【壓縮機網】摘要:本文以離心式空壓機組(簡稱空壓機)余熱利用為命題,敘述了通過與溴化鋰吸收式冷(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意義。
壓縮空氣所應用的行業包括機械、汽車、電子、電力、冶金、礦業、建筑、建材、石油、化工、石化、輕紡、環保、軍工等各類工業和民用生產與生活的各個領域。壓縮空氣成為工業領域中最廣泛的動力源之一,但是要得到品質優良的壓縮空氣需要消耗大量能源。在大多數生產型企業中,壓縮空氣的能源消耗占全部電力消耗的10%~35%。根據行業調查分析,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,通過風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行有效利用,實現提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時滿足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業帶來巨大效益,同時實現節能減排。

1.如何優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壓力降低及溴化鋰溶液的吸水性實現的。水在6mmhg的壓力下,其蒸發溫度為4℃,當水蒸發時吸收外界熱量實現制冷目的,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器、吸收器、冷凝器、再生器,具體循環原理如圖3。
溴化鋰吸收式機組主要特點為:以各種低品質熱能為動力,且可回收利用各種各樣的低品質熱能,如低壓蒸汽、熱水、煙氣、導熱油、多組分介質等;安全環保,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,振動小,噪音低;放置場所要求低,可根據項目改造情況靈活放置;智能化控制,可實現機房無人管理;可根據低品質熱能實際情況進行“量身定制”,實現最佳的解決方案。
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,通過蒸發器制取5~30℃冷水滿足制冷需求;吸收式熱泵主要利用蒸發器回收60℃以下余熱,通過吸收器、冷凝器制取45℃以上熱水滿足供熱或工藝需求。溴化鋰吸收式機組可回收各種液態載體余熱及氣態載體余熱,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指標
余熱回收系統對空壓機余熱進行回收夏季制冷、冬季供暖,實現壓縮熱余熱回收,并且夏季制取冷量可完全滿足工藝冷需求、冬季供暖不但可滿足廠區供暖,還有很大富余,可將余熱向廠區外供暖,具體說明如下:
1)、經濟效益顯著,系統投資回收期<2年
2)、社會效益顯著

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用制冷機組,回收余熱夏季制冷、冬季采暖。



3.結束語
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題、泄漏問題、腐蝕性問題、流動性問題、低溫余熱回收并夏季制冷、冬季供暖技術、換熱問題,實現余熱深度利用,開發系統智能化控制等關鍵技術,對系統集中控制技術,系統實施監控、遠程訪問、分析、操控。
該方案在空壓機余熱回收并夏季制冷、冬季供暖領域,處于國內領先水平。采用技術及主要技術指標對比,達到行業領先水平。
綜上所述,通過與溴化鋰吸收式冷(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,同時滿足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業帶來巨大效益,同時實現節能減排。
參考文獻
[1]王忠海.《空氣壓縮機的余熱利用》.《液壓與氣動》 .2009年第3期
來源:本站原創
壓縮空氣所應用的行業包括機械、汽車、電子、電力、冶金、礦業、建筑、建材、石油、化工、石化、輕紡、環保、軍工等各類工業和民用生產與生活的各個領域。壓縮空氣成為工業領域中最廣泛的動力源之一,但是要得到品質優良的壓縮空氣需要消耗大量能源。在大多數生產型企業中,壓縮空氣的能源消耗占全部電力消耗的10%~35%。根據行業調查分析,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,通過風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行有效利用,實現提高能源效率、降低污染物排放的目的。解決空壓機余熱回收,同時滿足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業帶來巨大效益,同時實現節能減排。


1.如何優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壓力降低及溴化鋰溶液的吸水性實現的。水在6mmhg的壓力下,其蒸發溫度為4℃,當水蒸發時吸收外界熱量實現制冷目的,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器、吸收器、冷凝器、再生器,具體循環原理如圖3。
溴化鋰吸收式機組主要特點為:以各種低品質熱能為動力,且可回收利用各種各樣的低品質熱能,如低壓蒸汽、熱水、煙氣、導熱油、多組分介質等;安全環保,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,振動小,噪音低;放置場所要求低,可根據項目改造情況靈活放置;智能化控制,可實現機房無人管理;可根據低品質熱能實際情況進行“量身定制”,實現最佳的解決方案。
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,通過蒸發器制取5~30℃冷水滿足制冷需求;吸收式熱泵主要利用蒸發器回收60℃以下余熱,通過吸收器、冷凝器制取45℃以上熱水滿足供熱或工藝需求。溴化鋰吸收式機組可回收各種液態載體余熱及氣態載體余熱,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指標
余熱回收系統對空壓機余熱進行回收夏季制冷、冬季供暖,實現壓縮熱余熱回收,并且夏季制取冷量可完全滿足工藝冷需求、冬季供暖不但可滿足廠區供暖,還有很大富余,可將余熱向廠區外供暖,具體說明如下:
1)、經濟效益顯著,系統投資回收期<2年
2)、社會效益顯著


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用制冷機組,回收余熱夏季制冷、冬季采暖。



3.結束語
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題、泄漏問題、腐蝕性問題、流動性問題、低溫余熱回收并夏季制冷、冬季供暖技術、換熱問題,實現余熱深度利用,開發系統智能化控制等關鍵技術,對系統集中控制技術,系統實施監控、遠程訪問、分析、操控。
該方案在空壓機余熱回收并夏季制冷、冬季供暖領域,處于國內領先水平。采用技術及主要技術指標對比,達到行業領先水平。
綜上所述,通過與溴化鋰吸收式冷(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,同時滿足夏季制冷冬季供暖需求,可為企業帶來巨大效益,同時實現節能減排。
參考文獻
[1]王忠海.《空氣壓縮機的余熱利用》.《液壓與氣動》 .2009年第3期
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