Körting Hannover AG +7 495 781 88 78 +7 495 781 64 09 info@koerting.ru www.koerting.ru Ваш специалист по эжекторной и вакуумной технике (уже с 1871 года)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
По виду процесса Замкнутого цикла агент циркулирует в замкнутом контуре Разомкнутого цикла агент полностью или частично выводится из установки.
Advertisements

Тепловые насосы абсорбционного типа. Абсорбционные тепловые насосы (АБТН) являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения.
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Лекция 5 Схемы циклов ТН. Повторение При увеличении соотношения Рн / Рвс ТН становится менее эффективным из –за снижения коэф. подачи.
Газовая эжекционная горелка ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Газовая эжекционная горелка предназначена для широкого спектра технологических процессов, связанных с использованием.
Парогенераторы АЭСЛекция 4. Теплообменные аппараты Классификация ТА ТА «труба в трубе» Кожухотрубные ТА Пластинчатые ТА Способы компенсации температурных.
THERMAX ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СИСТЕМУ НАГРЕВА. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА.
Новое поколение воздухоохладителей. Теплообменник со встроенным охладителем и контролем ОТРАБОТАННЫЙ ВОЗДУХ ИСХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ.
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ Энергосберегающие, экологически чистые установки, разработанные на основе уникальных технологий.
Классификация промышленных способов подвода и отвода тепла. Требования, предъявляемые к теплоносителям, их сравнительные характеристики и области применения.
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ РАБОТАЮЩИЕ НА CO 2 В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА С. Жиротто Enex S.r.l., Италия
Полугерметичные поршневые компрессоры DISCUS Особенности конструкции Диапазоны применения Новинки.
Особенности проектирования шнековых криоконцентраторов Выполнила: студент группы Мм-166 Москаленко А.С. Руководитель: доцент Овсянников В.Ю.
СЖАТИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГАЗОВ Принцип действия и классификация машин для сжатия и перемещения газов. Степень сжатия. Индикаторная диаграмма. Объемный к.п.д.
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ТН) С ПОВЫШЕННЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (ОК) Содержание: 2. Традиционный тепловой насос. 3. Принцип работы традиционного ТН. 4. Тепловой.
«Основы энергоэффективности» (8 класс) Тепловые станции, их классификация, устройство и принцип работы.
Теплотехника 08 Турбины. Турбина Турбина – это тепловой двигатель, предназначенный для преобразования тепловой энергии рабочего тела в механиче скую энергию.
Санкт-Петербург, 2012 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» Кафедра печных технологий и переработки энергоносителей , Санкт-Петербург,
Конденсация – один из видов изменения агрегатного состояния Выполнил: Сергей Криворучко, ученик 9 класса ГОУ СОШ 546, г. Москва Руководитель: Носова Е.
Газоохлаждаемый реактор с высоким коэффициентом полезного действия Котов В. М., Зеленский Д.И. (1) ИАЭ НЯЦ РК, г. Курчатов, ВКО Республика Казахстан. (2)
Установка газификации углеводородсодержащих отходов.
Транксрипт:

Körting Hannover AG Ваш специалист по эжекторной и вакуумной технике (уже с 1871 года) , Россия г. Москва ул. Большая Семеновская д. 40/4, офис 207 Телефон: Факс: Интернет :

Отделение SОтделение UОтделение W Эжекторы. Вакуумная технология. Экологические технологии очистки отходящих газов. Промышленная теплотехника. Технологические горелки. Основные направления компании:

1. Коллектор рабочего пара 2. Сопло (форсунка) 3. Голова 4. Смесительная часть 5. Выходной диффузор 6. Патрубок манометра Устройство эжектора и его основные рабочие параметры. A C B ВХОД рабочего пара ВХОД засасываемых газов ВЫХОД парогазовой смеси m s p s m tr p tr m d p d

