其核心內涵在于:能夠在鍋爐的設計和改造中,大幅度降低煙氣的排放溫度,使大量的中低溫熱能被有效回收,產(chǎn)生十分可觀的經(jīng)濟效益;在降低排煙溫度的同時,保持金屬受熱面壁面溫度處于較高的溫度水平,遠離酸的腐蝕區(qū)域,從根本上避免了結露腐蝕和堵灰現(xiàn)象的出現(xiàn),大幅度降低設備的維護成本;實現(xiàn)了換熱器金屬受熱面壁面溫度處于可控可調狀態(tài),使雙循環(huán)壁溫可調型煙氣余熱回收裝置具有相當幅度的調節(jié)能力,適應鍋爐的燃料品種以及傳熱負荷的變化,使排煙溫度和壁面溫度保持相對穩(wěn)定。設備在制作時就充分考慮了熱應力、防腐性能和強度等,能夠保證設備的安全、可靠、穩(wěn)定,使用壽命高達25年以上。
在實際生產(chǎn)中,烘干設備的供熱系統(tǒng)廢氣處理系統(tǒng)的排煙熱損失,約占總能耗的25%,這些煙氣的排放溫度降至180℃—250℃,就滿足了現(xiàn)在的環(huán)保法規(guī)要求,但這部分被排放的煙氣仍然可以通過煙氣余熱回收設備進行熱能回收再利用。避免煙氣余熱回收器受熱面的磨損將余熱回收器管排設計成膜式管排(或H型管排),這種結構迫使煙氣流動趨于層流,管排間沒有煙氣擾動,在同樣煙速下,與螺旋肋片式和光管式相比較是不易磨損的受熱面布置形式。對低溫排放的煙氣進行余熱回收和利用,涉及了烘干設備、公用動力設備等綜合性很強的系統(tǒng)節(jié)能技術,是涂裝生產(chǎn)車間能源綜合利用的典型案例。
避免煙氣余熱回收器受熱面的磨損
將余熱回收器管排設計成膜式管排(或H型管排),這種結構迫使煙氣流動趨于層流,管排間沒有煙氣擾動,在同樣煙速下,與螺旋肋片式和光管式相比較是不易磨損的受熱面布置形式。2、利用熱管空預器加熱熱風煙氣回收的余熱加熱熱風,主要用在以下方面:烘干爐補充新鮮風的加熱,對于PVC等低溫烘干爐可以作為熱風循環(huán)換熱設備。而且由于每個煙道的邊界管排與煙氣的磨擦,而形成中間流速高,兩邊流速低的分布方式。因此,管壁附近煙氣流速低于平均值,煙氣擾動比較弱,緩解了飛灰對省煤器的磨損。另外,且煙氣流速對受熱面的磨損影響,布置受熱面時煙氣流速不宜過大,設計時通過調整管排橫向截距,來改變受熱面的煙速,可有效避免余熱回收器管排的磨損問題。

鋼鐵工業(yè)是環(huán)境污染、能源消耗大戶,煙氣除塵、余熱回收利用是鋼鐵工業(yè)保護環(huán)境 、 節(jié)約能源的對策之一。電廠中煙氣余熱回收的換熱器,在實際使用中還有幾點問題:腐蝕問題。電爐在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量含塵、CO的高溫煙氣,平均每噸鋼產(chǎn)生的量為18-20kg,隨煙氣帶走的熱量約150M .嚴重浪費能源、污染環(huán)境。隨著電爐技術迅速、的發(fā)展,其煙氣余熱回收利用及除塵技術也得到了發(fā)展。電爐煉鋼過程中會產(chǎn)生大量的高溫含塵煙氣(約1000~1400℃),煙氣顯熱占電爐煉鋼總能耗的10%以上。目前國內對煙氣冷卻方式主要為水冷方式,即冶煉所產(chǎn)生的一次煙氣從其第四孔抽出,經(jīng)水冷彎頭、水冷滑套、燃燒沉降室、水冷煙道冷卻后,再經(jīng)空冷器或噴霧冷卻塔降到約350℃ ,后與來自大密閉罩及屋頂除塵罩溫度為60℃的二次廢氣相混合,混合后的廢氣溫度低于130℃,進除塵器凈化,并經(jīng)風機排往大氣。該方式實現(xiàn)了煙氣降溫除塵的目的,缺點是:一方面消耗大量的電能和水,另一方面大量高溫煙氣的熱量沒有得到回收利用。