詳細(xì)介紹
一般來說,顆粒系統(tǒng)的換熱介質(zhì)一般無外乎氣態(tài)和液態(tài)兩類。前者的典型代表是空氣,而后者則是水。采用不同的換熱介質(zhì)有著重要的區(qū)別,例如:在室內(nèi)條件下,1升水所具有的熱容相當(dāng)于3.2立方米空氣,更強的載熱能力能夠在工質(zhì)輸送方面節(jié)約更多的能量,管板的設(shè)計加工成本也更低;氣體能夠更為容易的實現(xiàn)與顆粒的混合,從而以直接熱接觸的方式實現(xiàn)更高效率的熱量交換,這一點是液體無法輕易實現(xiàn)的;隨著溫度的升高,空氣以正比于熱力學(xué)溫度發(fā)生體積膨脹,而水的體積則在達到沸點前基本不變,達到沸點后劇烈氣化膨脹,這對于換熱性能和設(shè)備安全都有著重要影響。
顆粒本身屬于多孔介質(zhì)體系,較大的比表面積容許氣體從中流通以接觸方式進行換熱,理論上可以實現(xiàn)很高的換熱效率,但在實際過程中,由于顆粒和氣流的相互作用復(fù)雜多樣,利用這一原理呈現(xiàn)出多種的工作狀態(tài),例如移動床、流化床、沸騰床、滾筒式、篦冷機等。在這樣的系統(tǒng)中,如果氣流速度小,則換熱工質(zhì)能夠得到充分利用,顆粒形態(tài)保持好,系統(tǒng)排放污染小,但通常無法實現(xiàn)大功率換熱。相反,如果增大鼓氣量提高換熱功率,則通常需要大量電力成本進行氣體鼓風(fēng),同時也難以避免物料的破碎、粉塵排放污染甚至爆炸風(fēng)險。
非接觸式換熱采用了與接觸式換熱*不同的思路,其實現(xiàn)了分隔的換熱工質(zhì)與物料流獨立循環(huán)。這樣一來換熱工質(zhì)的的再處理等環(huán)節(jié)變得更為便利和清潔,并且能夠采用具有高體積熱容的液態(tài)工質(zhì)。相比而言,非接觸式換熱將設(shè)計重點從氣體流通設(shè)計變?yōu)榱死鋮s管板排布設(shè)計。由于傳熱接觸面積小于直接冷卻式,其理論換熱極限較等體積的直接接觸式略差,另外由于內(nèi)部安裝了換熱管板結(jié)構(gòu),其在高溫系統(tǒng)中的熱回收能力與可靠穩(wěn)定性也會略差于相同品質(zhì)的接觸式換熱器。此外,由于物料流動較為獨立和封閉,在露點、料位、流動的控制方面需要進行針對性的*設(shè)計。
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