方快使用多項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備與技術(shù),全方位實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)壓力控制。
并且以一臺(tái)58kW的立式空調(diào)冷熱源設(shè)計(jì)燃?xì)忮仩t為煙氣源,設(shè)計(jì)搭建了熱泵型燃?xì)忮仩t煙氣冷凝余熱回收系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái),通過(guò)實(shí)驗(yàn)手段探索余熱回收系統(tǒng)內(nèi)熱泵冷凝端水流量和進(jìn)口水溫對(duì)余熱回收系統(tǒng)性能的影響,并通過(guò)模擬的手段探究了室外溫度的變化時(shí)燃?xì)忮仩t供熱系統(tǒng)質(zhì)調(diào)節(jié)與質(zhì)量-流量調(diào)節(jié)兩種供熱調(diào)節(jié)方式對(duì)熱泵型煙氣冷凝余熱回收系統(tǒng)性能的影響。
使用AspenAdsorption對(duì)經(jīng)過(guò)預(yù)處理的鍋爐煙道氣進(jìn)行吸附過(guò)程數(shù)值模擬,通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)中靜態(tài)吸附數(shù)據(jù)進(jìn)行吸附等溫線常數(shù)的估算,建立了煙道氣的單塔吸附模型.模擬得出了CO2的吸附穿透曲線和吸附塔內(nèi)不同時(shí)刻的軸向負(fù)載分布,其穿透曲線、吸附量的變化趨勢(shì)基本與文獻(xiàn)上一致.在Langmuir1吸附模型下,比較了不同壓力、溫度、CO2的傳質(zhì)系數(shù)、吸附劑的堆積密度和顆粒直徑對(duì)CO2吸附過(guò)程的影響.結(jié)果表明:CO2在200kPa和298.15K下的穿透時(shí)間為110s,吸附量為1.2×10-5kmol/kg;操作壓力在100~500kPa時(shí),隨著壓力的增大穿透時(shí)間增大、吸附量增大;操作溫度在278.15~338.15K時(shí),對(duì)CO2的穿透曲線影響較小,基本隨著溫度的增大,穿透時(shí)間減小;傳質(zhì)系數(shù)在0.1s-1左右時(shí),對(duì)CO2的穿透曲線影響較大,但在1s-1左右時(shí)對(duì)穿透曲線影響較小;吸附劑堆積密度在600~900kg/m3時(shí),隨堆積密度的增大,穿透時(shí)間增大;吸附劑顆粒直徑在1~4mm時(shí),基本不影響CO2穿透曲線。
強(qiáng)制循環(huán)鍋爐中水或水蒸氣不僅以水與水蒸氣之間的密度差為動(dòng)力,而且需要一定的泵功來(lái)在加熱管道中進(jìn)行循環(huán)。強(qiáng)制循環(huán)爐由于良好的水循環(huán),對(duì)上水速度要求很低;工作壓力一般比較大,對(duì)鍋爐管的材質(zhì)及管壁要求較高。強(qiáng)制循環(huán)鍋爐的鍋筒不再是必需的,可以有鍋筒,可以沒(méi)有鍋筒;但對(duì)水泵揚(yáng)程要求較高,耗電也較多。當(dāng)水泵停止運(yùn)行時(shí),鍋內(nèi)的水流動(dòng)也停止,需要有可靠的辦法防止鍋水汽化水擊。
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