【壓縮機網(wǎng)】摘要:本文以離心式空壓機組(簡(jiǎn)稱(chēng)空壓機)余熱利用為命題,敘述了通過(guò)與溴化鋰吸收式冷(溫)水機組合理搭配,并形成適合空壓機系統節能的余熱利用系統,對空壓機的節能運行具有一定的啟發(fā)意義。
壓縮空氣所應用的行業(yè)包括機械、汽車(chē)、電子、電力、冶金、礦業(yè)、建筑、建材、石油、化工、石化、輕紡、環(huán)保、軍工等各類(lèi)工業(yè)和民用生產(chǎn)與生活的各個(gè)領(lǐng)域。壓縮空氣成為工業(yè)領(lǐng)域中最廣泛的動(dòng)力源之一,但是要得到品質(zhì)優(yōu)良的壓縮空氣需要消耗大量能源。在大多數生產(chǎn)型企業(yè)中,壓縮空氣的能源消耗占全部電力消耗的10%~35%。根據行業(yè)調查分析,空壓機系統5年的運行費用組成中:系統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%的能量轉換為空氣勢能,85%的能量轉換為熱能,通過(guò)風(fēng)冷或水冷的方式排放到空氣中去。
本文旨在探討如何與溴化鋰吸收式冷(溫)水機組合理搭配,并形成適合空壓機系統節能的余熱利用系統,對空壓機的低溫余熱進(jìn)行有效利用,實(shí)現提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時(shí)滿(mǎn)足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業(yè)帶來(lái)巨大效益,同時(shí)實(shí)現節能減排。

1.如何優(yōu)化空壓機系統節能方式?
1.1溴化鋰吸收式機組介紹
吸收式制冷機的主要原理是利用水在低壓下蒸發(fā)壓力降低及溴化鋰溶液的吸水性實(shí)現的。水在6mmhg的壓力下,其蒸發(fā)溫度為4℃,當水蒸發(fā)時(shí)吸收外界熱量實(shí)現制冷目的,溴化鋰溶液作為吸收劑主要利用其自身的吸水性保證機組內部維持6mmhg的壓力。機組主要部件有蒸發(fā)器、吸收器、冷凝器、再生器,具體循環(huán)原理如圖3。
溴化鋰吸收式機組主要特點(diǎn)為:以各種低品質(zhì)熱能為動(dòng)力,且可回收利用各種各樣的低品質(zhì)熱能,如低壓蒸汽、熱水、煙氣、導熱油、多組分介質(zhì)等;安全環(huán)保,機組采用溴化鋰溶液為吸收液,水為制冷劑;運轉部件少,易損件少,維護保養方便,振動(dòng)小,噪音低;放置場(chǎng)所要求低,可根據項目改造情況靈活放置;智能化控制,可實(shí)現機房無(wú)人管理;可根據低品質(zhì)熱能實(shí)際情況進(jìn)行“量身定制”,實(shí)現最佳的解決方案。
溴化鋰吸收式機組主要分為吸收式制冷機和吸收式熱泵,吸收式制冷機主要利用再生器回收60℃以上余熱,通過(guò)蒸發(fā)器制取5~30℃冷水滿(mǎn)足制冷需求;吸收式熱泵主要利用蒸發(fā)器回收60℃以下余熱,通過(guò)吸收器、冷凝器制取45℃以上熱水滿(mǎn)足供熱或工藝需求。溴化鋰吸收式機組可回收各種液態(tài)載體余熱及氣態(tài)載體余熱,如水、導熱油、煙氣、乏汽、多組分氣體等。

1.2空壓機系統節能方式及技術(shù)指標
余熱回收系統對空壓機余熱進(jìn)行回收夏季制冷、冬季供暖,實(shí)現壓縮熱余熱回收,并且夏季制取冷量可完全滿(mǎn)足工藝冷需求、冬季供暖不但可滿(mǎn)足廠(chǎng)區供暖,還有很大富余,可將余熱向廠(chǎng)區外供暖,具體說(shuō)明如下:
1)、經(jīng)濟效益顯著(zhù),系統投資回收期<2年
2)、社會(huì )效益顯著(zhù)

