Читайте также: |
|
Целесообразно вернуть хотя бы часть теплоты парообразования. Это осуществляют путем установки конденсатора вторичного пара, подключенного к вытяжной трубе котла. Если вторичный пар конденсировать в этом аппарате, то можно получить обратно теплоту парообразования.
В этом конденсаторе (рис. 3.75) вторичный пар пропускают вокруг труб или каких-либо других теплообменных каналов, через которые
Рис. 3.75. Конденсатор вторичного пара:
1 — сусловарочный котел; 2 — вытяжная труба; 3 — переключающий клапан; 4 — камеры с тепло-обменными поверхностями; 5 — вентилятор; 6 — вытяжная труба конденсатора
306___________________________________
прокачивают воду. Вода при этом нагревается, а вторичный пар отдает свою теплоту парообразования и конденсируется.
Смотря по целям дальнейшего использования, вторичный пар охлаждают в одну или две ступени, получая при этом горячую воду. В настоящее время выпускают конденсаторы вторичного пара с одноступенчатым охлаждением (рис. 3.76).
Из 1 гл испаренной воды можно получить до 8,0 гл горячей воды при 80 °С.
Объем вторичного пара при конденсации в воду существенно уменьшается и этот конденсат может легко удаляться.
В настоящее время конденсатор вторичного пара выпускают чаще в виде одноступенчатого пластинчатого теплообменника. При этом вторичный пар подается сверху в каждую вторую пластину и конденсируется при движении вниз, тогда как охлаждающая вода течет в промежуточных пластинах в противотоке, снизу вверх, и при этом нагревается (рис. 3.76а).
Из теплотехнических соображений (в случаях, когда используется система энергосбережения с тепловым накопителем — прим. ред.) в качестве охлаждающей воды применяют воду с возможно более высокой температу-
Рис. 3.76. Конденсатор вторичного пара:
1 — кожухотрубный теплообменник; 2 — вытяжная труба;
3 — водяной пар; 4 — выход горячей воды; 5 — подача
охлаждающей воды; 6 — отвод конденсата
Рис. 3.76а. Пластинчатый теплообменник как конденсатор вторичного пара:
1 — вторичный пар; 2 — конденсат; 3 — охлаждающая вода; 4 — горячая вода
рой с таким расчетом, чтобы благодаря конденсации вторичного пара температура горячей воды на выходе была бы как можно ближе к точке кипения.
3.4.2.5.2. Компрессия вторичного пара
Получаемый при кипении вторичный пар имеет температуру около 100 °С и уже не может применяться для целей обогрева котла, но если его сжать путем создания избыточного давления величиной несколько десятых бара, то его температура повышается до 102-108 °С и затем его можно использовать снова для целей обогрева котла. Таким путем можно непосредственно рекуперировать теплоту парообразования, израсходованную при кипячении сусла.
Условием для возможности повторного использования вторичного пара является отсутствие в нем воздуха. Оно может быть обеспечено в том случае, если в котле не образуется пена и кипячение сусла происходит без затягивания наружного воздуха.
Компрессия вторичного пара производится либо
■ путем механического сжатия; в этом слу
чае говорят о механической компрессии,
либо
■ путем использования пароструйного ком
прессора, для работы которого требуется
первичный нередуцированный пар из па
рового котла; в этом случае говорят о тер
мической компрессии вторичного пара.
Механические компрессоры вторичного пара можно часто встретить на современных пивоваренных предприятиях, термические же
компрессоры получили меньшее распространение.
Механическая компрессия вторичного пара
Полученный вторичный пар сжимается винтовым или двухроторным трехлепестковым компрессором (компрессором Рутса) до избыточного давления 0,2-0,5 бар. Благодаря этой компрессии температура вторичного пара повышается и он может снова использоваться непосредственно для целей обогрева суслова-рочного котла. Однако перед повторным использованием сжатого вторичного пара в него производят впрыск конденсата, чтобы снять теплоту перегретого пара. Путем компрессии вторичного пара можно экономить тепловую энергию, так как здесь расходуется энергия только для привода компрессора (ее расход равен примерно 5% от рекуперированной первичной тепловой энергии, то есть экономятся оставшиеся 95% рекуперированной первичной энергии).
Нагрев сусла до температуры кипения должен осуществляться путем подачи первичного пара (рис. 3.77, 10) в кипятильник.
