Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раздел 02 Тепловые процессы.doc
Скачиваний:
1536
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
15.27 Mб
Скачать
    1. Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии

Рассмотрим в качестве примера процесс, схема которого представлена на рис. 9.28.

Предполагается, что расходы, температуры и тепловые нагрузки каждого потока известны. Эта схема имеет два горячих потока (источника теплоты) и два холодных потока (стока теплоты), информация о которых представлена в табл. 9.2.

Рисунок 9.28 – Технологическая схема реакторного отделения

Таблица 9.2 – Характеристика потоков к схеме на рис. 9.28.

Поток

Тип

Начальная температура, ºС

Целевая температура, ºС

ΔH10–3, кВт

Расходная теплоемкость, СР, кВт/ºС

Реактор 1 питание

Хол

20

180

32,0

200

Реактор 1 продукт

Гор

250

40

–31,5

150

Реактор 2 питание

Хол

140

230

27,0

300

Реактор 2 продукт

Гор

200

80

–30,0

250

Предположим, что экономически оптимальное значение Тmin=10 ºС.

В этом случае диаграмма составных кривых имеет вид, представленный на рис. 9.29.

Область перекрытия кривых вдоль оси абсцисс определяет количество теплоты, которое может быть рекуперировано в рассматриваемом процессе. В рассматриваемой задаче, для Тmin=10 ºС, максимальная рекуперация теплоты составитМВт.

Рисунок 9.29 – Диаграмма составных кривых

В области на энтальпийной оси, где холодная составная располагается за началом горячей составной кривой, рекуперация теплоты невозможна, и энергия к холодному потоку должна поступать от горячих внешних теплоносителей, например, пара. Эта область на энтальпийной оси определяет целевые значения горячих теплоносителей , и для данной задачи= 7500 кВт.

В энтальпийной области, где горячая составная кривая располагается перед началом холодной составной кривой, рекуперация теплоты также невозможна, и горячие потоки должны отдать свою энергию внешним холодным теплоносителям. Эта область определяет целевые значения для холодных теплоносителей кВт.

В области пинча имеет место минимальная разность температур между теплоносителями, и это самая стесненная область для возможных размещений рекуперативных теплообменников. Если размещение теплообменников начинать с холодного или горячего края сеточной диаграммы, то может оказаться, что в районе пинча невозможно обеспечить выполнение критерия Тminбез нарушения пинч правил. Поэтому размещение теплообменных аппаратов необходимо начинать от пинча, чтобы уменьшить вероятность встретить трудности при дальнейшем проектировании.

Сеточная диаграмма этого процесса с указанием технологических данных и целевых энергетических значений представлена на рис. 9.30.

Рисунок 9.30 – Сеточная диаграмма для данных табл. 9.2

Рассмотрим подсистему, располагающуюся под пинчем (рис. 9.31) и попробуем расположить теплообменник на горячем потоке № 4 и холодном потоке № 1. Потоковая теплоемкость горячего потока в данном случае больше, чем потоковая теплоемкость холодного потока.

Рисунок 9.31 – К определению расположения теплообменников: а– сетевая диаграмма;б– температурные профили

На рис 9.31, бпредставлены температурные профили потоков на температурно-энтальпийной диаграмме (здесь необходимо помнить, что направления потоков на сеточной диаграмме и температурно-энтальпийной диаграмме противоположны). Поскольку потоковая теплоемкость холодного потока (СРХ3= 200 кВт) меньше, чем горячего (СРГ4= 205 кВт), то при изменении температуры горячего и холодного потоков на одинаковую по модулю величину к холодному потоку потребуется подвести меньше энергии, чем отвести от горячего потока. Из-за этого наклон температурного профиля холодного потока будет круче, чем горячего. Поэтому при движении от пинча по энтальпийной оси (рис. 9.31,б) разность температур между теплоносителями в теплообменнике будет уменьшаться и станет меньше, чемТmin, что неприемлемо.

Проанализируем размещение теплообменника на том же горячем потоке №4 и холодном потоке №3. В этом случае холодный поток имеет потоковую теплоемкость СРХ3= 300 кВт, т.е. большую, чем у горячего потока СРГ4= 205 кВт. В этом случае температурный профиль холодного потока будет более пологий, чем у горячего, и при размещении теплообменника в районе пинча, с разностью температур на холодном концеобязательноравнойТmin, разность температур между теплоносителями, в направлении от холодного конца теплообменника к горячему, будет только увеличиваться. Следовательно, такое расположение теплообменника на выбранных потоках возможно.

Для того, чтобы разность температур между теплоносителями в теплообменниках, размещенных вблизи пинча и выше его, не уменьшалась, необходимо выполнение условия:

(выше пинча). (9.4)

Из этого правила вытекают достаточно простые правила выбора потоков для начала размещения теплообменных аппаратов. Из рис. 9.31 видно, что для горячего потока № 2 возможно объединение с любым из холодных потоков, так как он имеет минимальную потоковую теплоемкость (СР = 150 кВт), и соотношение (9.4) будет выполнено всегда. Для следующего горячего потока выбор холодного партнера для теплообмена уже меньше, и в данном случае для потока №4 теплообмен возможен только с потоком № 3. Поэтому при выборе размещения теплообменников на пинче в подсистеме выше пинча, мы должны начать с горячего потока, имеющего максимальную потоковую теплоемкость СР, найти ему партнера для теплообмена среди холодных потоков так, чтобы выполнялось условие (9.4). Затем переходим к рассмотрению горячего потока, имеющего следующую (меньшую) потоковую теплоемкость и т.д.

Если проанализировать размещение теплообменных аппаратов ниже пинча, то получим условие:

(ниже пинча). (9.5)

Полученные соотношения можно кратко сформулировать следующим образом: размещение теплообменника на пинче возможно только для тех потоков, у которых потоковая теплоемкость входящего в пинч потока, не превышает потоковой теплоемкости выходящего из пинча потока:

. (9.6)

Начать размещения теплообменников мы должны с рассмотрения возможности теплообмена для потока, имеющего наибольшую величину , и подобрать ему партнера из выходящих потоков. Затем перейти к рассмотрению потока со следующим по величине значениеми т.д.

Последовательное применение изложенного метода позволяет получить проект теплообменной сети процесса (рис. 9.32).

Рисунок 9.32 – Проект модернизации установки представленной на рис. 9.28

В приведенном выше проекте достигаются следующие поставленные энергетические цели:

1. Уменьшено потребление внешних энергоносителей на 51500 кВт за счет рекуперации тепла.

2. Потребность в энергии греющего пара уменьшена с 59000 кВт до 7500 кВт;

3. Потребность в энергии охлаждающей воды уменьшена с 61500 кВт до 10000 кВт.

Следует также отметить, что для реализации поставленных целей необходимо дополнительно установить три теплообменника.

Представленная процедура проектирования известна под названием пинч метода проектирования теплообменных систем.

Широкое распространение и применение пинч-анализа в последние два десятилетия позволило значительно улучшить энергетическую и эксплуатационную эффективность промышленных установок во всем мире. С помощью этого метода могут анализироваться обособленные технологические процессы и большие производственные комплексы, проектироваться новые и модернизироваться действующие производства. Литературные данные, опубликованные в различных источниках, говорят, что применение пинч-анализа приводит к снижению стоимости потребляемой энергии в среднем на 30–40 % и значительному снижению капитальных затрат.

В заключение следует отметить, что в данной главе изложены только основы пинч метода, которые дают представление о его возможностях и области применения. Более детально методы интеграции тепловых процессов изложены в специальной литературе.