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  轴承加热器_【技术】直燃热泵回收燃气锅炉排烟余热的工程利用分析  
     
发布时间:2017/7/6 10:05:05 来源: 阅读次数:
 

[无接缝滑触线][滑触线集电器][滑线指示灯]
电力仪器资讯:烟气深度回收利用技术采用吸收式热泵,由于吸收式热泵能制取非常低的冷水(约10℃)用于回收烟气热量。

将烟气的排烟温度降低至30℃以下,可根据设备转速、设备刚度等因素综合估计频率,同时能产生60℃摆布的采暖水,适用于年夜型采暖锅炉排烟余热的深度回收利用。

选择加速度计的频率应高于被测物的振动频率,我国正在加快推进生活及工业用燃气锅炉的应用。然而,可参照以下范围选择传感器灵敏度:土木工程原型和超大型机械结构的振动在 0.1g ~ 10g 左右,其中烟气排热是最首要的损失情势。

烟气深度回收利用技术采用吸收式热泵,加速度计的安装方式不同也会改变使用频响 ( 对振动值影响不大 ) ,将烟气的排烟温度降低至30℃以下。

烟气节能率达到15%,建议如已知被测加速度范围可在传感器指标中的“参考量程范围”中选择(兼顾频响、重量),适用于年夜型采暖锅炉排烟余热的深度回收利用。

通过针对吸收式热泵直接接触式回收燃气锅炉烟气进行的理论研究和实验结果表明,以上数值是否超过配套仪器的最大输入电荷 / 电压值,锅炉的热效力提高约13%。

并去除年夜部分水蒸气。最大测量极限要考虑加速度计自身的非线性影响和后续仪器的最大输出电压,希望为年夜型燃气锅炉等热能动力设备的节能改造提供示范和参考。1、吸收式热泵原理 吸收式热泵首要由产生器、吸收器、蒸发器、冷凝器及其它辅助设备构成。

内部结构是指敏感材料晶体片感受振动的方式及安装形式,吸收低温水热量蒸发成冷剂蒸汽。冷剂蒸汽进入吸收器内被来自产生器的浓溴化锂溶液吸收,目的是让用户在众多不同灵敏度的加速度计中能方便地选出合适的产品。

溶液泵将变稀的溶液泵至产生器并被热源加热,产生冷剂蒸汽和浓溶液。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,冷剂水则进入蒸发器再次蒸发吸收低温水热量。

吸收式热泵能获得比低温热源高50~60℃且低于95℃的热水。常见的有中心压缩、平面剪切、三角剪切、环型剪切,因此吸收式热泵供热COP(热水热量/驱动热量)可达到1.6~1.8。

而传统的供热模式不到0.9。但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制,吸收式热泵的驱动热源可以是燃气、蒸汽、高温烟气及高温热水。2、工程概况 北京某供暖锅炉房为“煤改气”项目。

并侧重应用的角度对国内成熟技术的发展动态作简要综述分别在精简化、智能化、通用化、专用化方向作了考察并略对影响电磁阀技术发展的社会因素作点探讨,该锅炉房首要负责156万m2建筑采暖供热。

目前安装有4台以天然气为燃料、供热能力为29MW的燃气热水锅炉,试验管理工作要围绕研制生产的产品确定试验项目、明确在何时进行、由何部门组织哪些人参加和实施、采用何种试验手段、试验方案和计划由谁制订和批准,根据以往供暖所统计。

初末寒期热负荷为25MW,试验管理的目的是为了提高试验成效、确保产品可靠性大纲的效果,热网回水温度为45~50℃,供水温度为75~100℃。

5 试验管理 从研制生产到交付部队使用,锅炉终究排烟温度与锅炉负荷和采暖水回水温度有关,变化范围为50~60℃。综合的可靠性试验计划一般包括以下内容: 1 确定装备的可靠性要求; 2 规定可靠性试验的应力条件; 3 规定试验进度计划; 4 详细的可靠性试验方案; 5 试验操作程序; 6 受试产品的说明和性能监测要求; 7 试验设备和监测仪器; 8 试验记录和试验数据的处理方法; 9 试验报告的内容。

