工業(yè)余熱可回收率高,政策支持余熱利用1、工業(yè)余熱可回收利用率達60%,節(jié)能潛力大我國工業(yè)余熱資源豐富,余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收率達60%。余熱資源非常豐富,特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業(yè),余熱資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前我國余熱資源利用比例低,大型鋼鐵企業(yè)余熱利用率約為30%~50%,其他行業(yè)則更低,余熱利用提升潛力大。余熱資源是指在現(xiàn)有條件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余熱資源從其來源可分高溫煙氣余熱和冷卻介質(zhì)余熱等六類,其中高溫煙氣余熱和冷卻介質(zhì)余熱占比**別達到余熱總資源的50%和20%左右,是余熱回收利用的主要來源。余熱資源分布情況,高溫煙氣余熱約占50%余熱資源及其特點2、國家政策大力支持余熱回收利用我國計劃到2020年將碳排放量減少40%-45%,目前面臨著巨大的減排壓力?,F(xiàn)在正在推行各項有利于節(jié)能減排的政策,其中余熱回收利用作為提高能源利用效率的有效途徑,國家出臺多項政策鼓勵企業(yè)進行余熱回收利用。需要品質(zhì)余熱利用請選擇上海田潔新能源有限公司。離心機余熱利用方案
空壓機系統(tǒng)5年的運行費用組成中:系統(tǒng)的初期設備投資及設備維護費用占總費用的23%,電能消耗(電費)占77%,其中15%的能量轉(zhuǎn)換為空氣勢能,85%的能量轉(zhuǎn)換為熱能,通過風冷或水冷的方式排放到空氣中去。我國能源環(huán)境形勢主要問題是能耗高、環(huán)境壓力大,世界能源平均利用效率為,而我國不到40%,如何提高能效是我們急需解決的問題。本論文旨在通過某氧氣廠項目的空壓機余熱回收技術方案,介紹該技術方案的優(yōu)點及其節(jié)能經(jīng)濟性測算。01項目背景某氧氣廠計劃改造6臺空壓機,其中1臺60000Nm3/h空壓機,1臺9000Nm3/h空壓機,1臺40000Nm3/h氮壓機,3臺20000Nm3/h氮壓機,全部回收末級余熱量。通過現(xiàn)場的調(diào)研,獲取了部分空/氮壓機的實際運行參數(shù)如表1:02余熱回收方案夏季空壓機余熱回收制取70℃熱水,進入蓄能水箱,水箱內(nèi)存水按2000ton水考慮,預計水泵需要運轉(zhuǎn)20h,即需要占用制冷/采暖20h左右。夏季運轉(zhuǎn)工況時,熱水進入溴化鋰吸收式制冷機,降溫至60℃,將158ton/h,24℃冷凍水降溫至19℃,制冷量919kW,19℃冷水進入冷凍水塔,利用現(xiàn)場電制冷機繼續(xù)降溫,從而節(jié)省電制冷機電能消耗?,F(xiàn)有電制冷機COP為,因而為節(jié)省電能919kW/h÷。江蘇窯爐尾氣余熱利用造價品質(zhì)余熱利用,就選上海田潔新能源有限公司,需要電話聯(lián)系我司哦!
