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燃烧方式直燃
热载体的定义
了解有机热载体炉,首先应了解与之有关且在很大程度上起重要作用的高温有机热载体。以间接方式将热能从加热设备传递到用热单元的传热介质称为热载体。
4.1.2热载体的分类方式
工业热载体可分为有机热载体和无机热载体两大类。

工业导热油锅炉使用中您还有哪些不了解
工业用导热油锅炉是一种低压导热油锅炉,但它内部的导热液体温度很高,而且液体大多都是易燃易爆的,假如在工业导热油锅炉的工作中泛起导热液体的泄露,引起火灾甚至爆炸的可能性大,这是很危险的,所以工业导热油锅炉运行的安全性长短常值得正视的。因为其高温(320℃以上),低电压(0.3-为0.5MPa)的范围,加热温度可控制,它可以代替原来的蒸汽锅炉供热。工业导热油锅炉加热温度可达350℃,熔盐炉加热温度可达530℃。
因为工业用燃气导热油锅炉燃料燃烧灰烬不得出产,假如入炉气体和空气的混合物注入在一定范围内可能会发生爆炸。导热油锅炉工作温度400℃以上的石油和熔融盐传热介质,熔盐热比导热油使用寿命中具有上风,但其他方面都处于显著的劣势,特别是在系统运行的复杂性方面。

有机热载体液相锅炉膨胀槽
膨胀槽是钢制,常压容器,其上部有排气放空管,溢流管,液位报警器等,下部有膨胀管,在油气分离器处,与供热系统的主循环管道相接,膨胀槽在正常供热时,并不参与热载体的循环流动,但是膨胀槽是有机热载体供热系统所不可缺少的设备,有着重要的作用。
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首先,供热系统中充满着导热油,随着其温度从常温升到高温状态,其体积热膨胀量是很可观的,膨胀槽通过下部膨胀管与主循环管道相通,使其可对热载体因温度变化而产生体积变化的补偿。膨胀槽又叫高位槽,它安装在系统管道高度,并且再向上4~6m的高度上,因此由于它的存在,可对管道系统提供一个基础压头,使循环泵工作较为稳定。
在正确安装的供热系统管道中,从油气分离器处,向上的一根管子也称为膨胀管从油气分离器到膨胀管,再通到膨胀槽底部,再到膨胀槽上部排气放空管,或由膨胀槽侧面上部的泄流管通到储油槽,由此再接通储油槽上部的排气放空管排气,放空管是通外界大气的,从而使主循环管道与外界大气有了一个通道,该通道中,不应有阀门,该通道起了主循环系统的安全泄压与排气作用,是重要的安全技术措施,为了排气顺畅,膨胀管应避免直角弯头,也不得保温。从油气分离器,直通膨胀槽,在这条泄压排气的通道上不应有阀门,是为了避免误操作使之关闭,从而失掉安全泄压排气的作用,同时,该泄压排气的通道上,也不应安装阀门。
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有机热载体的额定工作温度,虽然一般都是较高的,比如 —300导热油,工作温度为300℃,但是它们在高温状态下工作时,不应与空气直接接触,否则虽然并未超过它们的工作温度,但是却会被空气中的氧逐步氧化分解,变质以致大大缩短了它们的使用寿命。由于膨胀槽不参与供热系统循环运行,并且膨胀槽一般情况下不得采取保温措施,使其保持常温,不得超过70℃。(在极寒冷的北方,应防止膨胀槽内导热油凝固冻结)从而使主循环管道既可以从此向外界空间安全泄压,又能避免高温热载体与空气接触,以免高温氧化变质。
此外,在供热系统安装就绪,水压试验后,初次加注热载体升温,由于管道中大量残留水,高温蒸发成汽,混在导热油中,汽与气太多,仅靠油气分离器,使之分离所需时间较长,此时打开排气阀(也叫快速脱水阀)可以让膨胀槽暂时参与热载体循环,由于管道内流速高,油与气成混合流动状油与气不易分离,而膨胀槽其截面很大,参与流动时,其内流速很低,使汽与气上升排出系统,当系统油温达到180℃时此排气过程基本完成后,必须将排气阀关闭使膨胀槽退出循环,使系统管道回复到正常工作状态。
在循环泵意外故障、炉内导热油流速急速降低,而无法使循环泵立即正常运转时,还可以将膨胀槽中所贮的高温导热油放下来,使其经过加热炉炉管,流入储油槽,从而使加热炉内热载体温度降低,从而给操作工采取冷却炉膛措施提供了一段时间。
可见膨胀槽的作用是很重要的,是供热系统中不可缺乏的重要设备。
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为何导热油锅炉能起到节能降耗的作用
导热油锅炉的设计压力应比高工作压力略高,并且应不小于安全阀的开启压力。气相炉的设计压力采用1.2~1.5倍的工作压力;液相炉的设计压力应取1.05~1.2倍的压力;液相炉的导热油进出口压力差宜大于0.15MPa(1.5kgf/cm2)。
导热油锅炉进出口的温度,设计要从既经济又安全的角度出发,为导热油在系统中的运行设计一个适宜的温差,这个温差应小于30℃。导热油锅炉是闭路循环,出油温度和回油温度只差20-30度,也就是说只加热20-30度的温差就能导热油锅炉达到使用温度。而蒸汽锅炉加入的是冷水,把冷水加热变成蒸汽去加热用热设备,蒸汽变为60-70度的冷凝水排出.所以起到节能降耗的作用!
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