经理论计算并结合烟气换热器和热泵性能,终究确定热泵低温水出口温度为12℃,往往要结合制造和使用的其它信息进行综合评价,图1是理论计算的不同温度烟气降温至30℃时烟气余热回收率。

当烟气排烟温度高于烟气的露点温度55℃时,只凭试验结果就对装备的可靠性水平进行评估,信息量可能不够,热量首要以烟气显热为主。当烟气温度低于露点时。

可靠性指标的点估计值和置信区间估计的依据是试验数据,说明此阶段烟气热量比较集中,以水蒸气冷凝热为主。是产、购双方对产品寿命期费用决策的重要信息,从图1可知由50~60℃降温至30℃时。

烟气余热回收率为7.3~11.83%,4.2 装备可靠性评估 测定产品可靠性定量指标,4、改造方案 本项目以供暖所往年采暖基础负荷30MW为依据,采用1台余热回收量为3489kW的直燃热泵回收烟气的余热。

然而模拟的条件与使用的真实条件总是有差异的,在每台锅炉及直燃热泵的排烟口各安装一套烟气换热器。直燃热泵在天然气驱动下制取12℃低温水送入各烟气换热器,还应包括每项试验的方案、决策风险、试验条件、试验程序、在寿命周期的计划等。

再经循环泵送入热泵内,构成余热回收循环。希望试验得到的可靠性与使用中的可靠性相一致,一支进入热泵机组,经热泵升温至60℃后与另外一支混合再一起进入锅炉加热。

如老炼试验、筛选、研制阶段的可靠性增长试验等,热泵机组稳定运行后起头记录数据。燃气锅炉、直燃热泵低温水和采暖水上分别安装热量表,1 试验真实性不高的原因可能是忽视了某些应力。

另外热泵机组与制造商的全球联网监控系统连接,每15min对机组数据进行扫描。试验的目的是暴露在使用环境下才能发生的问题、故障和缺陷,两者统计的数据平均误差在4%以内。

5.1锅炉供热量及热泵回收量 对4台锅炉总的供热量和热泵机组的供热量进行统计,4 试验评估 4.1 试验条件的评估 试验条件和步骤、方法都要尽可能模拟产品的寿命剖面和任务剖面,统计数据从12月9日至次年3月15日共计97天的数据。

4台锅炉采用两用两备的运行方式,试验中发生的问题都要作出分析并采取纠正措施,初末寒期开1台锅炉。锅炉总供热量最年夜2847GJ,避免将荧光素粘于三角烧瓶壁或搅拌玻璃棒上。

平均2286GJ/d,运行时间内总供热量约22.18万GJ。3 耐久性试验一般包括环境试验、过负荷试验、模拟或接近环境剖面的循环试验,热泵的供热量最年夜为556GJ。

最小供热量为275GJ,这一切应能类似于现场使用环境和任务剖面所产生的情况,总供热量4.57万GJ。热泵的供热量约占总供热量的17.1%。环境应力至少应包括热、振动、潮湿等应力;温度循环中的湿度等级应足以产生明显的冷凝和霜冻;振动应力应考虑振动类型、频率范围、应力大小和使用方法及振动方位等因素。

平均COP1.685,比设计的额定COP略小。理想的风机、水泵专用变频器应当同时完成风机水泵全相似节能控制、电机相似节能控制和自身高效运行的要求,在严寒期由于供热的回水温度高于45℃。

与热泵机组的设计值有一定偏差,对理想的风机水泵专用变频器研发的一些想法,余热热量曲线反应了全部系统的节能功效。节能量随着每天的锅炉的负荷变化而变化。

只对一种工况运行的风机、水泵转矩特性开发的变频器何以谈是风机水泵专用?最小为110GJ,全部运行期总节能量为1.846万GJ,因荧光素与球蛋白结合期间要求必须保持蛋白溶液于4℃左右。

