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时间:2019-05-30
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1、捷进电子压缩空气系统热回收解决方案建议书目录报告摘要3一.概述4二.压缩空气系统概况5三.项目现状分析6~7四.压缩空气系统热回收节能解决方案8五.方案预算及投资回报9-10报告摘要1.捷进电子有限公司(以下简称捷进),现有空压机5台,空压室有2台阿特拉斯GA55KW;有韩信100KW1台。另一空压室有阿特拉斯55KW1台;总装机功率265KW。节能方案为对该空压机进行热能回收,回收的热能用作冬季采暖和生活用热水,从而节约能源,实现低碳经济。2.目前,共有空压机5台24小时产生余热约157526万千卡,这些热量主要通过自然风冷却后排到大气中,该套方案中通过热回收
2、技术吸取冷却油中的热量,把压缩机产生的余热回收70%,去除管路、水箱的损失15%后,每天就可以使得吨水温度提升至60度(进水温度20℃),按照不同燃料替代,可年节约:燃油153吨,标煤225吨,天然气17.5万立方。1.压缩空气系统的热回收系统主要包括温度控制系统和热回收模块,项目投资约30万元,投资回报期最长为:12个月。概述压缩空气是工业领域中应用最广泛的动力源之一。由于其具有安全、无公害、调节性能好、输送方便等诸多优点,使其在现代工业领域中应用越来越广泛。但要得到质量优良的压缩空气需要消耗大量能源。在大多数生产型企业中,压缩空气的能源消耗占全部电力消耗的1
3、0%—35%。根据行业调查分析,空压机系统5年的运行费用组成:系统的初期设备投资及设备维护费用占到总费用的23%,而电能消耗(电费)占到77%,几乎所有的系统浪费最终都是体现在电费上。根据对全球范围内各个行业的空气系统进行评估,可以发现:绝大多数的压缩空气系统,无论其新或旧,运行的效率都不理想—压缩空气泄漏、人为用气、不正确的使用和不适当的系统控制等等均会导致系统效率的下降,从而导致客户大量的能耗浪费。据统计,空气系统的存在的系统浪费约15—30%。这部分损失,是可以通过全面的系统解决方案来消除的。在不断提高系统效率的同时,我们发现空压机运行时会产生大量的压缩热
4、,压缩热消耗的能量占机组运行功率的80%,通常这部分能量通过机组的风冷或水冷系统交换到大气当中。所以压缩机的热回收是持续降低空气系统损耗,提高客户生产力的必要手段。对压缩空气系统节能提供全面的解决方案应该从压缩空气系统能源审计开始。现代化的压缩空气系统运行时所碰到的疑难和低效问题总是让人觉得很复杂和无从下手。其实对压缩空气系统进行正确的能源审计就可以为使用者的整个压缩空气系统提供全面的解决方案。对压缩空气系统设备其进行动态管理,使压缩空气系统组件充分发挥效能。通过在压缩空气方面的专业的、全面的空气系统能源审计和分析,采取适合实际解决方案,能够实现为客户的压缩空气
5、系统降低10%—50%的电力消耗,为客户带来新的利润空间。压缩空气系统概况根据美国能源署统计。压缩机在运行时,真正用于增加空气势能所消耗的电能,在总耗电量中只占很小的一部分约为20%,另外80%的电能转化为热量,通过风冷或者水冷的方式排放到空气中。理论计算:5台265KW空压机,按照载入率为100%计算,每天24小时运行,每年按360天计算,电费折算0.65元/KW·H;柴油7000元/吨;标煤1000元/吨,天然气2.5元/方。通过热回收可节约功率:265×0.8=212KW折算两种不同的能源方式如下:l每年节约电183.17万度,119万元(0.65元/度)
6、;1度电可产生860kcal热量.l每年节约柴油153吨,107万元(7000元/吨);1kg柴油可产生10300kcal热量.l每年节约标煤225吨,22.5万元(1000元/吨);1kg标煤可产生7000kcal热量。l每年节约天然气17.5万立方,43.75万元(2.5元/立方);1立方天然气可产生9000kcal热量.项目现状分析空压机系统现状分析:空压机型号台数额定功率(KW)负载比例运行时间(Hour/Day)运行天数(Day/Year)备注GA55316550%24360韩信110050%24360余热应用分析:应用项目现状概述改造目标备注将空压机
7、余热转换成60℃热水形式提供给空调换热器空调直燃机加热合理利用压缩空气系统余热,每小时把4.5吨水温度提升60度,达到节约能源的目的。说明:回收空压机运行时产生热量,以60℃热水的方式储存在蓄热水箱。通过高压泵打入空调循环系统。可行性分析:分析依据:1.1吨水每升高1℃,所需要热量为1,000kcal;2.夏季补水温度25℃,冬季5℃,春秋15℃;资料分析:5台空压机加载率按50%计算投入运行24小时/天,消除管路、水箱损失的热量15%则热回收系统每天可回收热量约:Q1=212×50%×860×0.7×24X85%=1301764万kcal,按照上面列出的热值则
8、可计算得出如下数据:l夏
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