升级余热回收技术(中高温应用)

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1、升级余热回收技术(中高温应用)从媒体到高温过程热回收的机会显著,主要围绕利用炉窑炉炉为基础的操作。烟气中的余热可以回收用于以下应用:燃烧空气预热充电预热加热等设备蒸汽和使用热电联产和三-发电系统发电。预热助燃空气预热的燃烧空气中回收热的最流行的用途从炉窑,由于其高效率和降低主燃料的使用1。设备用于燃烧空气的预热,可分为同流换热器和再生器。换热器是一个装置,用于废热回收,通过热交换器的工作原理是反流的热气体和冷的空气。使用1000°C炉尾气一个现代化的换热器可以预热助燃空气,以超过500°C,这将导致节省高达30%的能源相比,使用冷助燃空气1。再生器是一个循环储热装置。设备的选择取决于该

2、装置的效率和在其被放置在炉中。建议根据情况下的温度分布是至关重要的炉或窑中,物理和炉/燃烧器的几何形状的数学建模承担将建立最佳条件。大多数传统的燃气/空气燃烧器是唯一能够与预热的空气可达300°C的操作高于这个温度,为特定目的建造的燃烧器必须使用。虽然这增加了资金成本,燃烧效率得到改善,因此运营成本降低。欲了解更多信息余热减量及回收的提高加热炉效率的生产力和排放性能2004(打开新窗口)美国能源部PDF539KB本技术简介是一个指南,帮助工厂操作人员减少与加热设备,如电炉,烤箱,热熔胶机,加热器,以及相关的窑炉余热损失。脚注?1显示脚注返回顶部收取预加热当原料被放置在加热炉中之前预先加

3、热的废气,需要加热它们在炉的燃料的量减少。在其最有效的,充电预加热对手的燃烧空气中的经济可行性预加热。欲了解更多信息热回收:指南关键系统和应用2011(打开新窗口)碳信托公司英国PDF4.2MB的热回收技术的应用可以显著降低能耗,运行成本和碳排放。这项技术指南概述了热回收的基本原理,以及一些常见的术语。它着眼于应用热回收建筑物内的各个系统和流程。本指南是由热回收部门,即基础知识,锅炉,制冷,通风,工业生产过程和接下来的步骤分为六个部分。返回顶部加热等设备炉排放气体的温度可以是400℃至600℃,即使经过热回收后进行预加热的电荷或燃烧空气。将回收的热可用于加热水或热传递到区域供热系统。另

4、一种可能性是安装一个余热回收锅炉产生的蒸汽或热水,特别是在需要大批量。废气的热量可用于加热其它设备来降低燃料消耗,如果热量,温度范围和操作时间是合适的。一个应用是使用废气从淬火炉如在钢化炉的热源。返回顶部蒸汽和发电用热电联产和三-发电系统采用热电联产和热电冷三联产技术,余热发电及蒸汽是公认的在许多行业。热电联产或热电联产(CHP)再利用热电发电机(如燃气涡轮机),同时生成电力和蒸汽有用。热电联产系统通常包括一个原动机,以产生电力或轴功率和热,电力发生器到轴功率转换为电,和热回收系统。蒸汽涡轮机,燃气涡轮机,??和往复式发动机是在工业热电联产系统中使用的原动机的常见类型,但是燃料电池和微

5、型涡轮机也可以被用于此目的。余热回收通常发生在一个锅炉,热回收蒸汽发生器(HRSG),热回收用消音器或其它类型的热交换器。热电联产系统的优点是,通过局部地产生电力,避免它们可以是高达10%的输电和配电网络的损失。另外,通过使用热,否则将被浪费掉了,热电联产系统可以利用的能量的70-75%的原燃料,相比于常规的燃煤发电厂25-30%。1例如,对于100份燃料,打包的组合热电联供系统将典型地产生电力的大约30个单位和45个单位的热量。以生产热和电,常规电站和锅炉的同等水平,需要大约139个单位的燃料,因此热电联产产量主要节省约139分之39或28%的能源。在实践中,热电联产可以相比,使用电

6、网电力和现场锅炉削减20%的成本。这通常给出了五到八年的简单投资回收期。2业内人士也可以实现冷热电三联供系统,其中合适的。电热冷三联产或组合冷却,热力和电力类似于共同生成,而且还采用了回收的热量进行散热,通常在吸收式制冷机。热电冷三联产能是一个具有成本效益的选择,例如,对于这既需要现场发电和大型常年散热要求主要的数据中心。欲了解更多信息指南以热电联产和2004年电力(打开新窗口)美国能源部PDF2.9MB这种广泛的指南给出评价热电联产的可行性为新的或现有的工业,商业或机构的锅炉设备,并做出明智的热电联产设备的选型决策所需的信息。热电联产(热电联产)技术目录无期限美国环境保护局热电联产(

7、CHP)技术目录提供的热电联产系统是如何工作的概述,效率和功率对热比的关键概念。Upgradewasteheatrecoverytechnologies(medium-hightemperatureapplications)Theopportunitiesforheatrecoveryfrommediumtohigh-temperatureprocessesaresignificantandmainlyrevolvearoundtheuseof

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