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


Que é un Economizador nunha Central Térmica

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición de Economizador


Un economizador é un dispositivo mecánico que se usa como intercambiador de calor para precalentar un fluido e reducir o consumo de enerxía. En un calderín de vapor, é un dispositivo intercambiador de calor que aquece os fluidos ou recupera o calor residual do produto da combustión, isto é, os gases de escape en centrais térmicas antes de ser liberados pola chimenea. Os gases de escape son os gases de escape de combustión producidos nas centrais eléctricas que consisten principalmente en nitróxeno, dióxido de carbono, vapor de auga, fuligem, monóxido de carbono, etc.

 


Por tanto, o economizador nas centrais térmicas, úsase para economizar o proceso de xeración de enerxía eléctrica, como suxire o nome do dispositivo. O calor recuperado úsase a continuación para precalentar a auga de alimentación do calderín, que finalmente converterase en vapor superaquecido. Así, aforrándose no consumo de combustible e economizando o proceso nunha gran medida, xa que estamos recolectando esencialmente o calor residual e aplicándoo onde é necesario. Actualmente, ademais diso, o calor dispoñible nos gases de escape pode recuperarse económicamente usando un preaquecedor de aire, que é esencial en todos os calderíns de carbón pulverizado.

 


Principio de Funcionamento

 


6deb8b738a2c0754861c208f9ebfd324.jpeg

 


Como se mostra na figura superior, os gases de escape que saen do forno do calderín de vapor levam moito calor. A función do economizador na central térmica é recuperar parte do calor dos gases de escape que suben pola chimenea e utilizar para aquecer a auga de alimentación ao calderín. É simplemente un intercambiador de calor co gas de escape quente no lado da carcasa e a auga no lado dos tubos con superficie de calefacción estendida como aletas ou branquejas.

 


Os economizadores nas centrais térmicas deben dimensionarse para o volume e a temperatura dos gases de escape, a máxima perda de presión pasada pola chimenea, o tipo de combustible usado no calderín e a cantidade de enerxía que necesita recuperarse.

 


Cando a auga se fai ferver no calderín de vapor, produce vapor que despois se superaquece e pasa ás turbinas. Entón, o vapor esgotado das pás das turbinas, pasa a través do condensador de vapor da turbina no que o vapor se condensa e esta auga condensada entón pré-caléntase primeiro no aquecedor de auga de alimentación e despois no mesmo antes de volver a alimentar o calderín.

 


Colócase no paso dos gases de escape entre a saída do calderín e a entrada á chimenea. Neste, colócanse un gran número de tubos de pequeno diámetro e parede fina entre dous cabezales. Os gases de escape fluían fora dos tubos, xeralmente en contracorrente.

 


Tipos de Economizador

 


Economizador de Tubo Gilled de CI


Os economizadores de tubo gilled están feitos de ferro fundido que se fabrican usando aletas de ferro fundido graduadas, ten as seguintes características,

 


  • Alta eficiencia óptima debido ao contacto adecuado das aletas cos tubos.


  • Comunmente usado en plantas onde se xeneran gases de escape intoxicados debido á calidade do combustible queimado.


Economizador de Tubo Gilled Redondo


Este está feito de acero douxo fabricado con aletas cadradas e redondas, soldadas en tubos de acero sin costura, ten a característica,

 


O contacto adecuado entre os tubos e as aletas asegúrase para unha eficiencia óptima.

 


Economizador de Tipo Tubo Encarrilado

 


Estes usanse principalmente en centrais térmicas e grandes unidades de procesamento. Estes economizadores de tipo tubo encarrilado están fabricados de acero sin costura, teñen as seguintes características,

 


  • Son moi eficientes na recuperación de calor dos gases.



  • Ocupan moi pouco espazo.

 


 

Economizador de Tubo Aletado Horizontal

 


Neste, o tubo de acero sin costura selado - soldado con aletas horizontais para facer unha montaxe completo de economizador para transferencia de calor, ten as seguintes características,

 


  • Tómase o debido coidado para facer o contacto das aletas cos tubos para unha transferencia de calor perfecta.



  • Estes usanse principalmente en Centrais Térmicas.

 


Non Condensante vs. Condensante


Os economizadores non condensantes usanse en centrais de carbón para evitar a corrosión ácida, mentres que os economizadores condensantes, usados en centrais de gas natural, melloran a eficiencia arrefecendo os gases de escape abaixo do seu punto de condensación.

 


Aplicacións e Beneficios


Úsase en todas as plantas modernas. O uso de economizador resulta en aforrar o consumo de combustible, aumenta a taxa de vaporización e a eficiencia do calderín.

 


Algúns das aplicacións comúns do economizador son as seguintes:


 

  • Nas centrais de vapor captura o calor residual dos gases de escape do calderín (gases de escape) e transfírelo á auga de alimentación do calderín



  • Os economizadores de aire HVAC (Calefacción, Ventilación e Ar Condicionado) poden aforrar enerxía nos edificios utilizando o aire frío exterior como medio de refrixeración do espazo interior.



  • Refrixeración: Isto é comúnmente usado na refrixeración industrial onde a refrixeración por compresión de vapor é esencial. Os sistemas con economizadores buscan producir parte do traballo de refrixeración a presións altas, condición na que os compresores de gas son normalmente máis eficientes.


Ventajas e Beneficios do Economizador

 


 

As vantaxes dun economizador inclúen:


 

  • Recupera máis calor dos gases de escape do que un preaquecedor de aire normal non pode facer.



  • Devido ao aumento dos prezos do combustible, todas as centrais eléctricas están afrontando presión para aumentar a eficiencia do calderín. Polo que, usando o economizador, esta presión pode minimizarse.



  • Nas centrais onde non se usa, requirese unha gran cantidade de auga para refrixerar os gases de escape



  • antes da desulfurización, que se minimiza usando economizadores.



  • A eficiencia da central eléctrica reducíuse cando o preaquecedor de aire requiriu vapor.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía