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	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">  <channel> <title><![CDATA[天津华能能源设备有限公司-余热回收]]>
</title> <description> <![CDATA[]]> </description> <link>http://www.bokee.net/companymodule/company_indexCompany.do?id=1534892</link>
<language>zh-cn</language> <creator>天津华能能源设备有限公司-余热回收</creator> <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:00:00 CST </pubDate> <generatorAgent
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	<item> <title>铁合金的余热应用</title> <link>http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4346158</link>
	<description> <![CDATA[一、&nbsp;概述 随着改革开放的深入进行我国国民经济迅猛发展，发展与环保问题的是我国经济发展的重中之重。冶金领域的铁合生产的环保治理与余热回收是其重要内容，我国铁合金企业有1000余家，铁合金电炉2000余台。每台每小时排出废气为6000～200000Nm3/h，含尘量8～12g/m
<sup>3</sup>，温度400-600℃，造成大量的环境污染，及能源浪费。2005年我国将铁合金生产定为高耗能、高污染领域，为控制铁合金的规模，废除了铁合金出口退税政策。铁合金电炉的环保治理是我国目前亟待解决的问题。 铁合金电炉烟气含尘粒度较小，其直径为40~300目，这一粒度的灰尘一般采用布袋除尘器收集灰尘。但是电炉尾气温度为400℃至600℃，这一温度超出了布袋除尘器的许用工作温度。如果不进行降温处理，布袋很快烧穿，无法运行。这样电炉烟气在进入除尘器的前的降温显得十分必要。目前，我国的电炉烟气降温一般采用多管降温器，利用空气与烟气换热来降低烟气温度。这一降温器存在如下问题：一是烟气余热未能利用，造成大量的能源浪费，同时热量。二是积灰严重无法正常运行。现阶段国外多采用水管式余热锅炉降低烟气温度，水管余热锅炉灰堵严重，且除灰困难。 本文介绍一种新兴换热技术——热管蒸发器，在铁合金领域成功运行的事例。 一、热管 热管是一种新型、高效的导热元件，其导热系数非常大，是金属导体（银、铜、铝）的10
<sup>3</sup>~10
<sup>4</sup>倍，有超导体或亚超导体之称。 热管技术的应用最早是在宇航技术上、现在已广泛应用于核反应堆、电子、机械、化工、冶金等行业。在70年代，中国科学院、哈尔滨工业大学等单位先后开展了热管的理论和应用研究工作，并取得一定成果，热管技术应用于钢铁行业是在80年代鞍钢等重点钢铁企业。 2004年吉林铁合金与天津华能集团能源设备有限公司合作，共同研究开发了热管技术在铁合金生产中的应用和推广。 二、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管及热管交换器 1．&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管的基本结构及工作原理 执管是一个封闭系统：在一个密闭的管子（通常为金属管）内装以某种工作介质（简称工质），再将管内不结凝气体抽走（真空），即成热管。热管利用工质相变的物理过程，工作时管的一端从热源吸热使工质蒸发汽化，蒸汽流往另一端，该端向冷源体放热，蒸汽冷凝液化，冷凝液借在重力、离心力或毛细管压力的作用，流回蒸发端，完成工质的自动循环在物质循环的过程中，即同时进行着热量的传输，从热管的工作的原理看，可分为三区段（蒸发段、绝热段和冷凝段）如图示 2、 根据凝液回流方式来分，热管可分为下列五种：吸液芯热管、重力热管、离心热管等。 3、 由于热管利用了相变传热原理，热管内部传速度极快，因此，元件传热管取决于管壁与气流向传热的快慢，一般在热管两端装设翅片，增大换热面积，改善热管的换热效果 4、&nbsp;热管换热器属于热流体和冷流体互不接触的表面式换热器，其特点是结构简单，换热效率高，换热流体通过换热器的压力损失比其它换热器小，因而动力消耗小，按照冷体的状态可进行气——气、气——液、气——液之间的换热。 目前，钢铁企业使用的单体式热管均为重力式热管，即工质依靠重力回流的热管（无吸热芯）。 三、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管技术在铁合金电炉生产上的应用 1．&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吉林铁合金厂401电炉为2500KWA的半封闭电炉其烟尘处理采用布袋除尘技术，烟尘降温措施为在布袋除尘器前加装余热锅炉，在1990年投入使用后，效果不好，余热锅炉极易积灰，且非常难清理，极易出现露点腐蚀，热效率低，设备庞大等缺点，导致余热锅炉及除尘系统无法正常运行 2．&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002年，对上述系统进行改造，同样采用布袋除尘技术，烟气降温采用空冷管方式，从运行效果看，降温效果不好，在烟温过高时（大于600℃），烟气出口温度&gt;250℃有损坏布袋的现象。 3．&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 针对空冷壁温效果不好的问题，我们研究采用的管式换热器，同样存在一些缺陷。 ①.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 换热效率低，设备庞大，管式交换器只靠管壁传热，传热系数只有50左右。 ②.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 极易出现露点腐蚀，由于管式换热器壁温度接近水的温度，因此烟气中的腐蚀性成分会随着在管壁上造成露点腐蚀，造成腐蚀漏水。 ③.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 极易积灰，由于管式换热器热烟气走管内，冷却水走管外，这样管内极易积灰甚至堵死。 4．&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管交换器的应用 随着科学技术的不断发展和进步，新技术、新设备的应用，是促进企业发展，提高企业经济效益的重要措施之一，天津华能集团能源设备有限公司提供的热管式热交换器有其独道先进之处，具体应用工艺如图所未： ①.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401炉热管交换器工艺参数如下：     
