NEWS CENTER EMPLACEMENT:MAISON > NEWS CENTER > NEWS > Lord Fin Tube - Système de récupération de chaleur résiduelle (WHRS)

Lord Fin Tube - Système de récupération de chaleur résiduelle (WHRS)

Comment fonctionne la récupération de chaleur perdue ?

Le système de récupération de chaleur résiduelle permet de réutiliser lénergie thermique qui serait autrement éliminée ou simplement rejetée dans latmosphère. Les usines peuvent réduire leur consommation dénergie et leurs émissions de CO2 tout en améliorant leur efficacité énergétique en collectant la chaleur perdue.

Quelle est la valeur du système de récupération de chaleur résiduelle ?

Le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle vaudra 65,87 milliards de dollars dici 2021 : découvrez les facteurs qui animent le marché.

Le segment des applications de production de vapeur et délectricité est dominé par le marché des systèmes de récupération de chaleur résiduelle. Le marché des applications devrait également connaître une croissance entre 2016 et 2021 en raison de la demande croissante dénergie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Lindustrie de la construction en pleine croissance au Moyen-Orient et dans les pays de la région Asie-Pacifique, comme la Chine, le Japon et lInde, est également le moteur du marché dans ce segment.

Le marché WHRS est classé en fonction de lindustrie dutilisation finale dans le raffinage du pétrole, la production de métaux, le ciment, les produits chimiques, le papier et la pâte à papier, etc. Le marché est dominé par l industrie dutilisation finale du raffinage du pétrole. Dans cette industrie, le WHRS est utilisé pour divers procédés tels que la distillation, le craquage thermique, la catalyse et le traitement. Le ciment est lindustrie dutilisation finale de WHRS qui connaît la croissance la plus rapide. Le processus le plus gourmand en énergie dans lindustrie du ciment est la production de clinker dans les fours. Les applications de la chaleur perdue récupérée des gaz déchappement des cheminées, des gaz déchappement de combustion et dautres sources comprennent le préchauffage et la production délectricité.

Actuellement, lEurope constitue le plus grand marché des systèmes WHR, en termes de valeur, suivi de près par lAmérique du Nord. LAmérique du Nord devrait connaître un taux de croissance modéré. Certains des facteurs qui déterminent le marché nord-américain sont une réglementation gouvernementale stricte en matière déconomie dénergie et defficacité énergétique, ainsi que des incitatifs offerts par les gouvernements, notamment des réductions dimpôts. La région se caractérise par des innovations technologiques continues dans lindustrie WHR et par la présence de certains des principaux acteurs de la région.

Comment est conçu le générateur de vapeur à récupération de chaleur ?

Les générateurs de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) sont utilisés dans la production délectricité pour récupérer la chaleur des gaz de combustion chauds (500-600 °C), provenant généralement dune turbine à gaz ou dun moteur diesel . Le HRSG se compose des mêmes surfaces de transfert de chaleur que les autres chaudières, à lexception du four. Puisquaucun combustible nest brûlé dans un HRSG, les HRSG ont des surfaces dévaporation basées sur des conventions, où leau sévapore en vapeur. Un HRSG peut avoir une disposition horizontale ou verticale, selon lespace disponible. Lors de la conception dun HRSG, les questions suivantes doivent être prises en compte :

Le point de pincement de lévaporateur et la température dapproche de léconomiseur

La perte de charge du côté des fumées de la chaudière

Optimisation des surfaces chauffantes

Le point de pincement (la plus petite différence de température entre les deux flux dans un système déchangeurs de chaleur) se trouve dans lévaporateur et se situe généralement entre 6 et 10 °C, comme le montre le chiffre 2. Pour maximiser la puissance de vapeur de la chaudière, le point de pincement doit être choisi le plus petit possible. La température dapproche est la différence de température entre la température dentrée dans lévaporateur et la température de sortie de léconomiseur. Il sagit souvent de 0 à 5 °C. La pression

La baisse (généralement de 25 à 40 mbar) du côté des gaz de combustion a également un effet sur lefficacité de la centrale électrique. Le transfert de chaleur du HRSG est principalement convectif. La vitesse découlement des fumées a une influence sur le coefficient de transfert thermique. Lévaporateur de la chaudière à récupération de chaleur peut être de type à circulation naturelle ou forcée. Le type déchangeur de chaleur de lévaporateur peut être à flux parallèle, à contre-courant ou à flux transversal. Dans une configuration à flux parallèle, les fluides chauds et froids se déplacent dans la même direction et dans un échangeur de chaleur à contre-courant, les fluides se déplacent dans la direction opposée.

  • Name*
  • Tel
  • Comapny*
  • Email*
  • Subject*
Comments*
Submit

请输入搜索关键字

确定