[实用新型]带预热器的燃气锅炉烟气热能回收系统有效

专利信息
申请号: 201220649391.6 申请日: 2012-12-01
公开(公告)号: CN202947152U 公开(公告)日: 2013-05-22
发明(设计)人: 江荣方;王军 申请(专利权)人: 江苏双良新能源装备有限公司
主分类号: F23L15/00 分类号: F23L15/00;F24D3/18
代理公司: 江阴市同盛专利事务所(普通合伙) 32210 代理人: 唐纫兰
地址: 214444 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 预热器 燃气锅炉 烟气 热能 回收 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种燃气锅炉烟气热能回收系统。用于锅炉或类似行业的节能减排改造。

背景技术

伴随国家节能环保政策法规的大力推广,燃气锅炉在很多行业有逐渐取代燃煤锅炉、燃油锅炉的趋势。主要原因是,煤炭和石油在燃烧时产生大量粉尘,燃烧产生大量酸性气体形成酸雨破坏环境。与煤炭和石油相比,天然气是一种清洁能源,燃烧充分,几乎不产生粉尘;天然气在生产过程中有酸性气体脱除环节,所以天然气中的酸性气体含量极低,锅炉排烟中几乎不含酸性气体,对环境没有破坏。

由于燃气锅炉的排烟非常干净,所以,回收燃气锅炉排烟的余热更加方便。但是,燃气锅炉排烟中含有18%左右的水蒸气,在低温工况水蒸气凝结释放出大量潜热,这种潜热量巨大,以至于单纯依靠预热锅炉进风无法完全回收它,这就需要采用新的方案和技术充分回收这种余热。

低温的环境空气进入系统后,如果直接进入热管形式的进风换热器,由于环境温度过低导致进风换热器热管很容易遇到传热极限,设备不能正常工作或设计选型困难。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种能预热低温的环境进风,从而消除热管形式的进风换热器遇到的传热限制的燃气锅炉烟气热能回收系统。

本实用新型的目的是这样实现的:一种带预热器的燃气锅炉烟气热能回收系统,其特征在于:所述系统包括:预热器、第一进风换热器、排烟换热器、第二进风换热器、燃气锅炉、锅炉风机、循环泵、直燃型热泵、热泵风机、凝水缓冲罐、凝水泵以及管路系统,环境空气经锅炉风机依次接入预热器、第一进风换热器、第二进风换热器和燃气锅炉,锅炉排烟依次接入第二进风换热器、排烟换热器和第一进风换热器,出排烟换热器的循环水经循环泵接入直燃型热泵,出直燃型热泵后再接回排烟换热器,采暖管网回水接入直燃型热泵,出直燃型热泵后去采暖管网,出排烟换热器和第一进风换热器的烟气凝水接入凝水缓冲罐,出缓冲罐后经凝水泵接入预热器。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型回收了燃气锅炉排烟中的巨大潜热和显热,一部分用来预热锅炉进风,减少天然气消耗;另一部分作为热泵的热源,被提升品位后作为其他热源利用;烟气降温过程中产生凝水,凝水被收集后用于预热低温的环境进风,温度升高后的锅炉进风流过第一进风换热器时,不会引起第一进风换热器的传热极限从而减少了设备故障概率,提高了设备的可靠性,同时,烟气凝水的热量被低温的环境进风回收。

附图说明

图1为本实用新型带预热器的燃气锅炉烟气热能回收系统流程示意图。

图中附图标记:

预热器1、第一进风换热器2、排烟换热器3、燃气锅炉4、循环泵5、直燃型热泵6、热泵风机7、凝水缓冲罐8、凝水泵9、锅炉风机10、第二进风换热器11。

具体实施方式

参见图1,图1为本实用新型带预热器的燃气锅炉烟气热能回收系统流程示意图。由图1可以看出,本实用新型带预热器的燃气锅炉烟气热能回收系统,所述系统包括:预热器1、第一进风换热器2、排烟换热器3、燃气锅炉4、循环泵5、直燃型热泵6、热泵风机7、凝水缓冲罐8、凝水泵9、锅炉风机10、第二进风换热器11以及管路系统,环境空气经锅炉风机10依次接入预热器1、第一进风换热器2、第二进风换热器11和燃气锅炉4,锅炉排烟依次接入第二进风换热器11、排烟换热器3和第一进风换热器2,出排烟换热器3的循环水经循环泵5接入直燃型热泵6,出直燃型热泵6后再接回出排烟换热器3,采暖管网回水接入直燃型热泵6,出直燃型热泵6后去采暖管网,出排烟换热器3和第一进风换热器2的烟气凝水接入凝水缓冲罐8,出缓冲罐8后经凝水泵9接入预热器1。

低温的环境空气依次经过预热器1、第一进风换热器2、第二进风换热器11三级预热升温后进入燃气锅炉4燃烧,预热环境进风的热源是锅炉排烟。锅炉排烟经过排烟换热器3时,能量被直燃型热泵6的循环水回收,最终被直燃型热泵6提质后加热采暖管网回水,热量被回收利用。烟气在流过排烟换热器3和第一进风换热器2的时候,温度降低并有大量凝水产生,凝水被收集在凝水缓冲罐8中,最后由凝水泵9送往预热器1,用大约40℃的凝水预热低温的环境进风,与低温的环境进风换热后排出系统。环境进风吸热后自身温度提高,在流过第一进风换热器2时,不会引起第一进风换热器2的传热极限从而减少了设备故障概率,提高了设备的可靠性,同时,烟气凝水的热量被低温的环境进风回收,有节能效果。

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