startd34fc31d338b471fbbca112628b4d226endstart0f7c6172af994664a96505bf338b7a76end

板式空气(煤气)预热器

产品展示 > 全焊板式空气预热器 > 板式空气(煤气)预热器

板式空气(煤气)预热器

结构原理

 

 全焊接板式空气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(煤气)预热器,是一种新型高效的对余热(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������废热)进行回收的重要装置,使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用在制氢转化炉、裂解炉、加热炉、钢铁工����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业的炼钢炉、废气催化焚烧炉、热风炉����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等产生高温烟气的工况,可与燃烧所用冷空气(煤气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������)进行换热。已广泛应用在炼油、化工、钢铁、电力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������、水泥、轻工等行业。

全焊接板式预热器,采用不锈钢波纹传热����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������板片替代传统圆管或热管传热元件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。烟气、空气(煤气)通过板����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������片换热,冷热流体完全隔离,由于传热板片���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������沿介质流动方向的流道断面形状不断变化,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大大加强了流体的扰动,从而增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������了流体的传热性能。因为板片表面����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������光滑,具有更小的污垢热阻。

 

特点

 

全焊接板式空气(煤气)预热器,是目前较为先����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进的高效节能产品,具有传热效率高、压降低、结构����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������紧凑、耐腐蚀、寿命长、不易积灰����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������和易清洗等优点,避免了传统热管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式换热器高温爆管、低温腐蚀、积����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������灰堵塞等原因造成的失效,同时避免了热管式结构庞����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������大、寿命短、不易清洗等缺点。与传统管����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式、回转式预热器相比,它克服了����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������普遍存在的积灰结焦、漏风等问题,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������石化、电力、钢铁行业得到越来����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������越广泛的应用。

 

适用范围

&����� �������Ƴ�������nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;

    高温冶金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������行业,利用高炉排放的尾气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������加热燃烧所需空气

    垃圾焚烧炉����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,利用焚烧后的高温烟气加热����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������燃烧所需空气

    炼油行业的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������加热炉,利用排放的高温烟气加热燃烧所需空气

    制氢转化炉装置,回收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������燃料尾气加热燃烧助燃空气 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 

    锅炉/熔炉使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用的整体式空气预热器/省煤器设备

   &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;有色金属行业,利用工业炉����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������窑燃烧的高温烟气加热燃烧所需空气

   ������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ 电石行业,利用工业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������炉窑燃烧的高温烟气加热燃烧����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������所需空气

    玻璃行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业,利用工业炉窑燃烧的高温烟气加热燃烧����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������所需空气

    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������水泥行业,利用工业炉窑燃烧的高温烟气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加热燃烧所需空气

 

技术参数

 

大型化、模块化、组合化

大型全焊接板式空气(煤气)预热器采用模块化设计,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������采用分模块化制造,便于运输、现场组����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������装并可单独更换模块。还可提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供灵活扩展,适应未来扩容的需求。

根据流体特点,可实现错流、逆流,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以及错流和逆流混合组合布置,以及单流程与多����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流程组合布置,可����� ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Ƴ�������解决绝大部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分工艺间传热和阻力降问题。

根据余热温度选用不同材料,可实现高温预热����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������和低温预热多级组合布置,解决高温热回收难度大与低����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������温露点腐蚀问题。

 

大通道、不等通道的优化设计

根据空气(煤气)加热及烟气冷却前后温度、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������体积变化的等点,全焊接板式空气(煤气)采用不等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������流道的错流、逆流板型设计,根据烟气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������易积灰阻塞的特点,烟气侧通道间距≥1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6mm,通过优化板束板间距,可使气体流动通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������道顺畅,保证了优良的流体力学性能—高传热效����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������率且低的压力降。