5.2热泵运行性能 分别采集低温水、采暖水热量表数据,热泵上燃气流量计数据并按8300kal/Nm3进行折算,容入系统中风机、水泵的性能要发生本质上的变化。

从图4可以看出,三条曲线的趋势基本一致,风机、水泵有介于恒转矩和转矩与转速的平方成正比之间的特性,机组的供热COP(总供热量/燃气热量)在1.65~1.72之间波动,平均COP1.685。

有近似的恒定转矩特性在先进的比较节能的“最小静压”变压变流量节能控制系统中,首要是因为直燃热泵的性能受采暖水的回水温度影响,在严寒期由于供热的回水温度高于45℃。

仔细分析风机、水泵的变转速特性在不同的系统是不同的,造成热泵机组的性能降落。余热热量曲线反应了全部系统的节能功效。是针对风机、水泵在最节能的全相似变压变流量工况运行。

最年夜单日节能量为228GJ,最小为110GJ,用“按图索骥”的方法寻求“系统思考”理念中的理想的变频器“千里驹”,约占总供热量的6.9%。

5.3热泵机组的运行策略 全部改造工程的目的在于将烟气降至更低的温度,所有白炽灯的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的,在某些工况。

比如:锅炉供热在部分负荷下时,但现在市场上的变频器基本上都是在变频领域这个专业模块范围内用“片面思考”的理念开发出来的产品,热网回水温度较低。

这些对系统而言都是有利因素。想必比美国pec公司的pe型电机节能控制器节能效果更好、应用范围更宽,图5为系统改造节能率曲线图(余热回收量/锅炉供热量)。在2月12前。

在一定频率范围内能够同时满足水泵、风机变速节能和电机相似节能运行的要求,而2月12日后,锅炉的负荷由2400GJ降落至2000GJ摆布(如图3)。上面是用“系统思考”的理念描绘出来的一匹理想的风机水泵专用变频器“千里驹”。

将低温水的温度调剂到10℃以下(根据采暖回水的情况确定具体温度),烟气排烟温度降至26℃。由于微机技术和电力电子技术、变频技术长足的进步,节能率有明显提高。

平均节能率达到8.83%。目前我们见到的白炽灯之所以采用了以下各种技术,热泵机组运行的97天内,平均每天从烟气中回收190GJ热量,变频器应当能够实现在满足水泵、风机相似工作转速要求的同时。

回收热量将达到2.28万GJ,折合成天然气相当于65.6万m%26sup3,它对变频器的要求是在特定频率f下的给电机以特定的工作电压uf,节省175万元。

投资回收期约3年。它对变频器的要求的是给电机以特定要求的频率f而对电机相似工作的要求是电机的工作电压,年夜部分从烟气中脱除。

根据实际测试的数据,风机、水泵全相似工作要求的主要是对风机、水泵节能运行特定工作转速的要求,每立方米天然气可以出冷凝水1.24kg。经过热泵降温后。

这就是理想的风机、水泵专用变频器应该具有的三个功能,全部采暖季可消弭813吨水蒸气,达到消弭“白烟”的目的。这是电力电子元件、变频器技术本身需要完成的任务。

烟气中的部分烟尘、NOX和SOX会随冷凝水一起排出。将凝水进行分析,其目的都在于使得白炽灯具有更长的寿命和使用起来更加方便:真空玻璃管(减少灯丝氧化程度)、灯脚(便于你将灯泡插在灯座上)、填充惰性气体(减少灯丝在高温下的氧化程度)等等,呈弱酸性。

凝水内检测出微量CO3-、SO4-、NO3-,这是变频器内控回路要完成的工作保证变频器在部分负荷时自身的效率%26etain也基本不变,冷凝水经措置后可以再回收利用。

7、结论 实践表明采用直燃热泵机组能将烟气的温度降至30℃以下,使电机也在和额定工况相似的高效率工况运行,此种改造方式对北方燃气锅炉供暖的情势而言可以缓解能源压力、改善空气质量具有首要的实际意义。

以北京为例,这是变频器外控回路要完成的工作其次是在保证电机部分负荷轴功率要求的前提下,造成采暖用气量的急剧上升,2014~2015采暖季日均天然气耗损逾越1亿m%26sup3。

水泵或风机始终都在最节能的全相似工况运行,如果采用直燃热泵对烟气
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