Tööstusliku tootmise ja energia muundamise stsenaariumide korral on teatud tüüpi seadmed, mis pole sageli otseselt nähtavad, kuid mis mängib olulist rolli energia tõhusas kasutamises -, see on õhu eelsooit. Termosüsteemi põhikomponendina võib õhu eelsoojendi ratsionaalne rakendamine märkimisväärselt optimeerida tootmisprotsessi ja vähendada energiatarbimist. Järgmisena on selle seadme sügavuse mõistmine -.
Mis on õhu eelsooit?
Õhu eelsooja on soojusvahetusseade, mis eelsoojendab külma õhu, mis siseneb katlasse või muu põlemisseadmesse, tööstusliku tootmisel temperatuuril temperatuuril suitsugaasi kõrgelt - temperatuuril. Lihtsamalt öeldes on see nagu "soojuse taastamise ülekandejaam", mis "haarab" suitsugaasi soojuse, mis võib muidu otse välja lasta, ja edastab selle kuumutatavasse õhku, nii et enne põlemisprotsessi sisenemist oleks õhus teatav temperatuur.
Selle põhiline tööpõhimõte põhineb soojusjuhtivusel ja kuumuse konvektsioonil. Kõrge - temperatuur suitsugaas ja külm õhk vahetavad soojust konkreetsete soojusülekandeelementide kaudu ja kaks söötme ei puutu tavaliselt üksteisega kokku. See mitte ainult ei taga soojusülekande tõhusust, vaid väldib ka õhu ja suitsugaasi vahelist otsest segamist ja reostust.

Õhu eelsoojendi põhifunktsioonid: energiasäästmise ja tõhususe suurendamise kahekordne ajend
Õhu eelsoojendi väärtus kajastub peamiselt "energiasäästu" ja "tõhususe suurendamise" kahes mõõtmes ning see on oluline abistaja tööstusliku tootmise kulude ja heitkoguste vähendamiseks.
Energiasäästu vaatenurgast saab see suitsugaasis oleva jäätmeoskuse tõhusalt taastada. Põlemisseadmetes, näiteks katlad, kannab suitsugaas tühjenemisel sageli suurt hulka soojust ja otsene tühjenemine põhjustab tõsiseid energiajäätmeid. Õhu eelsooit saab selle kuumuse osa taastada ja kütusekulu vähendada. Andmed näitavad, et mõistlikult konfigureeritud õhu eelsoojend võib suurendada kütuse kasutamise määra 15–30%, vähendades märkimisväärselt ettevõtete energiakulusid.
Tõhususe suurendamise vaatenurgast, kui eelsoojendatud õhk siseneb põlemissüsteemi, võib see muuta põlemise piisavamaks ja stabiilsemaks. Kui külm õhk osaleb otse põlemisel, tarbib see osa temperatuuri tõusu soojusest, samas kui eelsoojendatud õhk võib põlemiskarda - lühendada ja suurendada põlemistemperatuuri. See mitte ainult ei paranda seadmete soojuse tootmist, vaid vähendades ka ebapiisava põlemise tõttu tekkivaid saasteaineid (näiteks süsinikmonooksiid, põlemata süsinikuosakesed jne), võttes arvesse nii keskkonnakaitset kui ka tootmise tõhusust.
Levinud tüübid: klassifitseeritud struktuuri ja põhimõtte järgi, kohandatud erinevatele stsenaariumidele
Vastavalt struktuurivormi ja soojusülekande põhimõtte erinevustele jagunevad õhu eeljuhatajad peamiselt kahte tüüpi, mis sobivad erinevate tööstusvajaduste jaoks:
1. torukujuline õhu eelsooit
See on suhteliselt traditsiooniline tüüp ja selle põhikomponent on soojusülekande pind, mis koosneb suurest hulgast metallitorudest. Kõrge - temperatuur suitsugaas voolab väljaspool torusid ja külm õhk läbib torud, realiseerides soojusvahetuse läbi torude seinte. Selle eelised on lihtne struktuur, madalad tootmisraskused ja mugav hooldus. See sobib väikeste ja keskmise - katelde, tööstuslike ahjude ja muude soojusülekande efektiivsuse nõuetega ning kulud on suhteliselt madalad.
2. regeneratiivne õhu eelsooit
Seda tüüpi seadmed realiseerib soojusülekande läbi "pöörleva komponendi" ja koosneb peamiselt rootorist, kestast, tihendusseadmest jne. Rootori sisemus on täidetud soojusülekandeelementidega. Kui rootor pöörleb aeglaselt, puutuvad soojusülekande elemendid kõigepealt kokku kõrge - temperatuuriga suitsugaasiga, neelavad soojust ja "salvestage"; Seejärel pöörake külma õhu küljele ja vabastage kuumus külma õhuni.
