Preview

Modern State and Efficient Analysis of Heat Recovery in Fuel Furnaces Using High Temperature Recuperators. Part 1.

Abstract

A modern method for determination of fuel efficiency which is used in high-temperature plants (industrial furnaces) has been considered in the paper. The paper estimates a heat recovery role of flue gases at the furnace outlet with the purpose to save  natural gas and replace it with alternative gas fuel. Efficient heat-utilizing installations for high-temperature plants have been presented in the paper, examples of heat recovery unit application in various technological schemes including processes of biomass gasification.

About the Authors

B. S. Soroka
Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine


N. V. Vorobyov
Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine


V. A. Zgurskyi
Gas Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ukraine


References

1. Kuhs, H. J.Erdgaseinsatz in industriellenKesselanlagen / H. J. Kuhs // GasWarme Int. – 2006. – Vol. 55, No 8. – Р. 562-565.

2. Mandeville, L. Percomterm Boiler Flue Gas Economizers / L. Mandeville // Technology and Market Assessment Forum (TMAF), Meeting in Kansas City, Missouri, October 16th, 2008. – 28 p.

3. Система децентрализованного теплоснабжения на основе аппаратов погружного горения: термодинамический анализ пути совершенствования / Б. С. Сорока [и др.] // Пром. теплотехника. – 2001. – Т. 23, № 3. – С. 112–119.

4. Сорока, Б. С. Интенсификация тепловых процессов в топливных печах / Б. С. Сорока. – Киев : Наукова думка, 1993. – 416 с.

5. Сорока, Б. С. Системы сжигания и теплоутилизационные устройства технологических печей: современное состояние и мировые тенденции развития / Б. С. Сорока // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 2. – С. 54–69.

6. Менделев, Д. В. Теплотехническое обоснование энергоэффективных технологий и конструкций промышленных печей для нагрева метала : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.16.02 / Д. В. Менделев. – Минск, 2012. – 20 с.

7. Gitzinger, H. P. Saving energy by modernizing the heating system, using modern self recuperative burners / H. P.Gitzinger, M. Wicker, P. Ballinger // Heat Processing. – 2010. – Vol.8, No 3. – P. 253–254.

8. Trimis, D. New Ceramic Heat Exchangers with Enhanced Heat Transfer Properties for Recuperative Gas Burners / D. Trimis, V. Uhlig, R. Eder // Heat Processing. . – 2011. – Vol.9, No 2.– P. 183–187.

9. Neuartige keramischeWärme – űbertragerfűrRekuperatorgasbrenner / D. Trimis [et al.] // Gas Wärme Int. – 2011. – № 5. – Р. 384–386.

10. W h i p p l e, D. High efficiency burner systems for aluminium melting furnaces / D. Whipple, J. Teufert, J. Domagala // Heat Processing. – 2010. – Vol.8, No2. – P. 139–144.

11. Reusch, G. EffizienteBrennersystemefürÖfen in der Aluminium-Inustrie / G. Reusch, J. Domagala // Gas Wärme Int. – 2011. – No 5. – Р. 57–62.

12. Использование кислорода и обогащенного кислородом воздуха в нагревательных печах, колодцах, стендах разогрева сталеразливочных ковшей / И. Н. Карп [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 3. – С. 18–29.

13. Пригожин, И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей одиссипативных структур / И. Пригожин, Д. Кондепуди ; пер. с англ. Ю. А. Данилова и В. В. Белого, под ред. А. П. Агеева. – М. : Мир, 2002. – 461 с.

14. Сорока, Б. С. Энергоэкологический анализ эффективности использования топлива и энергии с применением математического и компьютерного моделирования. 1. Методика расчета энергетической эффективности и ее теплофизическое обоснование / Б. С. Сорока, В. С. Кудрявцев, Р. С. Карабчиевская // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 1. – С. 11–21.

15. Soroka, B. Combined power and environmental optimization of the fuel type by reheating and thermal treatment processes / B. Soroka, P. Sandor // Proceedings of the 21st World Gas Conference, Nice (France), 6–9 June 2000. – 15 p.

16. Soroka, B. Simplified design method of efficiency’s and NOxyield’s evaluation at the industrial furnaces under replacement of type of combustible gas / B. Soroka, P. Sandor // Proceedings of the VII International Scientific Conference on Combustions and Heat Technics: University of Miscolc, 1998, May 27–29. – Miscolc, 1998. – Р. 103–113.

17. Продукты сгорания природного газа при высоких температурах / И. Н. Карп [и др.]. – Киев : Техника, 1967. – 382 с.

18. Білодід, В. Д. Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання / В. Д. Білодід, Г. О. Куц // Проблеми загальної енергетики. – 2011. – Вип. 2 (25). – С. 32–39.

19. Lalovic, M. Flame temperature as a function of the combustion conditions of gaseous fuels / M. Lalovic, Z. Radovic, N. Jaukovic // MTAEC9. – 2006. – No40(3). – P. 89–82.

20. Biomass Gasification with Preheated Air: Energy and Exergy Analyses / R. M. Karamarković [et al.] // Thermal Science. – 2012. – Vol. 16, issue 2. – P. 535–550.

21. Performance Analysis of Biomass Gasification and Power System with High Temperature Steam / K. Umeki[et al.] // Proceedings of 8th International Symposium on High Temperature Air Combustion and Gasification, July 5–7, 2010, Poznan (Poland). – P. 415–423.

22. Szewczyk, D. High Temperature Burners (HTB) as the result of the connection of HiTAC combustion technology with central recuperative systems / D. Szewczyk, J. Engdahl, A. Stachowski // Proceedings of 8th International Symposium on High Temperature Air Combustion and Gasification, July 5–7, 2010, Poznan (Poland). – P. 337–345.

23. Seong, B. G. High-temperature corrosion of recuperators used in steel mills / B. G. Seong, S. Y. Hwang, K. Y. Kim //Surface and Coatings Technology. – 2000. – Vol. 126, issues 2–3. – P. 256–265.


Review

For citations:


Soroka B.S., Vorobyov N.V., Zgurskyi V.A. Modern State and Efficient Analysis of Heat Recovery in Fuel Furnaces Using High Temperature Recuperators. Part 1. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2013;(3):60-68. (In Russ.)

Views: 754


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1029-7448 (Print)
ISSN 2414-0341 (Online)