捷进电子供热方案.doc

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捷进电子供热方案

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 捷进电子有限公司(以下简称,热能回收,回收的热从而节约, 目前,共有空压机5台24小时余热卡,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技术吸取冷却油中的热量,把压缩机产生的余热回收%,去除管路、水箱的损失15%后,每天就可以使得 吨水温度提升0度,按照可年节约燃油吨, 压缩空气系统的热回收主要包括温度控制系统和热回收模块,项目投资约万元 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10%—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,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。 5台265KW 空压机,按照载入率为100%计算,天24 小时运行360 天计算,电费折算0./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:2×0.8=212KW 折算两种不同的能源方式如下: 每年节约电0.65元/度);1度电可产生860 kcal 热量. 节约柴油00元/吨);1kg柴油可产生10300 kcal 热量.每年节约); 项目现状分析 空压机系统现状分析 空压机型号 额定 (KW) 负载比例 运行时间 Hour/Day) 运行天数 Day/Year) 备注 0% 24 360 韩信 1 100 50% 24 360 余热应用分析: 应用项目 现状概述 改造目标 备注 60℃热水形式提供给空调换热器 空调直燃机加热 合理利用空气系统余热,水温度提升60节约能源 说明: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℃5℃,春秋15℃; 资料分析: 空压机投入运行24小时/,消除管路、水箱损失的热量15%则每天可回收热量约: Q1 =×50%×860×0.7×24X85%=1301764万kcal,按照上面列出的热值则可计算得出如下数据:夏季每天可生产0℃热水春秋季每天可生产0℃热水冬季每天可生产0℃热水技术可行性 空压机运行产生的热量,如果不交换掉,可引起电机高温及排气高温,不但影响空压机的使用寿命,更影响压缩空气的质量;如直接由冷却系统将热量排放,不但浪费了能源,更会造成热污染。 节能效益分析: 压缩空气系统热回收节能解决方案 热回收系统是安装在空压机内部的系统,均可以满足: 压缩机的正常的工作油温; 不破坏压缩机的正常工作; 整洁的外表,安全可靠的系统,保证系统的稳定运行; 余热利用,节能环保,减少温室气体排放,良好的经济和社会效益; HRS-COMP热交换器系统参数: HRS-COMP 参数 HRS

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