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低溫余熱發電機

發布時間:2019-06-24 16:19

作者:admin

  

聯系電話:400-181-1957
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產品介紹

一、ORC 低溫余熱回收發電設備原理是在依據有機朗肯循環,借助有機工質實現熱功轉換。一般來說地域300℃左右的熱量稱為低溫余熱,而 ORC 系統更是對于≥80℃的熱水、≥100℃的蒸汽、≥120℃的煙氣等介質都可以進行有效回收發電,顯著提高余熱利用率;

陜西低溫余熱發電機

在工業余熱領域,在化工、鋼鐵、水泥、紙業、電力等行業的煙氣、廢水、水蒸氣、汽水混合物、導熱油等都有非常高的回收價值。

目前諾朗頓公司ORC 產品,能有效地回收廢棄熱量并進行發電,產品涵蓋發電量從50kW 到MW 級,熱回收發電效率達到10~15%(熱源品位不同,發電效率不同)。既提高了企業的能源利用率,降低綜合成本,有益于企業經濟效益的提升,同時也降低了單位成本能耗,減少碳排放,對社會效益也做出了貢獻。

ORC 機組特點:

1. 高效、可靠:全封閉向心和軸流透平技術,20%~130%范圍內運行 。

2. 投資回收周期短:項目投資回收期在 3~4 年左右

3. 長壽命:主機壽命超 30 年,提供同步升級的技術服務。

4. 響應快:從停機到啟動建立平衡僅需 5min。

5. 低泄漏:工質年泄漏量不高于 14g 的冷媒泄漏量。

6. 發電機組完全遵從現有的生產條件,對現有工藝不進行任何改動。

7. 系統自動化程度高,能實現自動控制和調節、數據采集及軟件傳輸。

8. 具有遠程監控功能:遠程監控,實時跟蹤運行狀況,處理故障。

二、不同參數狀態下ORC 工程的收益情況

1) 對于不同的工業余熱回收場合,采用有機朗肯循環(ORC)的余熱發電系統,在一般條件下:

① 電費:0.78 元/度;水費:4 元/噸

② 年發電小時數:8000 小時;發電全部自用

③熱源為溫度在150℃左右的蒸汽;熱源降溫溫差在 30℃左右

④ ORC 工程自耗電占發電量 20%

⑤ 不計碳減排和其他輔助收益;不計節約標準煤、減碳、減硫、減氮等

社會效益

靜態投資回收期在3. 5 年左右,動態回收期在4.2 年左右。

2) 對于熱源介質、熱源溫度范圍和溫差不同的情況下,投資回收期會有浮動,包括損耗件的每年的運維費用約為投資額的3%~5%。

3) 目前ORC 系統工程的發電量在100kW~2MW 范圍內,也可以通過撬裝模塊組合成更大的系統,一般來說越大的系統,后臺輔助設備占比會變小,投資回收期會縮短。

熱源與回收周期

4) 不同介質和溫度條件下下投資回收期對比;三條曲線自上而下分別為煙氣、水、水蒸氣;具體項目的回收期受限于熱源穩定性、熱源溫差、設備利用率、氣象條件等參數

5) ORC 工程裝機容量量與回收期關系

 

裝機容量與回收期比例系數關系

三、城市區域綜合能源站系統

基于國家“推進節能減排及可再生能源”政策的宏觀調控與要求,基于能源結構中需求側和供給側存在的問題,公司提出了以解決居民和商業用戶的電力、熱水、蒸汽、供冷和供暖需求,以及工業(農業)用戶額外的蒸汽以及烘干工藝需求為導向的能源供給側改革原則(如圖所示)。采用區域綜合能源中心的方式,基于需求側對電、供冷、供熱、生活熱水、蒸汽實時需求,采用就近解決就近響應的方針,在供給側方面,充分利用當地實際條件,盡可能利用水電、風能、太陽能、生物質能、地熱、空氣源、水源等新型能源或可再生能源以及工業余熱等,形成多能互補,高效利用的區域集中供能中心,解決需求側對電、供冷、供熱、生活熱水、蒸汽的需求,減少對國家電力主網,市政蒸汽,市政供暖的依賴,減少這部分傳輸損失。并基于互聯網技術,大數據技術,實現需求側和供給側的互聯互通,實時響應。由于統一設計、規劃、運行和控制,使得供能和用能系統達到和諧統一。

空壓機超期運用會怎樣?

空壓機的“三濾一油”都是有規則運用期限的,一般是運用了2000小時后就要替換(視工況而定)。假如超過了運用期限持續運用,會給空壓機的正常運轉帶來許多的損害,影響空壓機的作業功用,加速其他部件的磨耗至損壞,大幅度削減空壓機的慣例運用的壽數。

空氣緊縮機組成結構

1::油循環體系

在發動前,首要發動油泵操控辦理體系,油泵操控辦理體系發動后確保空壓機各光滑部件光滑杰出,一起油泵操控辦理體系可通過內置的溫控閥來調理內部油壓和油溫,以滿意體系需求。

2:氣路循環體系緊縮機作業時,空氣通過自潔式空氣過濾器被吸入,通過PLC主動清洗過濾器,空氣在通過進口導葉主動調理后進入一級緊縮,經一級緊縮后的氣體溫度較高,然后進入中心冷卻器進行冷卻(水走管內,氣走管外,中冷器的水流量要求為110m/h)之后進入二級緊縮體系,為防止體系中的氣體倒入緊縮腔內(防止帶壓起動)在緊縮機的排氣管道設備有一只懸掛全啟式止回閥,緊縮機排出的氣體推開止回閥進入排氣消聲器,然后進入一級后冷器,二級后冷器,再進入排氣主管道。