Пароструйные вакуумные эжекторы Многоступенчатые пароструйные вакуумные эжекторы применяются для получения давления всасывания менее 100 миллибар при минимальном расходе рабочего пара. Конденсаторы устанавливаются между отдельными ступенями для конденсации рабочего пара и конденсируемых компонентов всасываемого потока предшествующей ступени. Эжекторы и промежуточные конденсаторы рассчитываются с учетом давления всасывания и температуры охлаждающей воды, что позволяет получить очень низкие значения расхода рабочего пара в многоступенчатых пароструйных вакуумных системах. Преимущества одно и многоступенчатых пароструйных эжекторных систем Объемный расход до м³/час на ступень Абсолютное давление всасывания вплоть до 0.01 миллибар. Устойчивость к загрязнению от технологического процесса. Высокая эксплуатационная надежность и низкая предрасположенность к поломкам. Низкие капитальные затраты Использование специальных материалов – например для агрессивных сред. Конденсат Сторона рабочего пара Сторона всасывания (процесс) Подогревающий пар Напорная сторона

Конденсаторы смешения В конденсаторах смешения конденсация паров происходит при непосредственном контакте с охлаждающей водой. Охлаждающая вода и конденсат смешиваются. В качестве меры для снижения требований к чистой и отработавшей воде система может быть спроектирована с замкнутым циклом охлаждающей воды и в этом случае будет необходимо сбрасывать избыточную жидкость. Преимущества конденсации смешением: Низкое потребление энергии из-за минимальной разницы между температурой конденсации и температурой охлаждающей воды. Высокая надежность эксплуатации благодаря устойчивости к загрязнению. Вход охлаждающей воды Входящий поток Выход газа Выход смешанной воды

Поверхностные конденсаторы В поверхностном конденсаторе отсутствует прямой контакт между парами процесса (которые необходимо конденсировать) и охлаждающей водой. Поверхностные конденсаторы в многоступенчатых пароструйных вакуумных системах выполнены в форме кожухотрубных конденсаторов. Разница температур между температурами конденсации и охлаждающей воды больше, по сравнению с методом конденсации смешением. Преимущества поверхностных конденсаторов: Разделение конденсата и охлаждающей воды Возможно применение ополаскивания для технологических процессов приводящим к сильным загрязнениям поверхности. Возможность выбора конденсации на поверхности или внутри трубок. Горизонтальная/вертикальная установка конденсаторов Входящий поток Выход газа Выход охлаждающей воды Вход охлаждающей воды Конденсат

Исходные данные для вакуумной установки p s - давление (вакуум) засасываемых газов p tr - m s - поток засасываемых газов (кг/час) давление рабочего пара t cw - температура охлаждающей воды Все исходные данные надо определить на входе в вакуум-блок! В опросном листе необходимо указывать критические параметры работы: t cw – max p tr – min p s - min m s - max

Регулирование многоступенчатых паровых вакуумных систем Контроль давления всасывания: 1.Дросселирование на стороне всасывания (только при малых мощностях) 2.Добавление рабочего пара со стороны всасывания (только в малых диапазонах регулирования) 3.Линия рециркуляции смешанного пара со стороны выхода к стороне всасывания пароструйного вакуумного насоса. (при больших коэффициентах сжатия)

Ступенчатое регулирование с линией рециркуляции: Регулирование многоступенчатых паровых вакуумных систем

Вакуумные системы для нефтеперегонных заводов В основном применяются для создания требуемого давления в колоннах дистилляции Тяжелые условия работы установки Наиболее жесткие требования к системам В зависимости от давления всасывания и температуры охлаждающей воды, может использоваться предварительный конденсатор. Система оптимизируется для снижения уровня потребления энергии (пар, охлаждающая вода). Типичные рабочие параметры: Давление всасывания: милибар абс. Всасываемый поток: > м³/час Давление на выходе: 1,1... 1,5 бар абс. Охлаждающая вода: °C Давление рабочего пара: 2, бар изб. Многоступенчатые пароструйные эжекторные системы с поверхностными конденсаторами

Типичные конструктивные особенности: Больший коэффициент запаса при тепловом расчете - улучшение стабильности работы вакуумной системы - меньшая чувствительность при эксплуатации Большие значения теплового сопротивления (0, ,004 m²K/W) - увеличенная площадь теплообменной поверхности Запас на коррозию ( мм для углеродистой стали) Обычно для этих систем применяются кожухотрубные конденсаторы Типичная конструкция: Плавающая головка (извлекаемый пакет труб); наиболее распространенное решение U-образные трубки (извлекаемый пакет труб); Фиксированные трубные решетки (неизвлекаемый пакет труб); редко применяется Вакуумные системы для нефтеперегонных заводов Входящий поток Выход газа Выход охлаждающей воды Вход охлаждающей воды Конденсат