<strong>参数名称</strong>   
<strong>参数指标</strong>     进口烟气流量   90000Nm
<sup>3</sup>/h     含&nbsp;&nbsp; 尘&nbsp;&nbsp; 量   8～12 m/m
<sup>3</sup>（标准）     进口烟气温度   260～400℃     烟气出口温度   120-180℃     工&nbsp;作&nbsp;压&nbsp;力   0.4MPa     软水进口温度   15℃     出口蒸汽温度   149℃     ②.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管交换器 A．热管蒸发器由内通体、外通体、热管等组成。热管放射形焊在内筒体上，换热的水、蒸汽走内筒里，烟气走内外筒夹套。热管采用镍基钎焊纵向翅片管、叉排。 B．热管换热器结构参数如下表所示     名&nbsp;&nbsp;&nbsp; 称   参&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数     外型尺寸   Ф3032&times;18700     重&nbsp;&nbsp;&nbsp; 量   73.2吨/台     &nbsp; ③.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管交换器除尘问题的解决方案 热管技术的换热效果毋庸置疑，在我厂应用的突出问题是粉尘问题，铁合金粉尘细密，附着力强，不易清除，影响了热效率，严重的会使设备失去效用，就此问题，确定如下几个解决方案。 A.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 利用落丸除灰技术，落丸是Ф8mm的钢筋，切成8mm的段，每个重约3克，在热管换热器的上部投入，形成自由落体运动，因为热管的排与排之间是采取着排布置，间距在100mm左右。所以，落丸下落是一种无序的反复折射，碰撞下落，冲击动能很小，不会对热管造成损坏。 B.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用高压空气炮或超声波除尘器，都完全可以清除粉尘，根据实际情况我厂采用是前两种除灰方式。 四、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 项目施工及运行效果 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 401#炉余热锅炉已经废弃拆除，但厂房、场地及辅属设施仍可利用。如操作平台、软化不管道、蒸汽汽包、分汽缸及电气设备等。 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热管换热器由天津华能提供。 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工程于2004年7月开始，2004年8月31日结束，2004年9月6日开始试运行。 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 运行效果 2004年9月6日至2005年11月6日累计运行时间8474小时（去除停炉时间 ），产气量29659吨（小时产蒸汽量3.5吨左右）。 通过近14个月运行，热管交换器运行效果很好，热管交换器除采用的落丸技术效果很好，没有出现因积灰的影响运行的现象。 保证了进入布袋烟温200℃以下，查阅运行记录烟气出口烟温在130至150℃之间，满足了布袋设计要求。 五、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 经济效益分析 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 消耗计算：热管蒸发器总电耗15KW，操作工人每班一名，14个月软水消耗31000吨。 电费：每度按0.6元计算，8474小时，共计76266元。 人工费：每人按一个月1500元计算，人工费为63000元 软水费：每吨按2.6元计算，31000吨共计80600元 14个月的运行总费用：219866元 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 副产蒸汽效益：每吨蒸汽按130元计算，29659吨蒸汽共计3855670元。 3．14个月的运行净收益： 3855670－219866＝3635804元 六、结论 &nbsp;&nbsp; 通过对吉林铁合金厂401#电炉采用热管交换器用于环保治理及烟气余热回收系统的运行事例分析。我们得知：热管技术能够成功解决电炉废气降温问题，使通过热管交换器的电炉废气满足布袋除尘器的许用温度；同时可以回收废气余热副产蒸汽，为企业带来经济效益。设备运行安全可靠]]> </description> <guid
		isPermaLink="false">http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4346158</guid>
	<subject></subject> <author>locustwar</author>
	<category></category> <pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:33:23 CST </pubDate> </item>

	<item> <title>热管的基本知识</title> <link>http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4161155</link>
	<description> <![CDATA[热管技术是1963年美国LosAlamos国家实验室的G.M.Grover发明的一种称为“热管”的传热元件，  
