生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410384079.2

申请日:

2014.08.06

公开号:

CN104165405A

公开日:

2014.11.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F24D 15/00申请日:20140806|||公开

IPC分类号:

F24D15/00

主分类号:

F24D15/00

申请人:

东北大学

发明人:

许开立; 闫放; 徐晓虎; 郑欣; 姚锡文; 刘家喜

地址:

110819 辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号

优先权:

专利代理机构:

沈阳东大知识产权代理有限公司 21109

代理人:

崔兰莳

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内容摘要

本发明属于供暖技术领域,特别是涉及一种利用盘管的生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间内,在净化间设置有回风口,该装置是在生物质气化间和净化间加设防火墙后消除安全隐患,解决冬季净化间无法采暖,从而导致净化间内设备冻裂的问题,而且采暖利用的热量来自生物质气化反应的余热,可以经济地满足采暖需求。

权利要求书

1.  一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,其特征在于:在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间内,在净化间设置有回风口。

2.
  根据权利要求1所述的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,其特征在于:所述的回风口设置于净化间内墙的2/3以上高度处。

3.
  根据权利要求1所述的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,其特征在于:所述的保温管为岩棉保温管。

说明书

生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置
技术领域
本发明属于供暖技术领域,特别涉及一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置。
背景技术
在生物质气化工艺中,生物质气化站分为气化间与净化间两部分;其中气化间内的干式除尘器及其所连接的管道由于气化炉产生的高温生物质燃气,使得其表面的温度可达到几百摄氏度以上,尤其是在气化装置长时间运行后,其管壁甚至会出现红热现象,这就相当于是明火,所以一旦气化站内发生燃气泄漏,将极可能发生火灾爆炸事故;因此在气化间与净化间之间加设防火墙可以将气化间内的高温部件隔离开从而避免火灾爆炸事故的发生,但生物质气化站多建于农村,而农村不同于城镇,缺少集中供暖设施,所以气化站内的采暖往往是直接利用气化装置反应产生的热量,但是设置防火墙便会阻止气化间的热量向净化间传递,而气化站内因为采用湿式净化,一旦冬季温度达到0℃以下,净化间内的净化装置会发生冻裂现象,致使系统漏气,从而造成中毒或火灾、爆炸事故,造成人员伤亡与财产损失;因此有的气化站采用单独设置电暖气来为净化间采暖,但这样做一方面因为需要持续消耗电量来维持净化间的温度,额外增加了能耗的负担,有悖于生物质节能减排的初衷,另一方面采用电采暖会极大地间架生物质气化站的运营成本;而有的生物质气化站则因为无法经济环保地解决净化间采暖问题,导致冬季温度达到0℃以下时,气化站无法开工运行。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,该装置是在生物质气化间和净化间加设防火墙后消除安全隐患,解决冬季净化间无法采暖,从而导致净化间内设备冻裂的问题,而且采暖利用的热量来自生物质气化反应的余热,可以经济地满足采暖需求。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间内,在净化间设置有回风口。
优选,所述回风口设置于净化间内墙的2/3以上高度处。
