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余热回收的节能技术方式

      节约能源与环保,空压机余热回收技术方案!

      节能减排,降耗增效是当今每个企业所必须面对的话题,是关系到企业生存和发展的重中之重。现阶段,所有空压机人都在谈论一个话题,就是空压机的节能改造,空压机的节能改造到底有那几种呢?

      空压机的节能改造项目一共有四种,但空压机人说的最多的就是余热回收和变频改造,下面我们就一起来看看余热回收到底是怎么节能的,又能节能多少呢

      一、概述

      节能减排,降耗增效是当今每个企业所必须面对的话题,是关系到企业生存和发展的重中之重。能源的危机对于高能耗的企业,面临着严峻的考验和巨大的生存压力,现如今激烈的市场竞争,导致企业的利润空间已经大幅度下浮。只有在企业内部挖潜,在节能降耗上下功夫,不然企业无法生存。作为节能设备的制造企业,我们针对市场开发了适合于各种行业的空压机热能回收系列产品。本系统设计主要是提取空压机运行过程中浪费的热能,在回收热能的同时对空压机进行保护作用。从而达到节约能源与环保的作用。系统采用智能数字自动化控制,自动化程度高,可以完全不需要专人操作。
     

    空压机余热回收

      二、工程实施的意义

      1、利用原本浪费的空压机热能进行回收,避免空压机房温度过高,空压机排气温度保持在750C到850C最好温度运行。

      2.使空压机更省电,风扇不用开启,以贵公司76千瓦螺杆机为例风机为2.2千瓦,每小时可省约2.2度电,二十四小时可省52.8度电。

      3、无需任何费用回收460C~480C热水,用于办公室或者车间供暖热源。

      4、完全清洁无污染,安装方便,无需改变原有压缩机结构。

      5、提高员工待遇(硬件设施),减少电费支出。

      三、系统特点

      系统采用全自动智能化控制

      无需专人看管。

      回收热水温度可调

      循环水箱自动补水

      扬程水泵自动送水(达到设定的温度)

      循环水箱水位控制

      保温水箱水位控制

      电脑检测循环水箱水位显示

      电脑检测保温水箱水位显示

      循环水自动循环加热

      电脑系统自动检测故障源并显示在显示屏上

      四、系统设计方案

      1、根据贵公司提供的有关数据可以计算出供暖的面积:

      针对贵公司x台76千瓦空压机热量进行回收(假定空压机负载率为80%,24小时工作),我公司热能回收机热量吸取率为80%(对油气热量同时回收):

      第一部分:空压机加载吸取的热量可转化中央空调供暖的功率为:

      76×8×80%×80%=389千瓦

      第二部分:空压机卸载吸取的热量可转化中央空调供暖的功率为:

      76×8×20%×40%×80%=38.9千瓦

      总共可以转化成中央空调供暖的功率为:

      389+38.9=427.9千瓦

      经过保温处理并考虑热量损失10%计算,可供中央空调供暖的总功率为:385千瓦

      按照生活供暖加热到23摄氏度为例,每平方米面积所需供暖的功率为180W~200W左右,所以:

      压缩机总体可以供暖的面积大致在2000个平方左右。

      2、设计方案如下:

      针对贵公司8台76千瓦空压机热量进行回收(假定空压机负载率为80%,24小时工作),我公司热能回收机热量吸取率为80%(对油气热量同时回收);

      1、本系统采用8台DL-125D油气热能双交换机组,系统可以根据当前空压机运行情况自动的调整运行。

      2、该系统对螺杆式空压机进行油热回收,提取油和压缩空气中的热能与水进行交换,使水进行升温;由于中央空调系统对水温要求最高不能超过48摄氏度(防止结水垢),本系统会设置如果水温超过48摄氏度热能转换系统会自动停止工作;

      3、整个系统安装有20吨的循环水箱,系统对水进行循环加热,将一定温度的水供给中央空调系统 (水泵大小、保温水箱的大小选择由客户根据自身的需要选择),同时中央空调的水箱与该系统的水箱通过水泵输送循环,达到不间断供暖的目的(水泵大小、保温水箱的大小选择由客户根据自身的需要选择)。

      4、整个系统的管道采用4寸的PPR管并用聚氨酯发泡材料做保温处理,避免温度损失。

      5、整个系统安装了循环水箱液位控制、循环水箱温度控制,自动补水控制,系统自动启动和停止控制,无需人员管理。

      注:该系统可以白天给车间、办公室供暖用,因为水温始终保持在46~48摄氏度水源是自来水,所以同时也可以常年供员工夜晚洗澡用,只要条件允许只要稍作更改就可以做到。

      五、系统的工艺流程

      系统工程构造图:

      六、系统回收的效益分析

      空压机省电:那么给空压机上节省的电费方面(一年工作300天,每天24小时工作)计算如下:

      每台76KW空压机风扇不转节省的电费为:

      2.2 X24X300=15840元

      8台76KW空压机节省的电费为:15840X8=126720元

      空压机热回收系统需要消耗的电费为:

      热能回收机系统自带的循环泵功率为3千瓦(暂定),与中央空调保温水箱的循环泵功率为3千瓦(暂定)那么耗电如下:

      3千瓦的循环水泵是24小时工作的,

      3 X24 X300 =21600元

      3千瓦的两水箱循环水泵一天需要开启的时间大致为24小时,

      3 X24X300=21600元

      热回收机一年的耗电为:43200元

      中央空调系统加热系统省电为(一年按照供暖5个月计算150天,每天12小时,电费1元/千瓦时计算):

      385KW X12H X150=693000元

      如果加上员工洗澡节省下来的费用,如果保温桶足够大,8台76KW压缩机负载率80%,利用热能转换系统12小时产生的热水可以供3000人洗澡是没有问题的,按照3000名员工计算,没人一年的洗澡支出费用按照每个月洗4次澡,一次5元计算,一个月20元,一年240元,我们按照一个员工一年100元计算,那么3000个元供一年洗澡产生的费用大致为300000元。

      节省的费用

      中央空调节省的电费+员工洗澡节省的电费+空压机节省的电费-热回收机消耗的费用

      即:693000+300000+126720-43200=1076520元

      热能回收系统可以节省费用为:一百万元 /年,这是非常可观的。

      热能回收系统没有维护费用、基本没有故障点、对压缩机起保护作用,对压缩机产气效率的影响可以忽略不计(因为只延伸了管路,几乎没有影响)。

      注意:本系统补水的水源要求是自来水,不可以用地下水,考虑到水垢的影响每年要求清洗一次热能回收机的转换器(费用大致为XX元,不含人工费)。

      七、系统制造工期

      本系统生产周期为XX天,安装调试周期大约为XX天。整个工程周期取决于管道安装时间,整个工程在签订合同后大约在XX天内完成(以上时间为大致估计,视客户情况而定)。

    采购:余热回收的节能技术方式
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