<p><a href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/54baacfbad5c59044f4aead6.jpg" rel="nofollow"></a></p> 
<p>热管工作原理示意图</p> 
<p>&nbsp;&nbsp; 它充分利用了<a href="http://baike.baidu.com/view/348360.htm" rel="nofollow">热传导</a>原理与致冷介质的快速热传递性质，透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外，其导热能力超过任何已知金属的导热能力。热管技术以前被广泛应用在宇航、军工等行业，自从被引入散热器制造行业，使得人们改变了传统散热器的设计思路，摆脱了单纯依靠高风量电机来获得更好散热效果的单一散热模式，采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机，同样可以得到满意效果，使得困扰风冷散热的噪音问题得到良好解决，开辟了散热行业新天地。现在常见于cpu的散热器上。 </p> 
<p> 从热力学的角度看，为什么热管会拥有如此良好的导热能力呢？物体的吸热、放热是相对的，凡是有温度差存在的时候，就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。从热传递的三种方式：<a href="http://baike.baidu.com/view/2121.htm" rel="nofollow">辐射</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/790.htm" rel="nofollow">对流</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/249281.htm" rel="nofollow">传导</a>，其中热传导最快。热管就是利用蒸发制冷，使得热管两端温度差很大，使热量快速传导。一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成。热管内部是被抽成负压状态，充入适当的液体，这种液体沸点低，容易挥发。管壁有吸液芯，其由毛细多孔材料构成。热管一段为蒸发端，另外一段为冷凝端，当热管一段受热时，毛细管中的液体迅速蒸发，蒸气在微小的压力差下流向另外一端，并且释放出热量，重新凝结成液体，液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段，如此循环不止，热量由热管一端传至另外一端。这种循环是快速进行的，热量可以被源源不断地传导开来。 </p> 
<p><a href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/b74124f338bfaf43352acce8.jpg" rel="nofollow"></a></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><a rel="nofollow"></a>基本工作</p> 
<p> 典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成，将管内抽成1．3&times;(10负1－－－10负4)Pa的负压后充以适量的工作液体，使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段)，另一端为冷凝段(冷却段)，根据应用需要在两段中间可布置绝热段。当热管的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化，蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体，液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不己，热量由热管的一端传至另—端。热管在实现这一热量转移的过程中，包含了以下六个相互关联的主要过程：</p> 
<p> (1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到（液－－－汽）分界面；</p> 
<p> (2)液体在蒸发段内的（液－－汽）分界面上蒸发；</p> 
<p> (3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段；</p> 
<p> (4)蒸汽在冷凝段内的汽．液分界面上凝结：</p> 
<p> (5)热量从（汽－－液）分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源：</p> 
<p>(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。 </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><a rel="nofollow"></a>基本特性</p> 
<p> 热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件，具有以下基本特性。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>1、很高的导热性</p> 
<p><br /> 热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热，热阻很小，因此具有很高的导热能力。与银、铜、铝等金属相比，单位重量的热管可多传递几个数量级的热量。当然，高导热性也是相对而言的，温差总是存在的，不可能违反热力学第二定律，并且热管的传热能力受到各种因素的限制，存在着一些传热极限；热管的轴向导热性很强，径向并无太大的改善(径向热管除外)。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>2、优良的等温性</p> 
<p><br /> 热管内腔的蒸汽是处于饱和状态，饱和蒸汽的压力决定于饱和温度，饱和蒸汽从蒸发段流向冷凝段所产生的压降很小，根据热力学中的方程式可知，温降亦很小，因而热管具有优良的等温性。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>3、热流密度可变性</p> 