_______________________________ 307
Сусло прокачивают с помощью циркуляционного насоса (4) через выносной кипятильник (3), где оно нагревается, после чего сусло возвращают в сусловарочный котел (1). Когда достигается желаемая температура кипения 102-106°С на выходе из кипятильника, включают компрессор (2) и сжимают вторичный пар (9) до избыточного давления 0,09 --0,25 бар = 102-106 °С.
Установку для компрессии вторичного пара можно также подключать к существующему оборудованию. Этот способ энергосбережения представляет интерес и для пивоваренных заводов, где не желают проводить кипячение сусла при низком избыточном давлении по соображениям качества. Повышенное давление создается только в выносном кипятильнике, а не в котле. Система нормально функционирует только в случае, когда в ней не присутствует воздух. Поэтому в самом нижнем месте системы всегда монтируется устройство для автоматического удаления воздуха, поскольку более тяжелый воздух опускается вниз.
Экономия первичного пара, обеспечиваемая при использовании метода компрессии
Рис. 3.77. Механическая установка для компрессии вторичного пара:
— сусловарочный котел; 2 — компрессор; 3 — выносной кипятильник; 4 — насос для циркуляции сусла; 5 — емкость для сбора конденсата; 6 — насос для конденсата; 7 — конденсатор вторичного пара; 8 — предохранительный клапан; 9 — вторичный пар; 10 — первичный пар; 11 — холодная вода; 12 — горячая вода; 13 — конденсат
© 308______________________________
вторичного пара довольно значительна. Поскольку теплота конденсата повторно используется для нагрева сусла, то практически не образуется избыточная горячая вода. Необходимо предусмотреть в сусловарочном котле вакуумный предохранитель, чтобы исключить деформацию котла при внезапном охлаждении [13].
Однако помимо преимуществ система имеет и недостатки:
■ использование сложного и дорогостояще
го оборудования;
■ требуется большая поверхность теплопе
редачи (60-80 м2/100 гл сусла), так как
при использовании в качестве обогреваю
щего пара сжатого вторичного пара обра
зуется лишь относительно небольшая раз
ность температур;
■ необходимы работы по техническому об
служиванию дополнительно установлен
ного оборудования;
■ если для привода компрессора исполь
зуют электродвигатель, то из-за высокой
установленной мощности компрессора
на предприятии могут возникать значи
тельные пики потребления электроэнер
гии; если используется цривод от двига
теля внутреннего сгорания (работающего
на газе или дизельном топливе), то можно
также использовать тепловую энергию, вы
деляющуюся при работе двигателя, при
этом пики потребления электроэнергии не
возникают.
В целом можно сказать, что компрессия вторичного пара имеет смысл только начиная с оборачиваемости варочного агрегата более 5 варок в сутки. Преимущества компрессии вторичного пара возрастают вместе с ростом оборачиваемости варочного агрегата и массы единовременной засыпи.
Термическая компрессия вторичного пара
При термической компрессии вторичного пара последний втягивается в систему и сжимается с помощью пароструйного компрессора (рис. 3.78).
Этот компрессор состоит из смесительной камеры (1 ) с соплом (2), через которое проходит первичный пар из котла, имеющий избыточное давление как минимум 8 бар (лучше всего порядка 18 бар). Благодаря высокой
Рис. 3.78. Пароструйный компрессор:
1 — смесительная камера; 2 — сопло; 3 — диффузор; 4 — первичный пар; 5 — вторичный пар; 6 — обогревающий пар
скорости первичного пара в линию всасывается вторичный пар и в расположенном далее диффузоре (3) при снижающейся скорости смешанного пара его кинетическая энергия переводится в энергию сжатия с Ризб = 0,1-0,4 бар.
Установка для термического сжатия вторичного пара (рис. 3.79) функционирует так [133], что сначала сусло нагревается посредством подачи первичного пара.
Сусло прокачивается с помощью циркуляционного насоса (4) через выносной кипятильник (3), нагревается и возвращается в сусловарочный котел (1). Когда достигнута температура кипения 106 °С на выходе после выносного кипятильника, включается пароструйный компрессор (2).
Большая часть вторичного пара (9) всасывается пароструйным компрессором, сжимается и переводится на более высокий температурный уровень. Этот сжатый вторичный пар направляется в выносной кипятильник (3) и далее обогревает сусловарочный котел для поддержания процесса кипения.
Образовавшийся в выносном кипятильнике конденсат при 106 °С и Pизб = 0,3 бара попадает в емкость для сбора конденсата (5) и через насос для конденсата (6) направляется в конденсатор вторичного пара (7).
