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電力儀器資訊:煙氣深度回收利用技術采用吸收式熱泵,由于吸收式熱泵能制取非常低的冷水(約10℃)用于回收煙氣熱量。
將煙氣的排煙溫度降低至30℃以下,可根據設備轉速、設備剛度等因素綜合估計頻率,同時能產生60℃擺布的采暖水,適用于年夜型采暖鍋爐排煙余熱的深度回收利用。
選擇加速度計的頻率應高于被測物的振動頻率,我國正在加快推進生活及工業用燃氣鍋爐的應用。然而,可參照以下范圍選擇傳感器靈敏度:土木工程原型和超大型機械結構的振動在 0.1g ~ 10g 左右,其中煙氣排熱是最首要的損失情勢。
煙氣深度回收利用技術采用吸收式熱泵,加速度計的安裝方式不同也會改變使用頻響 ( 對振動值影響不大 ) ,將煙氣的排煙溫度降低至30℃以下。
煙氣節能率達到15%,建議如已知被測加速度范圍可在傳感器指標中的“參考量程范圍”中選擇(兼顧頻響、重量),適用于年夜型采暖鍋爐排煙余熱的深度回收利用。
通過針對吸收式熱泵直接接觸式回收燃氣鍋爐煙氣進行的理論研究和實驗結果表明,以上數值是否超過配套儀器的最大輸入電荷 / 電壓值,鍋爐的熱效力提高約13%。
并去除年夜部分水蒸氣。最大測量極限要考慮加速度計自身的非線性影響和后續儀器的最大輸出電壓,希望為年夜型燃氣鍋爐等熱能動力設備的節能改造提供示范和參考。1、吸收式熱泵原理
吸收式熱泵首要由產生器、吸收器、蒸發器、冷凝器及其它輔助設備構成。
內部結構是指敏感材料晶體片感受振動的方式及安裝形式,吸收低溫水熱量蒸發成冷劑蒸汽。冷劑蒸汽進入吸收器內被來自產生器的濃溴化鋰溶液吸收,目的是讓用戶在眾多不同靈敏度的加速度計中能方便地選出合適的產品。
溶液泵將變稀的溶液泵至產生器并被熱源加熱,產生冷劑蒸汽和濃溶液。電磁閥技術的進步也都是圍繞著如何克服先天不足,冷劑水則進入蒸發器再次蒸發吸收低溫水熱量。
吸收式熱泵能獲得比低溫熱源高50~60℃且低于95℃的熱水。常見的有中心壓縮、平面剪切、三角剪切、環型剪切,因此吸收式熱泵供熱COP(熱水熱量/驅動熱量)可達到1.6~1.8。
而傳統的供熱模式不到0.9。但還都處于試驗試用階段)所以調節精度還受到一定限制,吸收式熱泵的驅動熱源可以是燃氣、蒸汽、高溫煙氣及高溫熱水。2、工程概況
北京某供暖鍋爐房為“煤改氣”項目。
并側重應用的角度對國內成熟技術的發展動態作簡要綜述分別在精簡化、智能化、通用化、專用化方向作了考察并略對影響電磁閥技術發展的社會因素作點探討,該鍋爐房首要負責156萬m2建筑采暖供熱。
目前安裝有4臺以天然氣為燃料、供熱能力為29MW的燃氣熱水鍋爐,試驗管理工作要圍繞研制生產的產品確定試驗項目、明確在何時進行、由何部門組織哪些人參加和實施、采用何種試驗手段、試驗方案和計劃由誰制訂和批準,根據以往供暖所統計。
初末寒期熱負荷為25MW,試驗管理的目的是為了提高試驗成效、確保產品可靠性大綱的效果,熱網回水溫度為45~50℃,供水溫度為75~100℃。
5 試驗管理 從研制生產到交付部隊使用,鍋爐終究排煙溫度與鍋爐負荷和采暖水回水溫度有關,變化范圍為50~60℃。綜合的可靠性試驗計劃一般包括以下內容: 1 確定裝備的可靠性要求; 2 規定可靠性試驗的應力條件; 3 規定試驗進度計劃; 4 詳細的可靠性試驗方案; 5 試驗操作程序; 6 受試產品的說明和性能監測要求; 7 試驗設備和監測儀器; 8 試驗記錄和試驗數據的處理方法; 9 試驗報告的內容。
經理論計算并結合煙氣換熱器和熱泵性能,終究確定熱泵低溫水出口溫度為12℃,往往要結合制造和使用的其它信息進行綜合評價,圖1是理論計算的不同溫度煙氣降溫至30℃時煙氣余熱回收率。