<p><br /> 热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积，即以较小的加热面积输入热量，而以较大的冷却面积输出热量，或者热管可以较大的传热面积输入热量，而以较小的冷却面积输出热量，这样即可以改变热流密度，解决一些其他方法难以解决的传热难题。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>4、热流方向酌可逆性</p> 
<p><br /> 一根水平放置的有芯热管，由于其内部循环动力是毛细力，因此任意一端受热就可作为蒸发段，而另一端向外散热就成为冷凝段。此特点可用于宇宙飞船和人造卫星在空间的温度展平，也可用于先放热后吸热的化学反应器及其他装置。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>5、热二极管与热开关性能</p> 
<p><br /> 热管可做成热二极管或热开关，所谓热二极管就是只允许热流向一个方向流动，而不允许向相反的方向流动；热开关则是当热源温度高于某一温度时，热管开始工作，当热源温度低于这一温度时，热管就不传热。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>6、恒温特性(可控热管)</p> 
<p><br /> 普通热管的各部分热阻基本上不随加热量的变化而变，因此当加热量变化时，热管备部分的温度亦随之变化。但人们发展了另一种热管——可变导热管，使得冷凝段的热阻随加热量的增加而降低、随加热量的减少而增加，这样可使热管在加热量大幅度变化的情况下，蒸汽温度变化极小，实现温度的控制，这就是热管的恒温特性。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>7、环境的适应性</p> 
<p><br /> 热管的形状可随热源和冷源的条件而变化，热管可做成电机的转轴、燃气轮机的叶片、钻头、手术刀等等，热管也可做成分离式的，以适应长距离或冲热流体不能混合的情况下的换热；热管既可以用于地面(重力场)，也可用于空间(无重力场)。</p> 
<p>  </p> 
<p><a href="http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/8474fbdda742a4c976c638de.jpg" rel="nofollow"></a></p> 
<p>相关曲线图</p> 
<p>左图表示了热管管内汽-液交界面形状,蒸气质量流量,压力以及管壁温度 T w和管内蒸气温度 T v沿管长的变化趋势.沿整个热管长度,汽-液交界处的汽相与液相之间的静压差都与该处的局部毛细压差相平衡。</p> 
<p> △ Pc(毛细压头—是热管内部工作液体循环的推动力,用来克服蒸汽从蒸发段流向冷凝段的压力降</p> 
<p> △ Pv,冷凝液体从冷凝段流回蒸发段的压力降</p> 
<p> △Pl和重力场对液体流动的压力降(△Pg可以是正值,是负值或为零,视热管在重力场中的位置而定)。</p> 
<p> 因此，△ Pc ≥△Pl +△ P v +△ Pg是热管正常工作的必要备件。</p> 
<p> 由于热管的用途、种类和型式较多，再加上热管在结构、材质和工作液体等方面各有不同之处，故而对热管的分类也很多，常用的分类方法有以下几种：</p> 
<p> (1)按照热管管内工作温度区分 热管可分为低温热管(—273－－－0℃)、常温热管(0—250℃)、中温热管[250－－－450℃)、高温热管(450一1000℃)等。</p> 
<p> [2)按照工作液体回流动力区分 热管可分为有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、重力辅助热管、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等。</p> 
<p> (3)按管壳与工作液体的组合方式划分(这是一种习惯的划分方法)可分为铜—水热管、碳钢。水热管、铜钢复合—水热管、铝—丙酮热管、碳钢&middot;荣热管、不锈钢．钠热管等等。</p> 
<p> (4)按结构形式区分 可分为普通热管、分离式热管、毛纫泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等。</p> 
<p> (5)按热管的功用划分 可分为传输热量的热管、热二极管、热开关、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等等。 </p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p><a rel="nofollow"></a>相容性及寿命</p> 
<p> 热管的相容性是指热管在预期的设计寿命内，管内工作液体同壳体不发生显著的化学反应或物理变化，或有变化但不足以影响热管的工作性能。相容性在热管的应用中具有重要的意义。只有长期相容性良好的热管，才能保证稳定的传热性能，长期的工作寿命及工业应用的可能性。碳钢－水热管正是通过化学处理的方法，有效地解决了碳钢与水的化学反应问题，才使得碳钢—水热管这种高性能、长寿命、低成本的热管得以在工业中大规模推广使用。</p> 
<p> 影响热管寿命的因素很多，归结起来，造成效管不相容的主要形式有以下三方面，即：产生不凝性气体：工作液体热物性恶化：管壳材料的腐蚀、溶解。</p> 
<p> (1)产生不凝性气体 由于工作液体与管完材料发生化学反应或电化学反应，产生不凝性气体，在热管工作时，该气体被蒸汽流吹扫到冲凝段聚集起来形成气塞，从而使有效冷凝面积减小，热阻增大，传热性能恶化，传热能力降低甚至失效。</p> 
<p> (2)工作液体物性恶化 有机工作介质在一定温度下，会逐渐发生分解，这主要是由于有机工作液体的性质不稳定，或与壳体材料发生化学反应，使工作介质改变其物理性能，如甲苯、烷、烃类等有机工作液体易发生该类不相容现象。</p> 
<p> (3)管壳材料的腐蚀、溶解、工作液体在管壳内连续流动，同时存在着温差、杂质等因素，使管壳材料发生溶解和腐蚀，流动阻力增大，使热管传热性能降低。当管壳被腐蚀后，引起强度下降，甚至引起管壳的腐蚀穿孔，使热管完全失效。这类现象常发生在碱金属高温热管中。 </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>热管制造</p> 
<p> 1 .热管零部件及其加工</p> 
