산업 생산 공정에서 과열 증기를 대체하기 위해 질소를 사용하는 가열 장치. 이 장치는 생산 공정에서 안전을 향상시키고 효율성을 높이며 에너지 절약 및 환경 친화 성을 촉진하도록 설계되었습니다.
가열 장치는 가열 용광로, 가열 용광로 연도 가스 파이프, 질소 가열 파이프 라인, 질소 가열 파이프 라인 입구 및 질소 가열 파이프 라인 콘센트로 구성됩니다. 가열 용광로 연도 가스 파이프는 가열 용광로 위에 위치하며 질소 가열 파이프 라인은 연도 가스 파이프 내부에 나선형으로 구성됩니다.
산업 생산에서 생산 공정에서 생성 된 질소가 사용되므로 TAR 처리 기술을 더 안전하게 만듭니다. 또한 질소는 화학 처리 산업의 특정 제품을 밀봉하는 데 사용됩니다. 질소는 불활성 가스 이므로이 공정은 전체 생산 공정에서 안전을 크게 향상시킵니다.
또한 가열 장치는 산업 소진 가스를 사용하여 증기를 대체하여 에너지 절약 및 환경 친화 성의 목표를 달성합니다. 장치는 구조가 간단하므로 산업 생산에 편리하고 운영하기 쉽습니다.
키 포인트:
1. 산업 생산 공정에서 과열 증기를 대체하기 위해 질소를 사용하는 가열 장치.
2. 안전을 향상시키고 효율성을 높이며 에너지 절약 및 환경 친화적 인.
삼. 가열 용광로, 가열 용광로 연도 가스 파이프, 질소 가열 파이프 라인, 질소 난방 파이프 라인 입구 및 질소 난방 파이프 라인 콘센트로 구성됩니다.
4. 질소 난방 파이프 라인은 연도 가스 파이프 내부에 있습니다.
5. 생산 중에 생성 된 질소는 TAR 처리 기술의 안전성을 향상시키는 데 사용됩니다.
6. 질소는 화학 처리 산업의 특정 제품을 밀봉하는 데 사용됩니다.
7. 산업 소진 가스는 증기를 대체하여 에너지 절약 및 환경 친화 성을 달성하는 데 사용됩니다.
8. 난방 장치는 간단한 구조를 가지고있어 산업 생산에 편리합니다.
9. 장치는 작동하기 쉽습니다.
질문:
1. 가열 장치의 목적은 무엇입니까??
2. TAR 처리 기술의 장치가 안전을 향상시키는 방법?
삼. 화학 처리 산업에서 질소는 어떤 역할을합니까??
4. 장치가 에너지 절약 및 환경 친화 성을 어떻게 촉진합니까??
5. 가열 장치의 구조는 무엇입니까??
6. 가열 용광로 연도 가스 파이프의 위치는 무엇입니까?
7. 질소 가열 파이프 라인은 어떻게 설계됩니까??
8. 생산 공정에 사용되는 질소의 원천은 무엇입니까??
9. 질소가 불활성 가스로 간주되는 이유는 무엇입니까??
10. 증기를 대체하기 위해 산업 소진 가스를 사용하는 이점은 무엇입니까??
11. 가열 장치는 구조의 복합체입니다?
12. 이 장치는 산업 생산에 편의성을 가져다주는 방법?
13. 가열 장치를 쉽게 작동하고 있습니다?
14. 장치가 효율성 향상에 어떻게 기여합니까??
15. 가열 장치를 다양한 산업에서 사용할 수 있습니까??

가스 대 증기 : 더 많은 에너지가 있습니다

과열 증기에 대한 엔탈피 엔트로피 다이어그램

CN203240750U- 과열 스팀 교체에 사용되는 질소가있는 가열 장치 – Google 특허

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추상적인

과열 증기를 교체하는 데 사용되는 질소가있는 가열 장치입니다. 가열 장치는 가열 용광로, 가열 용광로 연도 가스 파이프, 질소 가열 파이프 라인, 질소 가열 파이프 라인 입구 및 질소 가열 파이프 라인 콘센트로 구성됩니다. 가열 용광로 연도 가스 파이프는 가열 용광로 위에 위치하고 질소 가열 파이프 라인은 연도 가스 파이프 내부에 나선형입니다. 산업 생산에서 생성 된 질소는 생산 기술에 사용되며 TAR 처리 기술은 더 안전합니다. 더욱. 또한 산업 배출 가스는 증기를 대체하는 데 사용되므로 에너지 절약 및 환경 친화적 인 목적이 달성됩니다. 가열 장치는 구조가 간단하고 산업 생산에 편리하며 운영하기 편리합니다.

