Projekthintergrund

Ein großes integriertes Stahlwerk wollte Abwärme aus den Niedertemperatur-Rauchgasen seiner Kessel- und Versorgungsanlagen zurückgewinnen. Herkömmliche metallene Wärmetauscher litten unter starker Säuretaupunkt-Korrosion, was häufige Stillstände und hohe Wartungskosten zur Folge hatte.

Um eine tiefgreifendere Wärmerückgewinnung und langfristige Zuverlässigkeit zu erreichen, wurde ein Fluorkunststoff-Stahl-Niedertemperatur-Economizer-System installiert.

PROJEKTPARAMETER

Betriebsdaten-Tabelle

Bezeichnung Wert
Kesselleistung 220 t/h
Rauchgasvolumenstrom 680.000 Nm³/h
Rauchgas-Eintrittstemperatur 165°C
Rauchgas-Austrittstemperatur 95°C
Heizwasserdurchfluss 1.050 t/h
Heizwasser-Eintrittstemperatur 55°C
Heizwasser-Austrittstemperatur 85°C
Druckverlust auf der Rauchgasseite ≤ 850 Pa

* Die Projektdaten dienen als Referenz für eine typische Abwärmerückgewinnungsanwendung in der Stahlindustrie. *

HERAUSFORDERUNGEN

  • Säuretaupunkt-Korrosion

    Das Rauchgas enthielt Schwefelverbindungen und Feuchtigkeit, wodurch unterhalb der Taupunkttemperatur saures Kondensat entstand.

  • Begrenzte Rückgewinnungstiefe

    Herkömmliche metallene Anlagen konnten die Rauchgastemperatur nicht sicher unter etwa 120 °C senken.

  • Häufige Stillstände

    Korrosionsbedingte Ausfälle erforderten wiederholte Wartungen und Geräteaustausche.

  • Energieverlust

    Große Mengen nutzbarer Niedertemperatur-Wärmeenergie wurden an die Atmosphäre abgegeben.

LÖSUNG

Fluorkunststoff-Stahl-Niedertemperatur-Economizer-System

Installiert zwischen Saugzugventilator und Entschwefelungsturm:

  • ● Korrosionsbeständigkeit durch Fluorkunststoff
  • ● Statische Stabilität durch Stahlkonstruktion
  • ● Beständigkeit gegen Niedertemperatur-Kondensation
  • ● Langfristige Stabilität der Wärmerückgewinnung

Dadurch wurde ein zuverlässiger Betrieb unterhalb des Säuretaupunkts bei stabiler Wärmeübertragungsleistung ermöglicht.

ERGEBNISSE

  • Tiefere Wärmerückgewinnung

    Rauchgas-Austrittstemperatur von 165 °C auf 95 °C gesenkt.

  • Weniger häufige Wartungen

    Deutliche Verringerung korrosionsbedingter Stillstände und Austauschzyklen.

  • Verbesserte Energienutzung

    Zurückgewonnene Wärme für betriebliche Heizwassersysteme wiederverwendet.

  • Langfristige Betriebsstabilität

    Dauerbetrieb unter saurer Kondensation und hoher Feuchtigkeit.

PROJEKTNUTZEN

  • Höherer thermischer Wirkungsgrad

    Mehr nutzbare Wärmeenergie aus bestehenden Prozessen zurückgewinnen.

  • Niedrigere Betriebskosten

    Versorgungsverbrauch durch Nutzung von Abwärme senken.

  • Erhöhte Betriebszuverlässigkeit

    Korrosionsbedingte Stillstände minimieren.

  • Bessere Lebenszyklus-Wirtschaftlichkeit

    Verlängerte Gerätelebensdauer und geringere Wartungsausgaben.

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