<p> 热管的主要零部件为管壳、端盖(封头)、吸液芯、腰板(连接密封件)四部分。不同类型的热管对这些零部件有不同的要求。</p> 
<p> 2 .管壳</p> 
<p> 热管的管壳大多为金属无缝钢管，根据不同需要可以采用不同材料，如铜、铝、碳钢、不锈钢、合金钢等。管子可以是标准圆形，也可以是异型的，如椭圆形、正方形、矩形、扁平形、波纹管等。管径可以从2mm到200mm，甚至更大。长度可以从几毫米到l00米以上。低温热管换热器的管材在国外大多采用铜、铝作为原料。采用有色金属作管材主要是为了满足与工作液体相容性的要求。</p> 
<p> 3 .端盖</p> 
<p> 热管的端盖具有多种结构形式，它与热管舶连接方式也因结构形式而异。端盖外圆尺寸可稍小于管壳。配合后，管壳的突出部分可作为氩弧焊的熔焊部分，不必再填焊条，焊口光滑乎整质量容易保证。</p> 
<p> 旋压封头是国内外常采用的一种形式，旋压封头是在旋压机上直接旋压而成，这种端盖形式外型美观，强度好、省材省工，是一种良好的端盖形式。</p> 
<p> 4.吸液芯结构</p> 
<p> 吸液芯是热管的一个重要组成部分。吸液芯的结构形式将直接影响到热管和热管换热器的性能。近年来随着热管技术的发展，各国研究者在吸液芯结构和理论研究方面做了大量工作，下面对一些典型的结构作出简赂的介绍。 </p> 
<p> 5．管芯型式</p> 
<p> 一个性能优良的管芯应具有：</p> 
<p> (1)足够大的毛细抽吸压力，或较小的管芯有效孔径</p> 
<p> (2)较小的液体流动阻力，即有较高的渗透率</p> 
<p> (3)良好的传热特性，即有小的径向热阻．</p> 
<p> (4)良好的工艺重复性及可靠性，制造简单，价格便宜。</p> 
<p> 管芯的构造型式大致可分为以下几类：</p> 
<p> (1)紧贴管壁的单层及多层网芯此类管芯</p> 
<p> 多层网的网层之间应尽量紧贴，网与管壁之间亦应贴合良好，网层数有l至4层或更多，各层网的目数可相同或不同．若网层多，则液体流通截面大，阻力小，但径向热阻大；用细网时毛细抽吸力大但流动阻力亦增加．如在近壁因数层用粗孔网，表面一层用细孔网，这样可由表面细孔网提供较大的毛细抽吸压力，通道内的粗孔网使流动阻力较小，但并不能改善径向热胆大的缺点．网芯式结构的管芯可得到较高的毛细力和较告的毛细提升高度，但因渗透率较低，液体回流阻力较大，热管的轴向传热能力受到限制．此外其径向热阻较大，工艺重复性差又不能适应管道弯曲的情况，故在细长热管中逐渐由其它管芯取代。</p> 
<p> (2)烧结粉末管芯 由一定目数的金属粉末烧结在管内壁面而形成与管壁一体的烧结粉末管芯，也有用金属丝网烧结在管内壁面上的管芯．此种管芯有较高的毛细抽吸力，并较大地改善了径向热阻，克服了网芯工艺重复性差的缺点，但因其渗透率较差，故轴向传热能力仍较轴向槽道管芯及干道式管芯的小．</p> 
<p> (3)轴向槽道式管芯 在管壳内壁开轴向细槽以提供毛细压头及液体国流通道，槽的截面形状可为矩形，梯形，圆形及变截面槽道，槽道式管芯虽然毛细压头较小，但液体流动阻力甚小，因此可达到较高的轴向传热能力，径向热阻较小，工艺重复性良好，可获得精确幼儿何参数，因而可较正确地计算毛细限，此种管子弯曲后性能基本不变，但由于其抗重力工作能力极差，不适于倾斜(热端在上)工作对于空间的零重力条件则是非常适用的，因此广泛用于空间飞行器。</p> 
<p> (4)组合管芯 一般管芯往往不能同时兼顾毛细抽吸力及渗透率．为了有高的毛细抽吸力，就要选用更细的网成金属粉末，但它仍的渗透率较差，组合多层网虽然在这方面有所提高，可是其径向热阴大．组合管芯跃能兼顾毛细力和渗透率，从而能获得高的轴向传热能力，而且大多数管芯的径向热阻甚小．它基本上把管芯分成两部分．一部分起毛细抽吸作用，另一部分起液体回流通道作用。</p> 
<p>  </p> 
<p><a rel="nofollow"></a>制造工艺</p> 
<p><br /> 如前所述，构成热管的三个主要组成部分是管壳、管芯和工质。在设计过程中，对答壳和管芯的材料进行合理的选择后就可以开始制作。通常热管的制造过程包括下面的工艺操作，并按一定的程序进行。</p> 
<p> 1、机械加工－－－2、清洗－－－3、管芯制作－－－4、清洗－－－5、焊接－－－6、检漏－－－－7、除气－－－8、检漏－－－9、充装－－－10、封接－－－11、烘烤－－－12、检验</p> 
<p> 实际制造的时候往往能达到20，甚至上百道的工序。这里只是最简单的一些必须工序</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>基本简介</p>]]> </description> <guid
		isPermaLink="false">http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4161155</guid>
	<subject></subject> <author>locustwar</author>
	<category></category> <pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:36:10 CST </pubDate> </item>

	<item> <title>工业余热回收</title> <link>http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4013873</link>
	<description> <![CDATA[热管的工作原理及特性
<br />
<br />&nbsp; 热管的组件及工作原理见图1.
<br />
<br />
<br />
<br />图1 热管的组件及工作原理图
<br />
<br />&nbsp; 从图1可见，外热源在蒸发段把热量加进去，使该段的工质蒸发，由此造成的压差把蒸汽从蒸发段驱送到冷凝段，在此，蒸汽进行凝结，并把汽化潜热释放出来传给冷源。蒸发消耗了液相工质，结果使蒸发段的液～汽分界面缩进吸液芯表面，从而造成毛细压力。该压力把凝结下来的液相工质传送到蒸发段，重新进行蒸发。为此，热管余热锅炉比普通余热锅炉提高效率50%,压降减小热管连续不断地把汽化潜热从蒸发段传到冷凝段而不烧干吸液芯。只要工质的流动通道不被阻塞，并维持足够大的毛细压力，便可不断地工作。