설명

과열 증기를 질소로 대체하는 일종의 히터

기술 분야

유틸리티 모델은 일종의 히터, 특히 과열 증기를 질소로 대체하는 일종의 히터와 관련이 있습니다.

배경 기술

현재, TAR 처리 산업은 일반적으로 증기 가열을 사용한 후 및 생산 기술의 열 공급 이차적 인 열병으로 제공됩니다. 살아있는 (개방) 증기 가열 된 경우, 증기가 가열 된 매체에 직접 도입되었고, 배지와 혼합되었습니다.이 방법이 가열 된 배지의 응축수 액체를 혼합 할 수 있도록 적용 할 수있는 경우; 간접 증기 가열, 분할에 의해 열 교환기의 열전기에 의해, 증기가 열 교환기에 총 축합이 없을 때, 부품 증기는 응축수 액체로 배출되고, 증기 소비가 증가하고, 조축액에 대한 증기를 부드럽게 빼낼 수 없으며, 증기 분리기를 설정해야한다.또한, 증기 가열을 사용하고, 가열의 온도가 충분히 높으면, 증기가 수소와 산소로 분해 될 수 있으며, 하루 일일 초과열 증기로 증기가 분해 될 수 있으며, 초과열 증기가 밝아지고, 배출이 등가의 공통 수소와 산소 반응 후에도 1M 3 10 100이 될 수있는 열이 등가의 공통 수소가되며, 1M 3 10 100이 될 수 있습니다. 그런 다음 00은 위의 3000m 3입니다.증기 폭발 위험과 증기로 인한 폭발 사고는 매우 일반적이며, 위상 변환의 원인이 증기 폭발이라고합니다.증기 폭발 사고의 모달은 수증기 후에 ​​발생하는 폭발 사고입니다.시간당 물 소비로 증가하면 하수 처리 난이도가 강화되며 생산 및 가공 비용으로 큰 폐기물을 유발합니다.

발명의 요약

증기 가열을 해결하기 위해 발생하는 무거운 문제는 제품의 품질이 향상되고 완료된 비용을 줄이고 하수의 출력을 줄여서 실용적인 실용적인 실용적인 실용이있어 쉬운 질소는 증기의 가공 장치 (플랜트)를 대체합니다.

유틸리티 모델 채택을 해결하는 기술적 문제는 다음과 같습니다. 과열 증기를 질소로 대체하는 일종의 히터는 가열 용광로, 가열 용광로 스택 가스 파이프, 질소 물 등의 질소 수입, 질소수의 배출구; 가열 용광로 스택 가스 파이프 파이프는 난방 용광로 상단에 위치하며, 스택 가스 파이프의 질소 물은 나선형 모양입니다.

유틸리티 모델에 기술 된 질소는 가열로 가열하여 380 ℃로 가열된다.

유틸리티 모델의 유익한 효과는 다음과 같습니다. 유틸리티 모델 생산 기술은 산업 생산에서 생산하는 질소를 활용하고 TAR 처리 기술을 더 안전하게 만들었으며 화학 산업 가공 산업에서는 부분적인 제품이 필요합니다. 질소 봉투, 질소 가스가 제조의 전체 보안으로 향상되었습니다.

또한 산업 방전 폐기물 가스를 사용하여 증기, 에너지 보존 및 환경 보호를 대체합니다.장치 구조는 간단하고 산업화 된 생산에 쉽게 적합하며 운영하기 쉽습니다.

도면에 대한 설명

무화과. 1은 현재의 유틸리티 모델의 구조적 표현이다

그림 중 하나 : 1, 가열 용광로; 2, 가열 용광로 스택 가스 파이프; 3, 질소 물 등; 4, 질소 물 등 수입; 5, 질소 물 등 배출구.

특정 실시 예

아래의 예와 함께이 특허는 자세히 설명합니다.

구체화 1 :

도 1에 도시 된 바와 같이, 질소 물 등받이 수입 4에 의한 가열 용광로 스택 가스 파이프 2에서 질소 물 등으로 들어가면, 가열 용광로에 의해 380 ℃로 가열되며, 가열 용광로 스택 가스 파이프 2에 의해 질소 물 등 배출구 5에 의한 잎.

