
Когда говорят про испаритель газификатора, часто представляют этакую универсальную деталь — поставил и забыл. Но на практике даже форма зольника влияет на частоту чистки. У нас в ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия были случаи, когда клиенты жаловались на падение КПД, а оказывалось — конденсат в непрогретом газоходе блокировал тягу.
В 2019 году мы тестировали китайский газификатор с керамическим испарителем газификатора. Теоретически — стойкость к коррозии, долгий срок службы. На деле при резких перепадах нагрузки в топке появлялись трещины. Пришлось срочно переходить на нержавеющую сталь AISI 310, хоть и дороже, но надежнее.
Кстати, толщина стенки — отдельная история. Если сделать меньше 8 мм для установок мощностью свыше 500 кВт — через полгода появляются локальные прогары. Особенно в зоне крепления газоотводящего патрубка. Мы сейчас в котлах на биомассе используем 10-12 мм с двойным швом.
Самое неприятное — когда производители экономят на расчете теплового расширения. Видел конструкцию, где испаритель газификатора был жестко закреплен с двух сторон — после 30 циклов ?разогрев-останов? пошли деформации по сварным стыкам.
С гранулами биомассы от ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия проблем меньше — фракция стабильная. Но когда поступает запрос на работу с лузгой подсолнечника, приходится пересчитывать всю геометрию теплообменных поверхностей. Иначе зола спекается в монолит.
Запомнил случай на лесопилке в Коми: поставили стандартный испаритель газификатора под щепу, но не учли повышенную смолистость местной древесины. Через две недели каналы закоксовались наглухо. Пришлось разрабатывать ступенчатую схему подачи вторичного воздуха.
Сейчас в наших парогенераторах на биомассе используем комбинированную схему — нижняя часть испарителя имеет ребра для увеличения поверхности, верхняя — гладкая для удобства очистки. Мелочь, но время на обслуживание сократилось на 40%.
Чаще всего выходят из строя не сами теплообменные трубы, а места вварки термопар. Особенно если датчик стоит сразу после газовой камеры. Температурные скачки до 900°C быстро разрушают резьбовые соединения.
Еще одна проблема — конденсат в межтрубном пространстве при работе на низких нагрузках. В новых моделях мы ставим дополнительные дренажные карманы, но идеального решения пока нет. Если кто-то говорит, что полностью решил эту проблему — стоит проверить его испытательные протоколы.
Коррозия — отдельная тема. Даже нержавейка 430-й марки в агрессивной среде генераторного газа держится не больше сезона. Перешли на 904L с добавлением молибдена — дорого, но хотя бы не нужно менять блок каждые 8 месяцев.
В импульсных рукавных пылеуловителях нашей компании раньше была проблема с перегревом газа до очистки. Добавили контур рециркуляции через испаритель газификатора — не только температуру сбросили, но и КПД подняли на 3-4% за счет дожигания летучих.
Для печей с горячим воздухом пришлось разрабатывать каскадную схему — два испарителя разной площади. Первый принимает основную тепловую нагрузку, второй ?дожимает? при пиковых нагрузках. Ресурс увеличился почти втрое.
Самое простое, но эффективное решение — разнесение зон испарения и перегрева. В ранних версиях наших котлов они совмещались, что приводило к постоянному закоксовынию. Теперь это два отдельных модуля, соединенные перепускным клапаном.
Пробовали делать испаритель газификатора с керамическим напылением — технология сырая, при тепловых ударах покрытие отслаивается кусками. Вернулись к проверенным решениям.
Сейчас экспериментируем с биметаллическими трубами — внутренняя часть из жаропрочной стали, наружная из меди для лучшего теплоотвода. Пока дорого для серийного производства, но на тестовых образцах КПД стабильно выше на 5-7%.
Интересное направление — испарители с изменяемой геометрией, где можно регулировать площадь теплообмена в зависимости от влажности топлива. Но механическая часть пока ненадежна, часто заклинивает в рабочих положениях.
Если смотреть на сайт gshdqjny.ru — там как раз отражена эволюция наших решений. От простых котлов до многофункциональных систем, где испаритель газификатора стал не отдельным узлом, а частью общей теплотехнической схемы.