<br />&nbsp; 以汽化潜热方式所传递的热量，一般要比在常用的对流系统中以显热方式所传递的热量大几个数量级，因而热管尺寸虽小，所能传递的热量却很大。热管的温降等于蒸发段、蒸汽流道和冷凝段等各部分温降之和。因为热管的吸液芯结构很薄，蒸汽流的温降很小，所以其热力特性要比已经研制出来的任何已知固体导体强很多。由于热管轴向热阻小于径向热阻，所以热管的总热阻基本上是由蒸发段和冷凝段的径向热阻决定的。50%,在实现同样热能效果的前题下，前者的重量和占地空间均为后者的一半。
<br />&nbsp; 与固体导体不同，热管的特性不仅跟尺寸、形状和材料有关，而且跟结构、工质及传热率有关。并且，热管还具有若干传热限，有时还会碰到麻烦的启动力学问题。但是，热管这种高效传由于热管轴向热阻小于热元件，通过合理设计，应用到锅炉上，对节省能源起到了重要作用。
<br />
<br />2 热管余热锅炉结构与特性
<br />
<br />2.1 结构
<br />&nbsp; 普通的热管余热锅炉全套装置安装在一个钢制底座上，主要包括锅炉壳体、热管管束、管箱等。锅炉壳体是一个带椭圆形封头的圆筒形压力容器。热管管束受热段置于一个矩形管箱中。热管余热锅炉的结构形式有重力式热管余热锅炉、轴向沟槽吸液芯热管余热锅炉和桥式双流道热管余热锅炉。其中，桥式双流道热管余热锅炉克服了清灰不利的情况，改善了锅筒受力的条件，其简图如图2所示。
<br />
<br />
<br />
<br />图2 桥式双流道热管余热锅炉简图
<br />
<br />&nbsp; 设计采用双流道，热管分两组装入锅筒，翅片平面与烟气流方向一致，可以达到“自吹灰”的效果，整个流道为“V”字形，其进气段、出气段和连接通道均采用不同截面积，达到强化传热的效果，连通段截面积较大，烟气速度下降，有利于灰尘的沉落，因此，该装置得到了较好的应用。但其不能较好地适应脉冲式热负荷，仅能适用了稳定工况。该装置适用范围是排烟温度为300～500℃，质流量为1000～2000kg/h,产汽可达1～1.5t/h,压力为4kg/cm2.其热力计算参数如表1、表2所示。
<br />
<br />表1 烟气焓值计算
<br />
<br />名称 参数 
<br />入口平均温度ty1/℃ 400 
<br />入口平均比热容Cp1/（kJ.kg-1.℃） 1.151 
<br />入口焓值hy1（kJ.kg-1） 460.4 
<br />平均质流量Gy（kg.kg-1） 1500 
<br />入口热焓Q1（kJ.kg-1） 6.91&times;106 
<br />排烟温度ty2/℃ 220 
<br />烟气出口平均比热容Cp2/（kJ.kg-1.℃） 1.102 
<br />
<br />表2 热平衡计算
<br />
<br />名称 参数 
<br />烟气出口焓值hy2 242.44 
<br />排烟带走的热焓Q2/（kJ.kg-1） 3.64&times;106 
<br />散热损失Q3/(kg.h-1) 0.28&times;106 
<br />余热锅炉有效利用热Q1/（kJ.kg-1） 2.99&times;106 
<br />蒸汽温度tb/℃ 151.7 
<br />蒸汽焓值hq/（kJ.kg-1） 2747.2 
<br />给水焓值hs/（kJ.kg-1） 84 
<br />锅炉排污率p/% 5 
<br />排污水焓值hp/（kJ.kg-1） 639 
<br />产生1kg蒸汽所需吸热量q/（kJ.kg-1） 2690 
<br />余热锅炉产生蒸汽量D/(t.h-1) 1.11 
<br />
<br />2.2 特性
<br />&nbsp; 热管余热锅炉在设计原理上，结合水管锅炉的烟气流经管外，通过外翅片强化传热的长处和火管锅炉水在汽包中稳定沸腾的优点。因此结构紧凑，经济性好，从成本_效率角度来看，比其他型式的热回收装置更为合理。由于烟气侧的热管一端装有翅片，强化了传热，加之热管极其有效的传热特性，使热管余热锅炉比普通余热锅炉效率高50%,而压降却小50%.在同等性能基础上相比，前者的重量和占地空间均为后者的一半。在结构设计上，每个热管是独立安装的，互不相连。这样不仅使装拆和更换方便，而且个别管子损坏，亦不必停车，因为工艺气流与蒸汽产生区是完全隔离的。并且，热管余热锅炉由于本身所具有的传热效率高，结构紧凑，尺寸小、重量轻，蒸汽与热源之间有双重隔离，热应力显著减小，阻力小、压降低，维修方便，安全可靠等特点，可以将管壁温度控制在硫化物露点之上，所以低温回收成为可能。]]> </description> <guid
		isPermaLink="false">http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=4013873</guid>
	<subject></subject> <author>locustwar</author>
	<category></category> <pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:30:51 CST </pubDate> </item>

	<item> <title>垃圾焚烧1</title> <link>http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=3899350</link>
	<description> <![CDATA[垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法，是近代各国相继建造焚烧炉，垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。一般炉内温度控制在980℃左右，焚烧后体积比原来可缩小50-80%，分类收集的可燃性垃圾经焚烧处理后甚至可缩小90%。近年来，将焚烧处理与高温(1650-1800℃)热分解、融熔处理结合，以进一步减小体积。垃圾焚烧法处理后，垃圾能减量化，节省用地，还可消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物。近代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置，减轻对大气污染。
<br /> &nbsp;垃圾处理市场分析
<br /> 在城市化进程中，垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担，世界上许多城市均有过垃圾围城的局面。而如今，垃圾被认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”，是“放错地方的资源”。这既是对垃圾认识的深入和深化，也是城市发展的必然要求。