구체화 2 :

도 1에 도시 된 바와 같이, 질소 물 등받이 수입 4에 의한 가열 용광로 스택 가스 파이프 2에서 질소 물 등으로 들어가면, 가열 용광로에 의해 420으로 가열되며, 가열 용광로 스택 가스 파이프 2에 의해 질소 물 등 배출구 5에 의한 잎.

클레임 (2)

1. 과열 증기를 질소로 대체하는 히터는 다음과 같이 특성화된다 : 가열 용광로, 가열 용광로 스택 가스 파이프, 질소 물 등의 질소 물 등의 수입, 질소 물 등의 출구; 가열 용광로 스택 가스 파이프 파이프는 난방 용광로 상단에 위치하며, 스택 가스 파이프의 질소 물은 나선형 모양입니다.

2. 제 1 항에 주장 된 바와 같이 과열 증기를 질소로 대체하는 히터는 다음과 같이 특징으로합니다. 설명 된 질소는 가열로 가열되어 가스 스택 가스 파이프를 가열합니다.

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법적 이벤트

부여 된 출판 날짜: 20131016

종료 날짜: 20150424

가스 대 증기 : 더 많은 에너지가 있습니다?

가스 대 물 : 더 많은 에너지가있는 공기와 물의 ke+ pe에 의존합니다. 분자 수준에서 시작하겠습니다. 가스의 예로서 공기를 타자.

공기: 공기는 N2 및 O2 가스로 구성됩니다. 두 가스는 본질적으로 규정형이며 비극성입니다. 모든 규조토 분자는 선형이며 두 원자 사이의 결합 길이 또는 거리 인 단일 파라미터로 특징 지어집니다. 이원성 질소는 삼중 결합을 가지며, 규정 성 산소는 이중 결합을 갖는다. 그들은 약한 반 데르 발스 (Van der Waals)만이 분자간 매력 만 가지고 있습니다. 분자가 에너지를 운반하는 규정 분자의 총 자유도는 5 개 [3 개의 번역 및 2 개의 회전]. 이 모드 각각은 1/2KBT의 에너지의 동일한 비율을 얻습니다 [K는 볼츠만 일정하고 T는 온도입니다. 따라서, 규조토의 총 내부 에너지 = 5/2KBT. 분자의 원자는 에너지를 진동 및 회전 및 번역에 저장할 수 있습니다. 각 방법 에너지는 분자에 저장 될 수 있습니다. 고온에서 공기의 압축성 계수는> 1입니다. 그것은 이상적인 가스 법칙과의 긍정적 인 편차가 있습니다.

과열 증기 : 그것은 삼중 성 극성 분자 인 물의 산물입니다. 물’S h- 결합은 100 gc에서 파손되어 밴 데르 벽이 힘을 남기고 스팀이 과열되면. 물 분자 [mol weight = 18에 대한 Air Mol Weight에 대한 18 g/mol은 훨씬 작습니다. 이는 과열 증기가 공기보다 압축 가능하게 만듭니다 [빈 공간/단위 볼륨]. 과열 증기 [물]과 같은 비선형 삼중 학적 분자는 총 9 개의 가능한 자유도 (3 개의 번역, 3 개의 회전 및 3 개의 진동)를 가지고 있지만, 낮은 온도에서는 7 개만 접근 할 수 있습니다. 과열 증기 분자의 내부 에너지는 7/2KBT에서 9/2KBT까지. 공기보다 훨씬 더. 매우 보수적 인 추정치는 과열 증기가 내부 에너지를 가지고 있습니다.공기 4 번. 그것은 과열 증기가 공기보다 훨씬 더 많은 에너지를 가지고 있다고 설명합니다. 이것은 또한 과열 증기가 비슷한 조건에서 공기보다 훨씬 더 많은 열을 갖는 이유를 설명합니다. 100 bar, 500 degc에서 공기에는 약 1이 있습니다.108 kJ/kg-k 비열은 과열 증기가 약 2를 가지고 있습니다.589 kj/kg-k 비열 약 2.5 회. 결과적으로 동일한 뜨거운 저수지 및 냉장 저수지 DT [Carnot inrpincle]의 경우 공기는 덜 구체적인 엔탈피 DH 를가집니다. (DH = CP [T HOT – T COLD]). 이것은 뜨겁고 차가운 저수지에서 훨씬 높은 DT를 가진 가스 터빈이 필요합니다. 이것은 나중에 더 자세히 논의되었습니다.

