Рекуператоры
Рекуператор
Главная » Продукция » Системы теплопередачи » Рекуператоры
Воздуховоздушные теплообменники
Функция
Как это работает
Рекуператоры — это теплообменники типа воздух–воздух, которые извлекают тепло из технологических выхлопных газов и используют его для подогрева входящих газов. Эти теплообменники обычно изготавливаются с оребрёнными поверхностями. Компания TGT разработала новое поколение рекуператоров пластинчатого типа, использующих специально спроектированные пластины с шевронным профилем для повышения эффективности теплообмена. По сравнению с оребрёнными рекуператорами, пластинчатые модели TGT обеспечивают на 30% более высокую теплопередачу и меньший вес.
Технические характеристики
Материалы и конструкция
Циклон по сути представляет собой сосуд с определённой геометрией, предназначенный для разделения фаз жидкости. Обычно для изготовления сосуда используются углеродистые стали, такие как A516 Gr. 70. Производственный процесс включает прокатку, формирование вогнутой крышки и сварку.
Ключевые преимущества рекуператоров включают в себя
- Восстановление энергии: Эти теплообменники извлекают энергию из отработанных газов, снижая общее энергопотребление.
- Низкие эксплуатационные расходы: За счёт уменьшения потребности в дополнительном нагреве или охлаждении значительно снижаются эксплуатационные затраты.
- Простая установка и эксплуатация: Рекуператоры относительно легко устанавливаются и эксплуатируются.
- Отсутствие перекрёстного загрязнения: Поскольку два воздушных потока полностью разделены, отсутствует риск загрязнения или прямого обмена материалами.
- Высокая эффективность: Особенно эффективны при значительной температурной разнице между двумя потоками.
Применения
- Автомобильная промышленность
- Переработка пищевых продуктов
- Химическая, нефтехимическая и сталелитейная промышленность
- Промышленные системы (нефть и газ)
- Спортивные арены и крупные здания
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)
Виды рекуператоров
Поперечный поток (Cross-Flow): В этой конфигурации горячий воздух поступает на пластины и обменивается теплом с холодным воздухом, входящим перпендикулярно.
Противоток (Counter-Flow): Здесь горячий и холодный воздух движутся в противоположных направлениях через пластины.
Комбинированный поток (Cross-Counter Flow): Этот тип сочетает элементы как поперечного, так и противоточного потоков.
Технические характеристики
Материалы и конструкция
Пластины рекуператора могут быть изготовлены из различных материалов, включая:
- Углеродистая сталь
- AISI 304L
- AISI 304
- AISI 304H
- AISI 321
- AISI 321H
- AISI 316
- AISI 316L
- AISI 316H
- Тип 316Ti
- AISI 310S
- AISI 310H
- AISI 309S
- AISI 309H
Особенности продукта
Дизайн и инновации
Компания TGT оптимизировала геометрию своих полностью сварных рекуператоров с помощью обширных симуляций. Уникальный узор в виде шеврона, используемый на пластинах, представляет собой значительный прогресс в дизайне рекуператоров. Другие ключевые особенности включают:
- Эксклюзивное использование лазерной резки и сварки
- Формирование пластин теплообмена с помощью крупнейшего гидравлического пресса на Ближнем Востоке, изготовленного компанией TGT.
Конкурентные преимущества
Конкурентное преимущество TGT
Рекуператоры TGT предлагают значительные преимущества в различных отраслях, таких как сталелитейная, цементная и нефтехимическая промышленность. Специально разработанные пластины в форме шеврона в нефтехимических рекуператорах TGT обеспечивают на 30 % более высокий коэффициент теплообмена по сравнению с ребристыми моделями, а также имеют меньший вес, снижение давления и загрязнение. В сталелитейной промышленности рекуператоры TGT используются для предварительного подогрева воздуха для сжигания в процессах прямого восстановления железа, что приводит к значительной экономии энергии и снижению производственных затрат. Эти рекуператоры спроектированы для работы в суровых условиях и при высоких температурах, обеспечивая долгий срок службы и минимальное техническое обслуживание. Воздушно-воздушные теплообменники TGT также обеспечивают одновременную оптимизацию энергии и воды. Конденсируя влагу из потока горячего воздуха, эти системы могут генерировать пригодную для использования воду, что особенно полезно для отраслей с дефицитом воды.