进一步优选,所述的保温管为岩棉保温管。
本发明的有益效果是:通过轴流风机将室外的空气通入第二管道,之后空气进入盘管, 利用干式除尘器表面的热量对盘管内的空气进行加热,加热后的热空气从盘管进入保温管,因为设置了保温管,所以避免了空气从盘管出口到出风口的热量损失,之后热空气从出风口进入净化间从而达到对净化间进行供暖的目的,并在净化间内出风口对面的墙上设置回风口,净化间内的空气通过回风口排出室外;出风口热风温度以及净化间采暖后的温度与轴流风机风量、盘管长度、盘管内径这三个量有关,所以根据干式除尘器表面的温度、净化间的尺寸、当地的气象条件的不同来调整这三个量。
附图说明
图1为本发明的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置的一个实施例的使用状态的结构示意图;
图中,1—气化间,2—净化间,3—气化炉,4—轴流风机,5—第二管道,6—盘管,7—干式除尘器,8—保温管,9—出风口,10—防火墙,11—第一管道,12—回风口。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的详细说明。
如图1所示,本实施例的生物质气化站包括气化间1和净化间2,所述的气化间1和净化间2之间加设防火墙10,在气化间1内设置气化炉3和干式除尘器7,所述的气化炉3和干式除尘器7之间通过第一管道11相连通,将盘管6缠绕在气化间1内的干式除尘器7上,其中盘管6的一端通过第二管道5与置于室外的轴流风机4相连通,盘管6的另一端与保温管8的一端相连通,保温管8的另一端穿过设置在防火墙10上的出风口9置于净化间2内,所述的保温管8为岩棉保温管;将回风口12设置于出风口9所在净化间内墙的2/3以上高度处;当气化炉3运行后开始产生高温生物质燃气,高温燃气从第一管道11进入干式除尘器7,当气化炉3运行一段时间后会产生大量的高温燃气,使得干式除尘器7的表面也达到较高的温度;此时通过轴流风机4将室外的空气通入轴流风机4与盘管6入口相连的第二管道5内,空气进入盘管6后利用干式除尘器7表面的热量开始加热,加热后的空气进入与盘管6相连的保温管8,保温管8与防火墙10上的出风口9相连,热空气进入保温管8后从出风口9进入净化间2,净化间2内多余的空气通过回风口12排出室外。
一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,首先盘管外壁通过接触干式除尘器外壁进行加热,盘管外壁温度可以实际测量得出,然后热量通过热传导从盘管外壁传至盘管内壁,盘管内壁温度可通过计算得出,然后空气进入盘管内,盘管内壁的热量通过对流传热将热量传给在盘管内流动的空气,加热后的空气温度即净化间内热风温度,盘管出口到出风口用保温管连接,这其中空气可视为没有热量损失,加热后的空气温度可通过计算得出,根据热空气带有的热量减去回风空气带有的热量等于净化间的围护耗热,最终计算出采暖后净 化间的温度。
盘管内壁温度通过如下方法计算得出:
(1)首先盘管壁热流密度q,如下式表示:
q=tW1-tf2δλ+1hc---(1)]]>
式中:
tW1——盘管外壁温度,K;
tf2——加热后的空气温度,K;
q——盘管壁热流密度,W/m2
δ——盘管壁厚,m;
λ——盘管壁的导热系数,W/(m·K);
hc——盘管内壁的对流换热系数,W/(m2·K);
盘管内壁的对流换热系数hc采用如下方法求得:
①得盘管内空气流动的雷诺数Re;
Re=umdv---(2)]]>
式中:
Re——盘管内空气流动的雷诺数;
um——盘管内空气流速,m/s;
d——盘管内径,m;
ν——盘管内空气运动粘度,m2/s;
②计算管流摩擦系数,若Re≤2×104,则f=0.316Re-0.25;若Re≥2×104,则f=0.184Re-0.2,其中f为管流摩擦系数;
③求得盘管内壁的对流换热系数hc;首先采用冯·卡门给出的由湍流边界层三层速度分布模型推出的类比关系计算斯坦顿数St:
St=f/81+5f/8{Pr-1+ln[1+5(Pr-1)/6]}---(3)]]>
式中:
f——管流摩擦系数;
Pr——盘管内空气的普朗特数;
又St≡hc/ρcum,其中ρ、c、um分别为盘管内空气的密度(kg/m3)、空气热容比(kJ/kg·K)、盘管内空气流速(m/s),由此求得hc
(2)盘管壁热流密度q表示后,盘管内壁的温度tW2,如下式表示:
tW2=tW1-qδλ---(4)]]>
式中:
tW2——盘管内壁温度,K;
之后盘管内的空气通过热对流进行加热,加热后的空气温度tf2通过求解如下方程得出:
qmc(tf2-tf1)=hcAtf2-tf1ln[(tw2-tf1)/(tw2-tf2)]---(5)]]>
式中:
tW2——盘管内壁温度,K;
tf1——室外空气温度,K;
tf2——加热后的空气温度,K;
qm——通入盘管内空气的质量流量,kg/s;
c——空气的热容比,kJ/(kg·K);
hc——盘管内壁的对流换热系数,由上文中求得,W/(m2·K);
A——空气在盘管内受热的面积,即盘管的内表面积,A=πdL,m2
其中L为盘管长度,L=π(D+0.5d)ncosα,]]>
式中:
D——干式除尘器的外径,m;
d——盘管内径,m;
α——盘管缠绕螺旋升角;
n——盘管缠绕的圈数;
联立式(1)、(4)、(5),最终求得tf2,因为盘管至净化间出风口之间采用了保温管,所以可视为净化间出风口的热风温度即为加热后盘管内空气温度tf2
tf2=λtW1ehcAqmc+tf1(λ+δhc)λehcAqmc+λ+δhc---(6)]]>
加热后的空气进入净化间进行供暖,供暖后净化间的温度T3通过如下方法计算得出:
(1)计算净化间的围护耗热系数U;
1U=1ho+1hi+Σδiλi---(7)]]>
式中:
ho——外表面换热系数,W/(m2·K);
hi——内表面换热系数,W/(m2·K);
δi——围护壁厚,m;
λi——围护壁的导热系数,W/(m·K);
外(内)表面换热系数等于外(内)表面的对流换热系数与辐射换热系数之和;
ho=hoc+hor hi=hic+hir     (8)
外表面对流换热系数hoc由下式求得:
hoc=18.63vc0.605---(9)]]>
若围护处于迎风面,且风速v1>2m/s,vc=0.25v1;风速v1<2m/s,vc=0.50v1;若围护处于背风面,则vc=0.3+0.05v1
而室内可视为静风,静风条件下内表面对流换热系数hic可以取为6W/(m2·K);
外表面辐射换热系数hor由下式求得:
hor=ϵσ(T22+Tsur2)(T2+Tsur)---(10)]]>
式中:
T2——净化间外表面温度,K;
Tsur——室外环境温度,K;
内表面辐射换热系数hir由下式求得;
hir=ϵσ(T12+T32)(T1+T3)---(11)]]>
式中:
ε——发射率;
σ——黑体辐射常数,σ≡5.67×10-8W/(m2·K4);
T1——净化间内表面温度,K;
T3——采暖后净化间内温度,K;
在实际计算中可视为T2=Tsur,T1=T3
(2)计算出净化间每个部分的围护耗热系数,然后计算净化间的围护耗热Q围护
Q围护=∑UiAi(T3-Tsur)     (12)
式中:
Ui——围护耗热系数;
Ai——围护耗热系数为Ui对应的面积,m2
Tsur——室外环境温度,K;
T3——采暖后净化间内温度,K;
(3)假设净化间内密闭良好,则出风口进入净化间的热风量视为等于回风口的出风量,并且回风口的出风温度可视为等于净化间内温度,因此经过盘管内加热后进入净化间的空气热量Q盘管由下式得出;
Q盘管=qmc(tf2-T3)     (13)
(4)根据方程Q围护=Q盘管,从而求得采暖后净化间内温度T3
根据干式除尘器表面的温度、净化间的尺寸、当地的气象条件的不同来设置合造的盘管内径、盘管长度、轴流风机风量,达到符合要求的采暖效果。
在生物质气化站的气化间与净化间之间加设防火墙之后,在冬季室外气温达到0℃以下时,气化站仍然可以继续工作,并能满足《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)3.1.1条作业场所温度在5℃~21℃的要求,同时盘管出口风速满足《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)4.6.6条,出风口风速一般采用5.0~15.0m/s的要求;盘管出口热风温度满足《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)4.6.6条,热风采暖送风温度应在35℃~70℃之间的要求;并且利用的是生物质气化反应产生的余热,不需要额外的热量来进行供暖,达到了经济环保的效果。

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1、10申请公布号CN104165405A43申请公布日20141126CN104165405A21申请号201410384079222申请日20140806F24D15/0020060171申请人东北大学地址110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号72发明人许开立闫放徐晓虎郑欣姚锡文刘家喜74专利代理机构沈阳东大知识产权代理有限公司21109代理人崔兰莳54发明名称生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置57摘要本发明属于供暖技术领域,特别是涉及一种利用盘管的生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,。

2、在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间内,在净化间设置有回风口,该装置是在生物质气化间和净化间加设防火墙后消除安全隐患,解决冬季净化间无法采暖,从而导致净化间内设备冻裂的问题,而且采暖利用的热量来自生物质气化反应的余热,可以经济地满足采暖需求。51INTCL权利要求书1页说明书5页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图1页10申请公布号CN104165405ACN104165405A1/1页21一种生物质气化站设置。

3、防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,其特征在于在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间内,在净化间设置有回风口。2根据权利要求1所述的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,其特征在于所述的回风口设置于净化间内墙的2/3以上高度处。3根据权利要求1所述的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,其特征在于所述的保温管为岩棉保温管。权利要求书CN104165405A1/5页3生。

4、物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置技术领域0001本发明属于供暖技术领域,特别涉及一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置。背景技术0002在生物质气化工艺中,生物质气化站分为气化间与净化间两部分;其中气化间内的干式除尘器及其所连接的管道由于气化炉产生的高温生物质燃气,使得其表面的温度可达到几百摄氏度以上,尤其是在气化装置长时间运行后,其管壁甚至会出现红热现象,这就相当于是明火,所以一旦气化站内发生燃气泄漏,将极可能发生火灾爆炸事故;因此在气化间与净化间之间加设防火墙可以将气化间内的高温部件隔离开从而避免火灾爆炸事故的发生,但生物质气化站多建于农村,而农村不同于城镇,缺少集中供暖设施,。

5、所以气化站内的采暖往往是直接利用气化装置反应产生的热量,但是设置防火墙便会阻止气化间的热量向净化间传递,而气化站内因为采用湿式净化,一旦冬季温度达到0以下,净化间内的净化装置会发生冻裂现象,致使系统漏气,从而造成中毒或火灾、爆炸事故,造成人员伤亡与财产损失;因此有的气化站采用单独设置电暖气来为净化间采暖,但这样做一方面因为需要持续消耗电量来维持净化间的温度,额外增加了能耗的负担,有悖于生物质节能减排的初衷,另一方面采用电采暖会极大地间架生物质气化站的运营成本;而有的生物质气化站则因为无法经济环保地解决净化间采暖问题,导致冬季温度达到0以下时,气化站无法开工运行。发明内容0003针对现有技术存在。

6、的问题,本发明提供一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,该装置是在生物质气化间和净化间加设防火墙后消除安全隐患,解决冬季净化间无法采暖,从而导致净化间内设备冻裂的问题,而且采暖利用的热量来自生物质气化反应的余热,可以经济地满足采暖需求。0004为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,包括设置在气化间内的气化炉和干式除尘器,所述的气化炉和干式除尘器之间通过第一管道相连通,在干式除尘器上缠绕有盘管,其中盘管的一端通过第二管道与轴流风机相连通,盘管的另一端与保温管的一端相连通,保温管的另一端穿过气化间与净化间之间加设的防火墙上的出风口设置在净化间。

7、内,在净化间设置有回风口。0005优选,所述回风口设置于净化间内墙的2/3以上高度处。0006进一步优选,所述的保温管为岩棉保温管。0007本发明的有益效果是通过轴流风机将室外的空气通入第二管道,之后空气进入盘管,利用干式除尘器表面的热量对盘管内的空气进行加热,加热后的热空气从盘管进入保温管,因为设置了保温管,所以避免了空气从盘管出口到出风口的热量损失,之后热空气从出风口进入净化间从而达到对净化间进行供暖的目的,并在净化间内出风口对面的墙上说明书CN104165405A2/5页4设置回风口,净化间内的空气通过回风口排出室外;出风口热风温度以及净化间采暖后的温度与轴流风机风量、盘管长度、盘管内径。

8、这三个量有关,所以根据干式除尘器表面的温度、净化间的尺寸、当地的气象条件的不同来调整这三个量。附图说明0008图1为本发明的一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置的一个实施例的使用状态的结构示意图;0009图中,1气化间,2净化间,3气化炉,4轴流风机,5第二管道,6盘管,7干式除尘器,8保温管,9出风口,10防火墙,11第一管道,12回风口。具体实施方式0010下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的详细说明。0011如图1所示,本实施例的生物质气化站包括气化间1和净化间2,所述的气化间1和净化间2之间加设防火墙10,在气化间1内设置气化炉3和干式除尘器7,所述的气化炉3和干式除尘器。

9、7之间通过第一管道11相连通,将盘管6缠绕在气化间1内的干式除尘器7上,其中盘管6的一端通过第二管道5与置于室外的轴流风机4相连通,盘管6的另一端与保温管8的一端相连通,保温管8的另一端穿过设置在防火墙10上的出风口9置于净化间2内,所述的保温管8为岩棉保温管;将回风口12设置于出风口9所在净化间内墙的2/3以上高度处;当气化炉3运行后开始产生高温生物质燃气,高温燃气从第一管道11进入干式除尘器7,当气化炉3运行一段时间后会产生大量的高温燃气,使得干式除尘器7的表面也达到较高的温度;此时通过轴流风机4将室外的空气通入轴流风机4与盘管6入口相连的第二管道5内,空气进入盘管6后利用干式除尘器7表面。

10、的热量开始加热,加热后的空气进入与盘管6相连的保温管8,保温管8与防火墙10上的出风口9相连,热空气进入保温管8后从出风口9进入净化间2,净化间2内多余的空气通过回风口12排出室外。0012一种生物质气化站设置防火墙后净化间的采暖装置,首先盘管外壁通过接触干式除尘器外壁进行加热,盘管外壁温度可以实际测量得出,然后热量通过热传导从盘管外壁传至盘管内壁,盘管内壁温度可通过计算得出,然后空气进入盘管内,盘管内壁的热量通过对流传热将热量传给在盘管内流动的空气,加热后的空气温度即净化间内热风温度,盘管出口到出风口用保温管连接,这其中空气可视为没有热量损失,加热后的空气温度可通过计算得出,根据热空气带有的。

11、热量减去回风空气带有的热量等于净化间的围护耗热,最终计算出采暖后净化间的温度。0013盘管内壁温度通过如下方法计算得出00141首先盘管壁热流密度Q,如下式表示00150016式中0017TW1盘管外壁温度,K;0018TF2加热后的空气温度,K;说明书CN104165405A3/5页50019Q盘管壁热流密度,W/M2;0020盘管壁厚,M;0021盘管壁的导热系数,W/MK;0022HC盘管内壁的对流换热系数,W/M2K;0023盘管内壁的对流换热系数HC采用如下方法求得0024得盘管内空气流动的雷诺数RE;00250026式中0027RE盘管内空气流动的雷诺数;0028UM盘管内空气流速。

12、,M/S;0029D盘管内径,M;0030盘管内空气运动粘度,M2/S;0031计算管流摩擦系数,若RE2104,则F0316RE025;若RE2104,则F0184RE02,其中F为管流摩擦系数;0032求得盘管内壁的对流换热系数HC;首先采用冯卡门给出的由湍流边界层三层速度分布模型推出的类比关系计算斯坦顿数ST00330034式中0035F管流摩擦系数;0036PR盘管内空气的普朗特数;0037又STHC/CUM,其中、C、UM分别为盘管内空气的密度KG/M3、空气热容比KJ/KGK、盘管内空气流速M/S,由此求得HC;00382盘管壁热流密度Q表示后,盘管内壁的温度TW2,如下式表示00。

13、390040式中0041TW2盘管内壁温度,K;0042之后盘管内的空气通过热对流进行加热,加热后的空气温度TF2通过求解如下方程得出00430044式中0045TW2盘管内壁温度,K;0046TF1室外空气温度,K;0047TF2加热后的空气温度,K;0048QM通入盘管内空气的质量流量,KG/S;说明书CN104165405A4/5页60049C空气的热容比,KJ/KGK;0050HC盘管内壁的对流换热系数,由上文中求得,W/M2K;0051A空气在盘管内受热的面积,即盘管的内表面积,ADL,M2,0052其中L为盘管长度,0053式中0054D干式除尘器的外径,M;0055D盘管内径,M。

14、;0056盘管缠绕螺旋升角;0057N盘管缠绕的圈数;0058联立式1、4、5,最终求得TF2,因为盘管至净化间出风口之间采用了保温管,所以可视为净化间出风口的热风温度即为加热后盘管内空气温度TF2;00590060加热后的空气进入净化间进行供暖,供暖后净化间的温度T3通过如下方法计算得出00611计算净化间的围护耗热系数U;00620063式中0064HO外表面换热系数,W/M2K;0065HI内表面换热系数,W/M2K;0066I围护壁厚,M;0067I围护壁的导热系数,W/MK;0068外内表面换热系数等于外内表面的对流换热系数与辐射换热系数之和;0069HOHOCHORHIHICHIR。

15、80070外表面对流换热系数HOC由下式求得00710072若围护处于迎风面,且风速V12M/S,VC025V1;风速V12M/S,VC050V1;若围护处于背风面,则VC03005V1;0073而室内可视为静风,静风条件下内表面对流换热系数HIC可以取为6W/M2K;0074外表面辐射换热系数HOR由下式求得00750076式中0077T2净化间外表面温度,K;说明书CN104165405A5/5页70078TSUR室外环境温度,K;0079内表面辐射换热系数HIR由下式求得;00800081式中0082发射率;0083黑体辐射常数,567108W/M2K4;0084T1净化间内表面温度,K。

16、;0085T3采暖后净化间内温度,K;0086在实际计算中可视为T2TSUR,T1T3;00872计算出净化间每个部分的围护耗热系数,然后计算净化间的围护耗热Q围护0088Q围护UIAIT3TSUR120089式中0090UI围护耗热系数;0091AI围护耗热系数为UI对应的面积,M2;0092TSUR室外环境温度,K;0093T3采暖后净化间内温度,K;00943假设净化间内密闭良好,则出风口进入净化间的热风量视为等于回风口的出风量,并且回风口的出风温度可视为等于净化间内温度,因此经过盘管内加热后进入净化间的空气热量Q盘管由下式得出;0095Q盘管QMCTF2T31300964根据方程Q围护。

17、Q盘管,从而求得采暖后净化间内温度T3。0097根据干式除尘器表面的温度、净化间的尺寸、当地的气象条件的不同来设置合造的盘管内径、盘管长度、轴流风机风量,达到符合要求的采暖效果。0098在生物质气化站的气化间与净化间之间加设防火墙之后,在冬季室外气温达到0以下时,气化站仍然可以继续工作,并能满足采暖通风与空气调节设计规范GB500192003311条作业场所温度在521的要求,同时盘管出口风速满足采暖通风与空气调节设计规范GB500192003466条,出风口风速一般采用50150M/S的要求;盘管出口热风温度满足采暖通风与空气调节设计规范GB500192003466条,热风采暖送风温度应在3570之间的要求;并且利用的是生物质气化反应产生的余热,不需要额外的热量来进行供暖,达到了经济环保的效果。说明书CN104165405A1/1页8图1说明书附图CN104165405A。

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