<br /> 中国垃圾处理行业起步晚，但通过近年来的发展，我国垃圾处理产业初具规模，垃圾处理市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，进入环卫行业的企业数量也在迅猛增加。现在我国的垃圾处理市场已经从导入期进入到成长期，并正向成熟期迈进。
<br /> 随着环境问题逐渐被重视，节能、环保成为各国的发展主题，已经开始为垃圾处理提供产业发展的机会。全世界垃圾年均增长速度为8.42%，而中国垃圾增长率达到10%以上。全世界每年产生4.9亿吨垃圾，仅中国每年就产生近1.5亿吨城市垃圾。中国城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨。在如此巨大的垃圾压力下，有理由相信，垃圾处理产业会成为未来国内的明星产业。
<br />]]> </description> <guid
		isPermaLink="false">http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=3899350</guid>
	<subject></subject> <author>locustwar</author>
	<category></category> <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:51:12 CST </pubDate> </item>

	<item> <title>水泥厂余热回收节能阐述</title> <link>http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=3533290</link>
	<description> <![CDATA[在水泥生产中，回转窑、冷却机、悬浮预热器、烘干机等都是重要的热工设备。在保证满足工艺条件要求的基础上，提高这些热工设备的热效率是水泥生产节能降耗的关键。根据近年来工业应用开发的实践，热管技术在以下几方面已获得了较为成功的应用。
<br />
<br />一、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;窑尾冷却机的余热利用
<br />
<br />水泥生产回转窑尾冷却机低温段排出的废气温度一般为200～300℃，这部分余热的品位较低，它的最好用途是产生低压蒸汽，作为生活用水，冬天用来取暖和浴室用水；夏天可作为溴化锂制冷机的热源制取冷气供生产车间及生活区降温，或作为其他工段余热锅炉的换热器加热锅炉给水。
<br />
<br />某厂φ3.5m&times;145&nbsp;m&nbsp;的水泥回转窑后配1.37&nbsp;m&nbsp;&times;30.48&nbsp;m&nbsp;炉篦振动式冷却机，废气排量为(标准状态)51673m3h，废气温度约为240℃，在烟道中安装热管热水器一台，加热生活用水，具体参数如表一。
<br />
<br />表一&nbsp;热管换热器参数
<br />
<br />&nbsp;
<br />
<br />项&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目
<br />&nbsp;废&nbsp;&nbsp;气
<br />&nbsp;水
<br />&nbsp;
<br />设计值
<br />&nbsp;设计值
<br />&nbsp;实测值
<br />&nbsp;
<br />流量(标准状态)（m3h）
<br />&nbsp;51673
<br />&nbsp;5．25
<br />&nbsp;8．4
<br />&nbsp;
<br />进口温度℃
<br />&nbsp;210
<br />&nbsp;6
<br />&nbsp;28
<br />&nbsp;
<br />出口温度℃
<br />&nbsp;180
<br />&nbsp;50
<br />&nbsp;85
<br />&nbsp;
<br />热管根数根
<br />&nbsp;598
<br />&nbsp;
<br />蒸发段面积㎡
<br />&nbsp;45．13
<br />&nbsp;
<br />冷凝段面积㎡
<br />&nbsp;21．26
<br />&nbsp;
<br />回收热量kW
<br />&nbsp;320
<br />&nbsp;&nbsp;
<br />&nbsp;557
<br />&nbsp;
<br />投资回收期年
<br />&nbsp;＜1
<br />&nbsp;
<br />
<br />
<br />二、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小水泥窑尾废气余热利用
<br />
<br />许多小水泥厂的烧成回转窑窑尾排出的废气温度在450～600℃左右，由于产量较小，废气量也比较少，一般均将回收的余热产生压力为0.3～0.8MPa的低压蒸汽供生产工艺或者说生活使用,其流程如图所示。从干法中空回转窑尾排出的废气经过旋风除尘后进入热管蒸汽发生器，废气温度从600℃左右降至200℃以下，入布袋收尘系统，经引风机排入烟囱。其优点是：
<br />
<br />1、&nbsp;将高温废气降至200℃以下，可直接进入布袋收尘器；
<br />
<br />2、每吨熟料可回收0.4～0.5吨的低压蒸汽；
<br />
<br />3、结构紧凑压力降小，一般小于500Pa；
<br />
<br />4、不易积灰，管壁温度可调整在烟气露点以上，可以达到自清灰目的。
<br />
<br />以下为两个工 以上两例热管蒸汽发生器参数见表二。
<br />
<br />
<br />表二&nbsp;热管蒸汽发生器参数
<br />
<br />&nbsp;
<br />
<br />项&nbsp;&nbsp;&nbsp;目
<br />&nbsp;例1
<br />&nbsp;例2
<br />&nbsp;项&nbsp;&nbsp;目
<br />&nbsp;例1
<br />&nbsp;例2
<br />&nbsp;
<br />废气流量(标准状态)（m3h）
<br />&nbsp;6290
<br />&nbsp;21000
<br />&nbsp;蒸汽产量（th）
<br />&nbsp;2
<br />&nbsp;2.5
<br />&nbsp;
<br />废气温度℃
<br />&nbsp;600
<br />&nbsp;480