2.應用案例
某公司有1臺離心空壓機組,改造配套空壓機余熱回收專(zhuān)用制冷機組,回收余熱夏季制冷、冬季采暖。



3.結束語(yǔ)
該項目為空壓機余熱回收并提供整套解決方案,解決空壓機的取熱問(wèn)題、泄漏問(wèn)題、腐蝕性問(wèn)題、流動(dòng)性問(wèn)題、低溫余熱回收并夏季制冷、冬季供暖技術(shù)、換熱問(wèn)題,實(shí)現余熱深度利用,開(kāi)發(fā)系統智能化控制等關(guān)鍵技術(shù),對系統集中控制技術(shù),系統實(shí)施監控、遠程訪(fǎng)問(wèn)、分析、操控。
該方案在空壓機余熱回收并夏季制冷、冬季供暖領(lǐng)域,處于國內領(lǐng)先水平。采用技術(shù)及主要技術(shù)指標對比,達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
綜上所述,通過(guò)與溴化鋰吸收式冷(溫)水機組合理搭配,并形成適合空壓機系統節能的余熱利用系統,實(shí)現了提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時(shí)滿(mǎn)足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業(yè)帶來(lái)巨大效益,同時(shí)實(shí)現節能減排。
參考文獻
[1]王忠海.《空氣壓縮機的余熱利用》.《液壓與氣動(dòng)》 .2009年第3期
來(lái)源:本站原創(chuàng )
壓縮空氣所應用的行業(yè)包括機械、汽車(chē)、電子、電力、冶金、礦業(yè)、建筑、建材、石油、化工、石化、輕紡、環(huán)保、軍工等各類(lèi)工業(yè)和民用生產(chǎn)與生活的各個(gè)領(lǐng)域。壓縮空氣成為工業(yè)領(lǐng)域中最廣泛的動(dòng)力源之一,但是要得到品質(zhì)優(yōu)良的壓縮空氣需要消耗大量能源。在大多數生產(chǎn)型企業(yè)中,壓縮空氣的能源消耗占全部電力消耗的10%~35%。根據行業(yè)調查分析,空壓機系統5年的運行費用組成中:系統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%的能量轉換為空氣勢能,85%的能量轉換為熱能,通過(guò)風(fēng)冷或水冷的方式排放到空氣中去。
本文旨在探討如何與溴化鋰吸收式冷(溫)水機組合理搭配,并形成適合空壓機系統節能的余熱利用系統,對空壓機的低溫余熱進(jìn)行有效利用,實(shí)現提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時(shí)滿(mǎn)足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業(yè)帶來(lái)巨大效益,同時(shí)實(shí)現節能減排。


1.如何優(yōu)化空壓機系統節能方式?
1.1溴化鋰吸收式機組介紹
吸收式制冷機的主要原理是利用水在低壓下蒸發(fā)壓力降低及溴化鋰溶液的吸水性實(shí)現的。水在6mmhg的壓力下,其蒸發(fā)溫度為4℃,當水蒸發(fā)時(shí)吸收外界熱量實(shí)現制冷目的,溴化鋰溶液作為吸收劑主要利用其自身的吸水性保證機組內部維持6mmhg的壓力。機組主要部件有蒸發(fā)器、吸收器、冷凝器、再生器,具體循環(huán)原理如圖3。
溴化鋰吸收式機組主要特點(diǎn)為:以各種低品質(zhì)熱能為動(dòng)力,且可回收利用各種各樣的低品質(zhì)熱能,如低壓蒸汽、熱水、煙氣、導熱油、多組分介質(zhì)等;安全環(huán)保,機組采用溴化鋰溶液為吸收液,水為制冷劑;運轉部件少,易損件少,維護保養方便,振動(dòng)小,噪音低;放置場(chǎng)所要求低,可根據項目改造情況靈活放置;智能化控制,可實(shí)現機房無(wú)人管理;可根據低品質(zhì)熱能實(shí)際情況進(jìn)行“量身定制”,實(shí)現最佳的解決方案。
溴化鋰吸收式機組主要分為吸收式制冷機和吸收式熱泵,吸收式制冷機主要利用再生器回收60℃以上余熱,通過(guò)蒸發(fā)器制取5~30℃冷水滿(mǎn)足制冷需求;吸收式熱泵主要利用蒸發(fā)器回收60℃以下余熱,通過(guò)吸收器、冷凝器制取45℃以上熱水滿(mǎn)足供熱或工藝需求。溴化鋰吸收式機組可回收各種液態(tài)載體余熱及氣態(tài)載體余熱,如水、導熱油、煙氣、乏汽、多組分氣體等。

1.2空壓機系統節能方式及技術(shù)指標
余熱回收系統對空壓機余熱進(jìn)行回收夏季制冷、冬季供暖,實(shí)現壓縮熱余熱回收,并且夏季制取冷量可完全滿(mǎn)足工藝冷需求、冬季供暖不但可滿(mǎn)足廠(chǎng)區供暖,還有很大富余,可將余熱向廠(chǎng)區外供暖,具體說(shuō)明如下:
1)、經(jīng)濟效益顯著(zhù),系統投資回收期<2年
2)、社會(huì )效益顯著(zhù)


2.應用案例
某公司有1臺離心空壓機組,改造配套空壓機余熱回收專(zhuān)用制冷機組,回收余熱夏季制冷、冬季采暖。



3.結束語(yǔ)
該項目為空壓機余熱回收并提供整套解決方案,解決空壓機的取熱問(wèn)題、泄漏問(wèn)題、腐蝕性問(wèn)題、流動(dòng)性問(wèn)題、低溫余熱回收并夏季制冷、冬季供暖技術(shù)、換熱問(wèn)題,實(shí)現余熱深度利用,開(kāi)發(fā)系統智能化控制等關(guān)鍵技術(shù),對系統集中控制技術(shù),系統實(shí)施監控、遠程訪(fǎng)問(wèn)、分析、操控。
該方案在空壓機余熱回收并夏季制冷、冬季供暖領(lǐng)域,處于國內領(lǐng)先水平。采用技術(shù)及主要技術(shù)指標對比,達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
綜上所述,通過(guò)與溴化鋰吸收式冷(溫)水機組合理搭配,并形成適合空壓機系統節能的余熱利用系統,實(shí)現了提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時(shí)滿(mǎn)足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業(yè)帶來(lái)巨大效益,同時(shí)實(shí)現節能減排。
參考文獻
[1]王忠海.《空氣壓縮機的余熱利用》.《液壓與氣動(dòng)》 .2009年第3期
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