在工業生產中,根據工藝流程的需要,很多情況下會生產不連續、不穩定的蒸汽或飽和蒸汽,如鋼鐵行業的煉鋼轉爐、煉鋼電爐,煉鋅的沸騰爐、漩渦爐,以及煙化爐等。這些蒸汽的參數較低,品質較差,采用常規的汽輪機效率很低,且容易發生水蝕;如果采用飽和蒸汽汽輪機結合蓄熱式飽和蒸汽穩流系統技術,可以使發電系統正常運行,不受末級葉片水蝕和干度的限制,可充分利用非穩態的余熱資源。
以鋼鐵轉爐為例,國內有千余座轉爐,如全部采用非穩態余熱回收及飽和蒸汽發電技術,總裝機容量可達75 萬kW 左右。按照推廣比例為20%估計,總裝機容量約為150MW,總投資7 億元,年節約標煤40 萬噸。
對于銅冶煉行業,我國每年銅產量約為400 萬噸左右,且保持持續增長,按照年產10 萬噸銅的冶煉廠可配套一個8MW 的余熱電站計算,整個市場容量可達320MW 左右,若余熱發電推廣20%,則容量約為64MW,總投資約3 億元,年節約標煤17 萬噸。
典型用戶:濟南鋼鐵股份有限公司、陜西東嶺鋅業有限責任公司
1)建設規模:濟南鋼鐵股份有限公司(濟鋼)一煉鋼轉爐飽和蒸汽4.5MW余熱電站。主要技改內容:對轉爐蓄熱器進行改造,新建汽輪發電機,主要技改設備包括蓄熱器、汽輪機和發電機。節能技改投資額3500 萬元,建設期10 個月。每年可節能11500 tce,年節能經濟效益874.8 萬元,投資回收期4 年。
2)建設規模:陜西東嶺鋅業13MW 飽和蒸汽余熱發電工程。主要技改內容:對產生的飽和蒸汽進行收集,處理后,建設飽和蒸汽發電機組。主要技改設備包括蓄熱器、汽輪機和發電機。節能技改投資額9000 萬元,建設期1 年。年可節能33200tce,年節能經濟效益2525 萬元,投資回收期3.6 年。
該技術已經應用于多個工程項目。2009年,采用該技術的珠鋼電爐煙氣利用項目被中國節能服務產業委員會授予“中國節能服務產業優秀示范項目”。該技術已經先后對鋼鐵的轉爐飽和蒸汽、電爐飽和蒸汽、鉛鋅冶煉的飽和蒸汽及銅冶煉的飽和蒸汽進行利用,各實施案例均運行良好,技術比較成熟。
你是問冷水機組做余熱回收還是空調機組做余熱回收,空調機組做余熱回收的話在大風量系統中節能效果比較顯著,冷水機組余熱回收聽說過,但沒有見過,是不是水環熱泵……
過熱蒸汽與飽和蒸汽相比,具有更高的溫度、更高的熱量和更大的比容。原因一:飽和蒸汽:水在一定壓力下,加熱至沸騰,水就開始氣化,也就逐漸變為蒸汽,這時蒸汽的溫度也就等于飽和溫度。溫度可以較高,壓力一般都相...
空壓機余熱回收技術源于對空壓機技術深入的了解和探索,根據空壓機運行特點及工況,并匹配空壓機運行中的熱量而設計出相應空壓機專用換熱器,配以容量調節閥將空壓機運行中的多余熱量全部吸收并利用。空壓機余熱相對...