Если бы компрессии подвергалось все количество образующегося вторичного пара, то посредством необходимого добавления первичного пара как рабочего тела к суслу подводилось бы все больше тепловой энергии и процесс тем самым вышел бы из-под контроля. Поэтому оставшаяся часть, около 30% вторичного пара, отводится в атмосферу или конденсируется в конденсаторе вторичного пара, в котором таким путем получают для нужд производства горячую воду.
Рис. 3.79. Установка термического сжатия вторичного пара:
1 — сусловарочный котел; 2 — пароструйный компрессор; 3 — выносной кипятильник; 4 — циркуляционный насос для сусла; 5 — емкость для сбора конденсата; 6 — насос для конденсата; 7 — конденсатор вторичного пара; 8 — предохранительный клапан; 9 — вторичный пар; 10 — первичный пар; 11 — холодная вода; 12 — горячая вода; 13 — конденсат
Преимуществами термической компрессии вторичного пара являются:
надежная эксплуатация при небольших затратах на техническое обслуживание; исключение пиков потребления электроэнергии.
Недостатками являются:
■ потребность в больших поверхностях теплопередачи из-за низкой температуры обогревающего пара;
I образование повышенного количества горячей воды;
необходимость в наличии первичного пара высокого давления (до 18 бар; необходима собственная котельная установка).
Термическая компрессия вторичного пара может составить благоприятную по стоимости альтернативу механическому сжатию вторичного пара не только для небольших пивоваренных заводов, но и для крупных предприятий с дополнительной потребностью в горячей воде. При сравнении экономической эффективности в пересчете на одну варку (выход горячего сусла 100 гл при степени испаре-
ния 10%) от применения метода термического сжатия вторичного пара с традиционным методом кипячения сусла без сжатия получаются существенные различия [132]. Пространственное размещение необходимых поверхностей теплообмена при использовании данного метода в сочетании с внутренним кипятильником чаще всего связано с большими проблемами; кроме того, применение термического сжатия вторичного пара имеет смысл только, когда полученная горячая вода также может быть использована. (Термическая компрессия в сочетании с накопителем тепловой энергии в настоящее время является наиболее перспективной системой энергосбережения в варочном цехе. — Прим. ред.)
3.4.2.5.3. Кипячение при низком избыточном давлении с накопителем тепловой энергии
Вследствие применения теплообменных установок на различных производственных участках варочного цеха обычно образуется большой избыток теплой воды, которой трудно найти применение. Однако в варочном цехе
310____________________________________
нужна горячая вода с достаточно высокой температурой, которую можно использовать для целей обогрева при небольшом подводе дополнительной теплоты. Кроме того, необходимо использовать даже небольшую разность температур и накапливать горячую воду для использования по мере появления потребности в ней. Это возможно осуществить с использованием теплоизолированных систем с накоплением тепловой энергии (рис. 3.80).
Испарившаяся в сусловарочном котле (3) вода конденсируется в конденсаторе вторичного пара (4), тогда как охлаждающая вода в противотоке нагревается до 97 °С. Нагретая до 97 °С вода вводится в верхнюю часть накопителя энергии (5). Этой горячей водой из верхней части накопителя энергии можно нагревать неохмеленное сусло, находящееся в сборнике (1) или затор в заторном аппарате (6). Возможны и другие объекты для обогрева, по следует обращать внимание на то, чтобы горячая вода при этом не остывала.
Горячая вода хранится в хорошо теплоизолированных накопителях энергии; при этом в процессе работы происходит постоянное смещение пограничного слоя между очень горячей и менее горячей водой соответственно рас-
ходу накопленной тепловой энергии. Толщина смешанной зоны зависит от конструкции накопителя и составляет для узких накопителей лишь 10-20 см.
При таких системах накопления тепловой энергии можно долгое время хранить избытки теплоты и в любой момент использовать их. При этом важно следить за тем, чтобы стремление использовать малейшие температурные перепады не привело бы к тому, что температура в накопителе опустилась до слишком низкого уровня.
Экономия первичной энергии по сравнению с традиционным кипячением без повторного использования теплоты составляет:
■ для кипячения при низком избыточном
давлении около 40—50%; I для кипячения при низком избыточном давлении с накопителем энергии около 60-70%.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Высокотемпературное кипячение сусла | | | Потребление энергии при кипячении сусла |