина в димовете може да бъде икономично възстановена чрез използване на воздухопредварителният нагревател, който е съществен във всички пулверизирани въглища, горещи котли.

 


Принцип на действие

 


6deb8b738a2c0754861c208f9ebfd324.jpeg

 


Както е показано на фигурата по-горе, димовете, излизащи от печката на парния котел, носят много топлина. Функцията на економайзера в термалната електроцентрала е да възстанови част от топлината, носена от димовете, излизащи през комина, и да я използва за нагряване на водата, подавана към котела. Това е просто теплообменник с горещи димове от страната на корпуса и вода от страната на тръбите с удължена повърхност за нагреване, като перки или жабола.

 


Економайзерите в термалните електроцентрали трябва да бъдат размерирани за обема и температурата на димовете, максималното падане на налягането през комина, какво гориво се използва в котела и колко енергия трябва да бъде възстановена.

 


Когато водата се вари в парния котел, се произвежда пар, който след това се сврзува, след което се подава към турбините. След това изтощената пара от лопатките на турбината минава през пара-кондензатора на турбината, в който парата се кондензира, и тази кондензирана вода се предварително нагрява първо в подавателя на водата, а после се подава обратно в котела.

 


Той се разполага в пътя на димовете между изхода от котела и входа в комина. В този случай се разполагат множество малки диаметърни тънкостенни тръби между два колектора. Димовете се движат отвъншната страна на тръбите, обикновено в противоположна посока.

 


Видове економайзери

 


Чугунен економайзер с перки


Економайзерите с перки са направени от чугун, изработени с класифицирани чугунени перки, и имат следните характеристики:

 


  • Висока оптимална ефективност поради правилния контакт на перките с тръбите.


  • Обикновено се използват в заводи, където се генерира интоксициран димов газ поради качеството на горящото гориво.


Округъл економайзер с перки


Той е направен от мека стомана, изработена с квадратни и окръгли перки, сварени на безшевни стоманени тръби, и има следната характеристика:

 


Правилният контакт между тръбите и перките е осигурен за оптимална ефективност.

 


Економайзер с закръглени тръби

 


Тези се използват най-вече в термални електроцентрали и големи производствени единици. Тези економайзери с закръглени тръби са изработени от безшевни стоманени тръби и имат следните характеристики:

 


  • Много ефективни са във възстановяването на топлината от газовете.



  • Заемат много малко пространство.

 


 

Хоризонтален економайзер с перки

 


В този случай безшовни стоманени тръби са сварени с хоризонтални перки, за да се създаде цялостна сборка на економайзера за пренос на топлина, и имат следните характеристики:

 


  • Правилният контакт между перките и тръбите е осигурен за перфектен пренос на топлина.



  • Тези се използват главно в термални електроцентрали.

 


Неконденсиращи vs. Конденсиращи


Неконденсиращите економайзери се използват в въгленосърници, за да се предотврати киселинната корозия, докато конденсиращите економайзери, използвани в заводи с природен газ, подобряват ефективността, като охлаждат димовете под техните точки на кондензация.

 


Приложения и предимства


Той се използва във всички модерни заводи. Използването на економайзер води до спестяване на горивото, увеличава скоростта на парене и ефективността на котела.

 


Някои от обичайните приложения на економайзера са дадени по-долу:


 

  • В парните електроцентрали той уловява отпадъчната топлина от димовете на котела (димове) и я прехвърля към водата, подавана към котела.



  • Въздушни економайзери HVAC (отопление, вентилация и климатизация) могат да спестят енергия в сградите, използвайки студен външен въздух като средство за охлаждане на вътрешното пространство.



  • Хладилни системи: Това се използва обикновено в индустриалното хладене, където е необходимо компресиране на пара. Системите с економайзери се стремят да произведат част от хладилната работа при високи налягания, при които компресорите на газовете са обикновено по-ефективни.


Предимства и ползи на економайзера

 


 

Предимствата на економайзера включват:


 

  • Той възстановява повече топлина от димовете, отколкото нормалният въздушен предварителен нагревател не може да направи.



  • В резултат на увеличаването на цените на горивата, всички електроцентрали са под налягане да увеличат ефективността на котлите. Чрез използване на економайзер, това налягане може да бъде минимизирано.



  • В електроцентрали, където не се използва, се изисква голямо количество вода за охлаждане на димовете преди десульфуризация, което се минимизира чрез използване на економайзери.



  • Ефективността на електроцентралата се намалява, когато въздушният предварителен нагревател изисква пара.


Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес