ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДВЕДЕННЯ КИСЛОГО ВОДЯНОГО КОНДЕНСАТУ У ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ КОТЕЛЬНЯХ

Array

Автор(и)

  • Н.М. Фіалко Інститут технічної теплофізики НАН України
  • Р.О. Навродська Інститут технічної теплофізики НАН України
  • Г.О. Гнєдаш Інститут технічної теплофізики НАН України
  • М.О. Новаківський Інститут технічної теплофізики НАН України
  • Г.О. Сбродова Інститут технічної теплофізики НАН України

Ключові слова:

теплоутилізаційні технології, димові гази, глибоке охолодження, декарбонізація.

Анотація

Наведено аналіз можливостей корисного використання або нейтралізації конденсату, утвореного в системах теплоутилізації газоспоживальних котлів при глибокому охолодженні димових газів. На основі  виконаного аналізу та результатів  досліджень запропоновано технічне рішення  нейтралізатора конденсату з використанням  методу його  фільтрації в шарі мармурової крихти та наведено приклад його застосування.

Біографії авторів

Н.М. Фіалко, Інститут технічної теплофізики НАН України

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій

Р.О. Навродська, Інститут технічної теплофізики НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій

Г.О. Гнєдаш, Інститут технічної теплофізики НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій

М.О. Новаківський, Інститут технічної теплофізики НАН України

кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій

Г.О. Сбродова, Інститут технічної теплофізики НАН України

кандидат фізіко-математичних наук, старший науковий співробітник відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій

Посилання

1.Fialko, N.M., Navrodska, R.O., Shevchuk, S.I., Gnedash, G.O., & Glushak, O.Y. (2019). Reduction of moisture content of exhaust gases in condensing heat-recovery exchangers of the boiler plants. Scientific Bulletin of UNFU, 29(8), 116–119. https://doi.org/10.36930/40290821
2. Fialko, N.M., Gnedash, G.O., Navrodska, R.O., Presich, G.O., & Shevchuk, S.I. (2019). Improving the efficiency of complex heat-recovery systems for gas-fired boiler installations. Scientific Bulletin of UNFU, 29(6), 79–82. https://doi.org/10.15421/40290616
3. Balzamov, D.S., Sabitov, L.S., Timershin, B.F., & Balzamova, E.Y. (2018). Increase of efficiency of heat sources work due to application of condensation economizers on an example of a boiler PTVM-180. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 412(1), 012007. https://doi.org/10.1088/1757-899X/412/1/012007
4. Levy, Edward, Bilirgen, Harun, Jeong, Kwangkook, Kessen, Michael, Samuelson, Christopher, & Whitcombe, Christopher. Recovery of Water from Boiler Flue Gas. United States. https://doi.org/10.2172/952467
5. Wei, M., Zhao, X., Fu, L., & Zhang, S. (2017). Performance study and application of new coal-fired boiler flue gas heat recovery system. Applied energy, 188, 121–129. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.11.132
6. Fialko, N., Navrodska, R., Ulewicz, M., Gnedash, G., Alioshko, S., & Shevcuk, S. (2019). Environmental aspects of heat recovery systems of boiler plants. In E3S Web of Conferences, Vol. 100, p. 00015. EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910000015
7. Novakivskii, M. Kompleksni teploutylizatsiyni systemy dlya kotliv maloyi ta serednoyi potuzhnosti z pidvyshchenym volohovmistom vidkhidnykh haziv [Complex heat-utilization systems for low and middle power boilers with increased moisture content of waste gases]. The thesis for a Degree of “Candidate of Technical Science”, specialty 05.14.06 / NAS of Ukraine, Kyiv, 2017, 21.
8. Navrodska, R., Fialko, N., Presich, G., Gnedash, G., Alioshko, S., & Shevcuk, S. (2019). Reducing nitrogen oxide emissions in boilers at moistening of blowing air in heat recovery systems. In E3S Web of Conferences, Vol. 100, p. 00055). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910000055
9. Burger, H., & Boehle, W. (2000). Specification sheet ATV-A 251: Energy-saving high-efficiency boiler systems and condensation water removal; Arbeitsblatt ATV-A 251 schafft Klarheit: Energiesparende Brennwertanlagen und Kondenswasserableitung. Waermetechnik-Versorgungstechnik, 45. https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20087888
10. Katkov, D.S. (2015). Kompleksnaya ekologicheskaya otsenka raboty gazovykh kondensatsionnykh kotlov. Agrarnyy nauchnyy zhurnal, (2), 42–44.
11. On approval of the rules of sewage reception to centralized drainage systems and the procedure for determining the size of the charge for over-discharge wastewater to centralized drainage systems : оrder of the Ministry of Regional Development of Ukraine from 01.12.2017, аvailable at:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0056-18
12. Efimov, A.V., Goncharenko, A.L., Goncharenko, L.V., & Esipenko, T.A. (2017). Sovremennye tekhnologii glubokogo okhlazhdeniia produktov sgoraniia topliva v kotelnykh ustanovkakh, ikh problemy i puti resheniia. Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32826

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-01

Як цитувати

Фіалко, Н., Навродська, Р., Гнєдаш, Г., Новаківський, М., & Сбродова, Г. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДВЕДЕННЯ КИСЛОГО ВОДЯНОГО КОНДЕНСАТУ У ГАЗОСПОЖИВАЛЬНИХ КОТЕЛЬНЯХ: Array. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 4(164), 24–30. вилучено із https://khges.kname.edu.ua/index.php/khges/article/view/5816