3:水路循環體系

冷卻水通過管道進入空壓機中心冷卻器對一級緊縮排出的氣體進行冷卻降溫,再進入后冷器對排氣進行冷卻,另一路冷卻水進水管道通過主電機上部的兩組換熱器冷卻電機繞組,還有一路對油冷卻器進行冷卻。

4:配電體系

空壓機為2000kW高壓電機(10kV)選用全壓發動,操控柜為戶內溝通、金屬鎧裝抽出式開關設備,開關設備由固定的柜體和可抽出部件即手車兩大部分所組成,完成操控、保護、監測的意圖,具有“五防”功用。

5:屏保護體系

中心信號設備分為事端信號和預告信號兩種。事端信號的主要任務是在斷路器事端跳閘時,能及時地宣布音響信號,并使相應的斷路器燈火方位信號亮光。預告信號的主要任務是在運轉設備發作異常現象時,瞬時或延時宣布音響信號,并使光字牌顯現出異常現象的內容。

6:直流電源體系

PZ32系列全主動免保護鉛酸蓄電池直流電源成套設備,由充電設備屏,直流饋電屏和蓄電池組成,具有主動穩流,主動穩壓,主動調壓等功用,為中心信號屏和高壓操控辦理體系供給電源。

7:DTC操控辦理體系

DTC操控屏是空壓機的“大腦”,各類現場傳感器的數值,終究匯總至DTC操控屏,在DTC操控屏上顯現各類運轉參數,并監督空壓機各部分的運轉狀況,當某些參數超出答應規模時,DTC會宣布相應的報警或主動使空壓機停機。

挑選空壓機

有必要考慮排氣壓力的凹凸和排氣量的巨細空壓機排氣壓力一般為0.7MPa,舊標準為0.8MPa現在社會上有一臺排氣壓力為0.5MPa的空壓機,從運用的視點來看是不合理的由于氣動工具的壓力裕度太小,不可能運用間隔輸氣較遠的緊縮機。

   其他方面,從規劃視點看,該類緊縮機規劃為一級緊縮機,壓力比過大,簡單構成排氣溫度過高,構成氣缸積碳,導致事端發作當用戶運用的壓路機大于0.8MPa時,一般應特制,不能選用強制加壓的辦法,避免發作毛病。

   排氣量是空壓機的主要參數空壓機的風量應與所需排風量相匹配,并留有10%的余量假如用氣量大,空壓機排氣量小,一旦氣動工具發動,空壓機排氣壓力將大幅度的下降,但氣動工具無法驅動當然,盲目尋求排氣量大也是一個過錯,由于排氣量越大,裝備緊縮機的電機就越大,不只價格越高,并且浪費了購買資金和用電。

   此外,在挑選排氣量時,還應考慮峰值耗費、一般耗費和低耗費假如低耗量大,一般耗量和峰值耗量都不大,國外一般的做法是用少數排氣的空壓機并聯取得很多排氣,跟著用氣量的添加逐一發動,這樣不只對電網有利一起也節省了電力


什么是變頻空壓機

眾所周知可以將螺桿空壓機簡單的分為變頻空壓機和定頻空壓機(亦可稱為工頻空壓機)。而空壓機作為一款通用機械,穩定性是一項十分重要性質。定頻空壓機相對變頻歷史更加悠久,市場上的接受度也相對更高,認為其產品穩定性更好,但是它真的“穩定”嘛?


我們分析一下工頻空壓機的控制邏輯也就是工頻的位或控制算法。工頻空壓機設定有兩個壓力,一個加載壓力,一個卸載壓力。控制方面也十分的簡單粗暴。當氣體壓力小于加載壓力時,整機運行加載;當氣體壓力大于卸載壓力時整機卸載。工頻機卸載過程中,整機也存在25-50%的功率正在耗電,造成一定能耗浪費如下圖所示為理想狀態下工頻的運行狀態。


什么樣的空壓機才能真正算是節能空壓機?節能空壓機有哪些標準?打著節能空壓機的旗號就真的節能嗎?這可不一定哦,接下來我們就來說節能空壓機的標準是什么

22kW、7公斤一般用噴油回轉空壓機(風冷)為例,2009版標準一級能效標準為6.8kW/(m3/min),2019版則為6.4kW/(m3/min),提高了能效標準,這不僅表明近十年節能技術有了長足進步,也代表行業對能效認定提高了門檻。

空壓機比功率:

近幾年在余熱回收的一些文中出現以下幾種關于壓縮機效率的說法:

(1) 空壓機的90%以上的軸功率最終沒有做功產生壓縮空氣,而是轉化成了熱能被排放到周圍環境中;

(2) 在空壓機所消耗的能源中,只有19% 被轉化成了可供使用的功,而其他81% 均以熱量的形式損耗掉了;

(3) 空壓機在運行時,真正用于增加空氣勢能所消耗的電能,在總耗電量中只占很小的一部分,約15%左右。約85%的耗電轉化為熱量;

主營產品:永磁無油雙螺桿鼓風機 螺桿真空泵 薩震節能空壓機 永磁變頻雙級壓縮螺桿空壓機 三星韓華離心式空壓機 電移/柴移螺桿空壓機 工頻螺桿式空氣壓縮機螺桿真空泵 三星韓華無油離心空壓機 永磁無油雙螺桿鼓風機 高效節能螺桿主機 全無油渦旋空氣壓縮機 無熱吸附式干燥機 微熱吸附式干燥機 干式無油靜音智能化變頻螺桿空壓機 格瑞克雙級壓縮工頻螺桿空壓機 低壓螺桿式空氣壓縮機 柴油移動式螺桿空壓機 歡迎來電咨詢

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