<br />&nbsp;回收热量kW
<br />&nbsp;1523
<br />&nbsp;1928
<br />&nbsp;
<br />蒸汽压力MPa
<br />&nbsp;0.3
<br />&nbsp;0.8
<br />&nbsp;&nbsp;
<br />&nbsp;&nbsp;
<br />&nbsp;&nbsp;
<br />&nbsp;
<br />
<br />
<br />三、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大型窑尾废气的余热利用
<br />
<br />水泥生产中锻烧熟料的回转窑窑尾废气排出的温度一般在900～1000℃左右，每吨熟料废气量约为（标准状态）1.658&nbsp;m3。该废气的主要用途一般用作悬浮物预热器的热源，预热入窑的生料粉；另一种用途是与窑尾冷却机的热空气混合进入窑外分解的分解炉；也有将窑尾废气用于发电等其他用途；在前面两种用途中，由于废气直接进入预热器和分解炉，常常带来两个问题。
<br />
<br />1、当作为悬浮预热器的热源时，窑尾废气的利用受到了燃料品种和煅烧原料成分的限制。因为当燃烧燃料品种内含硫量较高或原料中含碱、氯成分过多时，&nbsp;物料和燃料中挥发出来的、氯、硫和废气一起进入预热器内，承随着废气温度的降低，这些挥发成分绝大部分冷凝成细雾，被生料所吸附或者吸收，又带回窑内，这样反复进行，形成了一个预热器和窑炉之间的内部循环，使氯、碱、硫的化合物富集起来。当窑尾温度达到一定数值时，富集了的氯、碱和硫化合物在低温下溶融，使生料粉黏附在废气管道内部，随着温度的上升，粉尘黏附的数量和硬度也不断增加，最后出现系统风道堵塞；
<br />
<br />2、当窑尾高温废气不作为预热器热源而直接与二次风混合进入分解炉时，虽然能充分利用废气的热量，但因废气中含氧量很代，与二次风混合后降低了二次风的含氧浓度，不利于燃料的充分燃烧。显温高效体积紧凑的气-气热管换热器，用新鲜的空气将窑尾高温废气的热量取出作为高温热风就可以避免以上问题的产生，其流程如下图所示。由回转窑出来的窑尾废气约为950～1050℃，进入高温热管换热器的蒸发段，将热量传递给高温热管，降温后的废气温度仍在600℃以上。如果燃料含硫量不高则可再次进入预热器系统作为预热生料的热源，如原料含硫量高则可作为其他热源使用。由冷却机出来的二 四、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;水泥旋窑窑体表面的余热回收
<br />
<br />水泥旋窑工作时烧成段窑体表面温度达300-350℃，目前都采用风冷降温，大量的热能直接散发到大气中，这不仅浪费了大量的热能，也造成了窑体周围的高温污染。窑体表面散失的热能是可以回收利用的，我公司研制开发了集热式窑体表面余热回收系统。根据企业的需要，将回收的热能加热水或空气，热水可供生活和制冷，热空气可供烘干用。既能降低窑体温度又节省了加热水或空气所需的燃料费、风扇电费，减少粉尘和二氧化碳排放。节能环保一举两得，改造投资一年内可以全部收回，经济效率十分显著。下面以福建省某水泥厂为例，就项目的可行性进行详细的技术分析和经济测算。
<br />
<br />该水泥厂旋窑直径3.4M,窑衬δ180mm，烧成段(含放热反应带及烧成带)为LD4-6.5之间,我们选取中值L5.25&nbsp;D5.25&times;3.417.85M为安装余热回收集热装置，窑体表面温度350℃，窑体距地面高度12M，距生活用水点300M，厂家要求每小时产3吨60℃-90℃热水供职工洗澡用。
<br />
<br />1、热力计算：
<br />
<br />首先进行热力平衡计算，看回收的热量能否满足需要。
<br />
<br />（1）每小时3000kg（常温20℃）水，加热至90℃时需总焓增879240kjkg
<br />
<br />∵1kg（常温20℃）水加热至90℃时所需焓增293.08kjkg
<br />
<br />∴总焓增值3000kg&times;293.08＝879240kjkg
<br />
<br />（2）每小时6963m3h空气由300℃降至100℃时释放显热即可满足需要，实际应用中考虑各种损失，热空气最高温度取300℃。
<br />
<br />∵1kg300℃空气降至100℃时释放热量205kjkg&nbsp;&nbsp;&nbsp;空气300℃时密度为0.616kgm3
<br />
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;∴每小时所需理论空气量（300℃）879204kjkg&divide;205kjkg&divide;0.6166963m3h
<br />
<br />∵考虑传热损失后实际空气量应大于理论空气量
<br />
<br />∴选择引风机为GY4-15，机号：9.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q11500m3h-16000&nbsp;m3h&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br />
<br />H338358mmH2O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n1450rpm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三相电机为Y180L-4B3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N22kw
<br />
<br />从热力计算看，旋窑表面余热回收后基本能满足每天加热72吨60-90℃生活热水的热能需求，这是本项目的基础。]]> </description> <guid
		isPermaLink="false">http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=3533290</guid>
	<subject></subject> <author>locustwar</author>
	<category></category> <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:02:12 CST </pubDate> </item>
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