Keskipakoilmakompressorin hukkalämmön talteenotto

1, Kierrätettävät lämmönlähteet
Puristuslämpö (päälämmönlähde)
Monivaiheisen keskipakopuristuksen jälkeen ilman lämpötila nousee merkittävästi, ja tämä lämpö on pääasiallinen talteenottolähde.
Voiteluöljyn jäähdytyslämpö
Voiteluöljyä käytetään laakereiden ja hammaspyörien jäähdytykseen ja voiteluun, mikä vie suuren määrän lämpöä, joka voidaan ottaa talteen öljynjäähdyttimen kautta.
Jälkijäähdytin/välijäähdytin lämmönpoisto
Vaiheiden välisen jäähdytyksen ja ulostulon jälkeisen jäähdytyksen aikana voidaan myös ottaa talteen ilmajäähdytyksestä vapautuva lämpö.

2, Yleiset kierrätysmenetelmät
Vesipohjainen hukkalämmön talteenotto (yleisimmin käytetty)
Asenna lämmönvaihtimet öljynjäähdyttimeen ja jälkijäähdyttimeen imemään lämpöä kiertovedellä.
Tuottaa kuumaa vettä 45-70 asteessa, jota voidaan käyttää suoraan:
Kuuma käyttövesi (hotellit, asuntolat, toimistorakennukset)
Prosessin esilämmitys (puhdistus, kuivaus, kattilaveden täyttö)
Talvilämmitys/lattialämmitys
Tuuliväliaine/tuulivesi lämmönvaihdon talteenotto
Ilmakompressorihuoneen kierrätettyä kuumaa ilmaa käytetään tehdasrakennuksen lämmitykseen, materiaalien kuivaamiseen jne. soveltuviin skenaarioihin, joissa lämpötilavaatimukset ovat alhaiset.
Hukkalämmön ja lämpöpumpun yhdistetty käyttö
Lämpöpumpulla talteenotettu lämpö lämmitetään 80-90 asteeseen korkeampien lämpötilaprosessien vaatimusten täyttämiseksi ja hyötysuhteen parantamiseksi.

 

Waste heat recovery of centrifugal air compressor

3, keskeiset edut
Energian-säästö on huomattavaa
Ilmakompressorit kuluttavat suuren osan teollisuussähköstä, ja hukkalämmön talteenotolla voidaan muuntaa suurin osa syötetystä sähköenergiasta käyttökelpoiseksi lämpöenergiaksi, mikä vähentää huomattavasti lisäenergian kulutusta, kuten kattiloiden ja sähkölämmityksen.
Vähennä käyttökustannuksia
Kuuma vesi/lämmitys/prosessilämpö on periaatteessa "ilmaista", mikä säästää polttoaine- ja sähkökustannuksia pitkällä aikavälillä.
Paranna laitteiden toimintaa
Lämpö kulkeutuu ajoissa pois, ilmakompressorin öljyn lämpötila ja pakokaasujen lämpötila ovat vakaammat, jäähdytyskuorma pienenee ja yksikön hyötysuhde ja käyttöikä paranevat.
Ympäristönsuojelu ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
Vähennä fossiilisten polttoaineiden polttoa, hiilidioksidipäästöjä ja lämpösaasteita sekä täytä vihreiden tehtaiden ja energiansäästösertifioinnin vaatimukset-.
4, Tyypilliset sovellusskenaariot
Tehdas/puisto: lämmin käyttövesi, talvilämmitys, kylpyhuone/kahvilan lämmin vesi
Tekstiili-, elintarvike-, kemianteollisuus: prosessien esilämmitys, puhdistusvesi, kuivauslämmönlähde
Palvelinkeskus, lääketiede: vakiolämpötila- ja kosteusjärjestelmän esilämmitys, puhdas prosessilämpö

5, suunnittelun ja valinnan pääkohdat
Etusijalle asetetaan öljyn lämpötilan/lämmön talteenotto jälkijäähdyttimestä, joka on vakaa, helppo ottaa talteen ja vaatii huonoa veden laatua.
Lämmönvaihtimen on otettava huomioon hilseilyn esto, -korroosion esto, helppo huoltaa ja sovitettava ilmakompressorin virtausnopeus ja lämpötilan nousu.
Yhdistetty kuumavesivaraajaan puskuroimaan lämmönvaihteluita ja varmistamaan jatkuvan ja vakaan vedensyötön.
Ilmakompressorin nimellistehon, käyttökuormituksen ja vuosikäyttötunnit laskemalla voidaan nopeasti arvioida lämmön talteenotto- ja talteenottoaika.

Saatat myös pitää

Lähetä kysely