Характерное применение: Генерирование вакуума при поликонденсации, напр., для получения ПЭТ, ПБТ Генерирование вакуума для специальных продуктов Преимущества установок этого типа: Рабочая и всасываемая среды идентичны, устойчивость к загрязнению Безотказное производство и длительный срок службы Отсутствует необходимость в установке холостого хода Экономичное производство Отсутствие сточных вод Полиэфирные установки Эжекторы работающие на технологических парах процесса с поверхностными конденсаторами. Греющий пар Гликоль (свежий или возвратный) Гликолевый пар Жидкий гликоль Охлаждающая вода Выход газа Свежий гликоль Перепол- нение Подогрев Процесс

Производство карбамида Многоступенчатые пароструйные вакуумные установки для производства карбамида (UREA-установки). UREA гранулы: Характеристика вакуумных систем: Давление всасывания приблизительно 300 мбрар абс. Один большой предварительный конденсатор 2-х ступенчатая система откачивания 1 скруббер аммиака Аммиак в всасываемом потоке Поверхностный конденсатор с поперечным потоком горизонтальное расположение высокий коэффициент теплопередачи малое падение давления на стороне процесса Вход со стороны процесса Выход охлаждающей воды Вход охлаждающей воды Конденсат Выход газа Вентиля ция Опорожн ение

Производство карбамида Установки по производству карбамида (UREA-установки). Подача и смешение в ступени реакции: Для возврата раствора карбамида в UREA- реактор (Stamicarbon Snamprogetti - технологии) применяются высоконапорные жидкоструйные насосы Körting. Рабочее давление до 400 бар. Производятся с 1970 года, поставлено более 300 насосов для различных технологических процессов.

Холодильные установки 1.Двухступенчатый охладительный танк 2. Двухступенчатый конденсатор 3.Пароструйные компрессоры 4.Пароструйный вакуумный насос 5.Потребитель охлажденной воды Пример пароструйной двухступенчатой холодильной установки Пароэжекторные холодильные установки являются экологически безвредной альтернативой к "обычной" холодильной установке, использующей фторхлоруглеводороды. Преимущества: Хладагент - вода - не имеет абсолютно никакого воздействия на окружающую среду Отсутствие воздействия на озоновый слой Абсолютно безвредно Простые аппараты, как испаритель, конденсаторы и струйные насосы гарантируют несложную и надёжную эксплуатацию Отсутствие движущихся частей, поэтому крайне незначительные затраты на обслуживание Хладопроизводительность от нескольких кВт до 27 МВт и выше Большой опыт монтажа по всему миру

Химическая промышленность Применяемые вакуумные системы: пароструйные вакуумные установки гибридные системы в комбинации с водно-кольцевыми вакуумными насосами 2-х ступенчатая пароструйная вакуумная система с конденсаторами из графита и хастеллоя Параметры: объем потока от 50м3/час до м3/час. давление всасывания до значения 0,1 мбар абсолютного давления. Выбор материала производится в точном соответствии с требованиями к конкретному химическому процессу. Одно ступенчатая пароструйная вакуумная гибридная установка

1.Турбина 2.Конденсатор турбины 3.Двухступенчатый паровой эжектор с кондесаторами 4.Конденсатор A Всасываемый поток B Конденсатор турбины C Отвод конденсата D Рабочий пар С Выход в атмосферу EВозврат в бойлер Схема удаления воздуха из конденсатора паровой турбины. Преимущества: высокая надежность, нечувствительность к перегрузкам. простота эксплуатации нет загрязнения поверхности системы, не падает производительность даже после длительного срока эксплуатации системы. рекуперация тепла нет потери конденсата Двухступенчатый паровой эжектор для удаления воздуха из конденсатора паровой турбины.

Применение в процессах: Процессы: Выпаривание Дистилляция Кристаллизация Сублимация Полимеризация Экстракция Сушка Конденсация Дегазация Охлаждение