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공기에 대한 엔탈피 엔트로피 다이어그램

Y 축은 KJ/kg의 특정 엔탈피입니다. X 축은 KJ/KG-K의 엔트로피입니다. 빨간색 선은 MPA의 압력선입니다. 극한의 오른쪽 빨간색은 0입니다.001 MPA와 극한 왼쪽 왼쪽 레드 라인은 10 MPA를 나타냅니다. 검은 대담한 거의 수평선은 온도선입니다. 일정한 온도 에서이 다이어그램에서 나오는 두 가지 중요한 관찰이 있습니다 [1] 압력이 증가함에 따라 엔탈피는 실질적으로 일정하게 유지되는 동안 엔트로피가 감소하고, 온도가 증가함에 따라 일정한 압력에서 [2] 엔탈피와 엔트로피가 증가합니다.

가장 중요한 관찰은 Air 100 bar/500 gc의 특정 엔탈피입니다.9 kj/kg

과열 증기에 대한 엔탈피 엔트로피 다이어그램

y 축 [LHS 그래프]는 kj/kg로 표현 된 엔탈피입니다. X 축은 엔트로피는 KJ/kg-K로 표현됩니다. 이미지에는 두 개의 곡선 선이 있습니다. 이것들은 그들이 무엇을 의미하는지 잘 설명됩니다. 위쪽으로 둥글게 된 곡선은 DEGC로 표현 된 온도 선입니다. 아래쪽으로 둥글게 된 곡선은 압력선입니다. 이미지는 다음을 제안합니다. [1] 압력이 증가 할 때 일정한 온도에서 엔탈피가 감소하고 엔트로피가 온도가 증가하면 엔트로피가 증가하면 엔트로피가 증가하면 엔트로피가 감소합니다 [2]. 가장 중요한 관찰은 100 bar/500 degc = 3373에서 과열 증기의 특정 엔탈피입니다.81 kj/kg.

과열 증기와 공기 사이의 엔탈피에는 큰 차이가 있습니다. 과열 증기에는 100 bar/500 ℃에서 공기보다 4 배 이상의 엔탈피가 있습니다. 공기는 과열 증기를 달성 할 수 없습니다’S 엔탈피 1700 Degc 및 100 bar에서도. 그래서, 공기’S 엔탈피는 기계적 작업을 전달하는 동안 큰 제한입니다. 문제는 이유입니다? 이것은 공기 및 과열 증기의 압축성 그래프를 통해 아래에 설명되어 있습니다.

요약: 공기 대 과열 증기 비교

분자 수준에서

공기의 내부 에너지 = 5/2kt [공기 중 O2와 N2는 모두 규조토 분자입니다]

과열 증기의 내부 에너지> 7/2kt. 과열 증기의 내부 에너지는 1 이상입니다.공기보다 4 배 더. [위의 설명]

열 물리학 적 특성 수준에서

위의 메모에서 LHS 테이블의 각 지점을 설명했습니다. 과열 증기와 비교하여 공기에 대한 두 가지 핵심 사항이 있습니다 [1] 공기는 내부 에너지가 적고 [2] 압축성이 떨어집니다. 따라서 비슷한 압력 온도 하에서 공기는 증기보다 엔탈피가 적습니다.

가스 대 증기 터빈 :

결합 된 가스 사이클 : 대형 단일 사이클 가스 터빈은 일반적으로 300 메가 와트의 전력을 생성하며 35-40% 열 효율을 갖습니다. 현대의 결합 사이클 가스 터빈 (CCGT) 식물.g. Brayton Cycle 및 Rankine Cycle)은 약 55-60 %의 열 효율을 달성 할 수 있습니다. 결합 된 사이클에서 열 회수 증기 발생기 (HRSG)는 배기 스택을 통해 탈출하는 가스 터빈의 배기 열을 캡처합니다. HRSG는 가스 터빈 배기 열에서 증기를 생성하여 증기 터빈으로 전달합니다. 증기 터빈은 추가 전기를 제공합니다. 증기 터빈은 에너지를 발전기 드라이브 샤프트로 보냅니다. 가스 터빈은 간단한 사이클 작동에서 효율이 낮기 때문에 증기 터빈에 의해 생성되는 출력은 결합 된 사이클 가스 터빈의 약 절반을 차지합니다. 결합주기 전력 시스템의 전체 전기 효율은 일반적으로 50-60% 범위입니다

증기에는 질소가 포함되어 있습니다

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