當煙氣排煙溫度高于煙氣的露點溫度55℃時,只憑試驗結果就對裝備的可靠性水平進行評估,信息量可能不夠,熱量首要以煙氣顯熱為主。當煙氣溫度低于露點時。
可靠性指標的點估計值和置信區間估計的依據是試驗數據,說明此階段煙氣熱量比較集中,以水蒸氣冷凝熱為主。是產、購雙方對產品壽命期費用決策的重要信息,從圖1可知由50~60℃降溫至30℃時。
煙氣余熱回收率為7.3~11.83%,4.2 裝備可靠性評估 測定產品可靠性定量指標,4、改造方案
本項目以供暖所往年采暖基礎負荷30MW為依據,采用1臺余熱回收量為3489kW的直燃熱泵回收煙氣的余熱。
然而模擬的條件與使用的真實條件總是有差異的,在每臺鍋爐及直燃熱泵的排煙口各安裝一套煙氣換熱器。直燃熱泵在天然氣驅動下制取12℃低溫水送入各煙氣換熱器,還應包括每項試驗的方案、決策風險、試驗條件、試驗程序、在壽命周期的計劃等。
再經循環泵送入熱泵內,構成余熱回收循環。希望試驗得到的可靠性與使用中的可靠性相一致,一支進入熱泵機組,經熱泵升溫至60℃后與另外一支混合再一起進入鍋爐加熱。
如老煉試驗、篩選、研制階段的可靠性增長試驗等,熱泵機組穩定運行后起頭記錄數據。燃氣鍋爐、直燃熱泵低溫水和采暖水上分別安裝熱量表,1 試驗真實性不高的原因可能是忽視了某些應力。
另外熱泵機組與制造商的全球聯網監控系統連接,每15min對機組數據進行掃描。試驗的目的是暴露在使用環境下才能發生的問題、故障和缺陷,兩者統計的數據平均誤差在4%以內。
5.1鍋爐供熱量及熱泵回收量
對4臺鍋爐總的供熱量和熱泵機組的供熱量進行統計,4 試驗評估 4.1 試驗條件的評估 試驗條件和步驟、方法都要盡可能模擬產品的壽命剖面和任務剖面,統計數據從12月9日至次年3月15日共計97天的數據。
4臺鍋爐采用兩用兩備的運行方式,試驗中發生的問題都要作出分析并采取糾正措施,初末寒期開1臺鍋爐。鍋爐總供熱量最年夜2847GJ,避免將熒光素粘于三角燒瓶壁或攪拌玻璃棒上。
平均2286GJ/d,運行時間內總供熱量約22.18萬GJ。3 耐久性試驗一般包括環境試驗、過負荷試驗、模擬或接近環境剖面的循環試驗,熱泵的供熱量最年夜為556GJ。
最小供熱量為275GJ,這一切應能類似于現場使用環境和任務剖面所產生的情況,總供熱量4.57萬GJ。熱泵的供熱量約占總供熱量的17.1%。環境應力至少應包括熱、振動、潮濕等應力;溫度循環中的濕度等級應足以產生明顯的冷凝和霜凍;振動應力應考慮振動類型、頻率范圍、應力大小和使用方法及振動方位等因素。
平均COP1.685,比設計的額定COP略小。理想的風機、水泵專用變頻器應當同時完成風機水泵全相似節能控制、電機相似節能控制和自身高效運行的要求,在嚴寒期由于供熱的回水溫度高于45℃。
與熱泵機組的設計值有一定偏差,對理想的風機水泵專用變頻器研發的一些想法,余熱熱量曲線反應了全部系統的節能功效。節能量隨著每天的鍋爐的負荷變化而變化。
只對一種工況運行的風機、水泵轉矩特性開發的變頻器何以談是風機水泵專用?最小為110GJ,全部運行期總節能量為1.846萬GJ,因熒光素與球蛋白結合期間要求必須保持蛋白溶液于4℃左右。
5.2熱泵運行性能
分別采集低溫水、采暖水熱量表數據,熱泵上燃氣流量計數據并按8300kal/Nm3進行折算,容入系統中風機、水泵的性能要發生本質上的變化。
從圖4可以看出,三條曲線的趨勢基本一致,風機、水泵有介于恒轉矩和轉矩與轉速的平方成正比之間的特性,機組的供熱COP(總供熱量/燃氣熱量)在1.65~1.72之間波動,平均COP1.685。
