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节能控制系统

节能控制系统

 

  

空压机余热回收系统

一、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15%,大约85%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。

放任这些多余热量排放到空气中,既影响了环境,制造了“热”污染,其实对于这些被浪费的热量,采用空压机热能回收技术,这些看似多余的热量,其中有80%是可以被回收利用的!

 

二、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外部的系统,通过油管以及连接件与空压机进行相连,再通过对空压机的改造,可以满足:

Ø        压缩机的正常的工作油温;

Ø        不破坏压缩机的正常工作;

Ø        整洁的外表,安全可靠的系统,保证系统的稳定运行;

Ø        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;

Ø        安全和质量有保证。

三、技术可行性分析:

空压机运行产生的余热,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。

 

*      热应用分析:

应用项目

现状概述

改造目标

备注

生活热水\空调热水

 

空压机余热加热热水储存蓄热水箱,用于空调制热及生活区400人洗浴使用

多于水量用于空调系统

说明:回收空压机运行时产生热量,以70℃热水的方式储存在蓄热水箱以满足生活区热水二次换热55℃供水温度需求;二次测空调用热水温通过比例三通阀(PID温度调解)控制在45℃;以上主要解决以下几个方面的热量需求:生活热水\空调热水

*      可行性分析依据:

1.        1吨水每升高1,所需要热量为1,000kcal

2.        生活区洗浴热水供水温度55

3.        夏季补水温度25,冬季10,春秋15,平均温度15

4.        电功率热值:860 kcal,电费单价0.8/KW.H

*      分析数据:

空压机每天可回收热量Q

Q=150KW(空压机功率)×50%(回收效率)×24(小时)=1800KW

每天回收热量折合电能约1440

空压机每天热水产水量G

G=1800KW×860 kCal/1000kCal / (55-15) =38.7T

空压机每天提供热水量可供洗澡人数:

80L/每人=38.7T /0.08T484  80L相当于桶装纯净水4

空压机余热减去生活区每天热水需求量,如有富余热值可供空调或其他用途。

节能效益分析:(以全部热量被利用计算)

1440元×30天=4.32/

空压机每天回收热量每月可节省4.32

四、控制系统描述

*      采用两种控制方式:

(1)    手动控制即通过手动操作按钮控制电路电机等的启停,方便检测

维修

2  采用PLC控制器对整个控制系统进行监视和控制控制,监视系统一二次侧主要运行参数,可提供运行状态,故障报警功能。水泵运行设自动及手动选项,在自动运行状态下始终保持有一台泵浦处于运行状态;自动液位补水及供水侧出现故障原系统自动上水功能。有效防止由于系统故障造成洗浴侧缺水,更好的满足用热需求。

五、工程样例

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