1)可回收溫度在200~1000℃,波動范圍達80%、流量波動達3倍的煙氣余熱資源;
2)系統發電效率15%以上。
非穩態余熱經高溫除塵,余熱鍋爐將熱量傳遞給循環工質,循環工質吸收熱量后變為蒸汽進入儲熱器。儲熱器的作用是將非穩態的工況轉化為穩態。穩態蒸汽進入汽輪機內除濕再熱后,經飽和蒸汽輪機做功,乏汽進入凝汽器,在其內凝結為水,并經除氧后返回余熱鍋爐開始下一個循環,從而將非穩態余熱資源轉化為電能高效利用。
1)非穩態熱源余熱回收及高效蓄能穩流技術;
2)飽和蒸汽汽輪機去濕再熱技術的改進和優化;
3)空氣直接凝汽新技術;
4)高溫除塵技術;
5)余熱發電系統集成與優化。
該節能技術主要應用于非穩態余熱資源的回收利用。由于這類余熱熱量和參數不穩定、波動大導致回收困難,因此目前多數不穩定余熱直接排放到環境中,未能得到有效利用。據不完全統計,僅在鋼鐵、有色冶煉行業,全國有至少有300 萬噸標準煤以上非穩態余熱資源未得到充分利用。
鋼鐵、有色金屬、石化等行業生產過程產生的不穩定、不連續余熱資源回收
非穩態余熱回收及飽和蒸汽發電技術
該技術入選國家重點節能技術推廣目錄(第四批);該批次技術共有22條,如下:
綜采工作面高效機械化矸石充填技術 |
配電網全網無功優化及協調控制技術 |
新型節能導線應用技術 |
超臨界及超超臨界發電機組引風機小汽輪機驅動技術 |
非穩態余熱回收及飽和蒸汽發電技術 |
加熱爐黑體技術強化輻射節能技術 |
煤氣化多聯產燃氣輪機發電技術 |
新型導電銅瓦把持器電石爐節能技術 |
新型吸收式熱變換器技術 |
膨脹玻化微珠保溫砂漿制備及應用技術 |
高固氣比水泥懸浮預熱分解技術 |
鉛蓄電池高效低能耗極板制造技術 |
高紅外發射率多孔陶瓷節能燃燒器技術 |
高效放電回饋式電池化成技術 |
合成纖維熔紡長絲環吹冷卻技術 |
曲葉型系列離心風機技術 |
自密封旋轉式管道補償節能技術 |
動態冰蓄冷技術 |
中央空調全自動清洗節能系統技術 |
新型輪胎式集裝箱門式起重機節能技術 |
熱管/蒸汽壓縮復合制冷技術 |
過程能耗管控系統技術 |
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利用余熱飽和蒸汽發電項目可行性研究報告 目 錄 1.總論 ........................................................................................................1 1.1 項目名稱和建設單位 ...........................................................................1 1.2 建設性質和建設規模 ...........................................................................1 1.3 編制依據 .......................................................................
在電化學技術中,若電極相對于電解質溶液保持靜止不動,稱靜止電極技術;若電極和電解質溶液相對運動,稱流體動力學技術。旋轉圓盤電極(或稱轉盤電極)和旋轉環盤電極是常用的兩種流體動力學技術。這兩種電極的構造見圖1。轉盤電極只有一圓盤,環盤電極則在圓盤外圍設置一個圓環,盤與環之間只有很小的間隙,圓盤或環盤圍繞中心軸旋轉,轉速由一個旋轉系統調節和測量。
在旋轉圓盤電極的穩態技術中,電極附近液相內的有效擴散層厚度如圖2,式中D為擴散系數;v為動力粘度系數;ω為圓盤電極轉動角頻率。δ易于控制和計算,因而旋轉圓盤電極比靜止電極有以下優點:濃差極化穩定,極化曲線穩定性好,可以測量比較迅速的電化學反應。所以測量旋轉圓盤電極的極化曲線,尤其在測定擴散系數、反應得失電子數、反應物濃度、電鍍添加劑的整平作用和電極反應動力學參數等方面有廣泛的應用。
在旋轉環盤電極穩態技術中,測量圓盤電極極化曲線的同時,控制圓環電極于一固定的電勢,用以檢測圓盤電極上產生的反應中間物,是檢測反應中間物和研究電極反應機理的重要工具之一。
如果在指定時間范圍內,表征電極系統的參量(如電極電勢、電流、阻抗、濃度分布、電極表面狀態等)基本不變或變化甚微,則這種狀態稱為穩態。穩態電極系統的電極電勢和電流與時間無關。穩態技術主要是測量電流與電極電勢的關系──穩態極化曲線,常采用兩種方式:控制電流法和控制電勢法。
控制電流法是逐步改變電流(可以逐點改變,也可以連續慢速改變),在實驗裝置上比較簡單,但不能用來測量如鈍化曲線等出現負斜率(即超電勢增加時極化電流反而減小)的極化曲線。控制電勢法則不受此限制,但需要采用恒電勢儀以控制電極電勢,并使電極電勢逐點(或者以足夠慢的速度)連續改變(稱為電極電勢掃描)。
穩態(靜態)誤差系數定量描述了系統跟蹤不同形式輸入信號的能力。當系統輸入信號形式、輸出量的希望值及容許的穩態位置誤差確定后,可以方便的根據靜態誤差系數去選擇系統的型別和開環增益。但是靜態誤差系數僅對單位反饋控制系統有著明確的物理意義。
可以將三種穩態誤差系數總結表格如下