真空与常压承压锅炉的性能对比

2022-09-13 版权声明 我要投稿

真空、常压、承压锅炉在经济社会快速发展中所扮演的角色发生了变化, 真空锅炉在其中所发挥的作用越来越大。常压锅炉和承压锅炉各有其特点, 为了能够对这三种锅炉能够有深入分析, 本文将从多个方面来对其进行对比分析。

1 工作原理的对比

本文先从工作原理角度来对这三种锅炉来进行对比分析, 从工作原理上来看三者是各不相同的。常压锅炉的锅筒内装满水, 燃料在炉膛内燃烧直接加热锅筒内的冷水产生热水, 这种锅炉在实际工作中氧气会不断腐蚀锅炉本体, 锅炉的使用寿命将会缩短。

承压锅炉同常压锅炉相比的一个明显区别就是其能够承压, 承压锅炉能够直接承受系统压力, 因此同常压锅炉相比承压锅炉的危险性更大。承压锅炉既可以出高温水, 同时还以出低温水。需要注意的是承压锅炉本身也将会遇到氧腐蚀、结垢问题。从锅炉热效率来看也将会逐年下降, 通常情况下一般的承压锅炉热效率是保持在85%左右。对于承压锅炉而言也是需要配置一次循环泵的, 通过配制三套板式换热器也将能够分别承担高中地区不同的供暖系统压力。

真空锅炉则是把热媒水封闭在一个真空膛中, 真空锅炉本身能够配置多组换热器, 同时也能够实现多个回路。同其他两种类型锅炉相比, 真空锅炉的热效率更高一些, 普通的真空锅炉热效率就能够达到94%以上。对于真空锅炉工作原理可用下图表示:

2 供暖系统的对比

从供暖系统角度来对这三种锅炉进行对比有重要意义, 从供暖系统的角度来看常压锅炉和承压锅炉要比真空锅炉更为复杂, 两者都比真空锅炉多了一次循环泵, 同时还多了三套板式换热器。

系统配置设备越多, 控制系统将会变得越复杂。在实际运行过程中也更容易产生故障。面临的安全隐患也更多一些, 从这一点来看当前常压锅炉和承压锅炉运行过程中实际上就会存在多种问题。对此在今后就需要进行深刻分析。通常情况下对于这些多出的设备往往是需要占用较多的面积的, 此时锅炉房建造投资费用也将会迅速增加。这些多出的设备也将会增加维护成本, 这样实际上就相当于间接地增加了管理费用。如果是从用户角度来看, 不同供热系统所产生的效果也将会是截然不同的。因此在实际选择锅炉的过程中就应该充分结合自身需要来进行科学选择, 这样才能够满足要求。

3 使用对比

为了能够这三种锅炉有更加深刻地认识, 还需要从使用角度来进行分析。具体而言就是要从以下几个方面来进行分析:

从锅炉房要求来看, 承压锅炉要求独立锅炉房且对防爆要求较高, 从真空锅炉的角度来看可以放置在地下一层、二层、中间楼层或者屋顶。对于防爆要求只需要满足消防要求即可。常压锅炉同真空锅炉对于锅炉房要求基本相同, 但是常压锅炉的单台容量要求不能够超过2.8MW。

从系统效率来看, 承压锅炉效率达到90%, 系统效率还是比较高的, 但是受结垢问题的影响, 效率将会逐年下降。真空锅炉效率能够达到92%, 系统效率在90%以上, 常压锅炉效率是90%, 在实际工作中一次循环泵、板换热损耗是10%左右, 系统效率只能够达到82%。

从使用寿命的角度来看, 承压压锅炉的氧腐蚀、结垢问题将会持续发生。常压锅炉的使用寿命不会超过10年, 如果供暖应用存在回水冷凝腐蚀现象, 1~2年就有可能报废。从真空锅炉的使用寿命来看, 这种锅炉没有腐蚀结垢, 因此其寿命能够达到20年以上, 常压锅炉的使用寿命一般不超过10年, 承压锅炉氧腐蚀、结垢持续发生, 一般不会超过10年。供暖应用存在严重的回水冷凝腐蚀的情况下, 1~2年就会报废。

从操作维护的角度来看, 承压锅炉需要经过专门培训之后, 持证上岗。承压锅炉每年需要进行一次定期检验。真空锅炉则对于这方面没有多少要求。

从节能性来看, 采用真空锅炉供暖一般可比常规锅炉供暖实现节能10%~20%, 每平方供暖面积可节省天然气1~3m3。并且节省水泵电耗30%以上。

三种锅炉能够发挥各自不同的作用, 通过本文的详细对比分析就可以发现, 在这三种锅炉中真空锅炉的性能是最好的, 在实际工作中也将能够发挥明显优势。真空锅炉使用寿命长, 操作简单, 没有结垢和氧腐蚀问题。这些优势决定了今后真空锅炉将能够得到更加广泛地应用, 对此要进一步加强研究。

摘要:真空、常压以及承压锅炉是当前最为常见且典型的三种锅炉, 这三种锅炉在各行各业中都获得了广泛应用。在实际运行中也发挥着非常重要的作用。三种锅炉各有其特点, 通过对真空、常压和承压这三种锅炉性能的对比分析将能够使得人们对其能够有深入认识。本文将详细分析这三种锅炉的性能。

关键词:真空,常压,承压

参考文献

[1] 张强.增压锅炉热力计算方法及其过热器数值模拟研究[D].哈尔滨工程大学, 2012.

[2] 高占洋.增压锅炉余热回收阻力特性数值模拟研究[D].中国舰船研究院, 2013.

[3] 付强.增压锅炉用涡轮增压机组的性能匹配仿真研究[D].哈尔滨工程大学, 2011.

上一篇:氮氧化物废气的生化处理技术应用研究下一篇:自媒体时代高校辅导员媒介素养提升途径

热门文章
    相关推荐