本發(fā)明為了克服目前鍋爐燃燒產(chǎn)生的氣體直接排放,余熱無法回收浪費,并夾帶著有害氣體排放,嚴重污染環(huán)境的缺點,本發(fā)明要解決的技術問題是提供一種能夠快速有效吸收排出氣體中余熱,并及時吸收氣體中有害物質(zhì)的環(huán)保型鍋爐余熱回收再利用設備。本發(fā)明由以下具體技術手段所達成:一種環(huán)保型鍋爐余熱回收再利用設備,包括有排氣筒、進氣接管、出水閥、出水管、排料管、導向板、出氣接管、噴頭、輸液管、噴水閥、網(wǎng)板、進水管、進水閥和螺旋吸熱管;排氣筒底部開設有進氣口,頂部開設有出水口;進氣接管安裝于排氣筒底部,且位于進氣口正下方;出氣接管安裝于排氣筒頂部,且位于出水口正上方;出水管一端與排氣筒側(cè)面下部固接,并延伸至排氣筒內(nèi)部;出水閥安裝于出水管,且位于排氣筒外側(cè);進水管一端與排氣筒遠離出水管的側(cè)面中部,并延伸至排氣筒內(nèi)部;進水閥安裝于進水管,且位于排氣筒外側(cè);螺旋吸熱管一端與出水管連接,另一端與進水管連接;導向板固接與排氣筒靠近出水管的內(nèi)側(cè)壁中部,且呈傾斜分布;排料管一端與排氣筒固接,并延伸至導向板上部;網(wǎng)板傾斜固接于排氣筒遠離導向板的內(nèi)側(cè)壁,且位于導向板上方;噴頭傾斜安裝于網(wǎng)板端部,且與導向板傾斜角度一致。
空壓機余熱回收方案夏季空壓機余熱回收制取70℃熱水,進入蓄能水箱,水箱內(nèi)存水按2000ton水考慮,預計水泵需要運轉(zhuǎn)20h,即需要占用制冷/采暖20h左右。夏季運轉(zhuǎn)工況時,熱水進入溴化鋰吸收式制冷機,降溫至60℃,將158ton/h,24℃冷凍水降溫至19℃,制冷量919kW,19℃冷水進入冷凍水塔,利用現(xiàn)場電制冷機繼續(xù)降溫,從而節(jié)省電制冷機電能消耗?,F(xiàn)有電制冷機COP為,因而為節(jié)省電能919kW/h÷,年節(jié)省電耗:×24h×180天=797040kW/年。冬季運轉(zhuǎn)工況時,熱水進入供暖換熱器,實現(xiàn)廠區(qū)供暖,供暖能力可以達到×20℃×1000×℃×120天×24h=23611GJ/年。每月節(jié)省水浴式汽器蒸汽耗量03節(jié)能經(jīng)濟性分析1)冬季供暖節(jié)省蒸汽費用:通過余熱回收,年冬季供暖量可達23661GJ/年,廠區(qū)蒸汽結算價為92元/GJ,蒸汽采暖換熱效率按80%考慮,則年節(jié)省蒸汽費用為:23661GJ/年÷80%×92元/GJ=272萬元/年2)夏季制冷節(jié)省電費:797040kW/年×,電價按。3)汽化器節(jié)省蒸汽收益:×92元/GJ=4)系統(tǒng)增加費用:系統(tǒng)改造后需要增加水泵、制冷機的電耗,但兩部分設備電耗都非常小,預計成本遠小于收益,暫時按30萬元考慮。5)改造后年節(jié)省費用共計:272萬元/年+04結束語該項目通過對空壓機余熱回收改造。需要品質(zhì)余熱利用建議選上海田潔新能源有限公司。
所述電機的輸出軸貫穿支架并延伸至凹形槽內(nèi),所述電機和支架通過軸承轉(zhuǎn)動連接,所述電機的輸出軸上連接有葉片,所述凹形槽的側(cè)面設有進氣管,所述凹形槽的底端與連接管通過進風管連通。當水箱內(nèi)的螺旋盤管使用一段時間之后,工作人員啟動電機,帶動葉片轉(zhuǎn)動,隨后葉片轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的風依次通過進風管、連接管,接著進入螺旋盤管內(nèi),當風進入螺旋盤管后將螺旋盤管內(nèi)壁上附著的粉塵吹到二次除雜箱內(nèi),進入二次除雜箱的粉塵在噴淋頭噴淋之后,落入二次除雜箱的底端。通過設置積灰清理機構可以將螺旋盤管內(nèi)壁上附著的粉塵,使煙氣的中余熱可以充分通過螺旋盤管對水箱內(nèi)的水加熱。方案三,此為方案二,所述連接管上設有閥門。在連接管上設置閥門,可以避免從進風管進入連接管的風計入一次除雜箱內(nèi),從而保證從進風管進入連接管的風完全進入螺旋盤管內(nèi),提高積灰清理機構的工作效率。方案四,此為方案三,所述水箱的側(cè)面分別設有進水管和第二出水管。方案五,此為案四,所述一次除雜箱的底端設有排渣管,所述排渣管設有第二閥門。當一次除雜箱內(nèi)的粉塵積累過多時,可以打開第二閥門,將粉塵通過排渣管排出。方案六,此為方案四,所述二次除雜箱的底端設有第三出水管。品質(zhì)余熱利用,就選上海田潔新能源有限公司,需要的話可以電話聯(lián)系我司哦。福建余熱利用方案
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