Seda iseloomustab kõrge soojusülekande efektiivsus ja see võib jäätmete soojust põhjalikumalt taastada, muutes selle sobivaks suurte elektrijaamade katlad, suurte tööstuslike katlate ja muude stsenaariumide jaoks, mis nõuavad tõhusat soojust kasutamist. Selle struktuur on aga suhteliselt keeruline, tootmis- ja hoolduskulud on suured ning pitseerimis jõudluse nõuded on rangemad.
Kohaldatavad stsenaariumid: mitme tööstuse energia optimeerimise vajaduste katmine
Õhu eelsoodurite rakendusvahemik on väga lai. Kuni see hõlmab põlemist ja tööstusstsenaariume, mis peavad kuumust kasutama, võib seda enamasti näha:
Elektritööstuses on suured elektrijaamade katlad õhueelsete "peamised rakenduse stsenaariumid". Elektrijaama katlad põletavad auru tootmiseks auru saamiseks auru tekitamiseks suures koguses kütust ja suitsugaasi emissioon on äärmiselt suur. Varustatud regeneratiivse õhu eelsoojendiga võib tõhusalt taastada suitsugaasi jäätmete soojust, vähendada kütusekulu elektritootmise protsessis ja parandada elektrijaama elektritootmise tõhusust.
Tööstusliku tootmise valdkonnas on sellest lahutamatud ka selliste tööstusharude tööstusharude nagu raua- ja terase, keemiatööstuse ja tsemendi tööstuslikud ahjud. Näiteks eelsoojendavad raua- ja terastaimede veerev kütteahi ning pöörleva ahjuga tsemenditaimedes põlemist - õhu toetamisel torukujuliste või regeneratiivsete õhu eelsoodustajate kaudu, mis võivad vähendada ahju kütusekulu ja suurendada põletustemperatuuri, et tagada toote kvaliteet.
Lisaks on kütte- ja soojusvarustuses, kui väikesed ja keskmised - küttekatlad on varustatud õhu eelsooduritega, vähendada söe, maagaasi ja muude kütuste tarbimist ning vähendada küttekulusid; Jäätmete põletamise töötlemisel saavad õhu eelsoodustajad kasutada põlemist - põletamise eelsoojendamiseks - õhu toetava õhu toetamiseks, suurendada põletuse tõhusust ja samal ajal vähendada saasteainete heitkoguseid.

Kuidas valida: haarake stsenaariumide põhjal võtmepunktidest ning tasakaalu tõhususe ja kulude tasakaalu alusel
Õhu eelsoojendi valimisel on vaja ühendada oma tootmisstsenaariumid ja vajadused ning keskenduda järgmistele punktidele:
Esiteks vaadake seadmete skaalat ja soojusvajadust: kui soojusülekande efektiivsuse nõuded ei ole kõrged, on väikeste katelde või ahjude korral kõrgem, kui torukujuline õhu eelsoogus on kõrgem kulude jõudlus; Suurte seadmete (näiteks elektrijaama katel) jaoks, mis peavad jäätmete soojust tõhusalt taastama, on eelistatud regeneratiivne õhu eelsooit.
Teiseks, kaaluge suitsugaasi ja õhu omadusi: kui suitsugaas sisaldab rohkem tolmu- ja söövitavaid aineid (näiteks keemiatööstuses), on vaja valida kulumine - resistent ja korrosioon - resistentsed soojusülekandeelemendid (näiteks varjatud terasdetasetteta varude vältimiseks); Kui õhu või suitsugaasi temperatuur on liiga kõrge, pöörake tähelepanu seadme kõrgele - temperatuuritakistusele, tagamaks, et materjal saaks töötingimustega kohaneda.
Lõpuks on vaja arvestada ka hoolduse ja kuludega: regeneratiivse õhu eelsoojendil on kõrge tõhusus, kuid keeruline hooldus. Kui ettevõttel puudub professionaalne hooldusmeeskond, võib see eelistada lihtsa struktuuriga torukujulisi seadmeid; Samal ajal on vaja arvutada "sisend - väljundsuhte", ühendada seadme hind ja eeldatav energia - säästa eelised, ja valida mudel, mis suudab kulud lühikese aja jooksul tagasi saada.
Ehkki õhu eelsoojend ei ole tootmisprotsessis "peategelane", millel on "jäätmete soojuse taastamine", on sellest saanud "nähtamatu kangelane" tööstusliku energiasäästu osas. Ükskõik, kas see vähendab ettevõtete tootmiskulusid või aitab rohelise ja madala - süsiniku tootmist, mängib see asendamatut rolli. Kui teie tootmisstsenaariumi korral on probleeme suitsugaasis ja liigse kütusekuluga, võiksite pöörata tähelepanu õhu eelsoodustajate energia optimeerimise lahendustele, et muuta iga soojuse osa tõhusalt.
