





热管在实现这一热量转移的过程中,包含了以下六个相互关联的主要过程:①热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到液-汽分界面;②液体在蒸发段内的液-汽分界面上蒸发;③蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段;④蒸汽在冷凝段内的汽-液分界面上凝结;⑤热量从汽-液分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源;⑥在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。

利用水源热泵进行能量提升的空压机余热回收简图。由图可见,通过在空压机冷却水出水管路上加装二次泵把冷却水引入水源热泵主机,主机蒸发器进口的温度传感器对电动三通调节阀实时进行调节,控制蒸发器的进口温度在某一设定值,通过水源热泵机组就可以制取50-55℃的热水供生活、生产工艺用。如果没有高温热水需求,废气余热利用,还可以在空压机循环冷却水路中串联一个板式换热器,高温冷却水与来自软水箱的软水进行换热,既降低了内部水温,锅炉余热利用,又提高了外部水温。

锅炉布置于辐射烟道上方,锅筒内部采用水下孔板加波形板分离器。余热锅炉本体炉室、炉顶均采用敷管式炉墙,北京余热利用,炉墙外面有外护板。两水冷壁墙的交接处设有密封板和密封罩。烟气从左侧进入余热锅炉,一二室之间通过让管形成烟气转弯通道,低温余热利用,通过辐射换热与膜式壁的受热面传热。各室的传热计算采用校核方式进行,其主要算法依据《工业锅炉设计计算标准方法》的炉膛传热计算方法,在确定进入余热锅炉的入口湿度后,依次计算出各室的出口温度。

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