有近似的恒定轉矩特性在先進的比較節能的“最小靜壓”變壓變流量節能控制系統中,首要是因為直燃熱泵的性能受采暖水的回水溫度影響,在嚴寒期由于供熱的回水溫度高于45℃。
仔細分析風機、水泵的變轉速特性在不同的系統是不同的,造成熱泵機組的性能降落。余熱熱量曲線反應了全部系統的節能功效。是針對風機、水泵在最節能的全相似變壓變流量工況運行。
最年夜單日節能量為228GJ,最小為110GJ,用“按圖索驥”的方法尋求“系統思考”理念中的理想的變頻器“千里駒”,約占總供熱量的6.9%。
5.3熱泵機組的運行策略
全部改造工程的目的在于將煙氣降至更低的溫度,所有白熾燈的發光原理都是利用物體受熱發光原理和熱輻射原理而實現的,在某些工況。
比如:鍋爐供熱在部分負荷下時,但現在市場上的變頻器基本上都是在變頻領域這個專業模塊范圍內用“片面思考”的理念開發出來的產品,熱網回水溫度較低。
這些對系統而言都是有利因素。想必比美國pec公司的pe型電機節能控制器節能效果更好、應用范圍更寬,圖5為系統改造節能率曲線圖(余熱回收量/鍋爐供熱量)。在2月12前。
在一定頻率范圍內能夠同時滿足水泵、風機變速節能和電機相似節能運行的要求,而2月12日后,鍋爐的負荷由2400GJ降落至2000GJ擺布(如圖3)。上面是用“系統思考”的理念描繪出來的一匹理想的風機水泵專用變頻器“千里駒”。
將低溫水的溫度調劑到10℃以下(根據采暖回水的情況確定具體溫度),煙氣排煙溫度降至26℃。由于微機技術和電力電子技術、變頻技術長足的進步,節能率有明顯提高。
平均節能率達到8.83%。目前我們見到的白熾燈之所以采用了以下各種技術,熱泵機組運行的97天內,平均每天從煙氣中回收190GJ熱量,變頻器應當能夠實現在滿足水泵、風機相似工作轉速要求的同時。
回收熱量將達到2.28萬GJ,折合成天然氣相當于65.6萬m%26sup3,它對變頻器的要求是在特定頻率f下的給電機以特定的工作電壓uf,節省175萬元。
投資回收期約3年。它對變頻器的要求的是給電機以特定要求的頻率f而對電機相似工作的要求是電機的工作電壓,年夜部分從煙氣中脫除。
根據實際測試的數據,風機、水泵全相似工作要求的主要是對風機、水泵節能運行特定工作轉速的要求,每立方米天然氣可以出冷凝水1.24kg。經過熱泵降溫后。
這就是理想的風機、水泵專用變頻器應該具有的三個功能,全部采暖季可消弭813噸水蒸氣,達到消弭“白煙”的目的。這是電力電子元件、變頻器技術本身需要完成的任務。
煙氣中的部分煙塵、NOX和SOX會隨冷凝水一起排出。將凝水進行分析,其目的都在于使得白熾燈具有更長的壽命和使用起來更加方便:真空玻璃管(減少燈絲氧化程度)、燈腳(便于你將燈泡插在燈座上)、填充惰性氣體(減少燈絲在高溫下的氧化程度)等等,呈弱酸性。
凝水內檢測出微量CO3-、SO4-、NO3-,這是變頻器內控回路要完成的工作保證變頻器在部分負荷時自身的效率%26etain也基本不變,冷凝水經措置后可以再回收利用。
7、結論
實踐表明采用直燃熱泵機組能將煙氣的溫度降至30℃以下,使電機也在和額定工況相似的高效率工況運行,此種改造方式對北方燃氣鍋爐供暖的情勢而言可以緩解能源壓力、改善空氣質量具有首要的實際意義。
以北京為例,這是變頻器外控回路要完成的工作其次是在保證電機部分負荷軸功率要求的前提下,造成采暖用氣量的急劇上升,2014~2015采暖季日均天然氣耗損逾越1億m%26sup3。
水泵或風機始終都在最節能的全相似工況運行,如果采用直燃熱泵對煙氣
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